• 电蚊拍的实现原理


    前言

    今天在B站看到了一个很有意思的视频,解决了困扰我很长时间的问题,使用电池的电蚊拍是如何消灭苍蝇的?下面做下简单总结。

    简单原理

    电蚊拍使用升压电路,将3V的直流电,升压为1800V的交流电,从而实现消灭苍蝇的功能。

    graph LR A(3V 直流) A --> B{升压电路} B --> D(1800V 交流电)

    电路原理图 如图所示:
    左侧为自激荡电路,右侧为两个二倍压串联成的四倍压电路
    该电路可以完成两次升压
    第一次通过左侧的变压器将3V直流电升压为450V交流电
    第二次通过四倍压电路的倍压整流升压为1800V交流电
    原理图

    一、变压器升压

    1. 变压器原理

    变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置

    交流电在通过初级线圈在铁芯上产生交变磁场
    交变磁场通过次级线圈产生感应电动势
    当我们在如右图所示的变压器上,输入1V的交流电
    我们就能在次级次级线圈上得到10V的交流电

    变压器原理 变压器线圈

    二、如何将直流电转变为交流电

    1. 原理

    我们知道变压器的输入端必须是交流电,那么我们应该怎样将3V的直流电,转换为交流电呢。

    这里利用了 自激振荡原理
    一般的变压器有两个线圈,自激振荡变压器有三个线圈
    在初级、次级线圈的基础上,又多了一个反馈线圈。

    变压器 变压器
    2. 自激震荡过程

    在该案例中,初级线圈只有8圈,而次级线圈有1200圈,所以次级线圈能感应出1200/8*3v=450V的交流电

    自激荡过程如下:

    1. 当我们闭合开关,由于电感对电流有抑制作用,最开始可以吧电感看做是断路,慢慢的(实际很快)电感的抑制作用减弱,三极管开始导通。
    1. 慢慢的三极管CE级电流越来越大,由于电流的增加,初级线圈上感应出了向上的电流,来抑制电流的增大。此时反馈线圈上也感应出了向上的电压,产生相反的电流。
    2. 这时三级管会开始截止,CE极之间又没有电流通过。
    3. 此过程反反复复,形成类似开关的状态,模拟出交流电的效果。
    自激振荡 自激振荡

    另外一种分析方式:
    初始状态,三极管是关闭的,所有绕组上都没有电压。加了输入电压后,由启动电阻经过反馈线圈流过很小的电流到三极管基极。此时三极管开始导通,输入电压加在变压器原边绕组上,原边绕组的电流近似线性上升。在初级线圈电流增加的过程中,反馈线圈上的电压是上负下正。然后形成了正反馈,器件保持导通。当电流上升到使得变压器磁芯接近饱和时,这时因为磁芯饱和,反馈绕组上感应电压就会下降,于是基极电流下降,然后三极管的集电极电流(也就是原边绕组的电流)下降。因为原边绕组的电流下降,这个时候反馈绕组的电压才开始反极性(下负上正),因为正反馈,器件就会关断,直到变压器储能完全向副边释放。电路又开始启动,然后进入下一个周期。这个振荡频率原边电感,输入电压和输出电流都有关系,是变频工作模式。
    另一种分析

    三、如何升压

    在将直流电转换为交流电后,我们可以简单的通过变压器,将3V升压至450V,在通过四倍压电路将450V升压至1800V

    1.一级升压

    在该案例中,初级线圈只有8圈,而次级线圈有1200圈,所以次级线圈能感应出1200/8*3v=450V的交流电

    2.二级升压

    为了便于分析,我们将左侧变压器原边绕组省略,右侧为一个四倍压电路,可以将450V电压升压至450V*4=1800V

    四、四倍压是如何实现的

    为了分析四倍压电路,我们不妨先来看一下二倍压电路,他们的原理都是一样的

    二倍压 四倍压
    1. 二倍压电路

    电路左侧为450V的交流电,
    当峰值为正半周期时,电源上正下负,C1充能电压为450V,右侧二极管断路
    当峰值为副半周期时,电源上负下正,C1与电源为C2充能为900V,左侧二极管断路
    可简单看作,电容C1和电源为C2充电,450V+450V=900V,二倍升压完毕。

    二倍压 二倍压
    2. 三倍压与四倍压

    当我们在二倍压电路右侧加上一个电容和一个二极管
    在峰值为正半周期时,由二倍压电路可得,C1为450V,C2为900V
    电源极性与C1相反,两者抵消为0
    可简单看做C2为C3充能,使C3为900V
    所以C1C2两点之间的电压为 450V+900V = 1350V,三倍压电路由此而来。

    相应的,我们继续添加电容和二极管
    由于在负半周期,C2与电源和C1的极性相反,可以看做C3单独给C4充能为900V
    C2与C4之间的电压为1800V,四倍压由此而来。

    三倍压 三倍压 四倍压

    五、电蚊拍实现

    最后,看一下最终的电路,会发现很清晰。
    左侧3V直流电通过自激振荡变压器升压为450V交流电,在通过四倍压电路升压至1800V高压交流电。达到击毙苍蝇的目的。
    电路实现

    六、小细节

    1. 双层设计

    此时AB两点的电压高达1800V,已经可以危害人体,所以放电区进行了双层设计。
    当人手触碰到顶层是,无法接通电路,不会触发放电。
    当苍蝇等小型昆虫进入电网中时,电路接通,进行放电。

    2. 放电电阻

    在AB两点之间,会连接一个电阻,阻止很大。
    当开关断开后,电阻会放掉电容中存的电。
    如果没有电阻的话,放电区会一直为带电状态

    放电电阻 带电状态
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