Ⅰ 升降压电路,开关断开是如何给电容充电的
1)开关管的开关闭合时,电源给电感“充电”电流方向如黄色箭头示意,电感储能,而此时电容却在通过电阻放电(蓝色示意);
2)开关管的开关打开时,因电感电流方向不能突变,就通过电容、二极管构成回路(红色示意),所以这里的二极管才叫续流二极管,这样电感电流在给电容充电,当然会有部分电流是通过电阻回路的;
Ⅱ 各电路图图标含义是什么
我来答吧...
电动自机:圆圈里有个大写的M
电压表:圈圈里有个大写V
电流表:圈圈里有个大写A
灯泡:圈圈里又个叉叉..
其他不好说...自己看吧...分给我额..
http://www.pep.com.cn/czwl/czwljszx/wl8s/wl8skb/200607/t20060703_258266.htm
Ⅲ 这个是升压电路么怎么升到1~5万伏三极管是PNP或NPN
这个不是三极管而是场效应晶体管 三极管只起交直流电流放大的作用 场效应晶体管才能起到电压放大的作用 蓝色是栅极(相当于三极管的基极)红色应该是漏极(相当于三极管的集电极)黑色是源极(相当于三极管的发射极)他的工作原理和三极管差不多
Ⅳ 调光灯电路,请问这个电路的电容和可控硅是起什么作用的
市电在正半周期时,设上方为+,则电流从电源出发,按红色线路而回到电源;
市电在负半周期时,设下方为+,则电流从电源出发,按蓝色线路而回到电源;
你会发现,电流总是从整流器的1脚流出,而从4脚流入,这就是整流的作用,将得到了1脚为正4脚为负的直流电源;
而对可控硅电路,1)可控硅截止时,则电流从整流器的1脚流出,经过电阻R1电容C1,而回到4脚,作用是给电容充电,电容电压会升高,到达某一个值时触发可控硅导通;
2)可控硅导通时,其两端近似于短路,那么电容就会通过电阻R1、可控硅D1放电;
3)当交流电压过零点时,可控硅截止;
Ⅳ 开尔文电路原理
开尔文电桥又称“双臂电桥”,是一种利用电位比较的方法进行测量的仪器,具有很高的灵敏度和准确性,在电测技术和自动控制测量应用极为广泛。而开尔文电桥又是惠斯通电桥的变形,在测量小阻值电阻(通常《1欧)时具有相当高的准确度,适于测量10-5~10Ω低阻值电阻。
1862年英国的W.汤姆孙在研究利用单比电桥测量小电阻遇到困难时,发现引起测量产生较大误差的原因是引线电阻和连接点处的接触电阻。这些电阻值可能远大于被测电阻值。因此,他提出了如图1所示的桥路,被称为汤姆孙电桥。后因他晋封为开尔文勋爵,故又称开尔文电桥。图中R3、R4分别是标准电阻与被测小电阻器,R1、R2是形成所需比值的两桥臂。r是跨线电阻(包括R3、R4两电阻器间的引线电阻、接触电阻及内部连线电阻)。
为获得准确的测量结果,消除r的影响,须将r按R1和R2的同样比例分配给R3和R4,R姈和R娦就是为此目的而设置的。在电桥调平衡时,应保直流电桥持R姈、R娦的比值一直与R1R2的比值相等。由于这一特点,这种桥路又称双比电桥。所测电阻值可低到毫欧级或更小。根据双比电桥原理又发展出史密斯电桥,三平衡电桥和四跨线电桥等,使得采用桥路测小电阻的理论与实践臻于完善。
开尔文电桥的工作原理
双臂电桥正是把四端引线法和电桥的平衡比较法结合起来精密测量低电阻的一种电桥。
把四端接法的低电阻(如待测低电阻和比较臂低电阻)接入原单臂电桥,如图9所示。这样就多了一臂,最后就演变成为图10的双臂电桥的电原理图,从原理图中易见:为了进一步考虑有关引线电阻和接触电阻的影响,而接入电阻R3和R4,而且它们的值务必大于10Ω。且为考虑电桥平衡时R4/R2与R3/R1的差别对测量结果的影响,使分流电流I3值较小,我们就用小于0.001Ω的粗导线R来连接电阻Rn和Rx。为增加灵敏度,加接一放大电路,使不平衡电流I0,通过放大后再由检流计指示。
当电桥达到平衡时,通过检流计中的电流,I0=0说明C,D两点电位相等,设计时R1、R2、R3、R4均远大于附加引线和接触电阻,根据基尔霍夫第二定律,可以得出下列方程组:
Ⅵ 谁能给我讲讲这个升压电路是怎么从1.5v升到9v的
这个电路设计非常巧妙!!!此巧妙之处在于多了Q2、Q3,它们组成一个开关。
简单说一下工作原理:当J2两端有负载时Q2先导通(当没有负载时整个电路几乎不耗电),之后Q3导通,之后Q1工作,D2整流,D1稳压,C2滤波。
你对J1、D3、R4、R5的理解是正确的。J1是充电插头吧,D3是整流的,D4、D5是给电池充电限流的(当然也可以用一只1W23欧姆的电阻代替)。
我的回答不知道你满意不?
Ⅶ 求继电器电梯控制电路图,不要用PLC!
下图是2层楼的升降货蓝电路,增加一组器件可作3层楼的,仅供参考。
http://hi..com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fc09310e599945046059f3b2.html
Ⅷ 简要说明电路的工作原理
电从电池或电源+极出来,沿闭合线路经过开关,到达电器如灯炮、发热管、电动机等,产生光、热、动能等,流回 - 极。
Ⅸ 闪光灯的具体电路
图片参阅http://www.cndzz.com/tech/Article/oe/200504/2239.html
概述
下一代蜂窝电话将具有高品质的照相功能。随着改良的图像传感器和光学配件即将投放市场,人们渐渐地将注意力投向高质量的“闪光”照明。闪光照明是取得优质照相性能的关键因素,因此需要重点和仔细地加以考虑。
闪光照明解决方案
目前,闪光照明有两种主要的解决方案 —— LED (发光二极管) 和闪光灯。LED的优势在于有持续工作能力和低密度支持电路。而闪光灯重要的特点在于能实现高质量摄影。它的线型源光线输出亮度是LED点源输出的几百倍,能在广泛的区域里轻松地扩散密集的光线。此外,闪光灯的色温在5500oK到6000oK之间,十分接近自然光线,免去白光LED的蓝光峰值输出所必需的纠色过程。
闪光灯基础
闪光灯的柱形玻璃管充满了氙气,阳极和阴极电极直接接触气体;而分布在闪光灯外表面的触发电极不接触气体。气体击穿的潜在可能范围是几千伏特,一旦发生击穿,闪光灯阻抗降到≤1Ω。气体击穿时的高电流会产生强烈的可见光。事实上,所需的大电流要求闪光灯发光前处于低阻抗状态下。触发电极负责实现这个功能,它在玻璃管中传输高电压脉冲,在灯管内电离氙气。电离过程击穿了气体,使之处于低阻抗状态。低阻抗使大量电流能在阳极和阴极间通过,并产生强烈的光线。所含能量极高,以至于电流和输出光要限制在脉冲操作范围。持续地操作会快速产生极端温度,甚至破坏闪光灯。当电流脉冲衰减时,闪光灯电压降到一个低点且闪光灯回复至其高阻抗状态,从而需要另一个触发来启动传导。
支持电路
图1, 闪光灯电路原理包括充电电路、存储电容器、触发器和灯。触发命令电离灯内气体,使电容器通过闪光灯放电。电容器必须先进行再充电,触发器才能使闪光灯再次闪光。
图1是闪光灯运作支持电路的工作原理图。闪光灯由一个触发电路和产生高瞬变电流的存储电容器来运作。闪光电容器在工作中的典型电压是300V。起初,电容器并不能放电,因为闪光灯处于高阻抗状态下。触发电路指令能在闪光灯内产生数千伏的触发脉冲。闪光灯被击穿后,电容器可以进行放电1。电容器、连线和灯的阻抗通常总共只有几欧姆,产生的瞬间电流范围在100A以内。强大的电流脉冲会产生强烈的闪光。而闪光重复率的最主要限制在于闪光灯能否安全地释放热量,其次是充电电路使闪光电容器完全充电所需的时间。充电至高电压的大电容器与充电电路的有限输出阻抗一起,能限制充电的速度。根据提供的输入功率、电容值和充电电路特征将充电时间限制在1到5秒之间。
图2, 在图1的基础上添加了驱动器/电源开关,允许电容器部分放电,从而控制光线发射。在主闪光前容许低亮度光线脉冲,可以尽量减弱“红眼”现象。
该图显示了收到触发命令后电容器的放电过程。有时要求选择部分放电,从而产生不太强烈的闪光。这样运作可以减少“红眼” ,即一个或多个减弱强度的闪光会立刻领先于主要的闪光2。图2就是这种操作模式。它在图1的基础上添加了一个驱动器和一个大电流开关。这些组件能通过打开闪光灯传导路径来停止闪光电容器放电。这样的布局使“触发/闪光命令” 控制线脉冲宽度来设置电流流动时间和闪光能量。低能量、电容器部分放电能允许快速再充电,能在不损伤闪光灯的情况下立刻在主闪光之前数次快速连续地以低亮度闪光。
图3, 闪光电容器充电器电路包括IC调节器、升压变压器、整流器和电容器。调节器通过监控T1回扫脉冲控制电容器电压,消除了传统反馈电阻分压器的路径损耗。控制引脚包括充电指令和充电完成(“DONE” )显示。
闪光电容器充电电路的考虑
闪光电容器充电器 (图3) 基本上是一个变压器耦合了有特殊功能的升压转换器。当“充电”控制线变高时,调节器对电源开关进行定时,使升压变压器T1产生高电压脉冲。这些脉冲经过整流和滤波,产生出300V的直流输出电压。转换效率大约是80%。当达到所需电压时,电路会通过停止驱动电源开关进行调节。它也能拉低“DONE”线,以显示电容器满刻度充电。所有电容器的漏电损耗能通过间隔的电源开关循环得以补偿。通常,通过输出电压的电阻分压提供反馈。由于这种方法需要额外的开关循环以抵消反馈电阻器的恒定功率泄漏,所以一般不被采用。这种方式能维持调节,而它将额外地泄漏来自主电源的功率(可假定为一个电池)。相反,通过监控T1的回扫脉冲特性来实现调节,它反映了T1的次级振幅。输出电压通过T1的匝数比进行设置。这个功能允许获得准确的电容器电压调节,这是在不超过灯能量或电容器额定电压的情况下确保闪光强度的必要条件。同样,无须改变其它电路,只要通过电容值就能轻松设定闪光灯能量。
详细电路探讨
在深入探讨之前,读者必须认识到在建构、测试和采用这种电路时要十分小心。高电压和致命的危险因素潜伏在这种电路中。所以在使用和连接电路时要特别的小心。重申:该电路包含危险性和高压隐患,一定要多加小心。
图4, 完整的闪光灯电路包括电容器充电组件(图左侧)、闪光电容器C1、触发器(R1、C2、T2)、Q1 - Q2驱动器、Q3电源开关和闪光灯。TRIGGER指令同时偏置Q3,并通过T2电离闪光灯。C1通过灯放电产生灯光。
图4是基于前文讨论的完整闪光灯电路。显示在左上角的电容器充电电路与图3类似。添加了一个D2,安全地箝住T1产生的反转瞬变电压。Q1和Q2驱动高电流开关Q3。由T 2升压变压器生成高压触发脉冲。假设C1完全充电,当Q1-Q2导通Q3,C2积聚电流到T2的主边,再由T2副端传递高压触发脉冲到闪光灯,电离使之传导。C1在灯内放电并形成闪光。
图5, 电容器充电波形包括充电输入(轨迹A)、C1(轨迹B)、DONE输出(轨迹C)、TRIGGER输入(轨迹D)。电容值和充电电路输出阻抗决定了C1的充电时间。为了图清晰展宽了的TRIGGER 输入可能在DONE走低后随时发生。
图5详述了电容器充电次序。轨迹A(即“充电” 输入)转高。这引起T1转换,导致C1斜线上升(轨迹B)。当C1到达调节点时,开关停止,电阻上拉的 “DONE”线下降(轨迹C),以显示C1的充电状态。当“DONE” 走低,能使C1通过灯至Q3路径放电的“TRIGGER” 指令(轨迹D)可能随时发出(在这情况约为 600ms)。请注意,图中的触发指令为了相片的清晰被延长;C1的完全放电时间通常是500μs至1000μs。低亮度闪光(如减少“红眼”时)采用短时触发输入指令。
图6, 触发器脉冲(轨迹A)和生成闪光灯电流(轨迹B)的高速详情。触发器脉冲电离闪光灯后,电流达到100A。
图6反映了高压触发器脉冲(轨迹A)和生成闪光灯电流(轨迹B)的高速详细情况。触发后需要一定的时间闪光灯才能进入电离和开始传导。在此,8kVP-P触发脉冲后10μs闪光灯电流开始上升到近100A。电流在5μs时间内平滑升高,达到定义的峰值后开始下降。产生的光(图7)上升较为缓慢,需要约25μs时间达到峰值,然后进入衰减。示波器扫描减速能捕捉到完整的电流和光线活动。
图7, 在25μs时间内,闪光灯光线输出平稳地上升到峰值。
灯、布局、RFI和相关问题
灯的考虑
几个与闪光灯相关的问题需要注意。必须全面理解和把握灯触发要求,否则会造成闪光不完全甚至根本不闪光。大多数与触发器相关的问题在于触发器变压器选择、驱动和与灯之间的物理位置。一些闪光灯制造商提供触发器变压器、灯和光线扩散器组成的单一集成组件。这意味着触发变压器是由闪光灯供应商认证过的,而驱动性能良好。在另一些情况下,闪光灯是由用户自己选配的变压器和驱动器触发的,这就需要得到灯供应商的认证后才能进行量产。
灯的阳极和阴极通过灯的主放电路径。必须重视电极极性,否则灯的使用寿命会严重缩短。同样,也要考虑灯能量分散限制,否则也会折损使用寿命。过度的灯能量消耗会导致灯爆裂或破损。通过选择电容值和充电电压以及限定闪光重复率,能轻松可靠地控制能量。考虑到触发问题,用户自行设置电路的闪光条件在量产前需要经灯制造商认证。
假定触发和闪光能量适当,灯的预计使用寿命在5000次闪光左右。虽然所有灯使用次数都被供应商所规定,但由于灯的具体型号间有差异,实际使用次数也可能会有所不同。使用寿命界定的典型衡量标准是灯的亮度降到原先值的80%。
布局
高电压和电流管理布局计划。回到图4,C1的放电路径是通过灯、Q3和接回至地。约等于100A的峰值电流意味着该放电路径必须保持低阻抗。C1、灯和Q3间的传导电路应短且低于1Ω。此外,Q3的发射极和C1的负端应直接连接,以便在C1正端、灯和Q3回到C1间形成一个紧凑并具高传导性的环路。由于大电流会引起局部大电阻率区域的导体侵蚀,应避免突然的轨迹中断和导孔。如果一定要采用导孔,那一定要加以填满和通过低阻抗认证或采用多个导孔。无法避免的电容器ESR、灯和Q3电阻通常总共在1Ω到2.5Ω之间。所以总轨迹阻抗在0.5Ω或以下就足够了。同样,高电流上升时间相对缓慢(见图6)表示无须特别严格地控制迹线电感。
C1是电路内最大的组件;从空间考虑可能需要安装得远一些。在互连电阻保持在限度范围的前提下,可采用长轨迹或电线来实现。
电容器充电器IC布局与传统开关调节器类似。由IC的VIN的引脚、旁路电容器、变压器主端和开关引脚组成的电路须短且具高传导性。IC的接地引脚应直接回到一个低电阻、平板地连接。变压器300V输出电压需要超过所有高压节点的最低间距要求,以符合电路板击穿要求。检证板材击穿参数和确保板子的清洁过程不产生受传导损害。T2的数千伏触发绕线必须与灯的触发电极直接连接,最好导线不到1/4英寸 。须保证充足的高电压空间。总之,尽可能没有导体接触电路板。额外的T2输出长度会引起触发脉冲下降或射频干扰(RFI)。从这方面考虑,闪光灯——触发器变压器模块组件是最佳的选择。
Ⅹ 家里的电线是黄黑绿三种颜色电线,分别代表什么线
家用电路,电线颜色没有严格规定,一般是“红-火线”“蓝-零线”“黄绿-保护地线”。
所以,黑 绿 黄,你要先确认火线、零线、地线,可找到控制插座的开关,看看火线 和零线的颜色,剩下个那根就是地线了。
在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电,插座应并联在电路中,分为固定插座和可移动插座,其又分为两孔插座和三孔插座。
三孔插座的两个孔分别接火线和零线(规范插座左接零线,右接火线),另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
(10)升蓝电路扩展阅读
进户线
进户线分为火线(三相四线电路中的某一根相线一般为红色,俗称火线)和零线(零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电),火线和零线之间有220V电压,它们构成家庭电路的电源(火线和大地有220V电压,零线和大地没有电压),它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触.)(左零右火)。
总开关
在电能表后,保险丝之前;有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
保险设备
闸刀开关与空气开关:其作用是控制整个家庭电路的通断,装在干路上,安装闸刀开关时,上端为静触头接输入导线,切不可倒装.
保险丝:①是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的;②由于电流的热效应,当电路中的电流过大时能自动熔断而切断电路,起到保护作用;③保险丝应串联在电路中,熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,绝对不允许使用铁丝、铜丝代替保险丝;④保险丝的选择原则是保险丝的额定电流等于或稍大于电路中最大正常工作电流;⑤根据焦耳定律Q=I²Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断;