大家好,我是學電子的小白白。今天我們來分析一個交流220V轉直流5V阻容降壓電路。
阻容降壓是一種使用極少的元器件、極低的成本就能實現的交流市電轉為直流低壓的電路,經常用在體積受限、成本敏感的設備中。
這個電路是很多年前看到的,是一個非常經典的電路,出處不詳,雖然簡單但卻很實用。
我把它在multisim里面重畫了一遍,便于仿真分析,如下圖所示:

下面我們把這個電路分成幾個部分,分別分析一下。
先看最左邊的部分:

市電交流220V輸入之后,首先經過保險絲X2,提供過流保護的功能。然后經過X1和C1,X1是壓敏電阻(這里由于mutilsim軟件中沒有壓敏電阻的元器件,我畫了一個滑動變阻器代替),主要是用于浪涌防護、防雷擊;C6是安規電容,用于濾波。
這三個器件的作用,都是為了提高電路的安全性和電磁兼容性。
接著是R1和C1的組合,以及R2、R3:

電容C1在電路中是用于降壓,因為電容可以通過交流,但是理想情況下又不會產生功率消耗。所以,選擇一定容值的電容,在交流電通過時有一定的容抗;這個電抗效應與后端的電路串聯,分走了一部分電壓,可以起到降壓的作用。C1的選取對整個電路非常關鍵,它的容抗的計算公式為Rc=1/(2πfC),容抗要與后端電阻分壓,以得到合適的輸出。C1耐壓至少要400V,而且是無極性電容,可以選取CL21聚酯或者CBB21聚丙烯電容。
電阻R1用于C1的放電,是為了在斷開供電后,C1上的電壓能夠快速泄放掉。一般要求R1*C1 R2和R3是用于保護的,防止某些時候接觸不良,在C1有電的情況下,與市電的電壓疊加時,對后端的電路產生高壓損傷。一般按經驗值,取二者之和為40~50Ω之間。 接下來是兩個二極管D1和D2,這部分很簡單,就是半波整流電路。其實這里用全波整流橋也是可以的,但是兩個二極管更省成本。 要注意的是所選擇的二極管耐壓和電流要足夠。 接下來是下面的濾波部分,也比較簡單,就是RC濾波。 需要注意的是這里的R4的取值,因為R4上會有電流通過,取值太大會浪費很多功率,但是取值太小又會減弱濾波的效果,同時也不能配合后端的穩壓管進行穩壓,所以需要綜合考慮。 最后是穩壓管和負載,穩壓管工作時是需要和前面串聯的R4電阻相互作用的,否則不能穩壓。D3選取時,選擇與我們需要的電壓值最接近的穩壓管即可。 這里也需要注意穩壓管的功率,由于輸出電壓是靠穩壓管來調節的。加入負載和不加負載時,這部分電路的電流的變化要由穩壓管來調節,所以需要驗算一下在最大和最小輸出功率的情況下,穩壓管是否還能在穩壓狀態下工作。 好了,到這里,電路就分析完了。其實整個電路的核心,就是完成了降壓、整流、濾波、穩壓這幾個功能。 我們再做一下電路的仿真: 可以看到,半波整流、電容濾波后的電壓,差不多在6V~8V;再經過RC濾波、穩壓管穩壓后,基本穩定在5.1V左右,而且波動很小。 同時,也注意到,這個狀態下,負載電流很小時,大部分電流都從穩壓管上流過去了,效率是比較低的。當負載電流增大時,可以預見R4上的壓降也會增加,有可能會導致穩壓管上的電壓達不到5.1V。所以阻容降壓電路不太適用于負載變化較大的情況,一般用于負載基本不變的場合。 此外,由于阻容降壓電路,即使經過了降壓,也還有一端直接連接到了市電220V電線上,所以是有一定觸電危險性的,一般只能用在人體不會觸碰到的場合。 除了上面分析的這種形式,阻容降壓還有很多其他的實現方式,但其核心大多都是采用電容串聯降壓,之后再整流,最后濾波、穩壓,這里我收集了一些類似的電路,有興趣的可以自己分析一下: 下面這個電路中簡化了濾波電路: 下面這個電路,把穩壓管也用到了整流功能中,又省了一個二極管;并濾波電路也簡化了: 好了,本節內容就分享到這里了。 如果覺得有用,歡迎大家關注我的公眾號:“小白白學電子”,可以下載相關的學習資源:




