電容限流式整流電源的特點和使用注意事項
發(fā)布時間:2008/6/3 0:00:00 訪問次數(shù):542
中電網(wǎng)
該電路只有七八個元件:(1)限流電容c1,(2)泄放電阻r,(3)整流橋(1n4007×4),(4)濾波電容c2。
筆者在設計制作一系列超高亮度led燈具實踐中,為大幅縮減燈具電源的體積重量和盡量降低制作成本,都采用了電容限流整流電源。然而,實際上要真正應用好此類簡易電源也并非容易。首先在選擇限流電容c1時,需根據(jù)負載的具體工作電流(電壓)、應用容抗計算公式或其他經(jīng)驗公式進行粗略估算(有關具體估算方法,在相關電子書刊或電子報上都屢有介紹)。出于興趣和對該電源在實際使用中的安全性和可靠性上的考慮,筆者對這種電源進行了實踐,揭示了有關電容限流整流電源的一些重要認識和體會,現(xiàn)寫出來供電子愛好者參考。
在實踐過程中,還無意發(fā)現(xiàn)了一個比較有趣的現(xiàn)象:就是該電源交流輸出各支路電壓之和不等于交流輸入的總電壓,即用萬用表交流電源擋去單獨測試v2、v3(有效值),或用兩表同時測試v2、v3(有效值)再與輸入總電壓(有效值)相比較,出現(xiàn)了不平衡現(xiàn)象,于是就發(fā)生了v2+v3>v1(220v)的怪異現(xiàn)象。在重溫了正弦交流電路相關基礎知識后才晃然大悟:正弦電路,電路中各部分的電壓及各支路內(nèi)的電流存在著相位差,這時電路總電壓的有效值,不等于部分電壓有效值之和。因為正弦電壓,電流相加(減)時,其結(jié)果不僅與各相加(減)的正弦量的大小(有效值)相關,還與它們的初相位有關。因此僅用有效值相加(減),并不能反映出正弦量相加(減)的全貌,自然它不滿足基爾霍夫定律。對于交流電路而言,只有瞬時值之間的關系才服從基爾霍夫定律。
電容限流式整流電源與帶有電源變壓器的整流電源相比較,并不僅僅只在外觀上少了一個變壓器和多了一個變壓器的差異,而是兩種電源存在本質(zhì)上的區(qū)別。筆者認為前者是一種電流源,而后者屬于電壓源,而且電容限流整流源的內(nèi)阻一般比較高(電壓源的內(nèi)阻比較小)。若忽略整流橋等內(nèi)阻的因素,它的內(nèi)阻ro主要取決于容抗xcl的值,例如輸出電流為100ma左右的電源,它的容抗xcl(即內(nèi)阻ro的值)通常在2kω左右。在外部交流220v輸入電壓變化不大,負載rz《r0(xcl值)的情況下,可將這種電容限流源近似看作為恒流源,于是這種電源就有一個重要特征:即負載兩端不怕短路只怕開路,與電壓源只怕短路不怕開路的特性正好相反。
理由是:電容限流整流源,在輸出負載端發(fā)生短路情況下,它的輸出電流仍被容抗xc,限制或鎖定在該負載相匹配的電流值上,故絕不會在各整流橋臂上產(chǎn)生過電壓和過電流,整流橋等元件也不會因此而受損。此時只不過是輸入220v電源,在正負各半周時分別流經(jīng)各自整流橋臂及短路線后,對限流電容c1進行正反兩個方向的充放電而已,并且在該限流電容c1上(除并聯(lián)在c1上的泄放電阻r上略有一點微小功耗外),并不損耗有功功率(但存在一定無功損耗)。至于電容限流整流源只怕輸出負載端開路(空載)的原因是:由于此時的負載rz上,相當于無窮大的輸出電壓會升得很高,實測可達300vdc左右,即使負載電阻沒有開路,由于某種原因,rz變化到》r0(×c1值),此時電流iz和負載rz的乘積仍可達到300vdc左右(具體視負載大小而定),這樣在實際應用中就會產(chǎn)生一個問題,即按正常情況下,220v電源經(jīng)限流、整流、濾波后,若iz在負載兩端建立的直流電壓為幾十伏,那么按理濾波電容c2的耐壓值也只需選擇在幾十伏,再適當增加一點余量即可,這對少占機殼空間和節(jié)約成本固然有利,但是負載一旦損壞斷路,則馬上就會在其輸出端產(chǎn)生直流高壓,將濾波電容c2擊穿(發(fā)熱冒煙),從安全上講顯然也是不允許的。因此為安全起見,c2的耐壓值最好還是選擇為≥400vdc。
根據(jù)上述原理,除將c2的耐壓值提高到400v外,還需考慮到在負載損壞(開路)后在c2上仍會被充上300v直流高壓,這一暫存高壓,仍會保持相當時間(即使切斷220v輸入電壓后),如不及時釋放,在維修或更換元件時,如忘記先在負載兩端人工放電,勢必仍會危及人體或使新更換上的負載(元件)繼續(xù)受損,這種可能性是存在的。為此需在輸出負載兩端再并聯(lián)一個大功率電阻r′(r′》rz),作為放電電阻(約1.5w~2w),這個放電電阻在電器正常工作時,由于負載電阻兩端的電壓較低,電流很小,故功耗也很小。一旦負載開路,在切斷220v電源后原先充在c2上的直流高壓就會通過r′較快自動獲得釋放,消除安全上的隱患。為確保負載安全運行,最好在輸出端再并聯(lián)一個稍大于v4值的壓敏電阻,或tvs管(即瞬變電壓抑制二極管),這樣能有效攔截加在負載上的瞬時過電壓或過電流。
在電容限流整流源中,限流電容c1經(jīng)計算,一旦確定后,則輸出負載電流也同時被確定。如負載rfz改變則c1需重新計算,故不要錯誤認為只看和v4的輸出電壓相同,就以為這種電源可到處代用。此外控制電路與負載不可共用一組電源,否則會相互牽制發(fā)生蹺蹺板現(xiàn)象,打破原有輸出電流和電壓的平衡(即使采用穩(wěn)壓鉗位等措施都無濟于事,甚至是得不償失的)。
電容限流整流電源,不適用于負載變化較大的電路(如交直流放大電路)
筆者在設計制作一系列超高亮度led燈具實踐中,為大幅縮減燈具電源的體積重量和盡量降低制作成本,都采用了電容限流整流電源。然而,實際上要真正應用好此類簡易電源也并非容易。首先在選擇限流電容c1時,需根據(jù)負載的具體工作電流(電壓)、應用容抗計算公式或其他經(jīng)驗公式進行粗略估算(有關具體估算方法,在相關電子書刊或電子報上都屢有介紹)。出于興趣和對該電源在實際使用中的安全性和可靠性上的考慮,筆者對這種電源進行了實踐,揭示了有關電容限流整流電源的一些重要認識和體會,現(xiàn)寫出來供電子愛好者參考。
在實踐過程中,還無意發(fā)現(xiàn)了一個比較有趣的現(xiàn)象:就是該電源交流輸出各支路電壓之和不等于交流輸入的總電壓,即用萬用表交流電源擋去單獨測試v2、v3(有效值),或用兩表同時測試v2、v3(有效值)再與輸入總電壓(有效值)相比較,出現(xiàn)了不平衡現(xiàn)象,于是就發(fā)生了v2+v3>v1(220v)的怪異現(xiàn)象。在重溫了正弦交流電路相關基礎知識后才晃然大悟:正弦電路,電路中各部分的電壓及各支路內(nèi)的電流存在著相位差,這時電路總電壓的有效值,不等于部分電壓有效值之和。因為正弦電壓,電流相加(減)時,其結(jié)果不僅與各相加(減)的正弦量的大小(有效值)相關,還與它們的初相位有關。因此僅用有效值相加(減),并不能反映出正弦量相加(減)的全貌,自然它不滿足基爾霍夫定律。對于交流電路而言,只有瞬時值之間的關系才服從基爾霍夫定律。
電容限流式整流電源與帶有電源變壓器的整流電源相比較,并不僅僅只在外觀上少了一個變壓器和多了一個變壓器的差異,而是兩種電源存在本質(zhì)上的區(qū)別。筆者認為前者是一種電流源,而后者屬于電壓源,而且電容限流整流源的內(nèi)阻一般比較高(電壓源的內(nèi)阻比較小)。若忽略整流橋等內(nèi)阻的因素,它的內(nèi)阻ro主要取決于容抗xcl的值,例如輸出電流為100ma左右的電源,它的容抗xcl(即內(nèi)阻ro的值)通常在2kω左右。在外部交流220v輸入電壓變化不大,負載rz《r0(xcl值)的情況下,可將這種電容限流源近似看作為恒流源,于是這種電源就有一個重要特征:即負載兩端不怕短路只怕開路,與電壓源只怕短路不怕開路的特性正好相反。
理由是:電容限流整流源,在輸出負載端發(fā)生短路情況下,它的輸出電流仍被容抗xc,限制或鎖定在該負載相匹配的電流值上,故絕不會在各整流橋臂上產(chǎn)生過電壓和過電流,整流橋等元件也不會因此而受損。此時只不過是輸入220v電源,在正負各半周時分別流經(jīng)各自整流橋臂及短路線后,對限流電容c1進行正反兩個方向的充放電而已,并且在該限流電容c1上(除并聯(lián)在c1上的泄放電阻r上略有一點微小功耗外),并不損耗有功功率(但存在一定無功損耗)。至于電容限流整流源只怕輸出負載端開路(空載)的原因是:由于此時的負載rz上,相當于無窮大的輸出電壓會升得很高,實測可達300vdc左右,即使負載電阻沒有開路,由于某種原因,rz變化到》r0(×c1值),此時電流iz和負載rz的乘積仍可達到300vdc左右(具體視負載大小而定),這樣在實際應用中就會產(chǎn)生一個問題,即按正常情況下,220v電源經(jīng)限流、整流、濾波后,若iz在負載兩端建立的直流電壓為幾十伏,那么按理濾波電容c2的耐壓值也只需選擇在幾十伏,再適當增加一點余量即可,這對少占機殼空間和節(jié)約成本固然有利,但是負載一旦損壞斷路,則馬上就會在其輸出端產(chǎn)生直流高壓,將濾波電容c2擊穿(發(fā)熱冒煙),從安全上講顯然也是不允許的。因此為安全起見,c2的耐壓值最好還是選擇為≥400vdc。
根據(jù)上述原理,除將c2的耐壓值提高到400v外,還需考慮到在負載損壞(開路)后在c2上仍會被充上300v直流高壓,這一暫存高壓,仍會保持相當時間(即使切斷220v輸入電壓后),如不及時釋放,在維修或更換元件時,如忘記先在負載兩端人工放電,勢必仍會危及人體或使新更換上的負載(元件)繼續(xù)受損,這種可能性是存在的。為此需在輸出負載兩端再并聯(lián)一個大功率電阻r′(r′》rz),作為放電電阻(約1.5w~2w),這個放電電阻在電器正常工作時,由于負載電阻兩端的電壓較低,電流很小,故功耗也很小。一旦負載開路,在切斷220v電源后原先充在c2上的直流高壓就會通過r′較快自動獲得釋放,消除安全上的隱患。為確保負載安全運行,最好在輸出端再并聯(lián)一個稍大于v4值的壓敏電阻,或tvs管(即瞬變電壓抑制二極管),這樣能有效攔截加在負載上的瞬時過電壓或過電流。
在電容限流整流源中,限流電容c1經(jīng)計算,一旦確定后,則輸出負載電流也同時被確定。如負載rfz改變則c1需重新計算,故不要錯誤認為只看和v4的輸出電壓相同,就以為這種電源可到處代用。此外控制電路與負載不可共用一組電源,否則會相互牽制發(fā)生蹺蹺板現(xiàn)象,打破原有輸出電流和電壓的平衡(即使采用穩(wěn)壓鉗位等措施都無濟于事,甚至是得不償失的)。
電容限流整流電源,不適用于負載變化較大的電路(如交直流放大電路)
中電網(wǎng)
該電路只有七八個元件:(1)限流電容c1,(2)泄放電阻r,(3)整流橋(1n4007×4),(4)濾波電容c2。
筆者在設計制作一系列超高亮度led燈具實踐中,為大幅縮減燈具電源的體積重量和盡量降低制作成本,都采用了電容限流整流電源。然而,實際上要真正應用好此類簡易電源也并非容易。首先在選擇限流電容c1時,需根據(jù)負載的具體工作電流(電壓)、應用容抗計算公式或其他經(jīng)驗公式進行粗略估算(有關具體估算方法,在相關電子書刊或電子報上都屢有介紹)。出于興趣和對該電源在實際使用中的安全性和可靠性上的考慮,筆者對這種電源進行了實踐,揭示了有關電容限流整流電源的一些重要認識和體會,現(xiàn)寫出來供電子愛好者參考。
在實踐過程中,還無意發(fā)現(xiàn)了一個比較有趣的現(xiàn)象:就是該電源交流輸出各支路電壓之和不等于交流輸入的總電壓,即用萬用表交流電源擋去單獨測試v2、v3(有效值),或用兩表同時測試v2、v3(有效值)再與輸入總電壓(有效值)相比較,出現(xiàn)了不平衡現(xiàn)象,于是就發(fā)生了v2+v3>v1(220v)的怪異現(xiàn)象。在重溫了正弦交流電路相關基礎知識后才晃然大悟:正弦電路,電路中各部分的電壓及各支路內(nèi)的電流存在著相位差,這時電路總電壓的有效值,不等于部分電壓有效值之和。因為正弦電壓,電流相加(減)時,其結(jié)果不僅與各相加(減)的正弦量的大小(有效值)相關,還與它們的初相位有關。因此僅用有效值相加(減),并不能反映出正弦量相加(減)的全貌,自然它不滿足基爾霍夫定律。對于交流電路而言,只有瞬時值之間的關系才服從基爾霍夫定律。
電容限流式整流電源與帶有電源變壓器的整流電源相比較,并不僅僅只在外觀上少了一個變壓器和多了一個變壓器的差異,而是兩種電源存在本質(zhì)上的區(qū)別。筆者認為前者是一種電流源,而后者屬于電壓源,而且電容限流整流源的內(nèi)阻一般比較高(電壓源的內(nèi)阻比較小)。若忽略整流橋等內(nèi)阻的因素,它的內(nèi)阻ro主要取決于容抗xcl的值,例如輸出電流為100ma左右的電源,它的容抗xcl(即內(nèi)阻ro的值)通常在2kω左右。在外部交流220v輸入電壓變化不大,負載rz《r0(xcl值)的情況下,可將這種電容限流源近似看作為恒流源,于是這種電源就有一個重要特征:即負載兩端不怕短路只怕開路,與電壓源只怕短路不怕開路的特性正好相反。
理由是:電容限流整流源,在輸出負載端發(fā)生短路情況下,它的輸出電流仍被容抗xc,限制或鎖定在該負載相匹配的電流值上,故絕不會在各整流橋臂上產(chǎn)生過電壓和過電流,整流橋等元件也不會因此而受損。此時只不過是輸入220v電源,在正負各半周時分別流經(jīng)各自整流橋臂及短路線后,對限流電容c1進行正反兩個方向的充放電而已,并且在該限流電容c1上(除并聯(lián)在c1上的泄放電阻r上略有一點微小功耗外),并不損耗有功功率(但存在一定無功損耗)。至于電容限流整流源只怕輸出負載端開路(空載)的原因是:由于此時的負載rz上,相當于無窮大的輸出電壓會升得很高,實測可達300vdc左右,即使負載電阻沒有開路,由于某種原因,rz變化到》r0(×c1值),此時電流iz和負載rz的乘積仍可達到300vdc左右(具體視負載大小而定),這樣在實際應用中就會產(chǎn)生一個問題,即按正常情況下,220v電源經(jīng)限流、整流、濾波后,若iz在負載兩端建立的直流電壓為幾十伏,那么按理濾波電容c2的耐壓值也只需選擇在幾十伏,再適當增加一點余量即可,這對少占機殼空間和節(jié)約成本固然有利,但是負載一旦損壞斷路,則馬上就會在其輸出端產(chǎn)生直流高壓,將濾波電容c2擊穿(發(fā)熱冒煙),從安全上講顯然也是不允許的。因此為安全起見,c2的耐壓值最好還是選擇為≥400vdc。
根據(jù)上述原理,除將c2的耐壓值提高到400v外,還需考慮到在負載損壞(開路)后在c2上仍會被充上300v直流高壓,這一暫存高壓,仍會保持相當時間(即使切斷220v輸入電壓后),如不及時釋放,在維修或更換元件時,如忘記先在負載兩端人工放電,勢必仍會危及人體或使新更換上的負載(元件)繼續(xù)受損,這種可能性是存在的。為此需在輸出負載兩端再并聯(lián)一個大功率電阻r′(r′》rz),作為放電電阻(約1.5w~2w),這個放電電阻在電器正常工作時,由于負載電阻兩端的電壓較低,電流很小,故功耗也很小。一旦負載開路,在切斷220v電源后原先充在c2上的直流高壓就會通過r′較快自動獲得釋放,消除安全上的隱患。為確保負載安全運行,最好在輸出端再并聯(lián)一個稍大于v4值的壓敏電阻,或tvs管(即瞬變電壓抑制二極管),這樣能有效攔截加在負載上的瞬時過電壓或過電流。
在電容限流整流源中,限流電容c1經(jīng)計算,一旦確定后,則輸出負載電流也同時被確定。如負載rfz改變則c1需重新計算,故不要錯誤認為只看和v4的輸出電壓相同,就以為這種電源可到處代用。此外控制電路與負載不可共用一組電源,否則會相互牽制發(fā)生蹺蹺板現(xiàn)象,打破原有輸出電流和電壓的平衡(即使采用穩(wěn)壓鉗位等措施都無濟于事,甚至是得不償失的)。
電容限流整流電源,不適用于負載變化較大的電路(如交直流放大電路)
筆者在設計制作一系列超高亮度led燈具實踐中,為大幅縮減燈具電源的體積重量和盡量降低制作成本,都采用了電容限流整流電源。然而,實際上要真正應用好此類簡易電源也并非容易。首先在選擇限流電容c1時,需根據(jù)負載的具體工作電流(電壓)、應用容抗計算公式或其他經(jīng)驗公式進行粗略估算(有關具體估算方法,在相關電子書刊或電子報上都屢有介紹)。出于興趣和對該電源在實際使用中的安全性和可靠性上的考慮,筆者對這種電源進行了實踐,揭示了有關電容限流整流電源的一些重要認識和體會,現(xiàn)寫出來供電子愛好者參考。
在實踐過程中,還無意發(fā)現(xiàn)了一個比較有趣的現(xiàn)象:就是該電源交流輸出各支路電壓之和不等于交流輸入的總電壓,即用萬用表交流電源擋去單獨測試v2、v3(有效值),或用兩表同時測試v2、v3(有效值)再與輸入總電壓(有效值)相比較,出現(xiàn)了不平衡現(xiàn)象,于是就發(fā)生了v2+v3>v1(220v)的怪異現(xiàn)象。在重溫了正弦交流電路相關基礎知識后才晃然大悟:正弦電路,電路中各部分的電壓及各支路內(nèi)的電流存在著相位差,這時電路總電壓的有效值,不等于部分電壓有效值之和。因為正弦電壓,電流相加(減)時,其結(jié)果不僅與各相加(減)的正弦量的大小(有效值)相關,還與它們的初相位有關。因此僅用有效值相加(減),并不能反映出正弦量相加(減)的全貌,自然它不滿足基爾霍夫定律。對于交流電路而言,只有瞬時值之間的關系才服從基爾霍夫定律。
電容限流式整流電源與帶有電源變壓器的整流電源相比較,并不僅僅只在外觀上少了一個變壓器和多了一個變壓器的差異,而是兩種電源存在本質(zhì)上的區(qū)別。筆者認為前者是一種電流源,而后者屬于電壓源,而且電容限流整流源的內(nèi)阻一般比較高(電壓源的內(nèi)阻比較小)。若忽略整流橋等內(nèi)阻的因素,它的內(nèi)阻ro主要取決于容抗xcl的值,例如輸出電流為100ma左右的電源,它的容抗xcl(即內(nèi)阻ro的值)通常在2kω左右。在外部交流220v輸入電壓變化不大,負載rz《r0(xcl值)的情況下,可將這種電容限流源近似看作為恒流源,于是這種電源就有一個重要特征:即負載兩端不怕短路只怕開路,與電壓源只怕短路不怕開路的特性正好相反。
理由是:電容限流整流源,在輸出負載端發(fā)生短路情況下,它的輸出電流仍被容抗xc,限制或鎖定在該負載相匹配的電流值上,故絕不會在各整流橋臂上產(chǎn)生過電壓和過電流,整流橋等元件也不會因此而受損。此時只不過是輸入220v電源,在正負各半周時分別流經(jīng)各自整流橋臂及短路線后,對限流電容c1進行正反兩個方向的充放電而已,并且在該限流電容c1上(除并聯(lián)在c1上的泄放電阻r上略有一點微小功耗外),并不損耗有功功率(但存在一定無功損耗)。至于電容限流整流源只怕輸出負載端開路(空載)的原因是:由于此時的負載rz上,相當于無窮大的輸出電壓會升得很高,實測可達300vdc左右,即使負載電阻沒有開路,由于某種原因,rz變化到》r0(×c1值),此時電流iz和負載rz的乘積仍可達到300vdc左右(具體視負載大小而定),這樣在實際應用中就會產(chǎn)生一個問題,即按正常情況下,220v電源經(jīng)限流、整流、濾波后,若iz在負載兩端建立的直流電壓為幾十伏,那么按理濾波電容c2的耐壓值也只需選擇在幾十伏,再適當增加一點余量即可,這對少占機殼空間和節(jié)約成本固然有利,但是負載一旦損壞斷路,則馬上就會在其輸出端產(chǎn)生直流高壓,將濾波電容c2擊穿(發(fā)熱冒煙),從安全上講顯然也是不允許的。因此為安全起見,c2的耐壓值最好還是選擇為≥400vdc。
根據(jù)上述原理,除將c2的耐壓值提高到400v外,還需考慮到在負載損壞(開路)后在c2上仍會被充上300v直流高壓,這一暫存高壓,仍會保持相當時間(即使切斷220v輸入電壓后),如不及時釋放,在維修或更換元件時,如忘記先在負載兩端人工放電,勢必仍會危及人體或使新更換上的負載(元件)繼續(xù)受損,這種可能性是存在的。為此需在輸出負載兩端再并聯(lián)一個大功率電阻r′(r′》rz),作為放電電阻(約1.5w~2w),這個放電電阻在電器正常工作時,由于負載電阻兩端的電壓較低,電流很小,故功耗也很小。一旦負載開路,在切斷220v電源后原先充在c2上的直流高壓就會通過r′較快自動獲得釋放,消除安全上的隱患。為確保負載安全運行,最好在輸出端再并聯(lián)一個稍大于v4值的壓敏電阻,或tvs管(即瞬變電壓抑制二極管),這樣能有效攔截加在負載上的瞬時過電壓或過電流。
在電容限流整流源中,限流電容c1經(jīng)計算,一旦確定后,則輸出負載電流也同時被確定。如負載rfz改變則c1需重新計算,故不要錯誤認為只看和v4的輸出電壓相同,就以為這種電源可到處代用。此外控制電路與負載不可共用一組電源,否則會相互牽制發(fā)生蹺蹺板現(xiàn)象,打破原有輸出電流和電壓的平衡(即使采用穩(wěn)壓鉗位等措施都無濟于事,甚至是得不償失的)。
電容限流整流電源,不適用于負載變化較大的電路(如交直流放大電路)