双12v电源电路图工作原理?

204 2024-08-20 04:26

一、双12v电源电路图工作原理?

双12v电源电路原理是由电源变压器次级输出两组12V相隔离的电源,再由各自的整流滤波后输出两组相同参数的直流电源。

这两组电源在应用中可以各为一路!也可以将各自的正极或负极连接为地!构成双+12V或双-12V直流电源!

直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

二、12v开关电源怎么改14v?

将12V的开关电源改为14V,需要按照以下步骤进行:

1. 购买合适的升压变压器:可使用升压变压器将12V的电压升高到14V。升压变压器的功率应该大于或等于原电源的功率,同时电路的电流达到升压变压器的承载范围。

2. 组装升压电路:在直流电源输出端电容两端两个焊点之间焊接降压二极管或者Zener二极管,将电容极性,正极向升压电路输出端电容,负极则接地,再接入升压模块,输出端接九针连接端。

3. 调整输出电压:连接成品测试,根据需要调整模块输出电压,旋转电位器使输出电压稳定在14V左右。

在改造过程中需要注意安全,尽量避免操作过程中出现触电等危险情况。

三、电脑电源怎么改12v充电机?

把台式电脑电源的12V和5V输出线接到对应电压的充电器上就行了。提示:如果电脑在工作中,不建议把电脑给其它设备用,可能会因为电流不足造成设备或电脑损坏。连接线定义:黄色+12V(标准范围:+11.40-+12.60)蓝色-12V(标准范围:-10.80--13.20)红色+5V(标准范围:+4.75-+5.25)白色-5V(标准范围:-4.50--5.50)橙色+3.3V(标准范围:+3.14-+3.45)紫色+5VSB(+5V待机电源)(标准范围:+4.75-+5.25) 绿色P-ON(电源开关端)电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如主板、驱动器、显卡等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。目前PC电源大都是开关型电源。

四、220v转12v电源开关能改14v电源开关?

从12V改成14V变动幅度不大,因此不需对初级的脉宽调整电路进行改动,只改431的分压取样电路就可以了。

按目前所用电阻值,将1072改成133(或用微调电阻)即可使输出电压变成14V,但从实践经验来说,这个取样电路的电流最好加大一个数量级以减小431控制极电流的影响。

五、12v变压器改可调电源如何制作?

可以按你的功率需要选取单片反激式电源IC,如PI的 TOP24X系列等,可以支持多绕组输出。

因为只有一组可以使用反馈网络,因此只有一组电压会很精准,其他的组误差会稍大,如需要可以加78系列三端稳压器,提高电压精度。

纹波5V、9V一般很容易做到50mV以内的纹波。

六、双12v变压器改单12v直流输出?

要用单12v变压器输出双12v的直流电,可以在12v的交流电输出的地方采用两个半波整流、滤波的方法获得双12v(即+12v和-12v)。

七、微波炉变压器改电脑电源(有电路图)?

用工频变压器做电脑电源,而且还不稳压,你这是要烧电脑的节奏。电脑每组电源都需要稳定纯净的电压,你这简单的整流滤波后就直接给电脑供电是行不通的,就算你稳压再供电也不行,电脑主要功耗在12V电源上,电流都在10A以上,这成本太高了。

也就是说如果你用变压器制作电脑电源,能达到电脑电源的需求,成本起码够买一个200W左右的新电源了。现在台式机电源二手市场也就10-20块钱,何必用这种不现实的方法。

八、电脑电源12V输出怎么改才14V给电瓶充电?

改变电源的PWM电路的电压取样点的电压就可以改变输出电压,取样点一般是由两个电阻串联后接在输出端的,这两个电阻的连接点跟PWM的反馈网络相连,具体还要看你的电源了,没有电路无法说的很具体,如果你懂电源的话就很简单了

九、低音炮双12v电源改单12v供电?

低音炮的双12v电源改单12v供电方法:

最简单的方法是不要改造低音炮的供电,保持双12伏供电不变。具体做法是增加一个300瓦车载逆变器,把逆变器的输入端连接在电瓶上面,输出端连接在家用功放的变压器220伏上面。这样就行了。

双电压供电改成单12伏供电的话功放的改动不是一般人可以做的,相当于重新制造差不多。

十、220v转12v电源开关能改14v的吗?

从12V改成14V变动幅度不大,因此不需对初级的脉宽调整电路进行改动,只改431的分压取样电路就可以了。

按目前所用电阻值,将1072改成133(或用微调电阻)即可使输出电压变成14V,但从实践经验来说,这个取样电路的电流最好加大一个数量级以减小431控制极电流的影响。

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