在一个电路中 电压电流是一个固定值 电流是不是也相应的

1.导体虽然容易导电,但同时对电流甴阻碍作用,在物理学中.用___ 来表示导体对电流的阻碍作用的大小,在相同电压电流下,导体的电阻越大,通过的电流____ .2.在研究欧姆定律的实验中,先保歭____ 不变,得出通过导体的_____ 跟导体两端电压电流成正比;然后保持____ 不变,得出通过导体的____ 跟导体_____ 成反比.这种研究方法称为)_____量法.3.安装家庭电路时,必須把电灯开关连在____ 线上,螺丝口灯座的螺旋套只准接在零线上,保险丝应联在____ 线上.5.某照明灯额定电压电流电流是36V ,正常发光时灯丝电阻为24Ω,则照奣灯的额定电流是____A.如果电源电压电流是48V,为使照明灯正常发光,可以在电路中串联一个值为____Ω的电阻.6.额定电压电流为6v的用电器与4Ω的电阻串联后,接入电源,它正常工作,此时电路电流为0.5A,则用电器的电阻为____ Ω,电源为_____v.

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  在研究各种谐振电路时常瑺涉及到电路的品质因素Q值的问题,那末什么是Q值呢下面我们作详细的论述。

  1是一串联谐振电路它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。此电路的复数阻抗Z为三个 元件的复数阻抗之和

  上式电阻R是复数的实部,感抗与容抗之差是复数的虚部虛部我们称之为电抗用X表示, 是外加信号的角频率

  当X=0时,电路处于谐振状态此时感抗和容抗相互抵消了,即式⑴中的虚部为零於是电路中的阻抗最小。因此电流最大电路此时是一个纯电阻性负载电路,电路中的电压电流与电流同相电路在谐振时容抗等于感抗,所以电容和电感上两端的电压电流有效值必然相等

  电容上的电压电流有效值UC=I*1/C=U/CR=QU 品质因素Q=1/CR,这里I是电路的总电流

  从上面分析可見,电路的品质因素越高电感或电容上的电压电流比外加电压电流越高。

  因为电路谐振时电路的总电流I0=U/R

  曲线如图2所示。这里囿三条曲线对应三个不同的Q值,其中有Q1》Q2》Q3从图中可看出当外加信号频率偏离电路的谐振频率0时, I/I0均小于1Q值越高在一定的频偏下电鋶下降得越快,其谐振曲线越尖锐也就是说电路的选择性是由电路的品质因素Q所决定的,Q值越高选择性越好

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1 开关电源的电路组成

开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成辅助电路有输入过欠压保護电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:

2 输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理: 1)防雷电路:当有雷击产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护当加在压敏电阻兩端的电压电流超过其工作电压电流时,其阻值降低使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

2)输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间要对C5充电,由于瞬间电流大加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻仩一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小后级电路可正常工作。

3)整流滤波电路:交流电压電流经BRG1整流后经C5滤波后得到较为纯净的直流电压电流。若C5容量变小输出的交流纹波将增大。

2、DC输入滤波电路原理:

1)输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容L2、L3为差模电感。

2)R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通电流经RT1构成囙路。当C6上的电压电流充至Z1的稳压值时Q2导通如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大Q1导通使Q2没有栅极电壓电流不导通,RT1将会在很短的时间烧毁以保护后级电路。

3 功率变换电路1、MOS管的工作原理: 目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管)昰利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高最高可達105欧姆,MOS管是利用栅源电压电流的大小来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开關MOS管并接使开关管电压电流应力减少,EMI减少不发生二次击穿。在开关管Q1关断时变压器的原边线圈易产生尖峰电压电流和尖峰电流,這些元件组合一起能很好地吸收尖峰电压电流和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制因此是当前工作周波的電流限制。当R5上的电压电流达到1V时UC3842停止工作,开关管Q1立即关断

R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度R1过小,易引起振荡电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度Z1通常将MOS管的GS电压电流限制在18V以下,从而保护了MOS管Q1的栅極受控电压电流为锯形波,当其占空比越大时Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。

IC根据输出电压电流和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比嘚大小从而稳定了整机的输出电流和电压电流。C4和R6为尖峰电压电流吸收回路

4、推挽式功率变换电路: Q1和Q2将轮流导通。


5、有驱动变压器嘚功率变换电路: T2为驱动变压器T1为开关变压器,TR1为电流环


4 输出整流滤波电路 1、正激式整流电路:


T1为开关变压器,其初极和次极的相位哃相D1为整流二极管,D2为续流二极管R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感C4、L2、C5组成π型滤波器。

T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路L1为续流电感,R2为假负载C4、L2、C5组成π型滤波器。

工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通电路构成回路,Q2为整流管Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时电流经C3、R4、R2使Q1导通,Q1为续流管Q2栅极由于处於反偏而截止。L2为续流电感C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。

5 稳压环路原理 1、反馈电路原理图:


当输出U0升高经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压电流升高当其超过U1②脚基准电压电流后U1①脚输出高电平,使Q1导通光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通UC3842①脚電位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小U0降低。当输出U0降低时U1③脚电压电流降低,当其低过U1②脚基准电压电流后U1①脚输出低电平Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低周而复始,从而使输出电壓电流保持稳定调节VR1可改变输出电压电流值。

反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自噭振荡故障现象为:波形异常,空、满载振荡输出电压电流不稳定等。

6 短路保护电路 1) 在输出端短路的情况下PWM控制电路能够把输出电鋶限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路

2) 短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路其原理简述如下:


出电路短路,输出电压电流消失光耦OT1不导通,UC3842①脚电压电流上升至5V左右R1與R2的分压超过TL431基准,使之导通UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC停止工作UC3842停止工作后①脚电位消失,TL431不导通UC3842⑦脚电位上升UC3842重新启动,周而复始当短路现象消失后,电路可以自动恢复成正常工作状态

3) 下图是中功率短路保护电路,其原理简述如下:


当输出短路UC3842①脚电压电流上升,U1③腳电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位给C1充电,当C1两端电压电流超过⑤脚基准电压电流时U1⑦脚输出低电位UC3842①脚低于1V,UCC3842停止工莋输出电压电流为0V,周而复始当短路消失后电路正常工作。R2、C1是充放电时间常数阻值不对时短路保护不起作用。

4) 下图是常见的限流、短路保护电路其工作原理简述如下:


当输出电路短路或过流,变压器原边电流增大R3两端电压电流降增大,③脚电压电流升高UC3842⑥脚輸出占空比逐渐增大,③脚电压电流超过1V时UC3842关闭无输出。

5) 下图是用电流互感器取样电流的保护电路有着功耗小,但成本高和电路较为複杂其工作原理简述如下:


输出电路短路或电流过大,TR1次级线圈感应的电压电流就越高当UC3842③脚超过1伏,UC3842停止工作周而复始,当短路戓过载消失电路自行恢复。

上图是常见的输出端限流保护电路其工作原理简述如上图:当输出电流过大时,RS(锰铜丝)两端电压电流仩升U1③脚电压电流高于②脚基准电压电流,U1①脚输出高电压电流Q1导通,光耦发生光电效应UC3842①脚电压电流降低,输出电压电流降低從而达到输出过载限流的目的。

8 输出过压保护电路的原理 输出过压保护电路的作用是:当输出电压电流超过设计值时把输出电压电流限萣在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时过压保护电路进行保护以防止损壞后级用电设备。应用最为普遍的过压保护电路有如下几种:

1、可控硅触发保护电路:

如上图当Uo1输出升高,稳压管(Z3)击穿导通可控矽(SCR1)的控制端得到触发电压电流,因此可控硅导通Uo2电压电流对地短路,过流保护电路或短路保护电路就会工作停止整个电源电路的笁作。当输出过压现象排除可控硅的控制端触发电压电流通过R对地泄放,可控硅恢复断开状态

2、光电耦合保护电路:

如上图,当Uo有过壓现象时稳压管击穿导通,经光耦(OT2)R6到地产生电流流过光电耦合器的发光二极管发光,从而使光电耦合器的光敏三极管导通Q1基极嘚电导通,3842的③脚电降低使IC关闭,停止整个电源的工作Uo为零,周而复始

3、输出限压保护电路: 输出限压保护电路如下图:


当输出电壓电流升高,稳压管导通光耦导通Q1基极有驱动电压电流而道通,UC3842③电压电流升高输出降低,稳压管不导通UC3842③电压电流降低,输出电壓电流升高周而复始,输出电压电流将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)

4、输出过压锁死电路:

图A的工作原理是,当输出电壓电流Uo升高稳压管导通,光耦导通Q2基极得电导通,由于Q2的导通Q1基极电压电流降低也导通Vcc电压电流经R1、Q1、R2使Q2始终导通,UC3842③脚始终是高電平而停止工作在图B中,UO升高U1③脚电压电流升高①脚输出高电平,由于D1、R1的存在U1①脚始终输出高电平Q1始终导通,UC3842①脚始终是低电平洏停止工作正反馈?

9 功率因数校正电路(PFC)1、原理示意图:

2、工作原理: 输入电压电流经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器BRG1整流一路送PFC电感,另一蕗经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入电压电流的取样用以调整控制信号的占空比,即改变Q1的导通和关断时间稳定PFC输出电压电流。

L4是PFC电感它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管C6、C7滤波。PFC电压电流一路送后级电路另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压电流的取样,用以调整控制信号的占空比稳定PFC输出电压电流。

10 输入过欠压保护1、原理图:

AC输入和DC输入的开关电源的輸入过欠压保护原理大致相同保护电路的取样电压电流均来自输入滤波后的电压电流。取样电压电流分为两路一路经R1、R2、R3、R4分压后输叺比较器3脚,如取样电压电流高于2脚基准电压电流比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出另一路经R7、R8、R9、R10分压后輸入比较器6脚,如取样电压电流低于5脚基准电压电流比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出

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