图解演示电池充电器电路中电压-电流变换电路的测量如图7-8所示。滤波电容C仅用于平滑滤波,限流电阻R3用于限流保护三极管VT,并为LED2提供工作电压。三极管VT和电阻R4组成调压电路,通过调整输出电压来适应对不同数量电池进行充电的需要,并控制充电电流。LED1为电源指示,LED2为充电指示,R1、R2分别是指示灯的限流电阻。......
2023-06-26
电压-电流变换电路就是将电压变换成电流的电路,一般用于电压检测和指示电路中。
图解演示
电池充电器电路中电压-电流变换电路的测量如图7-8所示。这是一种简易的单电池和多电池充电器电路,市电220V经过变压器T变成交流12V电压后,由桥式整流电路VD1~VD4进行桥式整流。再经电容C滤波、电阻R3限流后由三极管VT输出充电电流。滤波电容C仅用于平滑滤波,限流电阻R3用于限流保护三极管VT,并为LED2提供工作电压。三极管VT和电阻R4组成调压电路,通过调整输出电压来适应对不同数量电池进行充电的需要,并控制充电电流。LED1为电源指示,LED2为充电指示,R1、R2分别是指示灯的限流电阻。
图7-8 电池充电器电路中电压-电流变换电路的测量操作
测量时:
1)首先检测充电器的交流输入端,当该电路接入市电后,用万用表即可测量到220V交流电压;
2)然后检测变压器降压后的交流输出端,当电路处于工作状态时,用万用表即可检测到约为12V的交流电压;
3)最后检测充电电路的输出端,即充电电池连接端,当该充电电路工作良好时,用万用表检测即可测量到输出的3V左右的直流充电电压。
检测该电路时,可以检测充电电池两端的充电电压(大于3V),也可以将万用表串入充电电路中测量充电电流,正常情况下,该充电电池两端的电流最大可达1.2A左右,然后逐渐减小。
图解演示
电池充电器电路中充电电流的测量操作如图7-9所示。首先将充电电池一端的连接线断开,将万用表量程选择“直流20A电流档”(根据测量范围,这里我们选用数字式万用表),红表笔搭在断开的线路端,黑表笔与电池一端连接,即与充电电池形成串联连接方式,即可对其充电电流进行测量。
图7-9 典型电池充电器电路中充电电流的测量操作
有关电子技术综合技能从入门到精通:图解版的文章
图解演示电池充电器电路中电压-电流变换电路的测量如图7-8所示。滤波电容C仅用于平滑滤波,限流电阻R3用于限流保护三极管VT,并为LED2提供工作电压。三极管VT和电阻R4组成调压电路,通过调整输出电压来适应对不同数量电池进行充电的需要,并控制充电电流。LED1为电源指示,LED2为充电指示,R1、R2分别是指示灯的限流电阻。......
2023-06-26
电流测量有两种方法:直接测量法和间接测量法。低电压、小电流电路适合用直接测量法测量电流,高电压、大电流电路适合用间接测量法测量电流。测量直流电流要选择直流电流表,测量交流电流则要选择交流电流表。图2-4 利用电流互感器间接测量一相交流电流的电路使用钳形电流表也可以测量电路中的交流电流值。......
2023-06-15
另外在电流测量端使用电流互感器时及在电压测量端使用内置电压互感器的测量仪器时,由于电流互感器、电压互感器的频率特性不同,也会产生误差。在变频器的输出侧不能使用电压互感器,请使用直接显示刻度的测量仪器。应使用直流500V绝缘电阻表进行测量。......
2023-06-19
通过实验数据加深对三相负载Y接和△接时线、相电压,线、相电流之间的数量关系。熟悉三相负载的连接方法及掌握三相电路中电压与电流的测量方法。实验中记录好每相负载灯泡数及其瓦数,根据已知的电源电压和负载灯泡数,计算各种情况下的相电压、相电流、中性线电流等的大小,并与实验所得数据相比较。......
2023-06-24
利用电压互感器间接测量三相交流电线电压的电路如图2-11所示,如果电压互感器的电压比N1/N2=50,电压表测得的电压值U2为200V,那么电路的实际电压值U1=U2=10000V。......
2023-06-15
图3.31可控电流源参数设置②串联RLC1 参数设置:电阻为1(Ω),电感为1e-2。图3.32脉冲发生器1 参数设置仿真电路图中U0 为负载电压,I0 为负载电流,单相电流型逆变电路的仿真波形如图3.33所示。脉冲发生器3、5 的延迟时间分别为0.03 s、0.05 s,脉冲发生器4、6、2 的延迟时间分别为0.04 s、0、0.02 s。图3.36三相电流型逆变电路的仿真波形......
2023-06-23
电流互感器是一种电流变换装置,它将交流大电流变成小电流,供电气测量仪表和继电保护装置中的电流元件使用。与电流互感器相匹配的电流表量程为5A,但是在表盘上进行刻度时,一般是按一次额定电流来标示的。......
2023-06-28
为此,必须增设峰值电压钳位吸收电路,保护开关管正常工作。图1-14所示是五种峰值电压钳位吸收电路。要选用反向峰值电压高一些的阻塞二极管,否则VD将会烧毁。利用三只二极管、两只电容和一个电感组成峰值电压吸收网络。它的功能齐全,对峰值电压钳位吸收效果比较好,而且对所产生的高频率有一定的屏蔽作用,但使用的元器件多,结构较为复杂。......
2023-06-25
相关推荐