电压倍增器:那是什么?(全波半波电路图)

什么是电压倍增器

什么是电压倍增器?

电压倍增器是一种产生输出的电子电路电压这是输入电压的两倍。这是一个电压乘法器电压倍增系数等于2。该电路由一个振荡的交流输入电压,2电容器,两个二极管.输入电压为交流,输出电压为直流电压与输入交流电压峰值的两倍。

在某些应用中,重而贵升压变压器可由电压倍频器代替。

电压倍频器主要有两种:半波倍频器和全波倍频器。

电压倍增器的类型

半波电压倍压器

下图显示了一个简单的直流电压倍压电路。在这里,很明显,电容和二极管一起工作以产生双电压输出。

半波倍压器

现在,我们可以介绍半波直流倍压器的工作原理。在交流正弦波的所有正半周期内,第一个二极管(D1)正在进行。

这是一个正向偏置状态,它会给被连接的物体充电电容器(C1)等于交流二次电压峰值变压器(VSMAX).

由于路径不可用,此电容器无法被放电。所以,它会一直处于充满电的状态。

接下来是整个负半周期,第二个周期二极管(D2)为导电或正偏置状态,且第一二极管(D1)是不导电或处于反向偏置状态。

反向偏置二极管(D1)会阻塞所连接的电容器的放电(C1),正向偏压二极管(D2)将给所连接的电容器充电(C2).

这里我们可以应用基尔霍夫电压定律到外回路,从变压器二次回路的底部(下端为负极性,上端为正极性)顺时针方向开始。

电压倍压器输出电压

这是通过电容器的电压;C2将等于输入变压器二次电压峰值的2倍(2VSMAX).

整个交流输入的下一个正半周期,第二个二极管(D2)将打开,由于反向偏置条件。所以,第二个电容器(C2)将通过负载和输出电压(V) < 2 v年代马克斯

否则,这两个电容器将处于上述充电状态。如果有负载,那么在下一个循环中,C2将再次充电。

全波电压倍压器

全波倍压器,元件与半波倍压器相同。但不同之处在于电路,如下图所示。

全波电压倍压器


在这个倍频器中,正通过输入交流电压的正循环,第一个二极管(D1)为导电状态。

这是一个正向偏压状态,它将充电连接的电容器(C1)等于变压器交流二次电压的峰值VSMAX).

此时,D2将处于反向偏置状态或不导电状态。在整个输入交流电压的负周期内,第二二极管(D2)将处于转发偏置状态,而第二电容(C2)被指控。

在空载状态下,两个电容的整个电压作为输出电压发送。

如果有一些负载连接到输出端子,那么输出电压(V) < 2 v年代马克斯.输出波形如下所示。

输出波压倍压器

我们可以观察到电压倍压器将提供2 v年代马克斯作为输出。不需要中心抽头变压器。2 v年代马克斯将是电路二极管的峰值反电压额定值。

电压倍压器的优点

倍压器的优点包括:

  • 可替代昂贵而笨重的变压器。
  • 反向连接的极性也可以产生负电压二极管电容器
  • 可以通过级联类似的电压倍增器来提高电压倍增系数。

倍压器的应用

倍压器的应用包括:

  • 离子泵
  • 电视荧光屏
  • x射线系统
  • 复印机
  • 雷达设备
  • 行波管等
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