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阻容频选电路

发布时间:2022-05-31 16:50:36

Ⅰ 阻容电路

你这不一复定是功率因制数低,是效率低。你计算电路本身的损耗了吗?
因为你没有具体的电路,所以不知道问题出在什么地方。
功率因数是指有功功率与复功率之比。不是你认为有用的部分功率和总消耗的功率之比。

如果是复功率,无功功率部份在电度表上不起作用。因为这部份虚功率的电流与电压相差90°,加在转盘上的力以每秒50Hz的频率正反交替变化,电度表盘根本来不及反应。只有实功率部份能使表盘旋转。

所以如果是电源电路本身消耗的功率,并不是虚功率,而是实功率,表一样会走字。

一般模拟稳压电源的效率在30%-60%左右,开关电源的效率能达到70%-90%左右。
因为模拟稳压器的晶体管工作在放大区,除了有静态电流,同时还有静态电压,所以总的功率几乎不变,当负载用了部份功率时,电源自身的损耗才会变低一点。电源不是满负荷工作时的效率就非常低了。
开关电路中的晶体管则工作在截止区和饱和区。截止区电流为0,消耗功率为0。饱和区电压为0消耗功率为0。只在电路反转瞬间有功率消耗,所以效率高。

Ⅱ 阻容降压电路电解电容耐压选择的问题

阻容降压电路,里面的电解电容要考虑负载开路时,全部电压都会加在电容上,因此电容的耐压要按220V交流的峰值选取。
220*1.1(正常波动范围)*1.41=341V,建议选用400V的电容。

Ⅲ 求阻容降压电路工作原理

工作原理如下:

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。

流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因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。

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。

(3)阻容频选电路扩展阅读

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负载,因为不安全。

4、电容降压不适合动态负载。

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, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。

Ⅳ 什么是阻容电路其定义是什么能详细地说说吗

阻容电路是指包含电阻和电容负载的电路。

Ⅳ 音频阻容耦合放大电路 电容怎么选择

音频耦合电容,要参考后级输入阻抗来计算。
把耦合电容加到电路中之后,耦合电容与负载电阻构成了RC 高通滤波器,所以可根据公式来计算出耦合电容的大小即:
f=1/2πRC
R 为负载电阻(耦合下一级电路的输入电阻与阻容耦合的电阻并联值)须估算下一级的输入电阻,f 为信号的频率(以中心频率计算),C 就是要计算的耦合电容大小。

Ⅵ 阻容电路 作用

主要作为滤波用,能起到泻流作用

Ⅶ 阻容电路干什么用的,

在LED和可控硅中的功能是不一样的。
LED手电的工作电压为3.3V左右,三节电池串联的电压达到了4.5V,RC电路起到了降压作用(虽然效率低但是小巧)
在可控硅中,由于固有电容的存在,当可控硅过快关断时,有可能造成门极在没有触发信号的情况下,晶闸管(可控硅)误导通现象,即常说的硬开通。因此,对加到晶闸管(可控硅)上的阳极电压上升率应有一定的限制。 RC电路就是通过泄放电流,起到这个防止电压突变的作用。

Ⅷ 阻容降压电路选用什么样的电容

阻容降压电路选CBB聚丙烯薄膜电容
CBB为聚丙烯薄膜电容器,主要有以下优点:
1、损耗极低;内
2、介质吸收系数低;
3、绝容缘电阻高;
4、频率特性好;
5、自愈性优异,稳定性高。
应用范围:
高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
220V电源上接CBB电容和电阻并联接一整流电路和一电阻就能降压。并电阻目的是断电后泄放电容残存高压。可以选降压专用电容如法拉的CBB62,MKP62,(CBB是原来国产电容的命名,MPP,MKP是欧洲的命名)特殊设计,容量衰减缓慢。

Ⅸ 这个音频放大电路中的阻容元件该如何选择

电解电容即可,电阻选1/8-1/4瓦即可,没有特殊要求,否则必有标记。
电容的性能对音频有一定的影响,但这个差异人耳是无法感知的。

Ⅹ 设计电路是如何正确选择阻容元件

电参数计算;成本、工艺考虑;经验。

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