电容器典型应用电路(9)电解电容的顺串联、逆串联、并联电路
有极性电解电容器并联电路
见下图。两只电容的正极相连、负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容,其容量为两只电容的容量之和。
需要注意的是,两只电容并联时,不能一只电容的正极与另一只电容的负极相连,否则在电路中会因一个电容极性接反而发生爆炸。
两只大电解电容并联电路
如下图。C1,C2都是510uF的电解电容,这种电容并联电路用于电源滤波,或在OTL功放电路输出回路中作为输出端的耦合电容。
使用两只大电解电容并联的主要目的是:
1、提高电路工作可靠性
有一只电容开路后,另一只电容仍能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。
2、减小电容器漏电流
容量大的电容器漏电流大,两只电容并联后的漏电流小于一只电容的漏电流。
3、加大容量
当采用一只大电容后电路效果不理想时,可以再用一只大电容并联。
4、降低成本
容量越大的电容价格越贵,两只容量减小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。
5、减小电容器的体积
一只容量大一倍的电容,其体积要大出很多,但有空间受限的情况时,可用两只电容并联来解决。
有极性电解电容器逆串联电路
有极性电解电容的逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容。
见下图。
逆串联电路有两种,下图a所示是两只电容正极相连,图b所示是两只电容负极相连。
无论那种逆串联电路,电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容。其等效电容量减小。
有极性电解电容器顺串联电路
见下图。
C1,C2都是有极性电解电容,C1的负极与C2的正极相连。
有极性电解电容的顺串联主要是提高电容的耐压,一般电子电路中,由于直流电压不是很高,所以不常用。有极性电解电容器顺串联电路主要用于电子管电路。
下图为顺串联电路,因电子管电路中直流工作电压较高,用两只耐压较低的电解电容顺串联后,可以提高电容耐压性能。
有极性电解电容串联电路的容量和耐压
无论是顺串联还是逆串联,其等效电容的耐压值会升高,但容量会下降。
如下图,C1,C2容量和耐压均相同,为10微法,耐压6V,两电容串联后加到一个12V直流电压上,此时串联等效后的电容器C0容量降低一倍,耐压则升高一倍。
提示:
电解电容串联电路中,尽量选用容量相等、耐压相同的电容串联。如果两只电容容量、耐压不一致,则串联后的耐压将不超过小容量电容的耐压。
下图是两只耐压相同,容量不同的有极性电解电容串联电路。一只容量20微法,另一只容量10微法,其等效电容C0的容量根据总容量的倒数等于各电容倒数之和。根据计算,本电路中C0的容量约为7微法。
C1,C2串联后等效电容耐压为9V,说明这个等效电容的耐压比C1,C2的耐压高,但是真正的耐压值不会超过两电容耐压之和。
自制 AM 无线电发射机时,总是要有一个调制器,一起来DIY一款
DIY 无调制变压器的调制器
作者:齐润华
在自制 AM 发射机时,总是要有一个调制器。 一般是使用几级音频放大器,把话筒输出的音频电压放大,经过调制变压器把话音信号耦合到发射机的输出级。例如,本公众号曾提供过的小制作〖DIY 小功率电子管发射机〗,里面使用的调制器就应用了调制变压器。
调制变压器不同于电源变压器,通用性不那么强。 现成的变压器未必能够很好地满足某个制作的要求,影响了调制质量。虽然自己绕制变压器并不难,但是平时要存放各种规格的硅钢片、各种线径的漆包线、动辄几十斤重,还要有绕线机、各种辅材,如果你没有自己专属的工作间,家里是无处堆放的。朋友们提出,最好是在保证调制质量的前提下,不使用调制变压器。
下面就给出一个不使用调制变压器的调制器,可以应用在〖DIY 小功率电子管发射机〗一文给出的发射机实验中。之所以选择这个线路,不只是因为它具有零件易找、调试简单、调制效果好 ,而且还具有构思独特、通用性良好 的特点。发射机的输出级使用FU7、FU46、FU50 等多种管子都可以用它调制。甚至可以说,用任何高频功率放大的四极管、五极管做输出级的发射机,都可以用它调幅。
电路并非本人设计。原载于《DL-QTC》1963年1期。前苏联无线电杂志《Радио》1963年8期有转载。
电路原理图如下:
上面的图中有明显的笔误。 可能是绘图者不小心造成的。不知为什么,杂志的编审没有纠正。那么,我也仍旧保留这个bug。把原图扫描后原样放在了上面,没有P掉图中的错误。如果你有电子管电路的基础并且读图认真,立刻会发现这个bug。欢迎留言指出它。在排除bug前千万不要按照此图去试验。 当然,最后我也会在留言里指出上面的原理图的那个笔误。这样做是想让初学者养成读懂图、纠正原图错误的习惯。
如上图所示。麦克风产生的音频电压,被一个三级低频放大器所放大(Л1、Л2左、Л2右)。被放大了的音频电压交给了二极管Л3整流,Л3是双二极管,在这里并联使用做半波整流。整流后得到的直流电压,其大小会随着话筒前讲话的声音变化而变化。把这个直流电压用作电子管Л4的栅偏压。Л4的屏极与发射机输出级电子管的帘栅极(四极管五极管的第二栅,也称作屏栅极)相连。当话筒前的讲话停止时,Л4的控制栅是没有偏压的,流过Л4的屏极电流达到最大值。发射机输出级电子管的帘栅极电阻的压降变大,此时Л4的屏极电压,也就是发射机输出级电子管的帘栅极电压,会下降。这就导致了发射机的输出功率下降,载频振幅变小。当话筒前有讲话声音时,Л4的控制栅就会产生栅偏压,Л4的屏极电流就会变小,发射机输出级电子管的帘栅极电阻上的压降就会变小,帘栅极的电压就会变大,发射机的输出功率会变大,也就是说载频振幅变大。这样,载频的振幅就会随着声音大小而变化,完成了幅度调制。发射机在使用这种调制方法时,讲话时的输出功率比不讲话时要增加六七倍。
明白了这个调制器的调制原理就会知道,为什么它的通用性那么好。发射机输出级的电子管屏极电压都高于帘栅极电压,帘栅极电路都接有降压电阻。调制器的输出管的屏极连接至发射机输出管的帘栅极,与帘栅极共用同一个降压电阻。调制器输出管的屏流随着声音变化,电阻上的压降也随着声音变化,发射机输出管的帘栅极电压也随着声音变化,输出的载频功率也随着声音变化,也就是载频振幅随着声音变化。
该调制器的调试非常简单。 将它的输出(电子管Л4的屏极)连接到发射机输出管的帘栅极。电位器R4旋转至左边位置。使用开关BK1断开Л4的阴极。然后,选择发射机输出管的帘栅极电阻的阻值,从而改变帘栅极电压,使发射机输出功率达到最大。接通开关BK1,使Л4阴极接地,此时发射机的输出功率应该急剧下降。对着话筒讲话,输出功率应该增加,并且应能注意到功率大小随着话音摆动。调整电位器R4,以达到合适的调制深度。即,在话音达到峰值时,没有明显的失真。
至于此调制器的调制效果如何,有人说比不上使用调制变压器在发射机输出级电子管的屏极调幅的效果。也有人说听不出来差别。我想,从接收机里听到AM信号的声音就能判断发射机是怎么调幅的是吹牛。还是自己试试吧。
装配完要注意将调制器屏蔽,不要裸着用。因为它是在发射机旁边用,虽然和音响胆机一样是低频放大器,使用环境不同。
再说一遍,电路原理图中有bug,修改一下才能用。
往期齐老师专栏推文回顾:
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