【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种变压器,具体地说是一种利用微处理器控制电容器串并联转换的变压器。
技术介绍
现有的变压器有两种电磁变压器和压电陶瓷变压器。前者基于电磁感应现象,是比较成熟的技术,其原理是从电能到磁能再到电能的转化过程,不可避免的存在转换效率低、容易发热、有电磁噪声等问题;后者1956年由C. A. Rosen专利技术,它具有重量轻、能量密度高、效率高、外形小、运行过程无电磁噪声以及不易燃性等优点,应用范围越来越广。现在压电陶瓷变压器的应用分为两种,一种是由低压变成高压的升压变压器,用于液晶显示 器、静电除尘器和高压电源中,国内外都已形成规模生产,使用范围比较有限。另一种是由高压变成低压的降压变压器,现在仍处于研究开发阶段,据最新报道,日本富士通公司利用LiNb03单晶制成了 15 mmX15 mmXO. 5mm的压电陶瓷变压器样机,该样机工作频率4 MHz、输出功率为3(T40W,可用于降压型开关电源。但由于铌酸锂晶体的成本很高,不适于大规模工业生产应用,不利于产品推广;本专利技术的设计人之前专利技术了一种基于多层高介电材料的超小型介电陶瓷变压器,工作频率为5 ...
【技术保护点】
一种利用微处理器控制电容器串并联转换的变压器,其特征在于:包括微处理器、串并联转换电路、分压比较电路和全波整流电路,变压器的交流输入端与全波整流电路连接,全波整流电路的正向输出端分别接分压比较电路和串并联转换电路,所述的串并联转换电路包括多个分压电容器,多个分压电容器之间通过由微处理器控制的光电耦合开关电路串接,上述串接的分压电容器中,第一个分压电容器通过一个由微处理器控制的光电耦合开关电路与全波整流电路的正向输出端连接,最后一个分压电容器接地,串并联转换电路中每个分压电容器的两端分别通过二极管与变压器直流输出端的正极和负极连接,二极管在分压电容器向变压器直流输出端放电时导 ...
【技术特征摘要】
1.一种利用微处理器控制电容器串并联转换的变压器,其特征在于包括微处理器、串并联转换电路、分压比较电路和全波整流电路,变压器的交流输入端与全波整流电路连接,全波整流电路的正向输出端分别接分压比较电路和串并联转换电路,所述的串并联转换电路包括多个分压电容器,多个分压电容器之间通过由微处理器控制的光电稱合开关电路串接,上述串接的分压电容器中,第一个分压电容器通过一个由微处理器控制的光电耦合开关电路与全波整流电路的正向输出端连接,最后一个分压电容器接地,串并联转换电路中每个分压电容器的两端分别通过二极管与变压器直流输出端的正极和负极连接,二极管在分压电容器向变压器直流输出端放电时导通,反向则关断;变压器直流输出端的正极还串接有一个由微处理器控制的光电耦合开关电路;所述的分压比较电路包括一个电压比较器和两条与全波整流电路正向输出端连接的电阻分压电路,其中一条电阻分压电路与稳压电路连接,电压比较器的两个输入端分别与两...
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