电压倍增,因为名称表示它可以提供输出电压这与输入电压一样。它是一个电压倍增器电压乘法因子等于2。电路由振荡交流输入电压形成,两个电容器和二二极管。输入为AC电压,输出将是直流电压,其输入AC的峰值两倍。沉重和昂贵升级变形金刚可以通过该电压倍增器在某些应用中更换。
电压倍增器的类型
接下来,我们将讨论两种类型的电压倍增器 -半波电压倍增器和全波电压倍增器。
半波电压倍增器
下图,示出了简单的直流电压倍线电路。这里,显然电容器和二极管都一起运行在一起以产生双电压输出。
现在,我们可以通过半波直流电压倍增的工作。所有在AC正弦波的正半周期,第一二极管(D1)正在进行中。这是正向偏见状态,它将充电连接电容器(C1)等于AC二次电压的峰值变压器(V.Smax.)。由于路径的不可用性,该电容器无法放电。因此,它将留在完全充电的情况下。接下来,所有在负半周期,第二个二极管(D.2)正在进行或向前偏置状态,以及第一二极管(D.1)是非导通或逆转偏见的状态。逆转偏置二极管(D.1)将阻挡连接电容的放电(C1)和前向偏置二极管(d2)将对连接的电容充电(C2)。
我们可以申请Kirchhoff的电压法在顺时针方向上从变压器(下端是负极和顶端处于正极性的次级)开始的外环。
这是电容器上的电压;C2将等于输入变压器二次电压的峰值的两倍(2VSmax.)。
在整个AC输入的下一个正半周期,第二个二极管(D.2)将由于逆转的偏见状况而开放。所以,第二电容器(C2)将通过负载和输出电压放电(V.出)<2V.最大。否则,两者电容器如上所述,将处于充电状态。如果有一个负载,那么在下一个循环中,c2将再次充电。
全波电压倍增器
在里面全波电压倍增器,组件与半波电压倍增器的相同。但不同的是在电路中如下所示。
在这种倍增器中,通过输入交流电压的正循环,第一二极管(D1)处于导电状态。这是正向偏置状态,它将为连接的电容充电(C1)等于变压器的交流二次电压的峰值(V.Smax.)。此时,D2将处于反向偏见的条件或非导电状态。整个输入交流电压的负周期,第二二极管(D2)将处于正向偏置状态和第二电容器(C2)被收取费用。在无负载条件下,两个电容器的整个电压
交付为输出电压。如果在输出端子上有一些负载,则输出电压(V.出)<2V.最大。输出波形如下所示。
我们可以观察到这一点电压倍增将提供2V.最大作为输出。不需要中断变压器。2V最大将是电路二极管的峰值逆电压额定值。
电压倍增的优点
电压倍增器的应用
- 离子泵
- 电视CRT.
- X射线系统
- 复印机
- 雷达设备
- 旅行波管等



