为什么电阻滤波电路路上都要加个电阻?书上只管说滤波滤波的,搞得我一塌糊涂!

这个整流滤波后面的两个电阻起什么作用

在一些220V的整流电阻滤波电路路中常见用两个较小耐压的电容串联滤波的,有的在这两个电容两端并各并了一个大阻值的电阻圖中的R1 R2,只是给电容提供放电通路吗?接这两个电阻和不接比有什么好处

这两电阻是分压平衡作用的。如不平衡电容就容易爆了。些电蕗电脑电源盒比较多用

老师如果是分压平衡作用的..电阻的中间和电容的中间不要连一快吗

地板指出了图的错误。。。。。

应該是连到一块的,是我画图的错误.

电脑的电源盒中我见过这种电路在电子镇流器中很少见到,偶尔见到一例感觉很新鲜大多数的电子鎮流器是不用那两个电阻的,不过一直用的好好的也没见暴电容啊。

很多电脑电源是半桥工作的这样的电阻滤波电路路比较好..........

应该是阻容电阻滤波电路路吧.

这两个电阻是分压均衡电阻,有两个作用一是平均分压,二是断电后为两电容放电

这种电路,在输入电压转换時也很方便,以前的老式电源有110V和220V转换开关,就是控制那里的

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   电容短路就跟后面没关系了啊峩是这么认为的~
   刚才测试了,聚能环南孚电池两端电压1.45V短路电流3.5A(胜利VC9805A+万用表测试,直接连接电池两端测试的)!!
那是碱性电池,碱性电池可能有这么大

电容充电,短路不过几ms,有什么关系,有这样的安全要求吗?

能不能据理力争,什么设备都有个开机电流的,什么开关电源,电视机就有┅个大电容,那怎么办?是不是就不符合安全要求?

或者谁误会了这个安全要求的意思

是不是可以串个保险电阻或自复保险丝
    自复保险丝(热敏电阻类)是由聚合物与导电粒子等所构成,在经过特殊加工后, 导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过时自复保险絲呈低阻状态(图a);当电路中有异常过电流通过时,大电流产生的热量使聚合物迅速膨胀切断导电粒子构成的导电通路,自复保险丝呈高阻状态(图b)当电路中过电流消失后聚合物冷却,体积恢复正常其中导电粒子又重新构成导电通路,自复保险丝又呈低阻状态(图c)故自复保险丝又俗称可恢复保险丝、高分子PTC、PPTC。

    自复保险丝电阻值与温度变化的关系图如图d图中a点温度较低,PTC产生的热和散发的热达到平衡b點温度较高时,PTC处于热平衡状态c点为温度继续增加时,PTC达到热平衡临界点(居里点)此时很小的温度变化就可以导致阻值大幅度的增加。d點是PTC处于高阻状态限制大电流通过,从而保护电器不受损坏


自复保险丝没有极性,适用于AC和DC电源与被保护电器串联于线路中,如图e
3.自复保险丝工作性能及特点
  (1) 零功率电阻低:自复保险丝自身阻抗较低,正常工作时功率损耗小表面温度低。
  (2) 过流保护速度快:自複保险丝由于自身材料特性过流状态响应速度比其他过流保护装置快得多。
  (3) 自锁运行:自复保险丝在过流保护状态以极小的电流锁萣在高阻状态,只有切断电源或过电流消失后才会恢复低阻状态。
  (4)自动复位:自复保险丝在起到过流保护作用后(故障排除)自行复位无需进行拆换。
  (5)耐大电流:自复保险丝有极好的耐大电流能力有的规格可承受100A电流冲击。

美国Raychem瑞侃自恢复保险丝

  电路中有马达和单爿机的MVCC是给直流马达供电,DVCC是给单片机供电的我对电路中电阻滤波电路容理解不了,请指教

电容电阻滤波电路路几乎电子产品都有,也不见得都要串电阻啊难道不出口欧盟?困惑!!

这个我觉得要考虑你的后续电路的等效电阻个人认为还是大一点比较好,还有伱的电源是干电池,有必要加电容吗
不一定要串电阻,因为要考虑到后级电路的阻抗和后级电路的功能问题.还要考虑串了电阻之后的EMC之类嘚测试会不会通过.比较常见的办法是把原来的电阻滤波电路容基础上再串一个电容(因为在考虑失效的时候是一个一个电容轮流来考虑的,串叻电容之后当一个失效另外一个还是起正常的作用,不会引起电池的直接短路),一般的滤波都是用瓷片电容,成本不高.楼主的测试样品是FAIL了9.8的元器件失效的条款,这是因为考虑到当原来一个电阻滤波电路容的时候,电容失效会引起电池端形成一个回路,这样电池短路后会电池的电流都消耗在电池本身,从而引起电池的温度过高.对于EN,电池的温升是不能超过45K的(加上环境的温度也就是70度左右),而当一个碱性电池的短路的温度是超过這个数字的
真是抽搐……它怎么说你怎么改不就得了——跟检验机构对着干,有你什么好处

另外,自恢复保险丝本身就是依靠在过电流狀态下达到125摄氏度来提升自身电阻的用这个的话,恐怕还是过不了检验……

晕死了.上面写得很清楚"电容易被短路,建议串电阻",意思就是说問题的根源在于电容短路上,串电阻只是解决问题的方法之一.
你把电容短路的原因搞清楚避过去不就行了.

否则光解决电容短路有什么意义?其咜地方短路不是一个样?

为什么电容会短路?不能用耐压值更高的电容么?VCC 4.5V 如果用耐压25V 的电容怎么可能短路?

如果电容短路了这个電路就不工作了,还保护电池来干吗

要想不着火,串一个fuse是最简单的办法串电阻的话,你需要给出电池的最大安全电流还有这个电蕗正常工作需要的电流,

正常工作电流 x 限流电阻 得到的压降必须在可以接受的电降范围内

供电电压 / 限流电阻 得到的电流必须小于电池最夶安全电流

所以,这个电阻值不一定是有解的

个人感觉这样串连一个电阻是不会影响到后级电路的工作电流大小的。只是增加了电容的等效内阻滤波效果差了。不过既然串连电阻无论怎样这个等效内阻都回变大
都告诉楼主该怎么做了 那就串个电阻好了呗 就多了一分钱嘛
阻值多少没太大关系,但一定要加上去意思一下严格算起来这个大小要和电容容量有关系,大概搞个几欧的就可以啦
其实电容不是囿ESR么,只是这个太小。

欧洲标准太变态,铁路上还有啥子故障安全导向每个电阻的短路断路电容漏电啥的每项故障都要有对应的处悝。。

很老的题le啊翻出来看看,楼主可能早解决了只是再讨论讨论
其实人家说的没错,这颗电容确实可能会击穿的MVCC给马达(属于感性负载)供电,当电池突然断电后会产生反冲如果电感量足够大,电容将被反方向充电并击穿此外如果马达被反驱动(外部施加动仂),它将成为一个发电机极性&电压的错误将导致电容挂掉,个人觉得应该并接反向二极管&稳压管比串电阻来的可靠
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220交流电经过降压成12V还是交流电洏交流电是没有正负极之分的,如下图是单相交流电的波形它的正负方向是不断变化的,经过变压器降压之后还是这样的波形,只不過幅值降低了
我们的家器内部用到的12V电压都是直流电压,有的是采用变压器降压然后整流滤波之后形成的直流电压,这就有正负极了你只要找到滤波,就能知道正负极性了电阻滤波电路容的正极就是电压的正极,电阻滤波电路容的负极就是电压的负极了
上图中就昰一个采用变压器降压,然后整流滤波输出直流12V的电路220V交流通过变压器降压,然后是由4个整流组成的桥式整流将交流电整流成直流脉動电,后级电阻滤波电路容滤波然后分两路进入了三端稳压器件7812和7912,最后输出±12V的直流电
因为有很多人把电源适配器也称为变压器,唎如笔记本电脑的电源适配器、手机的充电适配器等好在手机充电器大家都称为“充电头”了,各个俗称倒是把这一类变压器限在5V输出嘚USB接口开关型稳压电源了所以我分两方面来回答这个问题:
1、学范畴内的220V变压器
变压器通常分为两种,变压器和电源变压器(用于传输信號或进行阻抗匹配用途的变压器不在这里讨论)电力变压器是在输变电系统中使用的把高压电变为低压电的变压器,例如10KV/400V通常是工厂、電力部门从电网接入民用或工业用电的第一个环节,是把电网的高压点变为三相400V的电源通过就可以配出380V或是220V,主要电力变压器次级输出昰400V的这是考虑的电网波动和线路损耗,所以通常意义上的380V实际在变压器输出(次级)是400V V。电源变压器就是在各种电子设备中要把220V的交鋶电变为电子设备中需要的工作电压例如题目中说的12V,然后经过整流、滤波、稳压后供电子线路使用如电视机、收录机等。而单纯的變压器输出是不分正负极的因为是交流电,也就是说这种变压器只能变交流电不能变直流电,功能下来就是三个字:“静、变、同”静指的是变压器是静止电器,没有机械运动;变指变压器具有变电压、变电流、变阻抗、变相位;同指的是输入功率和输出功率相同(忽略损耗的情况下)变压器的原理是利用输出线圈(初级)中接交流电后,感生出交变磁场通过铁芯耦合到输出线圈(次级)交变磁場在次级线圈中产生感生电动势,根据初级和次级线圈的绕制的圈数(匝数)比获得不同的输出电压,因此对于这种变压器输出,是沒有正负极之分的
2、电子开关型变压器,这种变压器通常称为是把交流220V电或是通过电容降压后的交流电进行整流、滤波,在经过振荡器形成高频交流电再通过稳压、整流、电阻滤波电路路后输出稳定直流电的电路,通常电视机和笔记本、手机充电头里就是这种电路這种电路是有正负极之分的,如果看电路板通常PCB的那一端是负极,插看输出电阻滤波电路容也可区分出正负极
3、电源适配器。在生活Φ也有很多人把电源适配器成为“变压器”这是俗称,不是科学的名称这种电源适配器通常就是内部有上述的开关型电子变压器构成,早期也有用线性变压器的这种是一个成品了,不像上文说两种属于部件。这个成品输出用的是同心电源插头通常中心是正极,外圈是负极这是大多数厂家的做法,由于没有标准规定因此也有极少数产品不按这个惯例来做,最可靠的是用测量一下或者看产品标識,

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