大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于可调变压器原理的问题,于是小编就整理了6个相关介绍可调变压器原理的解答,让我们一起看看吧。
可调变压器的原理?
原理是通过调压开关(分接开关)调接变压器一侧线圈(一般为高压线圈,电流小,)的分接头来改变线圈的匝数,达到改变输出电压的目的。
变压器调压分为无载调压和有载调压两种。
无载调压就是先把变压器的电源断开,然后调分接开关,再接上电源让变压器正常工作。
调压变压器的工作原理?
调压变压器的基本原理是从某一侧的线圈中引出若干分接头,通过有载分接开关,在不切断负荷电流的情况下,由一分接头切换另一分接头,已变换有效匝数,达到调节电压的目的。调压器,一般是自耦变压器式的接触式调压器。
可调稳压电路变压器的选择?
在选择可调稳压电路变压器时,需要考虑变压器的额定功率、输入电压和输出电压范围、工作频率、温度范围、尺寸和重量等因素。同时还要根据实际应用场景和需求来选择变压器,例如需要进行步进调节或连续调节,需要采用单相或三相变压器等。综合考虑以上因素,选择适合自己应用场景的变压器,才能确保可调稳压电路的稳定性和性能。
可调变压器的接线方法?
可调变压器接线方法如下:
1、线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。
2、在整个线圈匝数的11/25和22/25处有两个抽头,分别跟接线柱2、3连接。紧压在线圈上的滑动电刷跟接线柱5连接。
3、使用交流220V的电源时,输入线接在1、3两端。使用交流110V的电源时,输入线接在1、2两端。整个线圈获得每匝相等的匝间电压值。
4、旋转面板上的手轮,滑动电刷在线圈上的位置发生变化,改变耦合匝数,就能在接线柱4、5之间得到0~250V的不同输出电压。
cm6800atx电源如何改可调电源?
在不拆开的情况下,改主变压器绕组。原12V与5V连接端不动,分别拆开公共接地端和5V其他连接端,把并联连接的5V绕组头尾相联改为串联,串联后的电压约为15V+7=22V。改好后重新焊回原位置。其他接法的变压器可参考这个改动。希望我的回答能够帮到你
怎样用lm317给交流24伏做调压电源?
LM317是一款三端可调稳压IC,不能直接对交流24V进行调压。假设想用交流24V电源及LM317制作一个可调稳压电源,可以采用下图所示电路。
▲ LM317构成的可调稳压电源。
图中LM317及其外围的阻容元件构成一个可调稳压电路。输入的交流24V电压经二极管桥式整流及C1滤波后,在LM317的输入端产生一个约28V的直流电压,该电压经LM317稳压后输出的即为稳定电压。调整调压电位器RP1,即可改变输出电压的大小。
▲ TO-220封装的LM317。
LM317的输出电压Vout由电阻R1及RP1决定。其计算公式为:Vout=1.25V x(1+RP1/R1)。若要求Vout可在1.25V~20V范围内调整,R1可选用220Ω电阻,RP1选用3.3KΩ电位器。二极管VD1和VD2为保护二极管,可以保护LM317以免因使用不当而损坏。本电路的最大输出电流为1.5A。电路中的所有二极管可以选用1N4001。
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LM317是常用的可调线性稳压芯片
LM317是非常经典的线性稳压芯片,电子工程师基本上都认识吧,最大输出电流可以达到1.5A,1.2V~37V输出电压可调,电路设计也非常简单,只需要简单的设置两个电阻就可以得到需要的输出电压。
LM317可调电源设计方案
题主所述是用交流24V来设计调压电源,交流24V经过桥式整流和滤波后,可以得到大约28V左右的直流电压。LM317是降压的稳压芯片,输出的电压只能低于输入的电压,并且芯片本身也有一定的压降。所以输入交流24V,可以设计出1.25V~25V可调输出的调压电源。电路分为桥式整流、输入滤波、调压、输出滤波几个部分。
桥式整流:可以用四个整流二极管组成,也可以用整流桥。整流二极管可以用1N4007
输入滤波:可以用一个2200uf/50的电解电容加一个0.1u/50V的陶瓷电容
调压:R1为120R/1%精度的固定电阻,R2为4.7K的可调电阻
输出滤波:可以用一个2200uf/50的电解电容加一个0.1u/50V的陶瓷电容
其中D2/D3为保护二极管,也可以用1N4007,可以起到保护LM317的作用。
输出电压电算方法:Vout=1.25 x (1+R2/R1),当R2调为零时,Vout为1.25V,R2调为2280R时,输出电压为25V。由于输入电压限制,继续调大电阻R2的阻值也不会再提高输出电压了。
输出电流较大的应用,需要给LM317安装一散热片。
LM317引脚图
LM317常见的封装有TO-220/TO-220FP/DPAK,可以根据需要选择合适的封装。
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到此,以上就是小编对于可调变压器原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于可调变压器原理的6点解答对大家有用。