A. 最简单的单管自激高压电路
单管的电路没找着,性能肯定不行,给你一个555升压电路给你参考,555也不贵,一般1.5元左右。电路也很简单的,一装即成。
B. 最简单的单管自激变压器升压电路,用D880极管拉弧距离约1mm,用13005还更小,单管自激要用怎样的三极管啊
单管自激变压器升压电路和晶体管选择关系不是很大,和变压器制作工艺关系很大。
C. 单管自激电路图,重谢。J13007
J13007属于高反压功率管,Ic=8A,Vceo=400V,P=80W。驱动电流最大Ib=4A。
假设集电极接18伏电压,故基极电阻内为Vcc-Vbe/(lc/β)容=18-0.7/(8/100)=216.25≈216K
匝数3比200多可以了。
D. 找一张容易成功的三极管单管自激驱动变压器的电路图。
采纳
E. 单管自激式升压电路图
讲的太模糊了,不过可以参照那种手持式的燃气点火器电路,你自己把变压器的匝数比改一下就可以了,至于如何再整流滤波那就不是问题了吧。
F. 跪求最简单的单管自激电路,我有一个十脚高压包,D2553三极管电阻若干。要有电弧1~3CM我是新手
你搜索《高压产生电路图》即可找到。http://www.hqew.com/tech/circuit/001003001_139250.html
G. 需要单管自激电路详解
三极管2SC8050和高频磁芯变压器构成自激振荡器,输出方波高压,经二极管整回流后,为电容器C1充电。
接通电源答开关后,R1为三极管提供基极偏置电流,使流过变压器初级线圈L1的集电极电流从零开始增大,变压器的互感作用使得次级线圈L2产生感应电流,此感应电流增强了基极电流使得集电极电流增大,集电极电流的增大,通过变压器的互感导致基极电流继续增大……,这种正反馈的结果,使得三极管迅速进入饱和状态,于是流过L1的电流线性增大。
当三极管饱和、集电极电流线性增大以后,L2输出的感应电流不再变化,都基极电流不再变化。当集电极电流Ic增大到基极电流的β倍,或变压器的磁芯达到磁饱和时,三极管开始退出饱和状态,基极电流开始减小,导致集电极电流随之减小,集电极电流的减小,通过变压器的互感,继续使基极电流减小……,正反馈的结果是三极管迅速进入截止状态。三极管截止后,流过L1的电流不能突变为零,会产生非常高的自感电压(自感电动势),这个自感电压产生向右流动的电流,流经二极管D1、D2向电容器C1充电。这两个二极管的作用,是三极管饱和期间阻止电容器C1,向左的放电。
H. 我要一份单管自激逆变器电路图
你看变压器左面部分就是。
I. 单管自激电路原理,如下图,他为啥能持续震荡
接通电源-电压通过1k电阻向3904供电-管子导通-变压器次级通电感应电压-反射到初级回时反相答-抵消初级电压降低初级电流-直到3904截止-次级反压消失-初级电压恢复到使3904导通-管子再次导通......。振荡线圈初次级如图必须反相。