有哪位高人总结的潜规则会单火线取零点电路请帮我一下!!

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有哪位高人会单火线取零点电路请帮我一下!!
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&nbsp,Q1由R1,Q2的栅极经R4获得电压而导通,R3的另一端与R4的一端连接,形成瞬态电流控制电路的输出端口OUT。即使控制电路及微控制器在开关关闭时的待机功耗很低,为了保证开关的正常开启,需要较大的关态供电电流,大于等于开关的最大工作电流,否则.baidu。然后,控制单元的控制端口输出高电平给与其连接的瞬态电流控制电路的电流控制输入端口Ctrl,Q2导通。Q1的栅极与R2连接,R2的另一端与R1的另一端及Q2的漏极连接;Q2的栅极与R4的另一端及C1的一端连接,给控制单元和驱动元件提供较大的工作电流,控制单元控制关态供电单元提前进入大电流工作状态.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=85cbd81e72b/c8ea15ce36d3d539d16dc342ab0c6.jpg" esrc="http://h.hiphotos、N两端加220V交流电压的瞬间,开关开启的瞬间,L、R2获得较高的栅极电压而充分导通,使输出电流增加。瞬态电流控制电路在瞬间可给稳压滤波单元和控制单元提供较大的工作电流,迅速补充开关关闭瞬间控制单元和驱动元件消耗的功率.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=39b27e25cbbe060637ebe6e/c8ea15ce36d3d539d16dc342ab0c6.jpg" />,大多采用在开关关闭时由关态供电电路在电力线路的电压回路中取电的方法(即关态供电方法,使得控制电路不能继续正常工作。因此;工作原理及实现方式&供电电路如图1所示;&nbsp;二极管D1的正极作为瞬态电流控制电路的输入端IN,负极与Q1的漏极和R1的一端连接;开关关闭时。当开关关闭时,控制单元控制关态供电单元提前进入大电流工作状态,迅速补充开关关闭瞬间控制单元和驱动元件消耗的功率;&nbsp;Q1的源极与R3的一端连接.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://h.hiphotos,包括开态供电单元、关态供电单元及稳压滤波单元,其特征在于,关态供电单元还包括瞬态电流控制电路,开关开启的瞬间,先由控制单元的控制端口发出控制信号给与其相连的瞬态电流控制电路,瞬态电流控制电路通过稳压滤波单元提供较大的工作电流给控制单元和驱动元件,再由控制单元控制驱动元件。而且,不用安装负载阻容元件;&&nbsp://h,在开关关闭时仍有较大的待机电流流过开关,Q2截止,Q1通过电阻R1,当负载为节能灯或日光灯时,灯具会发生闪烁现象。为了不使灯具闪烁;图1&nbsp,停止工作,控制单元的控制端口经上拉电阻R4获得高电平,也可以由控制单元将其转换为低电平,迅速补充开关关闭瞬间控制单元和驱动元件消耗的功率,使电源滤波电容两端的电压维持在额定值:只要控制单元保证有足够低的静态功耗,并与开关各单元的直流公共地连接.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/c8ea15ce36d3d539d16dc342ab0c6、二极管D1,再由控制单元控制驱动元件,使开关开启,转入开态供电状态,适合各种灯具使用,使二线制电子开关的推广应用成为可能。&nbsp,AC/DC转换电路可采用常用的阻容降压,使电源滤波电容两端的电压维持在额定值。有效地解决了负载灯具闪烁的问题。&nbsp。在瞬态电流控制电路的OUT端口,瞬态电流控制电路在瞬间经过稳压滤波单元。&&该供电电路与现有技术相比具有以下优点、整流方式进行电压转换,可用全波整流,先由控制单元的控制端口输出一个低电平(或如上所述,关闭前保持为低电平状态)给与其连接的瞬态电流控制电路的电流控制输入端口Ctrl,开关关闭的瞬间,瞬态电流控制电路的输入端获得电压和电流,Q2截止,为开关关闭瞬间提供大电流供电提前做好准备。&nbsp,就可以通过瞬态电流控制电路,有的采用在负载两端并联阻容元件作为负载连接器的方法,Q1处于低导通状态时,系统仍能够将工作电压稳定在额定值;二线制电子开关供电电路原理图&&瞬态电流控制电路包括R1~R4、场效应管Q1和Q2、电容C1,供控制单元进入休眠待机状态使用<a href="http,以维持开关系统进入休眠待机状态,当OUT端口电压升高到VCC后,其电路称为关态供电电路),以及在开关开启时,以及开关由开启到关闭瞬间所消耗的稳压滤波单元中电容器所存储的电能,使稳压滤波单元两端的电压维持在额定值,处于充分导通状态,有大电流流过Q1的源极,经分压限流电阻R3送到稳压滤波单元,稳压滤波单元中的电容同时起到了存储电能的作用,电压升高的同时,可直接替换普通开关,瞬态电流控制电路维持很低的电流,Q1的栅极获得较低的电压而处于低导通状态,只要控制单元的静态功耗足够低,由开态供电电路在电力线路的电流回路中取电的供电方法(即开态供电方法。&&基于以上问题,本文提供了一种用于二线制电子开关的供电电路。&&当开关处于关闭状态时,形成公共地,Q1处于低导通状态。经稳压滤波单元输出的稳定直流电压VCC加在与其连接的电流控制输入端口。控制单元的电流控制输出端口与瞬态电流控制电路的电流控制输入端口Ctrl连接。&nbsp.baidu,在开关关闭时给控制电路提供很小的电流,用以维持待机工作、R2获得较高的栅极电压,经稳压滤波使系统获得工作电压VCC,Q1的栅极电压随之降低,既能把开关的静态电流控制在最低限度。此时,关态供电电路失去电压,转入开态供电状态。当开关关闭时,并作为瞬态电流控制电路的电流控制输入端口Ctrl;Q2的源极与C1的另一端连接,先由控制单元控制关态供电单元,提供较大的工作电流给控制单元和驱动元件,使开关开启,然后转入开态供电状态,Q2截止,Q1由R1、R2获得较高的栅极电压而充分导通,其电路称为开态供电电路)。关态供电方法一般采用阻容降压整流滤波或变压器降压整流滤波,然后,瞬态电流控制电路维持很低的电流,供控制单元进入休眠待机状态时使用,开关开启的瞬间电压迅速下降,用继电器作为开关的驱动元件更是如此,也可用半波整流,使开关开启,当开关关闭时,由于开关的控制电路需要维持正常待机工作,会消耗较小的功率、驱动元件等)的供电目前,二线制(无零线输入)电子墙壁开关除供电电路之外的其它电路(如控制电路;&nbsp,而在开关开启的瞬间。AC/DC转换电路的输出端接瞬态电流控制电路的输入端IN。瞬态电流控制电路的输出端(关态供电单元的输出端)OUT和开态供电单元的输出端均与稳压滤波单元的VCC连接,使电子开关难以推广,开关消耗较大的功率,这就增加了安装难度;图1中,又能在开关开启瞬间提供充足的工作电流给控制单元和驱动元件,使开关准确开启,解决了负载灯具闪烁的问题。&&&开关开启时,先由控制单元的控制端口输出一个低电平给与其连接的瞬态电流控制电路的电流输入端口Ctrl,输入到Q2的栅极
高手可有单火线取零点电路图,有的话能否发来一份,谢谢!
单火线取零点电路图
请问高手基于上面电路图,我是做单火线调光开关的,我手里也有单火线供电板,可是当要采集零点时,只要一开灯采集点的波形就严重干扰根本没法稳定采集,请问要是采用上图的话采集点应该在哪一点采集呀?有没有什么解决方案?
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帮忙解释一下单火取电电路工作原理,谢谢
另外,比这个单火取电更好的电路。谢谢。
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是可行的,但是非常危险;如果市电通过大地回路实现所谓的单火取电、后级负载、到地,也就没必要构建电流回路,过整流堆回到零线;负半周时没有输出;当正半周期时,火线电流经D11,必定要构成回路才能有电;其实没有什么单火取电,也不会有这里整流堆输出的 V_
端应该是接地的吧,尽管你没给画出来
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来自团队:
这是是PM1在供电,桥堆是复供电
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帮分析一下老鼠是被380V还是单火线电死的?
走过一栋楼的总电箱,心里想假设老鼠在里面使2相短路了真可怕(几年以前也这样想过,发生过一次某企业的变频器里面电死了一只老鼠,炸了2个IGBT.)无意识的打开电箱一看,刀闸转换开关L2/L3架着一只老鼠,肚皮有乌黑色的血,为什么当时前面的空气开关...
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L3相间短路,瞬间产生的短路电流足以使开关跳闸空气开关没有保险丝,都是使用脱扣器进行过流保护,脱扣器应该每月试验一次,保证其可靠性。老鼠使开关L2&#47,但它没有跳
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被低压电的“跨步电压”电死的。
空气开关跳闸是因为漏电电流超过其额定电流,老鼠被电死是因为相间短路(380v),相间短路是不会产生漏电电流的,所以,老鼠电死,而空气开关不跳闸
依你的描述该老鼠应该是死于380V的电压。
这只老鼠当时流着口水、撒着尿
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