电压倍增:它是什么?(电路图,全波和半波)

什么是电压倍增器

什么是电压倍增?

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双倍。它是一个电压倍增器具有等于​​2的电压倍增因子。电路由振荡交流输入电压,两个电路形成电容器和二二极管。输入电压为AC,输出是DC.电压两倍于输入交流电压的峰值。

在某些应用中,沉重和昂贵升级变形金刚可以通过电压倍增器代替。

有两种主要类型的电压倍增器:半波电压倍增器和全波电压倍增。

电压倍增器的类型

半波电压倍增器

下图显示了简单的直流电压倍增器电路。这里,显然电容器和二极管都一起运行在一起以产生双电压输出。

半波电压倍增器

现在,我们可以通过半波直流电压倍增器进行工作。所有在AC正弦波的正半周期,第一二极管(D1)正在进行中。

这是一个正向偏见的状态,它将充电连接电容器(C1)等于AC二次电压的峰值变压器(V.Smax.)。

由于路径的不可用性,该电容器无法放电。因此,它将保持完全充满电的条件。

接下来,所有在负半周期,第二个二极管(D.2)正在进行或向前偏置状态,以及第一二极管(D.1)是非导通或处于逆转的偏见状态。

逆转偏置二极管(D.1)将阻挡连接电容的放电(C1)和前进的二极管(D2)将对连接的电容充电(C2)。

在这里我们可以申请Kirchhoff的电压法到外环,从变压器的次级(下端为负,顶端处于顺时针方向)开始。

电压倍增器输出电压

这是电容器上的电压;C2将等于输入变压器二次电压的峰值的两倍(2VSmax.)。

在整个AC输入的下一个正半周期,第二个二极管(D.2)将由于逆转的偏见状况而开放。所以,第二电容器(C2)将通过负载和输出电压放电(V.出去)<2V.最大

否则,两者电容器如上所述,将处于充电状态。如果有一个负载,那么在下一个循环中,c2将再次充电。

全波电压倍增器

在里面全波电压倍增器,组件与半波电压倍增器的组件相同。但差异在电路中,如下所示。

全波电压倍增器


在这种倍增器中,通过输入交流电压的正循环,第一二极管(D1)处于导电状态。

这是正向偏置状态,它将为连接的电容充电(C1)等于变压器的交流二次电压的峰值(V.Smax.)。

此时,D2将处于反向偏见的条件或非导通状态。整个输入交流电压的负周期,第二二极管(D2)将在转发偏置状态和第二电容器(C2)被收取费用。

在空载条件下,两个电容器的整个电压交付为输出电压。

如果在输出端子上有一些负载,则输出电压(V.出去)<2V.最大。输出波形如下所示。

输出波电压倍增器

我们可以观察到这两种电压倍增将提供2V.最大作为输出。无需中心拍摄的变压器。2V最大将是电路二极管的峰值逆电压额定值。

电压倍增的优点

电压倍增器的优点包括:

  • 可以取代昂贵的变压器。
  • 也可以通过反转连接的极性来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增加电压乘法系数。

电压倍增器的应用

电压倍增器的应用包括:

  • 离子泵
  • 电视CRT.
  • X射线系统
  • 复印机
  • 雷达设备
  • 旅行波管等
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