电压倍增器的意外结果


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我需要高压(500VDC)电源来测试电路。为了实现这一目标,我的导师指示我构建一个倍压器,该倍压器将使用250VAC供电。我选择使用一个简单的半波整流器,如下所示。

在此处输入图片说明

二极管是1N4007。唯一可用的高压电容器是2.2nF 2KV非极化电容。2.2nF并不多,但是我在这里没有其他选择。我是在上面的地层中构建的,节点之间相距几厘米。

但是,当进行测试时,结果并非我所期望的。我在输入端输入了29VAC,但仅输出了35VDC。我做了一些测试,这是我发现的:在此处输入图片说明

然后,我建立了一个四倍频器以进行更多测试,这就是我得到的:在此处输入图片说明

令我惊讶的是,我的导师和我对电路进行了LTspice仿真,其性能与最初预期的一样。这是屏幕截图: 在此处输入图片说明

如您所见,我正在测试输入和输出的电压。

在此处输入图片说明

为什么我的电路不起作用?

我了解SPICE模型使用理想的组件,但是即使如此,为什么模拟与我在现实生活中的差别如此之大?


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模拟中没有的是万用表的10 Mohm阻抗。有关系吗?计算一个2.2 nF电容器在60 Hz时的阻抗,然后看得到什么。
Bimpelrekkie

我没想到。2.2nF @ 60Hz为1.2Mohm。在大多数电容上都是半波DC的事实如何改变事情?

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@Bimpelrekkie,我将其添加到模拟中,并且其行为与我的测量非常相似。看来您给了我答案,谢谢!如果您想写出完整的答案,我很乐意接受。

1.2兆欧用于纯正弦波。如果您要询问半波正弦波的阻抗,那么范围太广了,无法在此处回答。那将涉及谐波和频谱分析,没有简单的答案。但是在仿真中添加万用表电阻,看看会发生什么。
Bimpelrekkie

Answers:


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模拟中没有的是万用表的10 Mohm阻抗。

但是10兆欧是一个很高的电阻,是否有意义?

计算一个2.2 nF电容器在60 Hz时的阻抗,注意它约为1.2 Mohm,与10 Mohm相比,这是非常相关的。电容器也或多或少串联。

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