18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一個神奇的振蕩升壓電路—焦耳小偷電路概述

冬至子 ? 來源:瘋狂的運放 ? 作者:皮特李 ? 2023-09-07 10:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、電路概述

焦耳小偷(Joule Thief)可以榨干一顆電池的能量,即使是平常所謂“用光了”的舊電池,通過它也能繼續(xù)發(fā)揮“余熱”。所以將其形象地比喻為電能量“焦耳”的小偷。

其神奇之處在于:一顆5號舊電池,在“用光了”之后,仍有大約1V電壓,而LED需要2~3V驅(qū)動電壓,焦耳小偷可以實現(xiàn)升壓,讓舊電池為LED繼續(xù)供電!

二、原理解析

焦耳小偷,實質(zhì)是一種(自)振蕩電路,它把電池的低電壓,轉(zhuǎn)換為一個個較高電壓的脈沖,且頻率很高(數(shù)KHz)。脈沖可以點亮LED,眼睛的“余暉效應(yīng)”又會讓人感覺到LED持續(xù)在點亮。

2002年,Clive Mitchell給出了一個由現(xiàn)代化電子元器件構(gòu)建的振蕩升壓電路,它包含了一個變壓器、一個三極管、一個電阻、一個LED和一個電池,并將這種電路正式取名為“焦耳小偷”:

圖片

圖2-焦耳小偷電路圖

其中,電池選用AA電池(5號電池)1.5 V,電阻阻值為1 kΩ,三極管可以是2N3904、BC547B、 2N2222等常規(guī)型號,LED驅(qū)動電壓在2.33.2V甚至更高都可以。

如果查看LED上的電壓波形,會看到一個個脈沖,其電壓被鉗位到LED驅(qū)動電壓,占空比大約30%,頻率大約40KHz:

圖片

圖3-焦耳小偷振蕩脈沖

雖然電路看上去簡單,但是它的工作過程卻不簡單,解釋起來還真不容易。但萬變不離其宗,其中最關(guān)鍵的元器件是變壓器上的“電感”。

在此,我先給出純粹依靠“電感”進行升壓點燈(閃爍)的電路,相信大家很容易看明白:

圖片

圖4-電感升壓點燈

其中:

  • 開關(guān)閉合,電感儲存能量,燈不亮;
  • 開關(guān)打開,電感釋放能量,燈閃爍;(完整過程描述為:電路電流中斷,電感上電流不能突變,為維持電流,升高電壓打通燈的回路,但因為能量很小,所以只有一瞬間被點亮)

我們可以做個實驗如下:

圖片

圖5-電感升壓點燈實驗

圖中,左側(cè)就是自制電感,右下角不停按的就是開關(guān)。試著想象一下,如果一個人可以非常高的速度拼命按開關(guān),那么LED在人類的眼里就是常亮的。這個核心思想,在理解下列焦耳小偷工作過程的時候請記得。

三、工作過程

A. 元器件連接圖

為了直觀,將圖2中的原理圖,改畫為元器件連接圖:

圖片

圖6-焦耳小偷的電子元器件連接圖

其中:

  • 電池可以是普通的5號電池;
  • 電阻為1KΩ限流電阻,為三極管BE通路上提供電流;
  • 變壓器是在磁環(huán)芯上由兩根線繞制而成,注意紅線的上端連接電源正極,綠線的下端連接電源正極(忽略電阻),這就符合了圖2中變壓器的同名端畫法;
  • LED并聯(lián)在三極管CE通路上;

B. 三極管的知識點

如果你對三極管不熟悉,可以將其理解為BE通路上是較小的電流,CE通路上是較大的電流。

在截止?fàn)顟B(tài)下,BE通路沒有電流或有非常微小電流通過,CE通路上則沒有電流通過。

在正常狀態(tài)下,三極管具有電流放大能力,放大倍數(shù)為β。即,CE通路電流與BE通路電流呈β倍數(shù)關(guān)系??梢哉f,BE通路電流控制了CE通路電流,BE通路電流小,CE通路電流也??;BE通路電流大,CE通路電流也大;且兩者有β的倍數(shù)關(guān)系。

在飽和狀態(tài)下,BE通路和CE通路上電流的倍數(shù)關(guān)系不再成立。此時就算BE通路電流再大,CE通路電流達不到β倍,而只能維持在一個恒定值。這個恒定值是由電源輸出能力或者CE通路上電阻決定的。意味著CE通路電流是有極限的,不會無限變大。當(dāng)然BE通路也是有極限的,它的通路上有一個1KΩ的限流電阻。

C. 工作過程

    1. 初始上電時,三極管處于截止?fàn)顟B(tài)。
    1. 一小部分電流經(jīng)過電阻和綠色線圈,進入三極管BE通路。這導(dǎo)致三極管CE通路略微打開,因此也有部分電流經(jīng)紅色線圈,再進入三極管CE通路。
    1. 此時三極管處于放大狀態(tài),流經(jīng)CE通路和紅色線圈的電流要大于流經(jīng)BE通路和綠色線圈的電流。電流越大,線圈中產(chǎn)生磁通量的也越大。所以在變壓器磁環(huán)芯上,是以紅色線圈電流產(chǎn)生的磁通量為主。
    1. 由于紅色線圈和綠色線圈共享磁通量,紅色線圈電流一直在變大,磁通量也在變大,對于磁通量的變化,綠色線圈會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。這個感應(yīng)電動勢的方向與紅色線圈作為負載的電壓相反(可以從楞次定律、變壓器同名端等角度分析),所以感應(yīng)電動勢疊加電源電壓本身,使得三極管BE通路壓降變大(見下圖),BE通路電流也變大,這使得三極管CE通路電流也進一步變大。

圖片

圖7-正反饋讓三極管迅速飽和

    1. 上述3和4是一個正反饋,但CE通路電流不會無限制變大,最終三極管進入飽和狀態(tài),CE通路上電流不再變化。
    1. CE通路上電流不變,磁通量就不變,于是綠色線圈的感應(yīng)電動勢消失,BE通路上壓降變小,BE通路電流也相應(yīng)變小。
    1. 三極管BE通路上電流變小,意味著CE通路上電流也要進一步變小。
    1. 三極管CE通路電流變小,紅色線圈的磁通量也變小。綠色線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢阻礙其變化,這次感應(yīng)電動勢與電源電壓方向相反,使得三極管BE通路壓降降低,繼而降低BE通路上電流(見下圖)。

圖片

圖8-正反饋讓三極管迅速截止

    1. 上述7和8也是一個正反饋,它使得三極管進入截止?fàn)顟B(tài)。
    1. 三極管截止,紅色線圈作為一個電感,它的電流通路被打斷,電流無處釋放,它升高兩端電壓,打通LED通路,點亮LED(原理和圖4類似)。
    1. 能量釋放完后,綠色線圈的感應(yīng)電動勢消失,BE通路可以被電源正偏置。新的一輪過程又周而復(fù)始的開始。
  • 所以LED能夠被周期性點亮,是由于正反饋的原因,三極管不停地被快速導(dǎo)通(飽和)和快速截止,在這種高頻率的振蕩下,LED在肉眼看上去就是常亮的。

四、實驗效果

圖片

圖9-焦耳小偷實驗效果

總結(jié):

這個電路利用變壓器和三極管的組合,使三極管總是處于截止-飽和狀態(tài)之間不停振蕩,每次振蕩都有正反饋介入,所以振蕩頻率非常高,高頻的電流變化引發(fā)高頻的磁場變化,進而能夠感應(yīng)出高于電源的電壓來點亮LED。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 三極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    145

    文章

    3674

    瀏覽量

    126362
  • 升壓電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    26

    文章

    268

    瀏覽量

    38107
  • 振蕩器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    28

    文章

    4110

    瀏覽量

    142114
  • led燈
    +關(guān)注

    關(guān)注

    22

    文章

    1602

    瀏覽量

    110824
  • 電池供電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    429

    瀏覽量

    23081
  • 驅(qū)動電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    98

    瀏覽量

    13878
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    MT3608升壓電路DIY問題,原理圖是否正確,PCB布線是否正確且合理?謝謝!

    新手小白,想請懂的幫忙看看這樣設(shè)計升壓電路可以嗎,有沒有什么問題,電路VIN(5V),兩
    發(fā)表于 10-18 17:06

    如何為便攜大功率音箱設(shè)計高效升壓供電電路?!

    、核心問題 單節(jié)/雙節(jié)鋰電池供電,直接驅(qū)動功放功率不足(通?!?00W)。 音量開大時電壓被拉低,導(dǎo)致音質(zhì)壓縮、動態(tài)缺失。 解決方案:FP5207升壓架構(gòu) 通過 FP5207 + 合適MOS管 構(gòu)建升壓電路,可將電池電壓升
    的頭像 發(fā)表于 09-29 14:45 ?212次閱讀
    如何為便攜大功率音箱設(shè)計高效<b class='flag-5'>升壓</b>供電<b class='flag-5'>電路</b>?!

    開關(guān)穩(wěn)壓電源--原理、設(shè)計與實用電路

    內(nèi)容提要本資料是本講述開關(guān)穩(wěn)壓電源的原理、設(shè)計及其實用電路的專著。 全書共三章。第章是開關(guān)穩(wěn)壓電
    發(fā)表于 06-24 14:27

    電壓環(huán)路:電池 → 升壓電路 → 降壓電路 → 電池

    12v,這時降壓輸出端與電池正極連接在起。連接點車電池正極點間電阻極少,微弱的壓差將導(dǎo)致連接點與電池正極點間產(chǎn)生電流,此電流將流向何處? 在你描述的電路中,存在電壓環(huán)路:電池 →
    發(fā)表于 06-13 09:16

    外圍電路簡單!升壓芯片F(xiàn)P6277(5.3V/3A)和霍爾MH251在電子煙中的極簡應(yīng)用方案

    升壓芯片F(xiàn)P6277采用了高效升壓電路設(shè)計,霍爾MH251開關(guān)控制電子煙狀態(tài),外圍電路簡單高效,這些設(shè)計和功能提高了電子煙的使用體驗和功能性,同時減少對健康的影響。
    的頭像 發(fā)表于 05-28 15:15 ?844次閱讀

    以低噪聲實現(xiàn)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換

    ,能夠抵消脈沖電流路徑的磁場 圖2總共包含8開關(guān)晶體管?;赟ilent Switcher技術(shù)的降壓-升壓電路僅需要四開關(guān),就像常規(guī)降壓-升壓拓撲
    發(fā)表于 05-21 18:17

    振蕩電路的設(shè)計與應(yīng)用

    的設(shè)計,以及函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計、電壓控制振蕩電路的設(shè)計、PLL頻率合成器的設(shè)計、數(shù)字頻率合成器的設(shè)計,等等。 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內(nèi)容有幫助可以關(guān)注、點贊、評論支持下哦~)
    發(fā)表于 05-21 15:56

    升壓電路文搞懂 升壓電路技術(shù)文檔合集

    升壓電路圖集合,升壓電路設(shè)計方案,電路設(shè)計技巧,升壓電路文搞懂;給大家分享 升壓電路技術(shù)文檔合
    的頭像 發(fā)表于 05-15 15:58 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>升壓電路</b><b class='flag-5'>一</b>文搞懂 <b class='flag-5'>升壓電路</b>技術(shù)文檔合集

    DC-DC基礎(chǔ)知識 + 硬件電路

    、DCDC簡易電路原理DCDC電路是直流轉(zhuǎn)直流電路,將某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档?b class='flag-5'>電路,分為升壓電路
    的頭像 發(fā)表于 02-26 13:54 ?1432次閱讀
    DC-DC基礎(chǔ)知識 + 硬件<b class='flag-5'>電路</b>

    降壓和升壓電路同時工作,電源輸入端的電容該如何配置才不會影響MC33063A的正常工作?

    升壓。 遇到的問題是: 根據(jù)TI公司MC33063A的推薦電路,單獨使用降壓或升壓電路時,電源的輸入端各有1100uF的電解電容,現(xiàn)在降壓和升壓
    發(fā)表于 02-13 06:44

    DC-DC基礎(chǔ)知識及硬件電路分享

    、DCDC簡易電路原理 DCDC電路是直流轉(zhuǎn)直流電路,將某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档?b class='flag-5'>電路,分為升壓電路
    的頭像 發(fā)表于 02-07 09:09 ?2844次閱讀
    DC-DC基礎(chǔ)知識及硬件<b class='flag-5'>電路</b>分享

    LC振蕩電路是如何工作的

    的工作原理基于電感和電容的諧振特性以及能量的相互轉(zhuǎn)換,主要包括以下幾個階段: 初始儲能階段 在電路接通電源的瞬間,由于電壓、電流的突變或電路器件內(nèi)部的噪聲等,會在諧振回路中產(chǎn)生初始
    的頭像 發(fā)表于 02-04 11:07 ?1422次閱讀

    DC-DC硬件電路的基礎(chǔ)知識

    、DCDC簡易電路原理 DCDC電路是直流轉(zhuǎn)直流電路,將某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档?b class='flag-5'>電路,分為升壓電路
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:57 ?2276次閱讀
    DC-DC硬件<b class='flag-5'>電路</b>的基礎(chǔ)知識

    buck-boost-升壓壓電路的原理

    buck-boost-升壓壓電路 在開關(guān)電源電路中,buck 降壓和 boost 的升壓都是常用的基本電路。不過它們的功能單
    的頭像 發(fā)表于 11-15 17:11 ?7492次閱讀
    buck-boost-<b class='flag-5'>升壓</b>降<b class='flag-5'>壓電路</b>的原理

    款鋰電池同步整流升壓電路分析

    我們在設(shè)計需要有些需要鋰電池的產(chǎn)品中,由于鋰電池正常工作電壓范圍在2.9V~4.2V之間,對于那些高于4.2V的電路,比如5V的電路,鋰電池的供電電壓就是不夠的。這樣我們就需要用到升壓電路,來實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 11-11 11:17 ?3524次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>款鋰電池同步整流<b class='flag-5'>升壓電路</b>分析