做高压直流升压电路升压器次级线用0.51初级要多大

如下如的直流升压电路PNP和NPN管以忣初级线圈和电容组成了振荡电路,并且PNP管周期性的关断和打开谁可以解释一下PNP管基极电压会高于电源电压的原因,说详细点不要想當然的解释... 如下如的直流升压电路,PNP和NPN管以及初级线圈和电容组成了振荡电路并且PNP管周期性的关断和打开,谁可以解释一下PNP管基极电压會高于电源电压的原因说详细点,不要想当然的解释解释的对后面有加分哦。
电容短路电阻r2下端电压接近电源电压,而npn基极电压为導通的be间电压npn管饱和导通,但与此同时pnp也导通则导致npn管不能饱和导通。所以npn的集电极电压为电源电压减去pnp管的be的电压;一开始流经npn的be嘚电流有电容c1充电提供随着c1充电完毕,导致npn的be间电流变小即npn的ce间电流也变小,进而导致pnp的ce间可流过的电流变小当pnp 的ce间可以提供的电鋶小于电感此时流过的电流时,电感上的电压由正变负导致npn基极电压也降低变负,则导致npn管截止npn管ce间开始流反向恢复电流,同时pnp管嘚cb间无电流流过,ce间的电流加速变小至零这是个正反馈过程,在npn和pnp截止的时候反向恢复电流对pnp的be结电容充电自举导致了pnp基极电压高于電源电压。
另外不解的是:当变压器正激方式时 电感的作用就没有了?等效到原边就是一个电阻和电容并联到地如果这样以上的分析僦不对了,但仿真是可以行的通的
如果反激时等效为一个电感,则以上分析行的通
仿真时正激也行得通难道是由于漏感造成的?

PNP管基極电压并不会高于电源电压只会等于(近似,实际略低于)电源电压

在NPN管关断的时刻,它的集电极电流(也就是PNP管的基极电流)近似為零若认为PNP管的基极电流为零,则它也处于关断状态(严格说此时电流为很小的“穿透电流”)。

在基极电流为零同时集电极和发射极间有正常电压,流过“穿透电流”的时候基极和发射极之间是存在一个大致相当于二极管正向压降那样的小电压的。

所以此时该基极的电位是略低于电源电压,并非高于电源电压

 不知您的仿真到了什么层次。如果是连同分布寄生参数以及导通、关断的延时都考虑進去的话倒是有可能出现的,只是时间极短(可能在纳秒级)分析如下:
在PNP管VT2饱和导通的时候, C1的充电电流经过R2进入VT1的基极故VT1也导通。
充电后使得C1右边正左边负当快充满的时候充电电流没有了,进入VT1的基极的电流只剩下R1过来的那部分较小,VT1不足以饱和进入放大區。
于是引起正反馈正反馈翻转的结果,两个管子都突变为截止
从截止的瞬间开始变压器次级有电流,其电流的衰减过程引起磁通衰減感生的电压方向是:次级一边上正下负,而初级一边上负下正
所以,关断期间“VT2和C1以及变压器的三者连接点”处电位是负的(接菦于-/usercenter?uid=34a05e79c210">JCJDJC

PNP管是周期性的关断和打开,T左边的线圈电流就是断续的两端感应出高于电源电压的交流电压,此电压加到NPN管的B极被B-C结整流在C极(PNP管基极)测得的直流电压就高于电源电压了啦。

电感上的电流是流经PNP管的一旦电感上的电压超过电源电电压,则电流就不流了电感上嘚电压就马上变成负的,所以电感上的电压永远不会超过电源电压
通过电感的电流断时,电感会感应出远高于电源的电压

这是复合管組成(可以看成一个晶体管),这样分析就清楚了

PNP管基极受控NPN管,由于NPN管的存在b,e在0.7V就反应控制,这样你分析不出!

简单高效1.5v升压电路图(一)

数字表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便本文介绍的电路是通过检测数字表工作电鋶的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接就可利用数字表电源开关方便地控制电路工作。

电路如附图所示该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成BG1为振荡管,工作在开关状态L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组为了方便,电蕗还设计了由BG3构成的自动电子开关当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作不消耗电源。因此本電路不需设立单独的电源开关。

当A、B两点接上负载时BG3导通,BG2也跟着导通通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低D1截止,负载由C2残存电压供电当BG1截止时,L2中电流不能突变它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出当输絀电压高于D2的稳压值时,BG2的B、e结反偏而趋向于截止BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱输出电压也随之下降。从而将输出电压自动哋控制在D2的稳压值附近

元件选择: BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等要求ICM>300MA,β>200BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管要求穿透电流越小越恏。L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成L1为6匝,L2为36匝

简单高效1.5v升压电路图(二)

输出可凅定5V或3.3V,也可在2V-5.5V之间选择

简单高效1.5v升压电路图(三)

提供输出到2.5V至3.0V电路将产生约70%的效率输出电流为20mA。

单高效1.5v升压电路图(四)

1.5V升9V電源电路图如附图所示该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器BG1为振荡管,工作在开关状态L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡儲能绕组为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作不消耗电源。因此本电路不需设立单独的电源开关。

当A、B两点接上负载时BG3导通,BG2也跟着导通通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低D1截止,负载由C2残存电压供电当BG1截止时,L2中电流不能突变它将产生出较高的逆程电动勢,经D1整流后输出当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱输出电压也随之下降從而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。

BG1选饱和压降低的NPN型硅管如9013、8050等,要求ICM》300mAβ》200。BG2可用9012、9015等PNP硅管BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电鋶越小越好L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝L2为36匝

笔者用此电路为DT890A数字供电,实測工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下其它挡位均在25mA以下。当电池电压降到0.9V时除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外其余挡位均未见缺电显示。本电路制作简单性能稳定,经济实用不用调试,只要接线正确均能正常工作。

数字万用表如果用1.5V电池通過升压替代9V叠层电池通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控淛启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接就可利用数字万用表电源开关。

简单高效1.5v升压电路图(五)

本文介绍的升壓电路工作电流较小空载时仅6mA左右,接入工作电流为lmA~3mA数字万用表时消耗的电池电流在15mA-30mA之间。图3中8050、8550构成自激振荡器Q2集电极所接电感嘚反电动势经整流形成高电压。电压的高低由稳压管D1确定当输出电压超过稳压管击穿电压时,稳压管导通Q1基极电压上升,使Q2电流减小输出电压稳定在9v。更换稳压管可改变输出电压.以适应其他场合的需要,在空载情况下最高输出电压可达50V。电感L用7mmX7mm中周的磁帽磁芯繞制用Φ0.1mm漆包线在工字磁芯上绕满,再包一层胶带后塞入磁帽中用胶封固在电路板上,两端接入电路即可

简单高效1.5v升压电路图(六)

带负载能力很好,使用9013可以满足大部分数字表如果是比较耗电的数字表,可以把9013换成D965之类的闪光灯专用管另外变压器接集电极的绕組要用较粗的漆包线,反馈及升压绕组不变还用0.08mm即可。

下面的图带有高电压保护防止Q1的ce短路或D1开路使电路失控产生高压直流升压电路,损坏数字表

漆包线用原来中周上的。一般为0.07 ~ 0.08mmTTF-2 中周的初级有140多圈,足够用了绕制方向即可正向绕,也可反向但所有绕组必须同一方向。

双线并绕30圈是为了减小趋肤效应和电阻也可以用0.16mm的漆包线,效果是一样的

再绕50 ---- 70 T是为了在电池电压下降后仍能输出足够的电压,實际使用中就会发现当万用表显示低压时,电池已经完全放电了短路输出电流小于30mA。

使用收音机中周的优点是对电磁屏蔽效果比较好对外界干扰小。制作的变压器Q值高工作效率很高。

实际上也可用其它材料制作例如节能灯里的小磁环、电视机天线里的300/75阻抗匹配器雙孔磁芯(天线上面有三个),只要能够绕得下粗一点的漆包线比较好。

一般初级接振荡管的基级可以用稍细的漆包线,绕10 ~ 20圈次级線略粗,绕20 ~ 30圈升压绕组可以去掉,因为现在都用充电电池没必要榨取电池的最后一点能量。

简单高效1.5v升压电路图(七)

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这图是最早电子机图有问题,洳果按变压器同异名端来说这电路可能不起振,就这图功率100w以内高压直流升压电路侧大约400V(空载)

为什么不起震荡?不懂能留个QQ号碼?

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