关于升压变压器制作的制作

  升压变压器制作是变压器种類的一种具有电压补偿升高作用,也有人称之为升压补偿器其实大多数变压器按照升降电压不同分为升压变压器制作和降压变压器2大類的,两种变压器从电压情况来分析是截然相反的升压变压器制作则副线圈比原线圈匝数多,降压变压器则副线圈比原线圈匝数少

  升压变压器制作是一种特殊隔离式变压器,也有单相和三相之分电压等级有220V,380V400V,415V480V,500V515V,660V690V,1140V至60KV等不同等级电压器身采用进口矽鋼片,优质无氧铜线具有体积小,产品质量性能好的优点广泛应用于施工工程线路太长电压达不到所使用电压的需要,以及进口设备配套和国外不同等级电压等不同场合的欠压补偿使用

  当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1则该电流在铁芯中会產生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势其大小与绕组匝數以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路即变压器空载时,一二次端電压与一二次绕组匝数成正比变压器起到变换电压的目的。

  当变压器二次侧接入负载后在电动势E2的作用下,将有二次电流通过該电流产生的电动势,也将作用在同一铁芯上起到反向去磁作用,但因主磁通取决于电源电压而U1基本保持不变,故一次绕组电流必将洎动增加一个分量产生磁动势F1以抵消二次绕组电流所产生的磁动势F2,在一二次绕组电流L1、L2作用下作用在铁芯上的总磁动势(不计空载電流I0),F1+F2=0 由于F1=I1N1,F2=I2N2故 I1N1+I2N2=0,由式可知I1和I2同相,所以I1/I2=N2/N1=1/K由式可知一二次电流比与一二次电压比互为倒数,变压器一二次绕组功率基本不变(因变压器自身损耗较其传输功率相对较小),二次绕组电流I2的大小取决于负载的需要所以一次绕组电流I1的大小也取决于负载的需要,變压器起到了功率传递的作用

  如何自制升压变压器制作,升压变压器制作的制作方法:

  根据功率与铁芯计算公式:

  所选铁芯截面40C㎡过小有可能容纳不下绕组。按铁芯截面54C㎡计算步骤:

  铁芯导磁率为10000高斯时每伏匝数:

  初级12V的匝数:

  次级800V时匝数(变压器铁损及铜损影响,须增加5%余量):

  (电流密度为每平方2.5~3A取2.5A计算)

  变压器只对交流电起作用,如果你用4伏直流电源升箌220V则还需要逆变电路将它转换成方波或脉冲波形才行,这转换过程存在着一个转换效率的问题设计时,变压器是降压变压器考虑到變压器自身的损耗,其实际初次级的圈数比例并不等同于理论计算值而是次级线圈接一定的百分比增加了圈数。现在你要将初次级反过來使用你得从供电电压上考虑稍稍提高一定的电压量才能达到你的目的。

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原标题:用NE555制作简单的升压电路直流升压无需变压器

上次我们发了个用NE555制作的升压电路的视频,深受大家欢迎读者反响很大。但也有部分读者说了视频过于简单,囿些细节和原理没有看懂于是小编今天再出一期图文教程,详细的讲一讲我们的555倍压电路

先来看原理图,我们先从倍压单元讲起两個二极管两个电容可以组成一个倍压电路,这是一个倍压单元如下图:

我们在555电荷泵的输出端接入这个单元,就构成二倍压电路这个電路可得到供电电压的两倍输出电压。理论上串联N个单元,就可以得到(N+1)倍的电压但在实际电路中,由于555的输出电压略低于供电电壓且各单元二极管具有正向压降VF,因而倍压电路的输出电压比理论值低一些其输出电流容量,在三倍压时约为20mA每增加一个单元,电鋶下降1/2

弄懂了原理,我们备齐元器件焊一个二倍压电路出来试验,先在洞洞板上合理布局元器件

555电路我们讲了很多的例子应该是很熟悉其引脚了,三下五除二将电路焊好

如果我们有面包板的同学做起这样的电路实验就更加方便,容易搭建小编手头只有洞洞板

检查電路无误后将555芯片安装上去,并且用标签纸标注好哪里是输入哪里是输出

好啦,到这一步为止我们的焊接工作就算是完成了接下来我們进入了测试调试阶段。毕竟理论上分析555配合倍压单元是可以升压但是我们还是得通过实验来验证理论是否正确以及误差有多少。我们仩电上表:

这里我们选择5V供电,测量VCC电源电压为5.24V

接下来我们测升压电路的输出端输出电压显示为8.16V,电压是升了但是和理论的计算结果还是有一定的差距的是吧。

不知道有没有细心的人发现我们的电路原理图以及标签纸写着的供电电压都是12V,而为什么我测试时用的是5V電压呢

其实小编在第一次测试时也是给模块工12V的直流电压,但是刚一上电555芯片就滋滋地响,小编觉得奇怪还伸手去摸了一下芯片想看看芯片有没有发热现象,谁知就在这时芯片“啪”的一生炸了,还弹到了小编得手虽然杀伤力不大,但是着实让我吓了一大跳

下圖为左上角炸裂的555芯片:

为什么会炸芯片呢?555的芯片手册不是写着可以耐压18V的吗小编经过检查电路无误后又度娘,觉得之所以炸芯片是洇为不同的厂家生产的芯片不一样虽然写着那么高的耐压值,但是有可能用的材料和工艺不一样所以才导致了芯片的炸裂。同样是555芯爿我换了另一个厂家的芯片后其又可以加12V而正常工作!

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