求焦耳小偷电路图中文电路图和相关电子元件参数,和各个原件的作用。

基于MOSFET的焦耳小偷电路可提升电压-DSP与MCU电路图-电子产品世界
-&-&-&基于MOSFET的焦耳小偷电路可提升电压
基于MOSFET的焦耳小偷电路可提升电压
简单的间歇振荡器电路可以用来借助线圈电感的属性提升电压(V=L di/dt)。这种电路如图1所示,它更常见的叫法是焦耳小偷(Joule Thief)电路。
上述电路的输出是电压脉冲,可以接二极管和电容进行滤波。由于没有调节电路,输出电压会随着输入电压或负载变化。因为这个电路使用了一个双极结型晶体管(BJT),所以供电电压至少需要0.7V才能工作;如果使用的是增强型MOSFET,供电电压通常需要更高。本设计实例使用了一个低阈值的MOSFET(Q1)和耦合线圈L1与L2共同组成焦耳小偷电路(图2)。
图1:基本的焦耳小偷电路。
图2:基于MOSFET的焦耳小偷电路。
耦合线圈或变压器是用环形铁氧体磁芯制作的。光伏光耦TLP191B用于避免与阈值电压有关的问题。输出的一部分用于给TLP191B供电,形成与Q1(AOI508)栅极串联的隔离电压源。这个隔离电压可由电位器R5控制;电容C1用于将L1产生的脉冲传送给Q1的栅极,实现开关动作。
Q2(IRLU3103)是用于调节的另外一个MOSFET。Q2的阈值电压用于调节输出电压。当输出达到5V时,由R1和R2组成的分压电路使得Q2导通,振荡停止,进而导致输出电压下降。由于这个阈值电压的变化不是很急剧,调节效果通常不是很好。
为了启动工作,电路最初需要有比Q1的Vth更高的电压。在1.9V时,电路开始振荡,输出电压是5.1V。随着输入电压下降,振荡器将在1.4V时停止工作。通过将电位器R5调节到更高的值,最小工作电压可以低至0.6V。(图3)在输入电压较低时效率会下降。Vin=2.5V时的效率是48%,在0.6V时下降到36%。
图3:Vin vs. Vout
在本文的应用中,电路连接到了一个150F/2.5 V的超级电容(下图),该电容被充电至2.3V。充好电的电容给负载(470Ω)持续供电38分钟,直到电压达到0.6V。
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微信公众号二
微信公众号一电感线圈—焦耳小偷电路的奥妙
&今天给大家奉献一个很非常奇妙的电路---焦耳小偷,一听到这个名字,信息大家肯定是会感到疑惑的,难道电路中还会存在小偷?当然这里的“焦耳小偷”不是真正意义上的小偷,正确来说应该是一个升压电路,此电路有个特点:低电压时也可以正常使用,将本来用不到的能量提取出来,彻底榨干电源的所有能量,获取额外能量的电路。
& 一个简单的焦耳小偷电路可用三极管、电阻和组成焦耳小偷。我们可以分析这个电路:一般来说根据能量守恒定律,而因为电路的电源能量转化会存在着各种的损耗,而电源中内的小量的能量,会因为内阻变大,输出电流减弱,已经无法驱动一般的电路,所以电源中的能量利用率最多也只能达到75%左右,焦耳小偷运行原理是借助电感线圈的电感的属性提升高频高压的脉冲电压,通常可以将电压为1.5V~0.5V升到3V~5V,一般能量利用率可以达到80%左右,能量的损耗也就没有多少了。
&这里需要注意的是:
&1、焦耳小偷产生提供的是脉冲直电流,不是交变电流;
&2、电感线圈的匝数越少,电压就越小;线径就越大,电流越大;
&3、输出电压的增加是以更高的输入电流的损失为代价的;
&4、过放的电源容易损坏;
&5、万能表不能测焦耳小偷的电压,需加高频整流电路否则不准;
&6、升压效率和稳定性比较差;
&焦耳小偷电路名字的确是起的还蛮有趣,可惜现在来说其运用最常见的大概就是电蚊拍,除此以外并没有什么其他运用,使用价值有限。本文由原创,更多信息可点击
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