这个电路原理是什么。

如题所述

第1个回答  2018-03-30
这个电路是水箱上水水泵的启动停止控制电路,图上没有画水箱但是画出了水箱浮子微动开关,这个开关是常闭接点的,并且与延时继电器的常闭接点成为两路并列。
工作原理:1、延时继电器控制,水箱浮子微动开关也起作用。事先根据水箱水位情况,认为水泵在多少时间运行能够注满,设定好继电器时间。
当断路器电源接通,220伏电压经过停止按钮的常闭接点、浮子微动开关常闭接点、交流接触器常闭接点、延时继电器2脚、5脚回到电源构成回路,延时继电器带电。同时,交流接触器的线圈带电吸合,水泵开始工作。当延时继电器设定时间到了自动断电停止水泵。
2、电路由220伏总电源电源断路器(左上角)引出电源接到这个电路的断路器(右上),连接停止按钮、启动按钮、延时继电器,同时由总电源引出两根线到交流接触器,交流接触器的输出连接电动机。当按下启动按钮(绿色)时,电压经过右边的蓝色线加到交流接触器线圈使其吸合,电动机启动,水泵运行。当水箱充满水浮子带动微动开关动作,切断了交流接触器线圈电路,水泵停止。追问

你看错了吧,这个是半倍压整流电路的,我就是想明白什么原理

追答

作原理

2倍压整流电路工作原理倍压整流是利用二极管的整流和导引作用,将电压分别贮存到各自的电容上,然后把它们按极性相加的原理串接起来,输出高于输入电压的高压来。图2是一个2倍压整流电路。

右图中R1、R2为限流电阻,RL为负载的折算值。首先在第一半周E2经V1对C1充电至E2的峰值E2m,第二半周C1上的电压和电源电压相加经V2对C2充电至2E2m。当然开始几个周期电容上的电压并不能真正充到这样高,但经过几个周期以后,C2上的电压渐渐能稳定在2E2m左右,这就是2倍压整流的原理。

折叠编辑本段二倍压

电路由变压器B、两个整流 二极管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。

其工作原理如下:二倍压整流电路e2正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2截止,电流经过D1对C1充电,将电容C1上的电压充到接近e2的峰值√2E2 ,并基本保持不变。e2为负半周(上负下正)时,二极管D2导通,D1截止。此时,C1上的电压Uc1=√2E2与电源电压e2串联相加,电流经D2对电容C2充电,充电电压Uc2=e2峰值+√2E2≈ 2√2E2。如此反复充电,C2上的电压就基本上是2√2E2 了。它的值是变压器电级电压的二倍,所以叫做二倍压整流电路。

在实际电路中,负载上的电压约等于2X√2E2 。整流二极管D1和D2所承受的最高反向电压均为2X√2E2。电容器上的直流电压Uc1=√2E2 ,Uc2=2√2E2 。可以据此设计电路和选择元件。

折叠编辑本段三倍压

在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,三倍压整流电路的工作原理是:在e2的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上的电压被充电到接近√2E2 ,C2上的电压被充电到接近2√2E2 。当第三个半周时,D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3充电, C3上的充电电压Uc3=e2峰值+Uc2一Uc1≈2√2E2 这样,在RFZ,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3≈3√2E2,实现三倍压整流。三倍压整流电路在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.4E2整流二极管D3所承受的最高反向电压也是 电容器上的直流电压为3√2 E2。

追问

你还是和我说说这个电路原理吧。谢谢了

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第2个回答  2018-03-30
高压放电追问

能说明白一点不,是怎么样半波倍压整流的

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