[实用新型]一种电磁感应电路有效

专利信息
申请号: 201320409614.6 申请日: 2013-07-09
公开(公告)号: CN203445701U 公开(公告)日: 2014-02-19
发明(设计)人: 陆军明;肖志龙 申请(专利权)人: 肖志龙;陆军明
主分类号: H02J17/00 分类号: H02J17/00
代理公司: 宁波诚源专利事务所有限公司 33102 代理人: 徐雪波;陈洪娜
地址: 315040 浙江省宁波*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 电磁感应 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种能量放大器,特别是一种可将输入能量放大的电磁感应电路。 

背景技术

因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部份导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应(Electromagnetic induction)。 

在现有技术中,变压器就是利用电磁感应现象进行工作的一种设备,正常工作的变压器一次线圈产生的电动势(或者接电源的电动机线圈)是一种反电动势(又属于感应电动势),反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,是一种与电源的电动势方向相反的电动势。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的具有感性负载的电气设备中,在通/断电的瞬间,均会有反电动势,但在断电的瞬间反电动势与断开电流的大小成正比,电流很大时,电流的改变量很大,时间很短,磁通量的变化率很大,反电动势也会很高。 

实际应用中,反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件;而且,最重要的一点是反电动势会抵消电源电动势的绝大部分,如普通线圈可能需要1000瓦带动电源功率工作,而其中就有900瓦是用来反转这个反电动势,就是说平时用的电源有大部分都浪费掉了,不仅用电成本增大,且不能达到节能环保的目的。 

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种线路结构简单且能有效实现节能环保的电磁感应电路。 

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种电磁感应电路,包括有马克思电路和连接于该马克思电路输出端上的主线圈,其特征在于:所述的电磁感应电路还包括有能与所述主线圈实现电磁感应的输出线圈和第一电容,并且,所述的输出线圈包括有第一线圈和第二线圈,所述第一线圈和第二线圈双线并绕呈煎饼线圈,所述第一线圈和第二线圈分别具有两个接头,所述第一线圈的第一接头和所述第二线圈的第一接头之间外接交流电源,并且,所述第一电容串接在所述第一线圈的第一接头或所述第二线圈的第一接头的其中一端上,所述第一线圈的第二接头与所述第二线圈的第二接头之 间连接有负载,并且,所述第一电容的容量范围为150pF~4000pF。 

作为优选,所述的输出线圈的横截面可以呈圆形或椭圆形或矩形或菱形或三角形。 

作为优选,所述输出线圈的横截面面积的范围为100mm2~220mm2。 

作为优选,所述输出线圈的最大功率可以达到800瓦~6000瓦。 

作为优选,所述的马克思电路可以采用如下结构:该马克思电路包括有电源、电感、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第一稳压管、第二稳压管、第一场效应管和第二场效应管;其中,所述电源的正极第一路经所述第一电阻和所述第一场效应管的栅极相连,第二路经所述第二电阻和所述第二场效应管的栅极相连,第三路经所述电感连接至所述主线圈的分压端;所述电源的负极第一路经所述第三电阻和所述第一场效应管的栅极相连,第二路经所述第四电阻和所述第二场效应管的栅极相连;所述第一二极管的正极和所述第一场效应管的栅极相连,该第一二极管的负极和所述第二场效应管的漏极相连,所述第二二极管的正极和所述第二场效应管的栅极相连,该第二二极管的负极和所述第一场效应管的漏极相连,所述第一稳压管的负极和所述第一场效应管的栅极相连,所述第一稳压管的正极、第二稳压管的正极、第一场效应管的源极、第二场效应管的源极共接于一点后并与所述电源负极相连;所述第三二极管的正极和所述第一场效应管的源极相连,该第三二极管的负极和所述第一场效应管的漏极相连,所述第四二极管的正极和所述第二场效应管的源极相连,该第四二极管的负极和所述第二场效应管的漏极相连;所述第二电容并联于所述主线圈的两端。 

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:输出线圈采用双线并绕的煎饼线圈结构,该煎饼线圈能够抵消磁感应输出的反电动势,使得输出线圈通过和主线圈的电磁感应作用能够产生持续电能,保证连接在输出线圈上的负载连续工作;采用双线并绕的煎饼线圈能够在较小的输入电源作用下产生持续的较大输出电能,即通过输出线圈和第一电容的共振在负载端获得大功率的电能输出,实际应用中,只需要在输入端连接太阳能电池等环保电源,在输入较小的电能情况下,就能获得大能量的输出,不仅提高了电能利用率,而且减少了电源浪费,实现了节能环保和能源的可持续利用。 

附图说明

图1为本实用新型实施例的电路原理图。 

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