| Определение | Емкостной источник питания снижает напряжение переменного тока, используя реактивное сопротивление последовательно включенного конденсатора, а не рассеивая большую часть напряжения в виде тепла. | Неизолированный источник питания с ограниченным током. | Он широко используется в маломощных электронных схемах, где не требуется электрическая изоляция от сети. |
| Основной компонент | В цепь последовательно с входным переменным током подключен конденсатор с соответствующим номинальным сопротивлением. Его импеданс ограничивает доступный ток. | Типичная емкость: 0,1–1,0 мкФ | Большая емкость позволяет протекать большему току, но также повышает требования к безопасности и току короткого замыкания. |
| Емкостное реактивное сопротивление | X C = 1 / (2πfC) | Для емкости 0,47 мкФ при частоте 50 Гц: приблизительно 6,77 кОм. | Реактивное сопротивление уменьшается при увеличении частоты или емкости. |
| Приблизительный предел тока | I ≈ 2πfCV AC | 0,47 мкФ при 230 В, 50 Гц: приблизительно 34 мА среднеквадратичного значения | Это приблизительное идеальное значение. Фактический выходной ток зависит от потерь в выпрямителе, регулирования нагрузки, допуска конденсатора и формы напряжения. |
| Эффект частоты | Поскольку емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте, доступный ток изменяется в зависимости от частоты сети. | При емкости 0,47 мкФ и напряжении 230 В: примерно 34 мА при 50 Гц и примерно 41 мА при 60 Гц. | Одна и та же схема может выдавать больший ток при частоте 60 Гц, чем при частоте 50 Гц. |
| эффект емкости | При фиксированном напряжении и частоте ток приблизительно пропорционален емкости. | При напряжении 230 В и частоте 50 Гц: 0,10 мкФ ≈ 7,2 мА 0,47 мкФ ≈ 34 мА 1,00 мкФ ≈ 72 мА | Эти значения представляют собой теоретический среднеквадратичный ток до учета допусков выпрямителя, регулятора, нагрузки и компонентов. |
| Этап исправления | Переменный ток обычно пропускается через мостовой выпрямитель или полуволновой выпрямитель для получения пульсирующего постоянного тока. | Мостовой выпрямитель: два падения напряжения на диодах в проводящем контуре. | Мостовая схема обеспечивает полноволновое выпрямление, но приводит к несколько большим потерям напряжения, чем однодиодная полуволновая схема. |
| сглаживание постоянного тока | Накопительный конденсатор накапливает заряд между пиками выпрямленного сигнала и уменьшает пульсации напряжения. | ΔV ≈ I load / (f ripple C smooth ) | При полноволновом выпрямлении частота пульсаций вдвое превышает частоту переменного тока в сети: 100 Гц при частоте сети 50 Гц или 120 Гц при частоте сети 60 Гц. |
| Регулирование напряжения | Стабилитрон, линейный стабилизатор или другой маломощный стабилизатор ограничивает выходное постоянное напряжение после выпрямления. | Типичные низковольтные выходы: 5 В, 9 В или 12 В постоянного тока. | Регулятор должен безопасно рассеивать избыточный ток, когда нагрузка потребляет меньше доступного тока. |
| Диапазон выходной мощности | Основные ограничения работы схемы зависят от доступного тока и требуемого стабилизированного напряжения. | Как правило, в практических маломощных конструкциях потребляемая мощность составляет менее 1 Вт. | Подходит для индикаторов, датчиков, таймеров и небольших цепей управления, но не для двигателей, нагревателей или мощной электроники. |
| Характеристики изоляции | Последовательно включенный конденсатор ограничивает ток, но не обеспечивает электрическую изоляцию выхода от сети переменного тока. | Отсутствие гальванической изоляции | Каждая доступная проводящая часть, подключенная к выходу, может находиться под опасным сетевым потенциалом относительно земли. |
| Требования к входному конденсатору | Последовательно включенный конденсатор должен быть рассчитан на непрерывное подключение к цепи, питаемой от сети переменного тока, и должен выдерживать ожидаемые переходные процессы. | Используйте предохранительный конденсатор соответствующего номинала, обычно предназначенный для работы с переменным током в сетях прямого подключения. | В качестве замены не подходит поляризованный конденсатор общего назначения или обычный низковольтный конденсатор. |
| Резистор сброса напряжения | Часто параллельно последовательно включенному конденсатору подключают резистор с большим номиналом для его разрядки после отключения питания. | Типичный диапазон рабочих сопротивлений: приблизительно 470 кОм – 2,2 МОм | Точное значение зависит от требуемого времени разряда, тока утечки, номинального напряжения и рассеиваемой мощности. |
| Защита от пускового тока и скачков напряжения | Для снижения пусковой и переходной нагрузки может быть добавлен резистор, плавкий резистор или другой токоограничивающий элемент. | Зависит от конструкции; выбирается на основе измеренных условий скачков напряжения и повреждений. | Защитные компоненты помогают ограничить зарядный ток и улучшить работу системы во время скачков напряжения в сети. |
| Основные преимущества | Малое количество компонентов, компактные размеры, низкая стоимость и низкий уровень тепловыделения в режиме ожидания по сравнению с резистивным капельным устройством. | Эффективен для очень малых нагрузок. | Отсутствие магнитных компонентов может сделать схему компактной, но это не делает её безопаснее, чем изолированный источник питания. |
| Основные ограничения | Низкий выходной ток, плохая изоляция, чувствительность к изменениям нагрузки, ограниченная устойчивость к импульсным перенапряжениям и потенциально опасные выходные клеммы. | Не подходит для интерфейсов, доступных пользователю. | В случаях, когда необходима защитная изоляция, требуется изолированный трансформаторный источник питания или сертифицированный изолированный импульсный источник питания. |
| Типичные области применения | Маломощные, герметичные, постоянно соединенные цепи без доступных пользователю проводящих частей. | Индикаторные лампы, простые таймеры, небольшие датчики и маломощные контроллеры. | Корпус, изоляция, зазоры, предохранители и система защиты должны быть спроектированы с учетом применимого напряжения сети и требований безопасности. |