用三极管控制电容串并联状态来增加电压

请问下各位,我想用单片机来控制三极管的通断来控制电容的串并联状态,先让电容并联充电,再串联放电来达到增加电压的效果,请问可以实现吗?在家做实验貌似不是特别好,不知是电路有问题,还是这个理论本身就有问题。附电路图一张(只是个大概意思)

物体所受重力=万有引力= 航天器沿地球表面作圆周运动时向心力 即mg=GMm/r^2=mv^2/r mg=mv^2/r 所以v^2=gr v r已知 计算公式:V=√gR(m/s), 第一宇宙速度第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度。要作圆周运动,必须始终有一个力作用在航天器上。其大小等于该航天器运行线速度的平方乘以其质量再除以公转半径,即,其中是物体作圆周运动的向心加速度。在这里,正好可以利用地球的引力,在合适的轨道半径和速度下,地球对物体的引力,正好等于物体作圆周运动的向心力。第一宇宙速度的计算公式是: 或者: 实际上,地球表面存在稠密的大气层,航天器不可能贴近地球表面作圆周运动,必需在150千米的飞行高度上,才能绕地球作圆周运动。在此高度下的环绕速度为7.8千米/秒。 第二宇宙速度第二宇宙速度,亦即地球的逃逸速度,是指在地球上发射的物体摆脱地球引力束缚,飞离地球所需的最小初始速度。 将无穷远处的物体的势能记为0,则距离地心为r的地方,势能为-GMm/r,那么在地表的待发射的物体势能为-GMm/R。所谓刚好脱离地球引力,极限情况是脱离后速度为0,根据机械能守恒: 同样,由于地球表面稠密的大气层,航天器难以这样高的初始速度起飞,实际上,航天器是先离开大气层,再加速完成脱离的(例如先抵达近地轨道,再在该轨道加速)。在这高度下,航天器的脱离速度较小,约为10.9千米/秒。实际上航天器的飞行速度远比计算值要低得多,航天器尾部的喷射器持续地给予向上的推力分力 , 而这个力只要大于地球对航天器所施加的吸引力,即Δ>0,航天器就能脱离地球的引力场。因此亦有人认为,只要向上分力持续大于航天器重量,便可以相较微小许多的初速脱离地球的引力场,然而所花时间的加长,使得这在实际情形中并不占优势。 第三宇宙速度第三宇宙速度,亦即太阳的逃逸速度,是指在地球上发射的物体摆脱太阳引力束缚,飞出太阳系所需的最小初始速度。本来,在地球轨道上,要脱离太阳引力所需的初始速度为42.1千米/秒,但地球绕太阳公转时令地面所有物体已具有29.8千米/秒的初始速度,故此若沿地球公转方向发射,只需在脱离地球引力以外额外再加上12.3千米/秒的速度。即物体所需的总动能为: 由此得知所需速度为 第四宇宙速度第四宇宙速度是指在地球上发射的物体摆脱银河系引力束缚,飞出银河系所需的最小初始速度。但由于人们尚未知道银河系的准确大小与质量,因此只能粗略估算,其数值在525千米/秒以上。而实际上,仍然没有航天器能够达到这个速度。
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第1个回答  2013-10-14
我想这种方法得到高压很困难。首先,电容器的充放电,得到的只是瞬时交流电。这里的瞬时可以说是相当短暂了。当你控制电路串并联时,电容器中电子就可能就已经放光了。或者说就算你得到了瞬时高压,也不能满足原件需求。个人觉得是你的实验理论有很大缺陷。
第2个回答  2013-10-14
你的思路是正确的,只是不太适合DC-DC升压,而交流的整流升压则很简单,请百度或谷歌倍压整流。你当然也可以先把直流变交流,再倍压整流变高压直流,不过就是有点脱裤子放屁的嫌疑。
实际DC-DC升压电路中,会使用电感或高频变压器来做开关式DC-DC。
功率不大,升压不高的时候大概会使用这样的电路来实现:
而功率比较大的时候就直接叫开关电源了,升压的开关电源。就不贴图了,建议你去一些电源论坛瞧瞧。另外,PWM芯片你可以找TL494,又便宜又好找又老资料又多的东西,关键是还能用。

用三极管控制电容串并联状态来增加电压
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