变压器初级这里接一个电解电容EC1不怕烧掉吗?电压方向应该是变动的吧?
如果是变压器要先讲解四电容的作用,实也很简单,你知道一般那边是高压区域和低压区域,会在中间串一块低压高压的电容,一般这种电容,连接,光耦,所称的反馈电路
开关电源变压器的中间分开的高压低压
那为什么用这样的电容连接的变压器,初级线圈次级低压,通过这个电容和连接的光耦原器件连接的变压器线圈,电容直接接了稳压三极管431贴片,通过那个分压电阻这些,使这个电压稳定在常见的12伏或者是24伏或者是36伏之间的电压,首先肯定会知道一般电压会存在波动,有波动的情况下,他是和高压低压之间有分开坐隔离,所以变压器就算串高压,一般也不太可能会触电,主要是他这个电容是吸,这种它可以消除开关电源产生的静电常见的电压,不平衡的那种波形,这种电容的那种电压的那种
这个电容主要介绍四颗电容在高压和低
首先,家用电压220伏进入整流桥,然后整流经过电容,变成平滑的直流电压310伏,这个电容一般耐压是在450V,有些芯片是不需要,外置开关管,他芯片内部有,内置开关管,一般他主要是有稳压的作用,旁边的电容是正好连接的变压器和光藕之间的管脚处,那极有可能是稳压控制电路,通过这个小电容,然后直接接到低压部分,然后通过电阻和之间的连接,那个431稳压,三极管,不过还有另外一个作用,因为有两个电感,一般两个电感的作用是,防止电压发生突变,只有电流,突变,会产生,有芯片,当通达到工作电压,他即可震荡,不过,一般震荡的过程中,这种旁边的连接变压器的电容,他主要是什么作用?因为他这个高压电容,他可以耐,蓝色的小东西,高压电容,它那么有三万高压电可以卖一万多的高压电,他主要是可耐一万多的产生的高压电,不过一般开关电源从来不会超过一万多,很少,除非产生电弧可以加一万多伏的高压陶瓷片,它主要是可以增强电弧,不过,这种高压陶瓷片是可以用于在芯片中是保护这个芯片的开关管,会不会有时候会被静电所影响到?所以这个电容肯定是属于这种吸收电容,所产生的交变,信号的电压可会被吸收掉
实际的开关电源有这样子的蓝色的小电容,一般它上面,如果电容是属于一种压敏电阻,一般或者是它是连接那个整流桥和或者是保险管那个连接之间,它主要作用是电压高的情况下会压敏电阻先烧掉,然后烧掉它就会烧掉保险,就是属于那种短路的那种压敏电阻,烧,不过它主要作用是防止试电网220伏出现身高,原先电压是225,然后升压在270,这样子会烧毁很多的用电器,同样电压高了,肯定会把电容的充电电压肯定会提高,原先是310伏的电压电压也要超过450的耐压值,由于受电压的影响,可能输出的电容电压肯定会偏高,然后超过450伏有可能利用先炸掉,压敏电阻会起作用,然后起到烧保险或者是保护后级电路的,只烧掉保险,其他比如开关管或者是驱动芯片或者是其他的功能都正常无损坏的情况,只有亚米电阻线烧掉,那说明可能是市电电压过高,你也可以一般也有可能是,压敏电阻也有可能是那种常见的防静电电容,它一般适用于防静电,他主要是开关电源那一个,他旁边连接的是高压和低压之间,然后接到大地,主要是初次级线圈,防止产生静电,如果你觉得如果是电容,如果是突然损坏的,他串电了,那一般你摸一下电源接口肯定会有那种触电的感觉,一下被触电,那就有可能是这个东西坏拆掉后,有时候会有静电,有时候会感觉到会被电了
压电陶瓷变压器有单层(PT)或多层(MPT)。使用时都要在输入端施加交流电压(或脉冲),而且所施加的电压频率与变压器谐振频率相同。在此电压的作用下,压电变压器产生逆压电效应,形成机械振动,此振动波沿变压器纵向传递,形成正压电效应,到达输出端,在输出端产生交流正弦波输出电压。输出电压是输入电压的N倍(N为升压比)。目前,单层变压器的升压比可达到200倍以上,多层变压器则可以达到更高。压电陶瓷变压器不论单层(PT)或多层(MPT)使用时都要在输入端施加交流电压(或脉冲)U1,而且所施加的电压频率与变压器谐振频率相同。在此电压的作用下,压电变压器产生逆压电效应,形成机械振动,此振动波沿变压器纵向传递,形成正压电效应,到达输出端,在输出端产生交流正弦波输出电压。输出电压是输入电压的N倍(N为升压比)。目前,单层变压器的升压比可达到200倍以上,多层变压器则可以达到更高。建议采用KH3005压电陶瓷,(多层压电陶瓷变压器)。尺寸为30(L)×5(W)×26(H),额定功率为35W,最大输出功率为4W,谐振频率为55kHz,输入电容为180nf,输出电容为26pf。
压电陶瓷变压器的工作原理是利用压电陶瓷材料的特性——正压电效应和逆压电效应。所谓正压电效应就是这种材料在力的作用下(或变形)产生电荷或电压,而逆压电效应就是施加电压时,该材料产生变形或振动。压电陶瓷变压器的工作原理,就是利用压电陶瓷材料的正、逆压电效应特性,通过对压电陶瓷体的电极和极化方向取向特点进行设计,利用逆压电效应使与输入端相连接的压电陶瓷体在电压作用下产生机械振动,再通过正压电效应使与输出端连接的压电陶瓷体产生电压。当输入端和输出端的阻抗不相等时,则导致其两端的电压和电流也不相等,由此实现输入端和输出端之间电压与电流大小变换的功能。