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文档简介
《电子技术基础》模拟部分(第六版)电子技术基础模拟部分1绪论2运算放大器3二极管及其基本电路4场效应三极管及其放大电路5双极结型三极管及其放大电路6频率响应7模拟集成电路8反馈放大电路9功率放大电路10信号处理与信号产生电路11直流稳压电源9功率放大电路9.1功率放大电路的一般问题9.2射极输出器——甲类放大的实例9.3乙类双电源互补对称功率放大电路9.4甲乙类互补对称功率放大电路9.5功率管9.6集成功率放大器举例9.1功率放大电路的一般问题1.功率放大电路的特点及主要研究对象(1)功率放大电路的主要特点
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。(2)要解决的问题
提高效率
减小失真
管子的保护
一般直接驱动负载,带载能力要强。#功率放大电路与前面介绍的电压放大电路有本质上的区别吗?9.1功率放大电路的一般问题2.功率放大电路提高效率的主要途径
降低静态功耗,即减小静态电流四种工作状态
根据正弦信号整个周期内三极管的导通情况划分乙类:导通角等于180°甲类:一个周期内均导通甲乙类:导通角大于180°丙类:导通角小于180°#
哪几种状态静态功耗最小?9.2射极输出器——甲类放大的实例特点:
电压增益近似为1,电流增益很大,可获得较大的功率增益,输出电阻小,带负载能力强。9.2射极输出器——甲类放大的实例输出电压与输入电压的关系设BJT的饱和压VCES≈0.2V
vO正向振幅最大值vO负向振幅最大值,T截止临界截止时9.2射极输出器——甲类放大的实例
当正弦波最大输出电压正负幅值相同时,可获得最大输出功率
即最大输出功率当取vi足够大9.2射极输出器——甲类放大的实例电源提供的功率效率低放大器的效率PVC=VDD
IBIAS=27.75WPVE=VEE
IBIAS=27.75W9.3乙类双电源互补对称功率放大电路9.3.1电路组成9.3.2分析计算9.3.3功率BJT的选择9.3.1电路组成
由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成,采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。1.电路组成2.工作原理
两个三极管在信号正、负半周轮流导通,使负载得到一个完整的波形。9.3.2分析计算9.3.2分析计算1.最大不失真输出功率Pomax实际输出功率忽略VCES时9.3.2分析计算单个管子在半个周期内的管耗2.管耗PT两管管耗9.3.2分析计算3.电源供给的功率PV当4.效率
当9.3.3功率BJT的选择1.最大管耗和最大输出功率的关系因为当≈0.6VCC时具有最大管耗≈0.2Pom
选管依据之一9.3.3功率BJT的选择功率与输出幅度的关系2.功率BJT的选择(自学)9.4甲乙类互补对称功率放大电路9.4.1
甲乙类双电源互补对称电路9.4.2甲乙类单电源互补对称电路9.4.3MOS管甲乙类双电源互补对称电路9.4.1甲乙类双电源互补对称电路乙类互补对称电路存在的问题9.4.1甲乙类双电源互补对称电路1.静态偏置可克服交越失真2.动态工作情况二极管等效为恒压模型#
在输入信号的整个周期内,两二极管是否会出现反向偏置状态?设T3已有合适的静态工作点交流相当于短路9.4.1甲乙类双电源互补对称电路另一种偏置方式VBE4可认为是定值R1、R2不变时,VCE4也是定值,可看作是一个直流电源。Po、PT、PV和PTm仍然按照乙类功放计算公式进行估算。9.4.2甲乙类单电源互补对称电路静态时,偏置电路使VK=VC≈VCC/2(电容C充电达到稳态)。
当有信号vi时负半周T1导通,有电流通过负载RL,同时向C充电正半周T2导通,则已充电的电容C通过负载RL放电。只要满足RLC>>T信,电容C就可充当原来的-VCC。计算Po、PT、PV和PTm的公式必须加以修正,以VCC/2代替原来公式中的VCC。9.4.3MOS管甲乙类双电源互补对称电路复合管消除高频振荡温度补偿VBE扩展电路提供静态偏置VBE扩展电路提供静态偏置复合管消除高频振荡9.5功率管9.5.1功率器件的散热与功率BJT的
二次击穿问题9.5.2功率VMOSFET和DMOSFET9.5.1功率器件的散热与功率BJT的二次击穿问题1.功率BJT的散热功率BJT外形在给负载输送功率的同时,管子本身也要消耗一部分功率。管子消耗的功率直接表现在使管子的结温升高。
当结温超过一定温度时(锗管一般约为90℃,硅管约为150℃),会使管子损坏。
在BJT中,管子上的电压绝大部分降在集电结上,它和流过集电结的电流造成集电极功率损耗,使管子产生热量。所以通常用集电极耗散功率来衡量BJT的耗散功率。1.功率BJT的散热
功率BJT的最大允许耗散功率PCM,总的热阻RT、最高允许结温Tj和环境温度Ta之间的关系为Tj-Ta=RTPCM
其中,热阻RT
包括集电结到管壳的热阻,管壳与散热片之间的热阻,散热片与周围空气的热阻。单位为℃/W(或℃/mW)。
当最高结温和环境温度一定,热阻越小,允许的管耗就越大。散热片及其面积大小可以明显改变热阻的大小。例如,某BJT不加散热装置时,允许的功耗PCM仅为1W,如果加上120×120×4mm3的铝散热板时,则允许的PCM增至10W。通常手册中给出的PCM,是在环境温度为25℃时的数值。9.5.1功率器件的散热与功率BJT的二次击穿问题2.功率BJT的二次击穿
实际应用中,功率BJT并未超过允许的PCM值,管身也不烫,但功率BJT却突然失效或者性能显著下降。这种损坏不少是二次击穿引起的。
产生二次击穿的原因主要是由于流过BJT结面的电流不均匀,造成结面局部高温(称为热斑),因而产生热击穿所致。与BJT的制造工艺有关。
因此,功率管的安全工作区,不仅受集电极允许的最大电流ICM、集射间允许的最大击穿电压V(BR)CE和集电极允许的最大功耗PCM所限制,而且还受二次击穿临界曲线所限制。9.5.1功率器件的散热与功率BJT的二次击穿问题3.提高功率BJT可靠性的主要途径
(1)在最坏的条件下(包括冲击电压在内),工作电压不应超过极限值的80%;(2)在最坏的条件下(包括冲击电流在内),工作电流不应超过极限值的80%;(3)在最坏的条件下(包括冲击功耗在内),工作功耗不应超过器件最大工作环境温度下的最大允许功耗的50%;(4)工作时,器件的结温不应超过器件允许的最大结温的70%~80%。对于开关电路中使用的功率器件,其工作电压、功耗、电流和结温(包括波动值在内)都不得超过极限值。9.5.1功率器件的散热与功率BJT的二次击穿问题4.保证器件正常运行的保护措施
为了防止由于感性负载而使管子产生过压或过流,可在负载两端并联二极管(或二极管和电容);可以用VZ值适当的稳压管并联在功率管的c、e两端,以吸收瞬时的过电压等。9.5.1功率器件的散热与功率BJT的二次击穿问题9.5.2功率VMOSFET和DMOSFET1.VMOS管V型开槽的纵向MOS管,称为VMOS(VerticalMOS)电流沿导电沟道由漏极到源极的流动是纵向的沟道很短,电流ID很大,可达200AN-外延层提高了耐压值,达1000V以上非线性失真小9.5.2功率VMOSFET和DMOSFET2.DMOS管双扩散MOS管,称为DMOS(Double-diffusedMOS)电流也是纵向流动的沟道很短,电流ID很大,可达50AN-层提高了耐压值,达600V以上9.5.2功率VMOSFET和DMOSFET3.MOS功率管的优点
(1)与MOS器件一样是电压控制电流器件,输入电阻极高,因此所需驱动电流极小,功率增益高。(2)MOS管不存在二次击穿(3)因为少子存储问题,功率MOS管具有更高的开关速度,双极型功率管的开关时间在100ns至1μs之间,而MOS功率管的开关时间约为10~100ns,其工作频率可达100kHZ到1MHZ以上,所以大功率MOS管常用于高频电路或开关式稳压电源等。VMOS在这一点上更显优越(其fT=600MHZ)。(4)MOS管与BJT相比几乎不需要直流驱动电流。但MOS功率放大电路的驱动级至少要提供足够的电流来保证对MOS管较大的输入电容进行充放电。9.5.2功率VMOSFET和DMOSFET4.MOS功率管的缺点为了获得高耐压值,器件有低掺杂浓度的N-层,导致导通电阻变大绝缘栅双极型功率管(IGBT)9.6集成功率放大器举例9.6.1以MOS功率管作输出级的集成
功率放大器9.6.2BJT集成功率放大器举例9.6.1以MOS功率管作输出级的集成功率放大器SHM1150Ⅱ型集成功率放大器频振荡VMOS管3号脚内部是接地的信号只能从1号脚到地之间输入增益是固定的,由Rf和R2决定9.6.1以MOS功率管作输出级的集成功率放大器SHM1150Ⅱ型集成功率放大器工作电压±12V~±50V最大输出功率可达150W9.6.2BJT集成功率放大器举例BJT集成音频功率放大器LM3809.6.2BJT集成功率放大器举例BJT集成音频功率放大器LM380固定增益51倍最大工作电压22V最大输出功率5W可双端输入,也可单端输入。不用的输入端可悬空end《电子技术基础》模拟部分(第六版)电子技术基础模拟部分1绪论2运算放大器3二极管及其基本电路4场效应三极管及其放大电路5双极结型三极管及其放大电路6频率响应7模拟集成电路8反馈放大电路9功率放大电路10信号处理与信号产生电路11直流稳压电源10信号处理与信号产生电路10.1滤波电路的基本概念与分类10.2一阶有源滤波电路10.3高阶有源滤波电路*10.4开关电容滤波器10.5正弦波振荡电路的振荡条件10.6RC正弦波振荡电路10.7LC正弦波振荡电路10.8非正弦信号产生电路10.1滤波电路的基本概念与分类1.基本概念滤波器:是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。有源滤波器:由有源器件构成的滤波器。滤波电路滤波电路传递函数定义时,有其中——模,幅频响应——相位角,相频响应群时延响应10.1滤波电路的基本概念与分类2.分类低通(LPF)
希望抑制50Hz的干扰信号,应选用哪种类型的滤波电路?高通(HPF)带通(BPF)带阻(BEF)全通(APF)放大音频信号,应选用哪种类型的滤波电路?10.2一阶有源滤波电路1.低通滤波电路传递函数其中特征角频率故,幅频相应为同相比例放大系数10.2一阶有源滤波电路电路如何改变?幅频响应如何变化?
一阶有源滤波电路通带外衰减速率慢(-20dB/十倍频程),与理想情况相差较远。一般用在对滤波要求不高的场合。有源滤波电路和无源滤波电路相比有何优缺点?2.高通滤波电路10.3高阶有源滤波电路10.3.1有源低通滤波电路10.3.2有源高通滤波电路10.3.3有源带通滤波电路10.3.4二阶有源带阻滤波电路10.3.1有源低通滤波电路1.二阶有源低通滤波电路2.传递函数对于滤波电路,有得滤波电路传递函数(二阶)(同相比例)10.3.1有源低通滤波电路2.传递函数令称为通带增益称为特征角频率称为等效品质因数则滤波电路才能稳定工作。注意:10.3.1有源低通滤波电路用代入,可得传递函数的频率响应:归一化的幅频响应相频响应2.传递函数10.3.1有源低通滤波电路3.幅频响应归一化的幅频响应曲线产生增益过冲的原因是什么?上限角频率
H和特征角频率
C有何差别?4.n阶巴特沃斯传递函数传递函数为式中n为阶滤波电路阶数,
c为3dB载止角频率,A0为通带电压增益。10.3.2有源高通滤波电路1.二阶高通滤波电路
将低通电路中的电容和电阻对换,便成为高通电路。传递函数归一化的幅频响应10.3.2有源高通滤波电路2.巴特沃斯传递函数及其归一化幅频响应归一化幅频响应10.3.3有源带通滤波电路1.电路组成原理可由低通和高通串联得到必须满足低通截止角频率高通截止角频率10.3.3有源带通滤波电路2.例10.3.3有源带通滤波电路3.二阶有源带通滤波电路令传递函数得关于选择性10.3.4二阶有源带阻滤波电路可由低通和高通并联得到必须满足10.3.4二阶有源带阻滤波电路双T选频网络10.3.4二阶有源带阻滤波电路双T带阻滤波电路10.3.4二阶有源带阻滤波电路阻滤波电路的幅频特性10.4开关电容滤波器1.基本原理积分电路由电容C1和两个MOS开关管T1、T2等效电阻R1的积分电路不重叠的两相时钟脉冲
1和
2控制关管的接通与断开10.4开关电容滤波器1.基本原理
1为高电平时,T1导通,T2截止
2为高电平时,T1截止,T2导通C1所充电荷向C2转移
C1被充电,有qc1=C1vI
10.4开关电容滤波器1.基本原理
1为高电平时,T1导通,T2截止
2为高电平时,T1截止,T2导通C1所充电荷向C2转移
C1被充电,有qc1=C1vI
在每一时钟周期Tc内,从信号源中提取的电荷qc1=C1vI供给了积分电容器C2。因此,在节点1、2之间流过的平均电流为10.4开关电容滤波器1.基本原理当Tc远小于信号周期时,可在两节点之间定义一个等效电阻Req时间常数与脉冲周期和电容比有关得等效的积分器时间常数10.4开关电容滤波器2.开关电路滤波器举例一阶低通滤波器电路,传递函数为其中等效开关电容滤波器电路有10.4开关电容滤波器2.开关电路滤波器举例代入传递函数表达式10.4开关电容滤波器2.开关电路滤波器举例代入传递函数表达式其中一阶低通滤波器的波特图通过选择C1、C2和时钟频率fc,便可获得需要的滤波特性10.4开关电容滤波器3.单片集成开关电容滤波器简介
目前已有通用型开关电容滤波器,可组成低通、高通、带通等类型滤波电路,阶数达8阶,某些型号的产品能对微伏数量级的有用信号进行滤波。开关电容滤波器的滤波特性决定于电容比和时钟频率,设计简单,可实现高精度和高稳定滤波,同时便于集成。目前集成开关电容滤波器除工作频率还不够高外(受脉冲频率远大于信号频率的限制),大部分性能指标已达到较高水平。10.5正弦波振荡电路的振荡条件正反馈放大电路框图(注意与负反馈方框图的差别)1.振荡条件若环路增益则去掉仍有稳定的输出。又所以振荡条件为振幅平衡条件相位平衡条件起振条件2.起振和稳幅
#振荡电路是单口网络,无须输入信号就能起振,起振的信号源来自何处?电路器件内部噪声以及电源接通扰动
当输出信号幅值增加到一定程度时,就要限制它继续增加,否则波形将出现失真。
噪声中,满足相位平衡条件的某一频率
0的噪声信号被放大,成为振荡电路的输出信号。
稳幅的作用就是,当输出信号幅值增加到一定程度时,使振幅平衡条件从回到放大电路(包括负反馈放大电路)3.振荡电路基本组成部分反馈网络(构成正反馈的)选频网络(选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈网络合二为一。)稳幅环节10.6RC正弦波振荡电路1.电路组成2.RC串并联选频网络的选频特性3.振荡电路工作原理4.稳幅措施5.移相式正弦波振荡电路1.电路组成反馈网络兼做选频网络RC桥式振荡电路2.RC串并联选频网络的选频特性反馈系数幅频响应又且令则相频响应2.RC串并联选频网络的选频特性当幅频响应有最大值相频响应3.振荡电路工作原理此时若放大电路的电压增益为
断开环路某一点,用瞬时极性法判断可知,电路满足相位平衡条件:则振荡电路满足振幅平衡条件当时,(+)Av电路可以输出频率为的正弦波RC正弦波振荡电路一般用于产生频率低于1MHz的正弦波4.稳幅措施采用非线性元件热敏元件热敏电阻起振时,即热敏电阻的作用稳幅4.稳幅措施采用非线性元件场效应管(JFET)稳幅原理稳幅整流滤波T为压控电阻可变电阻区,斜率随vGS不同而变化5.移相式正弦波振荡电路每节RC电路相移小于90
当相位移接近90
时,R两端电压接近零,所以,两节RC电路组成的反馈网络(兼选频网络)很难既满足相位条件,又满足幅值条件。
采用3节RC移相电路,在特定频率f0下移相180
,加上放大电路产生的180
相移则满足相位平衡条件。只要适当调节Rf的值,使AV适当,便可满足振幅条件,产生正弦振荡。10.7LC正弦波振荡电路10.7.1LC选频放大电路10.7.2变压器反馈式LC振荡电路10.7.3三点式LC振荡电路10.7.4石英晶体振荡电路10.7.1LC选频放大电路等效损耗电阻一般有则当时,电路谐振为谐振频率谐振时阻抗最大,且为纯阻性其中为品质因数同时有即1.并联谐振回路10.7.1LC选频放大电路阻抗频率响应(a)幅频响应(b)相频响应10.7.1LC选频放大电路2.选频放大电路10.7.2变压器反馈式LC振荡电路
虽然波形出现了失真,但由于LC谐振电路的Q值很高,选频特性好,所以仍能选出
0的正弦波信号。1.电路结构2.相位平衡条件3.幅值平衡条件4.稳幅5.选频
通过选择高增益的场效应管和调整变压器的匝数比,可以满足使电路可以起振。BJT进入非线性区,波形出现失真,从而幅值不再增加,达到稳幅目的。(定性分析)10.7.3三点式LC振荡电路仍然由LC并联谐振电路构成选频网络A.若中间点交流接地,则首端与尾端相位相反。1.三点式LC并联电路
中间端的瞬时电位一定在首、尾端电位之间。三点的相位关系B.若首端或尾端交流接地,则其他两端相位相同。10.7.3三点式LC振荡电路2.电感三点式振荡电路10.7.3三点式LC振荡电路3.电容三点式振荡电路10.7.4石英晶体振荡电路Q值越高,选频特性越好,频率越稳定。1.频率稳定问题频率稳定度一般由来衡量——频率偏移量。——振荡频率。LC振荡电路Q——数百石英晶体振荡电路Q——1000050000010.7.4石英晶体振荡电路结构极板间加电场极板间加机械力晶体机械变形晶体产生电场压电效应交变电压机械振动交变电压机械振动的固有频率与晶片尺寸有关,稳定性高当交变电压频率=固有频率时,振幅最大压电谐振2.石英晶体的基本特性与等效电路10.7.4石英晶体振荡电路等效电路A.串联谐振特性
晶体等效阻抗为纯阻性B.并联谐振通常所以(a)代表符号(b)电路模型(c)电抗-频率响应特性2.石英晶体的基本特性与等效电路10.7.4石英晶体振荡电路实际使用时外接一小电容Cs则新的谐振频率为由于由此看出调整2.石英晶体的基本特性与等效电路10.7.4石英晶体振荡电路3.石英晶体振荡电路10.8非正弦信号产生电路10.8.1电压比较器10.8.2方波产生电路10.8.3锯齿波产生电路10.8.1电压比较器,由于|vO|不可能超过VM,特点:(1)过零比较器开环,虚短不成立增益A0大于105(忽略了放大器输出级的饱和压降)所以当|+VCC|
=|-VEE|=VM=
15V,A0=105时,可以认为vI>0时,vOmax=+VCCvI<0时,vOmax=-VEE(过零比较器)运算放大器工作在非线性状态下1.单门限电压比较器10.8.1电压比较器特点:(1)过零比较器开环,虚短不成立增益A0大于105
输入为正负对称的正弦波时,输出为方波。电压传输特性1.单门限电压比较器思考1.若过零比较器如左图所示,则它的电压传输特性将是怎样的?
2.输入为正负对称的正弦波时,输出波形是怎样的?10.8.1电压比较器(2)门限电压不为零的比较器电压传输特性
输入为正负对称的正弦波时,输出波形如图所示。(门限电压为VREF)1.单门限电压比较器解:(1)A构成过零比较器(2)RC为微分电路,
RC<<T例电路如图所示,当输入信号如图c所示的正弦波时,定性画出(3)D削波(限幅、检波)解:例图示为另一种形式的单门限电压比较器,试求出其门限电压(阈值电压)VT,画出其电压传输特性。设运放输出的高、低电平分别为VOH和VOL。利用叠加原理可得理想情况下,输出电压发生跳变时对应的vP=vN=0,即门限电压单门限比较器的抗干扰能力应为高电平错误电平10.8.1电压比较器(1)电路组成(2)门限电压而vP与vO有关,对应vO的两个电压值,vP的两个门限电压上门限电压下门限电压回差电压2.迟滞比较器10.8.1电压比较器(3)传输特性(4)分析要点
门限电压与输出电压有关
任何时刻只有一个门限电压有效
当输入介于两门限之间时输出不变。只有当输入高于有效的上门限或低于有效的下门限时,输出才翻转。翻转方向取决于输入输出的相位关系。2.迟滞比较器解:(1)门限电压(3)输出电压波形例电路如图9.4.6a所示,试求门限电压,画出传输特性和图c所示输入信号下的输出电压波形。(2)传输特性与单门限相比,迟滞比较器在电路翻转时有何特点?解:(1)门限电压例电路如图示,试求门限电压,画出传输特性。(2)传输特性翻转时刻,vP=vN=010.8.1电压比较器集成电压比较器与集成运算放大器比较:开环增益低、失调电压大、共模抑制比小,灵敏度往往不如用集成运放构成的比较器高。
但集成电压比较器中无频率补偿电容,因此转换速率高,改变输出状态的典型响应时间是30~200ns。
相同条件下741集成运算放大器的响应时间为30s左右。3.集成电压比较器10.8.2方波产生电路迟滞比较器RC充放电支路稳压管双向限幅能否不串入该电阻?1.电路组成(多谐振荡电路)10.8.2方波产生电路
由于迟滞比较器中正反馈的作用,电源接通后瞬间,输出便进入饱和状态。假设为正向饱和状态2.工作原理10.8.2方波产生电路利用三要素法公式其中则又当F=0.462时3.振荡周期10.8.2方波产生电路4.占空比可变的方波产生电路10.8.3锯齿波产生电路同相输入迟滞比较器积分电路充放电时间常数不同#该电路可否称为方波产生电路?end《电子技术基础》模拟部分(第六版)电子技术基础模拟部分1绪论2运算放大器3二极管及其基本电路4场效应三极管及其放大电路5双极结型三极管及其放大电路6频率响应7模拟集成电路8反馈放大电路9功率放大电路10信号处理与信号产生电路11直流稳压电源11直流稳压电源11.1小功率整流滤波电路11.2线性稳压电路11.3开关式稳压电路11.1小功率整流滤波电路11.1.1单相桥式整流电路11.1.2滤波电路*11.1.3倍压整流电路交流电网电压转换为直流电压的一般过程变压器:整流:滤波:稳压:降压滤除脉动交流变脉动直流进一步消除纹波,提高电压的稳定性和带载能力11.1.1单相桥式整流电路利用二极管的单向导电性1.工作原理11.1.1单相桥式整流电路1.工作原理利用二极管的单向导电性11.1.1单相桥式整流电路3.纹波系数4.平均整流电流5.最大反向电压2.VL和IL11.1.2滤波电路几种滤波电路(a)电容滤波电路(b)电感电容滤波电路(倒L型)(c)
型滤波电路#为什么不用有源滤波电路?11.1.2滤波电路电容滤波电路11.1.2滤波电路电容滤波的特点A.二极管的导电角
<,流过二极管的瞬时电流很大。B.负载直流平均电压VL
升高
d=
RLC
越大,VL
越高C.直流电压VL
随负载电流增加而减少当
d
(35)时,VL=(1.11.2)V211.1.2滤波电路VL
随负载电流的变化11.1.2滤波电路电感滤波电路*11.1.3倍压整流电路是变压器副边电压的2倍正半周,D1导通,D2截止,C1充电达峰值电压当C2的放电时间常数RLC2远大于电源电压周期时,正半周,C2放电很少,负载电压可以基本保持不变。负半周,D1截止,D2导通,C2充电的峰值电压*11.1.3倍压整流电路倍压整流电路一般用于高电压、小电流(几毫安以下)和负载变化不大的直流电源中。电路中元器件要求有较高的耐压值,并能承受更大的冲击电流增加连接的级数,可得到更高倍数的输出电压10.2线性稳压电路10.2.1稳压电源质量指标10.2.2串联反馈式稳压电路工作原理10.2.3三端集成稳压器10.2.4三端集成稳压器的应用11.2.1稳压电源质量指标输出电压输出电压变化量输入调整因数电压调整率稳压系数输出电阻温度系数11.2.2串联反馈式稳压电路的工作原理1.结构11.2.2串联反馈式稳压电路的工作原理输入电压波动负载电流变化输出电压变化电压串联负反馈所以输出电压满足深度负反馈,根据虚短和虚断有将VREF看作电路的输入#除了稳压原理来自负反馈,此电路设计还需要考虑哪些问题?2.工作原理11.2.3三端集成稳压器78XX:正电压79XX:负电压11.2.3三端集成稳压器1.输出电压固定的三端集成稳压器11.2.3三端集成稳压器2.可调式三端集成稳压器(正电压LM317、负电压LM337)输出电压由于Iabj<<
I1所以11.2.3三端集成稳压器3.最小输入-输出电压差类型三端固定三端可调参数符号单位正压78××负压79××正压LM317负压LM337输入电压VIV
(8~40)
(3~40)输出电压VOV
(5~24)
(1.2~37)最小(输入-输出)电压差(VI-VO)minV
(2.0~2.5)1.2~2211.2.4三端集成稳压器的应用1.固定式应用举例11.2.4三端集成稳压器的应用1.固定式应用举例11.2.4三端集成稳压器的应用2.可调式应用举例
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