Конденсатор, понижающий напряжение, не работает?

Я подключил конденсатор, снижающий напряжение, последовательно с источником питания 220 В переменного тока и измерил выходное напряжение, и оно тоже было 220 В. Я ожидал получить напряжение меньше 220 вольт. Я ошибся или конденсатор не работает? Я просто хочу проверить конденсатор, прежде чем делать выпрямитель и цепь нагрузки.

Еще один момент, на конденсаторе написано 822j значит он 8200 пФ?

Это около 0,9 мкФ, когда я его измеряю.

Я знаю, что это опасная схема, и я должен использовать трансформатор, но я хотел бы сделать источник питания без трансформатора.

Большое спасибо,

введите описание изображения здесь

Я ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать собственные бестрансформаторные блоки питания. Они могут быть очень опасны, особенно если вы действительно не знаете, что делаете. Почему бы не использовать трансформатор? Вы были бы НАМНОГО безопаснее!
Остановись, пока не навредил себе.

Ответы (4)

Давайте посмотрим на это по-другому. Какое напряжение на клеммах этой цепи:

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Напряжение не упадет? Простой ответ: нет. Длинный ответ: Ну, на нем нет нагрузки, поэтому ток не течет, поэтому, по закону Ома, на резисторе нет падения напряжения.

То же самое верно и для вашего конденсатора: ток не течет, поэтому на его реактивном сопротивлении нет падения напряжения.

Теперь то, что конденсатор будет делать в цепи переменного тока, если на него есть нагрузка, - это ограничивать протекающий ток, что он может делать, не рассеивая большое количество энергии, как обычный резистор - он накапливает и высвобождает заряд. Это не означает, что он не будет нагреваться, в нем есть потери, которые ограничивают количество энергии, которое он может безопасно передавать. Это также изменит коэффициент мощности далеко от единицы, что может быть плохо для того, что питает ваше сетевое напряжение (увеличение потерь в трансформаторах и линиях передачи и т. д.).

Использование конденсатора таким образом означает, что вы будете строить схему делителя потенциала с тем, что вы подключаете, поэтому он не будет очень хорошим регулятором. При небольшой нагрузке напряжение будет повышаться (без нагрузки = разомкнутая цепь = полное сетевое напряжение), а если вы поместите большую нагрузку, напряжение будет падать, так как все больше и больше напряжения падает на конденсатор (достаточно высокое номинальное значение конденсатора серии X! ).

Конденсатор «падает напряжение» только в том случае, если он используется в качестве делителя напряжения в сочетании с другим импедансом. Вы бы получили тот же результат, если бы использовали резистор в этой конфигурации. В этом случае второй импеданс — это входной импеданс вашего вольтметра, который, вероятно, составляет 10 МОм или более.

Прежде всего: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ! 220 В переменного тока (я полагаю, 50 Гц) не доставляет удовольствия. У вас здесь нет замкнутой цепи, потому что ваша крышка не подключена к земле, поэтому 220 вольт падают на все открытые зажимы (бесконечное сопротивление -> максимальное падение напряжения). Пожалуйста, не подключайте его таким образом, потому что вы собираетесь взорвать его, и это может стать неприятным.

Изменить: расчет реактивного сопротивления не имеет значения, поскольку, как упоминает Дэйв Твид, рассеиваемая мощность приходится только на паразитные потери.

Возможно, мы сможем помочь вам больше, если вы покажете остальную часть вашей схемы.

Реактивное сопротивление не «рассеивает» мощность. Поскольку ток не совпадает по фазе с напряжением, чистый поток мощности практически равен нулю, за исключением паразитных потерь.
Выходное напряжение зависит от импеданса нагрузки, и он, вероятно, подключен к мультиметру (высокоимпедансному), поэтому крышка вообще ничего не фильтрует.

Чтобы понизить напряжение, сначала должен зарядиться конденсатор. И чтобы зарядиться, ему нужен ток, которого явно нет в этой цепи.

Просто соединить открытые концы было бы плохой идеей; поставить резистор последовательно.