发布时间:2023-05-12 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
可以从输出端的电压方程式理解稳压原理:UO=VD5-VBE,就是说直流输出电敬咐压是有两个蚂缓恒定电压决定的,VD5是稳压二极管21伏,VBE是三极管BE结电压=0.7伏,所以输出电压等于20.3伏。当负载开路时R1通过D5的电流最大,三极管发射极没有电流,亮物纯所以稳压管最大允许电流是选择R1阻值的计算依据。当负载电流最大时,R1电流绝大部分流入三极管基极,驱动发射极流出最大电流,此时稳压管电流最小,稳压值最大。因此需要知道负载电阻的变化范围才能确定最大、最小负载电流,才能计算R1数字,等等。
220V电压经由变压器TR1在次级输出的电压U2,经D1、D2、D3、D4组成的整流桥电路整流后变为脉动的直流电,经握慎C1滤波加到NPN三极管VT的集电极上,同时由R1提供给基极偏置陪袭电压,而这个偏置电压又由稳压管D5将基极电压定值钳位在一定的电位上,同时由并联在稳压二极管D5上的电解电段乱敬容C2进一步滤波,使基极电位更加稳定,达到控制三极管VT发射机稳定输出的目的,C3为滤除高频干扰而设。输出电压的值是由稳压二极管D5的稳压值所决定的,
共基电路,C1 是滤波 C2 是旁路 D5 稳压,21伏,
最简单的晶体管串连型稳压电源:NPN晶体三极管、限流电阻、稳压二极管,还有滤波电容。限流电阻和稳压二极管串联,然后并接在电源和地之间,于是在稳压二极管上得到稳定的电压,然后再通过NPN型三极管的发射枣袭极输出。NPN型三极管集电极接电源输入,基极接稳压二极管,发射极输出,由于发射极跟基极的PN结电压是固定的,所以电路的输出电压等于稳压二极管的电压加上PN结电压。三极管跟负载在电路中属于串闭银联关系轿岩宴。
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简单解释就是通过对输出电压的采样,用负反馈的方式对调整管的ce结压降跟随输出的搭禅电压浮动作出相应的反方向调整而使输出电信枝扒压得到的稳定的做法而形成滑昌的电路叫串联稳压电源电路
这是我自己作的定义,仅供参考。
一、限流式
在电路回中路中串联一个小电阻,比如1欧姆。
在这个电阻的两端接一个保护三极管9014的BE极。三极管的C极接稳压管处。
当电流大于设计值时(比如800MA),此时检测电阻两端的电压为0.8伏,高于0.7伏,保护三极管完全导通,CE间近似短路,电压下降为三极管的饱和压雹卜蚂降,比如0.1伏。此源埋时,稳压管被短路,输出电压下降到接近0伏。保护成功。
二、截止式
截止式是可以上面的保护电路上改进。
在保护三极管的基极预设一个电压,比如0.5伏,此时,保护三极管将要导通弊基。然后把检测电阻的电压叠加到B极,当检测电阻检测到高于0.2伏的电压时,二个电压相加后,三极管完全导通,CE极短路,稳压管短路,输出电压近似为0,保护完成。
截止式的好处是可以用更小的检测电阻,减少这个电阻上的功率损失。
这是标准的串联稳压电路,但是段前仔三极管不是稳压的,它只是作为调整管,用来调整电压。
电路接通后,A点的电压经电阻R1流入稳压管D5,只要在工作范围内,稳压管就会稳定在握汪21V;
实际上,每个稳压管都会有误差,具体选用的稳压管悔此可以从其DATASHEET上查到这个误差;
输出到C3上的电压,就是稳压管的电压减掉VT的BE结电压(如果是硅管,大约就是0.7V);
很明显,A点的输入电压和C3上的输出电压
之差,都加在了三极管的CE极之间。
不管是输出电流变化还是输入电压变化,稳压管都会通过对三极管BE的调节,来完成对三极管CE承受电压的调整,以实现稳定输出电压的目的。
首先,你得知贺袭道VT工作状态是放大状态或者饱和状态,所以VT的Ube>0。VT放大哪拍晌状态时,Ube=0.7v。
D5的对地电压(李锋也就是VT的基极电压)=VT的Ube+电路的输出电压Uout
Uout=Ud5-Ube
=21v-0.7v
典型的串联型稳压电路是由调整电路、取样电路、基准电源和比较放大电路四个基本部分组成。 串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外。稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。
串联稳压电源,即利用串联于电路中的调整管Q1进行动态分压而使负载得到稳定电压的电路。
串联型稳压电源的工作原理,是在输入电压存在波动时,输出电压保持恒定的装置,利用稳压二极管两端电压不变的原理,使输出电压保持不变,并用多级三极管组成达林顿复合电路,组成放大器提高稳压精度。
串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一厅竖般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。
取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较,产生的误差电压经放大后去控制调整稿枯管的基极电流,自动地改变调整管集―射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本键伏洞不变。
典型的串联型稳压电路是由调整电路、取样电路、基准电源和比较放大电路四个基本部分组成。
串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。
当电网电压或负载变动引起输出电压V0变化时,取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较。
产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集―射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本不变。
集成线性
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。
正电压输出的78××系列含告,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等。
指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过谈正明是负电压输出。
这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
线性串联
这种稳压电路的主回路由调整管T与负载相串联构成,且T工作在线性状态,故称为线性串联式稳压电路。
输出电压Vo=VI-VCE,其变化量由反馈网络取样,并经放大电路(A)放大后去控制调整管T的基极电压,从而改变调整管T的VCE大小。
当输入电压VI增加(或负载电流Io减小)时,导致输出电压Vo增加,随之反馈电压VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv为反馈系数)。
VF与基准电压VREF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使调整管的VB和IC减清嫌小,于是调整管T的c-e间电压VCE增大,使Vo下降,从而维持Vo基本恒定。显然,这是电压负反馈电路基本性能。
典型的串联型稳压电路是由调整电路、取样电路首并亩、基准蔽培电源和比较放大电路四者森个基本部分组成。其框图如图Z0721所示。
采样、基准、误差放大、调节器
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