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文档简介
第十章:DC稳压电源、1个低功耗整流滤波电路、2个串联反馈稳压电路、3个集成稳压电路、1个低功耗整流滤波电路、DC稳压电源的功能和组成,将交流电网电压转换为DC电压,并为放大电路提供DC工作电源。变压器、整流、滤波、稳压、电压不稳定的原因,1、交流电网电压波动;2.负载变化(由于整流滤波电路的内阻);3.温度的影响;(1)整流电路的分类,(2)单相半波整流电路,如果变压器的输出电压为U2=U2sint、-,则输出电压为:2)电路的特点和优点:结构简单,元器件少。缺点:输出波形脉动大,利用率低。1,工作原理,3,电路分析,(1)输出DC电压,(2)平均负载电流,(3)二极管承受的最大反向电压,(4)整流管平均整流电流=平均负载电流,(4)整流输出电压纹波系数,(2)单相半波整流电路,(3)单相桥式整流电路,(:)u2正半周期,D1,D3开,D2,D4关,U2负半周期,D2,D4开,D1,D3关, 变压器输出电压为U2=U2sint,1,输出DC电压:2,负载平均电流,3,二极管承受的最大反向电压,4,整流器平均整流电流=IL/2,5,整流输出电压的纹波系数,4,滤波电路,2,若干滤波电路,(a)电容滤波电路,(b)电感电容滤波电路(倒l型),(c)滤波电路,滤波电路的结构特点是:电容与负载RL并联,或电感与负载RL串联。 滤波的基本概念滤波电路利用电抗元件的交流阻抗和DC阻抗之差来实现滤波。电容器C对DC开放,对交流阻抗低,因此C应并联在负载上。电感L对DC阻抗小,对交流阻抗大,所以应该与负载串联。经过滤波电路后,不仅可以保留DC分量,还可以对部分交流分量进行滤波,改变交流分量和DC分量的比例,降低电路的纹波系数,提高DC电压的质量。3、电容器滤波电路,(1)空载条件,(2)负载条件,在工作过程中,二极管在整个半周期内不导电,根据能量守恒的观点,长时间释放的电荷等于短时间充电的电荷,所以充电电流较大。输出电压是U2,二极管承受的最高反向电压URM是2U2。第四,滤波电路,以及(3)结论二极管的导通角IB2,因此当IB2改变时,采样比N可以基本不变。然而,R1和R2不应太小。如果分压电路太小,就会浪费太多的电流。通常选择I1(510)IB2。(2)带放大环节的稳压电路,(4)串联稳压电路的基本组成,(2)串联反馈稳压电路的工作原理,根据对稳定度的不同要求,串联晶体管DC稳压电路简单而复杂,如可以用多级放大器来提高稳压性能,但基本环节是一样的。(1)随Uo波动,使不稳定;T2的发射极电流也影响UZ。(2)当温度变化时,由T2组成的放大环节将产生零点漂移,这将使Uo稳定性变差。(3)当负载电流变化较大时,要求调节管的基极电流也有较大范围的变化。这部分电流由放大管的集电极提供,这对于普通三极管来说不容易满足。2.串联反馈稳压电路的工作原理2。具有放大链路4的稳压电路。输出电压是固定的,不能调整。T2的C极电阻RC连接到电路的不稳定输入端,通过将RC加到T1的B极来放大用户界面的变化。改善稳压电源性能的措施(1)改变采样比以调整输出电压范围,改变Rw以改变采样比以调整输出电压Uo。,或,2,串联反馈稳压电路的工作原理,(2)调节管采用复合管,输出电流由大功率管提供,以降低驱动电流,例如,Io=1A,1=30,2=50,然后12=1500,那么调节管的基极电流只需要调节,3,提高稳压电源性能的措施,2,串联反馈稳压电路的工作原理, (3)说明:如果由两根管子组成的复合管不能满足要求,可以由三根或四根管子组成复合管,但此时会出现穿透电流过大的问题。T1通常选择高功率管,为了充分利用这种管,通常采用翅片。两个电阻起平衡作用,当大功率管不能提供输出电流时,可以并联使用两个或更多的管。UBE3=0.7v,UZ=5.3v,用户界面=20v,1=20,2=50,R1=R2=200,R3=1k,RC=2k。要将Rw滑动到最低端,U0=15v,Rw应该是什么?当Rw滑到顶部时,U0是多少?2、串联反馈调节器电路的工作原理,当U0=15v,I0=500mA时,找到通过RC的电流IRC和通过调节器管的电流IZ?T1和T2形成一个复合管,=12=2050=1000,UB3=UZ UBE3=5.3v 0.7v=6V调整Rw的滑动端,可以改变输出U0:RwUBE 3IC3UB2(=UI-IC3RC)Ue1;U0相反,Rw的滑动端增大,U0减小。提高稳压电源性能的措施(4)参数估计(2)串联反馈稳压电路的工作原理,当Rw的滑动端向下调整到最低端时,电路满足,解决方案是:当Rw的滑动端向上调整到最高端时,电路满足,即提高稳压电源性能的措施(4)参数估计:当Rw向下移动到最低端时,U0=15v,Rw应该是什么?当Rw滑到顶部时,U0是多少?UBE3=0.7v,UZ=5.3v,UI=20v,1=20,2=50,R1=R2=200,R3=1k,RC=2k,第二,串联反馈调节器电路的工作原理,电流通过RC流经调节器管,IZ=IR3E 3,IE3 IC3=IRC-IB2=1.26mA,然后IZ=11mA,3。提高稳压电源性能的措施,(4)参数估计:当U0=15v,I0=500mA时,计算通过RC的电流IRC和通过稳压器的电流IZ?其中UBE3=0.7v,UZ=5.3v,用户界面=20v,1=20,2=50,R1=R2=200,R3=1k,RC=2k,差分放大器用于比较放大级,(5)其他措施,3)提高稳压电源性能的措施,2)串联反馈稳压电路的工作原理,辅助电源(比较放大部分的电源)用于用恒流源负载代替集电极电阻以提高增益,(5)其他措施, 3)改善稳压电源性能的措施,2)串联反馈式稳压电路的工作原理,2)串联反馈式稳压电路的工作原理,比较放大级采用运算放大器,5)其他措施,3)改善稳压电源性能的措施,输入电压波动,负载电流变化,输出电压变化,因此,输出电压,根据串联反馈稳压电路的工作原理, 比较放大级采用运算放大器,(5)其他措施,(3)提高稳压电源、采样电路、调节管、比较放大、基准电压、()、()、()、()、()、()的性能的措施,(3)串联反馈稳压电路中的保护电路,串联稳压电源的内阻很小,如果输出端短路,输出短路电流很大。 同时,输入电压将全部落在调节管上,这将大大增加调节管的功耗。调节管会因过度损耗和加热而损坏。因此,必须保护稳压电源的短路。超载也会造成损坏。保护方式、反馈保护方式和温度保护方式采用集成电路制造工艺,在调节管旁边制造PN结温度传感器。当温度超标时,启动保护电路工作,其工作原理与反馈保护相同。当短路发生时,调节管被保护电路切断(3)串联反馈稳压电路中的保护电路,(1)限流保护电路,(1)结构、检测电阻、限流保护管,(2)工作原理,io小T不工作保护电路不工作;Io较大T导通保护电路分流T1 Io的部分基极电流几乎不变;(1)要求:一旦保护电路工作,输出电流和电压将降低。(2)基本电路,(3)工作原理R7、DZ、R3、R4为T0的基极提供一个固定电位,发射极电位由R5决定,R6UBE0=(UR0 UR4)-UR6,Io小UBE0UZ1电流流经T1、DZ1、T2、DZ2T3导通T4、T5导通DZ2工作正常。第一,集成稳压电路,1。三端集成稳压器,具有固定输出电压(正电压78和负电压79)、C15P、R12、R102.5K、R11、R95.8K、R3576、R23.4K、R13.9K、R57.8K、R713K、R813K、R62.14K、R132.23K、和、用户界面、DZ2、T14、T5、T4、T3、和集成稳压电路。1.三端集成稳压器,分别具有固定输出电压(正电压78和负电压79)、C15P、R12、R102.5K、R11、R95.8K、R3576、R23.4K、R13.9K、R713K、R813K、R62.14K、R132.23K、和、等。U1、DZ2、T5、T4、T3、R4、410、3、T11、T10、T9、T6、T7T8、D2、D1、UO、2、1、正常温度UR30.4vT13和T14截止保护电路不工作温度UZ2UR3T14导通T13导通UCE 13 8595;IB10 8595;IC11集成稳压电路,1。具有固定输出电压(正电压78和负电压79)、R12、R102.5K、R11、R95.8K、R3576的三端集成稳压器。R23.4k、R13.9k、R713k、R813k、R62.14k、R132.23k、用户界面、DZ2、T5、T4、T3、R4、410、3、T11、T10、T9、T6、T7T8、D2、D1、UO、2、1、C1频率补偿、1、集成调节器电路、1。三端集成稳压器,具有固定输出电压(正电压78,负电压79),2。可调三端集成稳压器(正电压LM117、负电压LM137)LM117/LM137是美国国家半导体公司的三端可调正负稳压器集成电路。它使用非常简单,只需要两个外部电阻来设置输出电压。一、输出电压,集成稳压电路,工作原理:电压串联反馈稳压电路,内部参考电压:1.2v,Uo1.2-37vIo1.5A,输入端,输出端,调节端,1端:输入端2端:公共端3端:输出端,1,W7800系列稳压器外形和接线图,10V,5V,CI和CO用于实现频率补偿,防止自二。集成稳压电路的应用。1-端子:公共端子2-端子:输入端子3-端子:输出端子。2.W7900系列稳压器
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