电容降压式电源中电容器的选用及注意事项

最新更新时间:2009-12-28来源: 无线电关键字:电容  电源  降压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    电容降压式电源中电容器的选用及注意事项

 在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。

  相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。

  通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
   
  
  当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V 50Hz的交流电路时,其C的容抗及其所能通过的电流如附表所列。该电流即电容器C所能提供的最大电流值。

电容量(uF)
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
容抗(kΩ)
9.7
8.2

6.8

5.7
4.7
3.9
3.2
2.7
2.1
1.8
1.4
1.2
电流(mA)
23
27
32
39
47
56
69
81
105
122
157
183


  用电容器降压制作电源时,必须注意以下几点:

  (1)经电容器降压后,必须如图2所示经整流、滤波及稳压二极管稳压后,才能获得电压稳定的电源(注:整流电路也可用半波整流)。

  (2)电容器耐压最好在630V以上,并应用无极性的电容器,有极性电容器不能用。

  (3)在电容器两端并联500K-1M的泄放电阻。

  (4)若需要加电源开关,为防止浪涌电流对负载RL并联,如图3所示。

  (5)在组装调试过程中要用1:1隔离变压器接入AC220V电路中,以防触电。

关键字:电容  电源  降压 编辑:金海 引用地址:电容降压式电源中电容器的选用及注意事项

上一篇:电力有源补偿及滞环电流跟踪控制研究
下一篇:交错式PFC技术趋势及单芯片交错式PFC控制器应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52

基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同
[单片机]
基于SA8282的三相逆变<font color='red'>电源</font>设计
通信设备几种常见内置电源解决方案
1.引言 由于 通信 的迅速发展,导致其单板负载的变化非常快,主要体现在以下几个方面: 1:同一块单板上需要多种不同 电压 的供电 电源 ,有的电源电压输出还要可以数字程控; 2:各种输出的供电电源均朝更低的电压,更大的 电流 ,更高的精度,更快的负载变化方向发展; 3:同一单板上的不同负载,对它们的供电电源有开关机时序的要求; 4:进一步降低电源的高度、提高电源的功率密度以满足不断增长的单板功能密度要求,等等.随着单板负载对其供电电源要求的不断提高,这种电源的设计及相应电源解决方案的设计也变得更为复杂与多样化.本文通过介绍通信设备已有的电源解决方案(限于内置式),并结合上述单
[电源管理]
通信设备几种常见内置<font color='red'>电源</font>解决方案
工程师技术知识分享:开关电源的几种热设计方法
引言 开关电源 已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高.高功率密度的定义从1991年的25W/in3、1994年36W/in3、1999年52W/in3、2001年96W/in3,目前已高达数百瓦每立方英寸。由于开关电源中使用了大量的大功率半导体器件,如整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管或场效应管等器件。它们工作时会产生大量的热量, 如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源的正常工作,严重时会损坏开关电源。为提高开关电源工作的可靠性,,热设计在开关电源设计中是必不可少的重要一个环节。 热设计中常用的几种方法 为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑:
[电源管理]
工程师技术知识分享:开关<font color='red'>电源</font>的几种热设计方法
现代设计中电源子系统的创建(下)
多数工程师在设计耐用的开关转换器时都会遇到困难。第一个问题是稳定性。复杂控制回路的稳定是一个令人怯步的工作,因为很多转换器都需要输出电压中的一个纹波才能正常工作。其它问题还有次谐波振荡,必须将一个跃升信号注入基准。当大容值陶瓷电容器价格降至合理范围时,很多工程师会用它们代替输出电解电容器。陶瓷电容器有很低的 ESR(等效串联电阻),基本上没有引起振荡的纹波电压。纹波电压本身可能违背设计要求,例如在为模拟电路供电时。这个问题需要作后置稳压,或者使用附加的电感阻尼方法。     噪声是另一个常见问题,它会散发到输入或输出电源线上,或以电磁辐射方式发射到周围空间。设计者可能没有注意到这个问题,而直到量产前送FCC 和 C
[电源管理]
现代设计中<font color='red'>电源</font>子系统的创建(下)
户外储能电源炙手可热的背后:见证快充Type-C工业连接器的应用 适配户外储能电源的连接器 优势出圈 契合户外快充连接 更全线束产品 专业定制服务 免费领样 即刻行动吧
随着野外露营、户外旅游、博主旅拍短视频等新兴业态的兴起和流行,近些年户外储能电源的需求日趋火热。在这一背景下,如何在户外开放环境下完成对包括摄像机、投影仪、手机、无人机等电子设备的快速安全充电是户外储能电源设备对连接器提出的最基本最核心的诉求。而由凌科电气开发的LP16 款Type-C防水工业连接器,便能完全满足这样的应用要求,它是工业级标准打造,可实现在恶劣环境下的数据和电源同口高速传输。   适配户外储能电源的连接器 对于户外储能电源设备而言,多用于户外旅游、野外露营等室外场景下,其 使用环境相对恶劣,对防水防尘、快充、产品耐用性、快捷操作等方面均有着严苛要求。 由凌科电气开
[新能源]
动车电源供电技术细节及辅助供电系统原理
  动车组上的电其源头来自于轨道上方的电网,其学名叫接触网,一般采用 25kV,50Hz的单相交流电。动车组通过其车顶的受电弓将电流传递到动车组牵引系统,再经过变流器将25kV,50Hz 的单相交流电变换成合适的电压为动车组提供动力,并为辅助供电系统供电。   辅助供电系统是现代高速动车组技术重要的组成部分,其主要任务是为列车内的各负载提供交流或直流 电源 ,如空调、采暖、通风、照明、制动、牵引系统冷却风扇、控制单元等,保证列车安全运行,为旅客提供舒适的旅行环境。   辅助供电系统包括辅助电源系统、电源分配系统、辅助用电设备。   由于目前高速动车组技术主要有中国和谐动车组技术、加拿大庞巴迪、日本川崎重工、德国西门子及法国阿尔斯
[电源管理]
动车<font color='red'>电源</font>供电技术细节及辅助供电系统原理
三步搞定开关电源设计
  如今 开关电源 的设计已经比较成熟,但是如何使开关 电源 的设计更加简单还是需要耗费一定的精力。现在资深的网友根据自己的实战经验,总结出以下三步,教您轻松搞定开关电源设计。   在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。   当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元
[电源管理]
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:DC-DC升<font color='red'>降压</font>控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved