阻容降压原理及元件计算公式
容阻降压CBB取值计算

电容容抗公式容抗Xc(Ω)电容容量 C (μF)=0.001F Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.1416*50*0.33*10-6)6772.530.47
XC 表示电容的容抗﹑f 表示输入交流电源的频率﹑C 表示降压电容的容量
流过电容的充电电流公式电流I(mA)容抗Xc(K)=0.001Ω
I = U / Xc = 220 / 9.6532.48 6.77
I 表示流过电容的电流﹑U 表示电源电压﹑XC 表示电容的容抗、(mA)=0.001A
降压电容的容量C与负载电流I的关系可近似认为
C=14.5 I
C的容量单位是μF Io的单位是A
采用半波整流时,每微法电容可得到电流为电流I(mA)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*3.14*50/100014.29
采用全波整流时,每微法电容可得到电流为电流I(mA)
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*3.14*50/100028.90
在220V﹑50Hz的交流电路中,当负载电压远远小于220V时,电流与电容的关系式为:
I = 69C 其中电容的单位为uF,电流的单位为mA
下表为在220V﹑50Hz的交流电路中,理论电流与实际测量电流的比较
泄放电阻的阻值与电容的大小有关,一般电容的容量越大,残存的电荷就越多,泄放电阻的阻值就要选小些。
经验
数据如下表,供设计时参考:。
RC降压原理

阻容降压电路原理、公式以及使用时的注意事项将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
电容降压的工作原理并不复杂。
他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。
当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。
虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
容抗:Xc=1/(2*3.14*f*C)流过的电流:Ic=U/Xc例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到20V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。
因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。
同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。
因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。
因此,电容降压实际上是利用容抗限流。
而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
采用电容降压时应注意以下几点:1根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。
而且电容的耐压须在400V以上。
最理想的电容为铁壳油浸电容。
3电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4电容降压不适合动态负载条件。
5同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6当需要直流工作时,尽量采用半波整流。
电容降压电源原理和计算公式-5V直流稳压电源

电容降压电源原理和计算公式用电容降压的电路里,给电容并联的电阻起什么作用最佳答案刚接通电路时,电容是没有初始储能的,电容相当于短路,所以会对后面电路产生危害,所以并联电阻降压。
等电容储能完毕,电容上就分担了大部分电流,等于把电阻开路了。
在电源关闭后,电容可以通过电阻释放储存的能量。
我是这么理解的。
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源.它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管.所能提供的电流大小正比于限流电容容量.采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C=30000*0.000001=0.03A=30mA如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C=60000*0.000001=0.06A=60mA一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少.使用这种电路时,需要注意以下事项:1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻.3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行.C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF.考虑到稳压管DZ1的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安.稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要.由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R2(串在整流电路后,做限流)及DZ1回路中将通过全部的93毫安电流,所以DZ1的最大稳定电流应该取100毫安为宜.由于RL与DZ1并联,在保证RL 取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过DZ1,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用.电工原理:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1.C1以uF为单位,则Id为毫安单位问:谈到电容降压,我有点小问问题想请各位指教.我公司有多款产品都用到电容降压,但都没有用齐纳管也没有任何事发生,照常出货.前不久,我们生产一批产品,是黄色LED灯,却出现大量死灯,而且是一死灯就是整块板的灯全开路死灯,到现在也没有搞清楚是怎么回事(其它颜色的灯没有出现这样的情况).今天看到你们的贴子这么好,也想借此机会向各位请教.答:一是你的CBB选大了, 二是你CBB选的是对的,但是客户的输入电压肯定不是咱们的220 有可能高出几伏或者十几伏, 所以会开路死灯,发表我的看法.我认为,inherit先生的计算公式是错误的,连近似公式都不是.还有,画的电路也不完整.我认为,完整的电路应该是:1.输入端应串接浪涌限制电阻.2.稳压管上应并联滤波电容(如果没有电容的话,纹波大,稳压管也容易损坏).3.输出端应接入稳压器件,例如78系列的78X05之类.4.半波整流的情况下,整流二极管应挪到稳压管后面.我认为,平均电流的计算公式中不应有0.44,0.89,Pi.在有效值电流和视在功率的式子中可能出现0.44(半波),0.89(全波).sqrt(Pi)/4=0.44(近似),sqrt(Pi)/2=0.89(近似).很抱歉,因为有效值电流和视在功率的近似式子中出现sqrt(Pi)项,我用除4或除8的方法,主观硬凑出0.44和0.89的.前几年,我是建立数学模型,用解微分方程的方法得出了近似式子,费了不功夫,向公司递交了技术报告.当时看到公司的人用实验方法确定降压电容,很挠心.得出的近似式子如下:1.半波:I(AV)=2*sqrt(2)*f*c*Vrms(近似)I(rms)=2*sqrt(2)*f*c*Vrms*sqrt(Pi)(近似)视在功率=2*sqrt(2)*f*c*Vrms*Vrms*sqrt(Pi)(近似)2.全波:I(AV)=4*sqrt(2)*f*c*Vrms(近似)I(rms)=2*sqrt(2)*f*c*Vrms*sqrt(Pi)(近似)视在功率=2*sqrt(2)*f*c*Vrms*Vrms*sqrt(Pi)(近似)其实,若考虑稳压管的电压、整流二极管的压降、导通角,上面的式子非常复杂,我没法输入,只好在此省略了,很抱歉.这种电路有以下优点:1.电路简单、元件少2.噪声小3.可防磁场干扰这种电路有以下缺点:1.功率因数低,无功功率大.2.不适合于负载电流稍大的电源,不适合于宽输入电压、负荷电流变动很大的电源.因为降压电容是在最低输入电压、最低工作频率、最大负荷电流的条件下确定的.当输入电压和工作频率较高、负荷电流较小时,多余的电流会流向稳压管,导致稳压管发热.3.因为是非绝缘型电源,电路带电,电路的使用范围受到限制.不能有一端接了零线就安全的想法.设计时,1.根据输入电压的最小值、最低工作频率、最大负荷电流、电容的误差和温度变化率计算出降压电容容量.2.根据输入电压的最大值、降压电容的容量(应考虑误差和温度变化率)、并参照有关电气规定确定放电电阻的阻值.3.根据输入电压的最大值、最高工作频率、最小负荷电流、降压电容的容量(应考虑误差和温度变化率)、稳压管的最大容许功率和热阻抗(应考虑最高环境温度),确定稳压管的型号.从成本的角度看,我个人认为,这种电路不太适合于200V-240V电网,是适合于100V电网.因为输入电压很高时,要想采用可靠的降压电容,电容的成本太高.另,特别要注意稳压管的安全.其实,稳压管的稳压值和损失的关系曲线成抛物线.电容器使用说明1)名称:聚酯(涤纶)电容符号:(CL)电容量:40p--4uf额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2)名称:聚苯乙烯电容符号:(CB)电容量:10p--1uf额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路3)名称:聚丙烯电容符号:(CBB)电容量:1000p--10uf额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路4)名称:云母电容符号:(CY)电容量:10p--0.1uf额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可*性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路5)名称:高频瓷介电容符号:(CC)电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6)名称:低频瓷介电容符号:(CT)电容量:10p--4.7uf额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路7)名称:玻璃釉电容符号:(CI)电容量:10p--0.1uf额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路8)名称:铝电解电容符号:(CD)电容量:0.47--10000uf额定电压:6.3--450V主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等9)名称:钽电解电容符号:(CA)铌电解电容(CN)电容量:0.1--1000uf额定电压:6.3--125V主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高的电路中代替铝电解电容10)名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备等11)名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等12)名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿13)名称:陶瓷介质微调电容器可变电容量:0.3--22p主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐的高频振荡回路14)名称:独石电容电容量大、体积小、可*性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等.应用范围:广泛应用于电子精密仪器.各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路.容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压.独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0.2Uf,另一种叫II型,容量大,但性能一般.独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的频漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.就价格而言:钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.15)安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1 >2.5kV ≤4.0kVⅢX2 ≤2.5kVⅡX3 ≤1.2kV——16)安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250VY2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250VY3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250VY4 基本绝缘或附加绝缘 <150VY电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的.GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF.Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义安规电容的参数选择X电容,聚苯乙烯(薄膜乙烯)电容,从上面的贴子里也可以看到,聚苯乙烯的耐电压较高,适合EMI 电路的高压脉冲吸收作用.2.容量计算:一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法.(电容容量的大小和电源的功率无直接关系)电解电容的设计,一点小经验:1.电解电容在滤波电路中根据具体情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5倍,并不根据滤波电路的额定值;2.电解电容的正下面不得有焊盘和过孔.3.电解电容不得和周边的发热元件直接接触.电路设计(4)铝电解电容分正负极,不得加反向电压和交流电压,对可能出现反向电压的地方应使用无极性电容.(5)对需要快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命的电容器.(6)不应使用过载电压1.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值.2.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器,使得各个电容上的电压在其额定的范围内.(9)设计电路板时,应注意电容齐防爆阀上端不得有任何线路,,并应留出2mm以上的空隙.(10)电解也主要化学溶剂及电解纸为易燃物,且电解液导电.当电解液与pc板接触时,可能腐蚀pc板上的线路.,以致生烟或着火.因此在电解电容下面不应有任何线路.(11)设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝电解电容电容的型号命名:1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C.第二部分:用字母表示材料.第三部分:用数字表示分类.第四部分:用数字表示序号.2) 电容的标志方法:(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上.(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量.文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F 等.和电阻的表示方法相同.标称允许偏差也和电阻的表示方法相同.小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF.(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF.小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置*近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成.第一项:用字母表示类别:第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系.第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:序号字母颜色允许偏差字母颜色温度系数1 A 金 +100 R 黄 -2202 B 灰 +30 S 绿 -3303 C 黑 0 T 蓝 -4704 G ±30 U 紫 -7505 H 棕 -30 ±60 V -10006 J ±120 W -15007 K ±250 X -22008 L 红 -80 ±500 Y -33009 M ±1000 Z -470010 N ±2500 SL +350~-100011 P 橙 -150 YN -800~-5800备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % .第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂.第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂.当有小数时,用R或P表示.普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF.第六项:允许偏差.用一个字母表示,意义和国产电容器的相同.也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同.3.电容的主要特性参数:(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围.一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%.在有些情况下,还有0级,误差为±20%.精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级.常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同.用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II 级——±10%;M——III级——±20%.(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可*工作,所承受的最大直流电压,又称耐压.对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大.(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值.温度系数越小越好.(4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的.一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆.电解电容的绝缘电阻一般较小.相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小.(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量.这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗.通常用损耗角正切值来表示.(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质.在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小.损耗也随频率的升高而增加.另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能.所有这些,使得电容器的使用频率受到限制.不同品种的电容器,最高使用频率不同.小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ① 铝电解电容与钽电解电容铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感.它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波.铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险.与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势.但是,它的工作电压较低.② 纸介电容和聚酯薄膜电容其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大.它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路.使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响.③ 云母和陶瓷电容其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定.它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦.但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的.④ 聚苯乙烯电容器其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定.它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦.电容降压应用一种常见LED驱动电路的分析--转伟纳电子采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。
阻容降压详细分析

选择的稳压管最大反向电流要大于总电流,这样当负载断开时,稳压管才不至于烧坏。
泄放电阻,主要是为了在较短时间内释放掉电容上的电荷,这里有一个时间常数的计算,一般按下表取就可以了。
根据负载对电流的要求和输出的直流电压,降压电容计算步骤如下,负载指的是降压电容以外的电路。
根据输出电压要求,求电容压降 Uc:
U输出的直流
U输出的直流
0.45U负载(半波整流)
1.2U负载(桥式整流)
对于桥式整流,C1后面的电路能得到C1整个周期的充放电电流,大约60mA。
图 2 全波整流
参数计算:
电容降压电路主要应用在负载电流较小,负载确定且固定的场合。因为由电容降压电路组成的稳压电源稳压能力十分有限,并且对电网有一定的影响。
较为严谨的计算,主要涉及三个元件的参数:降压电容,稳压二极管,泄放电阻。滤波电容用几百UF,耐压值取输出直流电压的3-4倍即可。整流二极管用1N4007就行。在应用稳压二极管稳压时,一般是有一个限流电阻与之一起工作,在这里降压电容已经限制了最大电流,所以可以不用限流电阻。
图 1 半波整流
市电经过C1降压后到D2,D2完成半波整流,C2对整流后的脉动直流滤波,
D3稳压,输出稳定的直流电压给负载。R1是电源关闭后C1的电荷泄放电阻。D1是为了在市电的负半周给C1提供充放电通路。因为要保证C1在整个交流电周期
内都是工作的。
如果将C1后面的电路都看作负载的话,那么相当于C1和一个电阻串联在市电通路里,电容和电阻在交流下都是有阻抗的,串联分压,自然负载上的电压就小了。这样理解也对。但是更准确的理解应该是:C1起到了限流的作用,它决定了电路中的最大电流,当负载一定的情况下,C1 也就决定了负载上可以得到的电压,最终起到了降压的作用。
输入电源降压电阻计算公式

输入电源降压电阻计算公式在电子电路设计中,常常需要对电源进行降压处理,以满足电路中各种元件的工作电压要求。
电源降压电阻是一种常见的降压方式,通过合适的电阻数值可以实现对电源电压的调节。
本文将介绍输入电源降压电阻的计算公式及其应用。
输入电源降压电阻计算公式。
在进行输入电源降压电阻计算时,需要考虑电路中的负载电阻、输入电源电压和所需输出电压。
一般情况下,可以使用下面的公式来计算输入电源降压电阻的数值:R = (Vin Vout) / I。
其中,R为所需的电阻值,Vin为输入电源电压,Vout为输出电压,I为电路中的负载电流。
通过这个公式,可以快速计算出所需的电阻数值,从而实现对输入电源的降压调节。
应用举例。
为了更好地理解输入电源降压电阻的计算公式,我们可以通过一个具体的应用举例来说明。
假设我们需要将一个12V的电源降压到5V,同时电路中的负载电流为0.5A。
根据上面的公式,我们可以计算出所需的电阻值:R = (12V 5V) / 0.5A = 14Ω。
通过这个计算,我们可以得到所需的电阻值为14Ω。
在实际应用中,我们可以选择最接近这个数值的标准电阻值,如15Ω或者12Ω,来实现对输入电源的降压调节。
需要注意的是,由于电阻的实际数值是离散的,所以在选择电阻数值时,需要根据实际情况进行合理的取舍。
另外,还需要考虑电阻的功率耗散能力,以确保电阻在工作时不会受到过载损坏。
其他考虑因素。
除了上面介绍的基本计算公式外,还有一些其他因素需要在进行输入电源降压电阻设计时进行考虑。
例如,电路中的负载变化、输入电源的稳定性要求、电阻的温度特性等都会对电阻的选择和设计产生影响。
此外,输入电源降压电阻设计还需要考虑电路的效率和稳定性。
通常情况下,为了提高效率和减小电路中的功耗,可以考虑使用开关电源调节器或者线性稳压器等器件来替代传统的电阻降压方式。
这些器件可以提供更高的稳定性和更低的功耗,从而更好地满足电路设计的要求。
总结。
阻容降压电路原理

阻容降压电路原理
一、阻容降压电路的原理
1、阻容降压电路原理
阻容降压电路是一种可以将输入的高电压转换为低电压的电路,它包括一个静止的变压元件,一个抑制元件和一个可变电容器。
当一个电路或系统被控制时,它的输入电压可以通过改变变压元件的电容量或抑制元件的电阻来变换。
2、可变电容器的作用
可变电容器的作用是使电路能够控制输入电压,以便将较高的输入电压降低至所需的输出电压。
简言之,可变电容器的作用是改变电路模式以降低电压。
3、抑制元件的作用
抑制元件的主要作用是抑制波形的变化,因此它可以抑制不必要的电压波动。
同时,抑制元件还能够防止电路出现过载情况,保护电路免受过载所造成的损坏。
4、变压元件的作用
变压元件是降压电路的主要部件,它可以改变输入电压的大小,控制降压电路的输入电压,并将其转换为所需的输出电压。
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阻容分压原理
阻容分压原理
阻容分压原理是电路中经常应用的一种基本原理。
根据这个原理,当一个电容器与电阻连接在一起时,电压将根据他们的比例分配给它们。
假设我们有一个由电源驱动的电路,其中包含一个电阻R和
一个电容C。
我们可以使用Ohm's定律来描述电流和电阻之间的关系,即I = V/R,其中I是电流,V是电阻两端的电压,R
是电阻的阻值。
当电流通过电阻R时,电容器开始充电。
根据电容器的特性,电容器充电的速率取决于电压的大小和电容器本身的特性。
当电容器充电时,它的两端的电压将逐渐增加。
根据阻容分压原理,电容器的电压将根据电阻和电容器的阻值比例进行分配。
具体来说,电容器两端的电压可以通过以下公式计算:
Vc = V * (1 - e^(-t/RC))
其中,Vc是电容器两端的电压,V是电源电压,t是时间,R
是电阻阻值,C是电容器的容值。
根据这个公式,我们可以看到,随着时间的增加,电容器两端的电压趋向于V,即电源电压。
这是因为指数衰减函数e^(-
t/RC)使得Vc逐渐接近于V。
阻容分压原理在许多电路应用中非常有用。
例如,在滤波电路中,我们可以使用电容器和电阻来选择特定频率的信号进行滤波。
电阻和电容器的阻值比例决定了滤波器的截止频率。
总之,阻容分压原理是电路中非常重要的原理之一,通过合理选取电容器和电阻的参数,我们可以实现不同电路功能的设计。
110v阻容降压电路
110v阻容降压电路引言:在我们的生活中,电压转换是非常常见的需求。
由于不同国家和地区的电力标准不同,例如中国是220V,而美国是110V,因此在跨国使用电器时,就需要进行电压转换。
本文将介绍一种常见的电路——110V阻容降压电路,它可以将220V的电压降低到110V,从而满足美国电器的使用需求。
一、电路原理110V阻容降压电路是一种常见的简单电路,它主要由电阻、电容和变压器组成。
其基本原理是利用电阻和电容的特性来降低电压,同时通过变压器来实现电压的转换。
二、电路结构110V阻容降压电路的结构相对简单,主要包括输入端、输出端、电阻和电容。
输入端连接到220V的电源,输出端连接到110V的负载,电阻和电容则分别连接在输入端和输出端之间。
三、电路工作原理当电源接通后,220V的电压将通过输入端供电给电路。
首先,电阻起到限流的作用,它通过消耗功率来减小电压。
然后,电容作为储能元件,将电压平稳地输出到负载端,实现了电压的降低。
最后,变压器通过变换输入端和输出端的绕组比例,将220V的电压转换为110V输出给负载。
四、电路特点1. 简单易制作:110V阻容降压电路的结构相对简单,元件也比较常见,因此制作起来比较容易。
2. 低成本:由于电路中使用的元件成本较低,因此制作110V阻容降压电路的成本也相对较低。
3. 有效降低电压:通过合理设计电路中的电阻和电容值,可以有效地将220V的电压降低到110V,满足美国电器的使用需求。
4. 保护电器安全:110V阻容降压电路可以起到稳压的作用,防止过高的电压对负载造成损坏。
五、使用注意事项1. 选用合适的电阻和电容:根据实际需要降压的电压值,选择合适的电阻和电容值,以确保电路工作正常。
2. 注意电路布线:在制作电路时,要注意电阻和电容的连接方式,避免接错或短路。
3. 定期检查电路:使用过程中定期检查电路中的元件是否正常工作,避免损坏或老化导致电路失效。
六、总结110V阻容降压电路是一种常见的电路,它可以将220V的电压降低到110V,满足美国电器的使用需求。
220v 阻容降压 原理
220v 阻容降压原理阻容降压电路是常用于电子电路中的一种电源降压方式。
其原理是通过串联电阻和电容器的方式对输入电路进行限制,从而实现输出电压的降低。
在实际电路设计中,这种降压方式被广泛应用于各类电器、电子设备中。
该电路的特点是简单可靠、成本较低、能够输出稳定的直流电压。
下面将从阻容降压电路的原理、优缺点、设计和应用等多个方面进行详细说明。
一、阻容降压电路原理阻容降压电路的基本原理是以电容器作为滤波器,将交流电压滤波成直流电压。
通过串联电阻的方式对电路进行限制,将输入电压控制在一定范围之内,实现输出电压的降低。
具体地,电容器将交流电流滤波成稳定的直流电流,电阻通过限制电流的大小来控制输出电压的大小。
阻容电路示意图如下所示:R为串联电阻,C为电容器,Vin为输入电压,Vout为输出电压,I为电路中的电流。
二、阻容降压电路的优缺点阻容降压电路具有以下优点:1、简单可靠:阻容降压电路的原理和构造都比较简单,可以达到稳定输出电压的目标。
电阻和电容器本身都是常见的电子元器件,易于制造和获取。
该电路的可靠性也比较高。
2、成本较低:阻容降压电路成本较低,主要是因为电阻和电容器成本较低,且该电路的构造比较简单。
3、电压输出稳定:通过适当的选择电阻和电容,可以使阻容降压电路输出的电压保持稳定。
阻容降压电路的缺点包括:1、效率低:由于阻值比较大,因此在电路中会有一定的功率损耗,电路效率不高。
2、不能输出高电流:阻容降压电路的电路中电阻比较大,因此电路不能输出较大的电流,通常只能传输小电流。
三、阻容降压电路的设计在进行阻容降压电路的设计时,需要考虑输入电压和输出电压的大小、电阻和电容器的选择等多个因素。
下面对该电路的设计要点进行详细说明:1、选择电容器:选择合适的电容器是阻容降压电路设计中的一个重要步骤。
电容器的容量大小影响输出电压的稳定性,容量越大滤波效果越好。
但过大的电容会导致启动时间较长,且会增加成本。
应根据实际应用需求选择适当的电容器。
高压电路降压电阻计算公式
高压电路降压电阻计算公式在电路中,降压电阻是一种常见的元件,它可以将高压电源降压到较低的电压,以满足电路中其他元件的工作需求。
在实际工程中,我们经常需要计算降压电阻的数值,以确保电路工作正常。
本文将介绍高压电路降压电阻的计算公式及其应用。
1. 降压电阻的作用。
在电路中,降压电阻通常用来将高压电源降压到合适的电压,以供给其他元件使用。
例如,当我们需要将220V的交流电源降压到5V以供给电子设备使用时,就需要使用降压电阻。
降压电阻还可以用来限流和分压,起到保护其他元件的作用。
2. 高压电路降压电阻的计算公式。
高压电路降压电阻的计算公式可以通过欧姆定律得到。
欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。
根据欧姆定律,电压和电流之间的关系可以表示为V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
在高压电路中,我们需要计算降压电阻的数值,以使得输入电压V1经过电阻R后得到输出电压V2。
根据欧姆定律,我们可以得到降压电阻的计算公式为:R = (V1 V2) / I。
其中,V1表示输入电压,V2表示输出电压,I表示电路中的电流。
通过这个公式,我们可以根据输入电压和输出电压来计算出所需的降压电阻的数值。
3. 高压电路降压电阻的应用举例。
为了更好地理解高压电路降压电阻的计算公式,我们可以通过一个简单的应用举例来加深理解。
假设我们有一个高压电源,其输出电压为220V,我们需要将其降压到5V以供给电子设备使用。
此时,我们可以通过降压电阻来实现。
首先,我们需要确定电路中的电流大小,假设电路中的电流为0.5A。
然后,我们可以通过计算公式R = (V1 V2) / I来计算出所需的降压电阻的数值。
R = (220V 5V) / 0.5A = 430Ω。
因此,我们需要一个电阻值为430Ω的降压电阻,才能将220V的高压电源降压到5V以供给电子设备使用。
4. 注意事项。
在实际应用中,需要注意一些问题。
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阻容降压原理及元件计算工式
电容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限
制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180
欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约
为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,
应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的
功为无功功率。
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则
阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的
特性。
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到
220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。
因为110V/8W的灯泡所需的电流为72mA,它与1uF电容所产生的限流
特性相吻合。
同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的
交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工
作电流也约为70mA。
因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电
流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
下图为阻容降压的典型应用,C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放
电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,
否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出
为稳压二极管Z1的稳定电压值。
在实际应用中,可以用下图代替上图,这里用了Z1正向特性和反向特性,
其反向特性(也就是其稳压特性)来稳定电压,其正向特性用来在市电负半周
给C1提供放电回路。
在较大的电流应用中,可以用全波整流,如下图:
在小电压全波整流输出时,最大输出电流即为:
容抗:Xc=1/(2πfC)
电流:Ic = U/Xc=2πfCU
采用电容降压时应注意以下几点:
①根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据
负载的电压和功率。
②限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压
须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
③电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
④电容降压不适合动态负载条件。
⑤同样,电容降压不适合容性和感性负载。
⑥当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满
足恒定负载的条件。
器件选择
1、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电
容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过
C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电
电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过
稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2、为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3、泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
三 设计举例
已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电
流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,
其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。电容降压式电源是一种非隔离电
源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。