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电路分析 图中稳压电路输出电压UL的调节范围确定如下:设流过R2的电流比V2基极电流IB2大得多,则UF可用分压关系计算。如果RP的滑动端移到最下端时 当RP的滑动端移到最上端时 改变电位器的滑动端的位置,便可以调节输出电压的大小, 6.5 直流稳压电源 串联型稳压电路的放大环节有多种类型,可用差动放大电路,也可采用运算放大器,如图6-17所示。 集成稳压电路具有体积小、 可靠性高、性能指标好、 使用灵活简单、价格低廉 等优点。 按集成工艺和结构可 分为单片式和混合式; 按原理可分为串联调整式、 并联调整式和开关调整式; 根据用途又可分为固定输出式和可调输出式等 集成稳压电路的特点与分类 6.5 直流稳压电源 6.5.3 W7800系列三端固定式集成稳压电路 W7800系列三端固定式集成稳压器的外形,如图所示。它只有输入端l、输出端2和公共端3三个引出端,故称为三端稳压器。 输出固定电压的稳压电路 6.5 直流稳压电源 提高输出电压电路 如图6-20所示电路能使输出电压高于固定电压,图中的 U ××为W78××稳压器的固定输出电压数值,显然 UL= U ×× +UZ 6.5 直流稳压电源 输出电压可调的稳压电路 图6-21是由三端固定集成稳压器构成的输出电压可以调节的稳压电路。 6.5 直流稳压电源 图中的运算放大器起电压跟随作用,采用单电源运算放大器,其电源就是稳压电路的输入电压。当电位器RP滑动端处于最上端时, 而滑动端处于最下端时, 因此稳压电路输出电压的范围是: 6.5 直流稳压电源 扩大输出电流电路 当负载所需电流大于集成稳压器输出电流时,可采用外接功率管V的方法扩大输出电流,如图6-22所示。 6.5 直流稳压电源 输出正、负电压的稳压电路 在电子电路中,常需要同时输出正、负电压的双向直流电源。图6-23是由W7800系列和W7900系列集成稳压器组成的同时输出正、负电压的稳压电路。 6.5 直流稳压电源 例6-3 单相半波可控整流电路,如图所示,己知变压器二次侧电压U=127V,晶闸管的控制角α =45°,负载电阻RL=10Ω。求晶闸管的导通角θ,输出电压的平均值Uo,输出电流的平均值Io和有效值IR。 6.3 单相晶闸管可控整流电路 解 6.3 单相晶闸管可控整流电路 6.3.2 单相半控桥式整流电路 单相半波可控整流电路存在输出电压脉动大,输出电压平均值低的缺点。较常用的是单相半控桥式整流电路,电桥两个臂中的二极管被晶闸管取代。 6.3 单相晶闸管可控整流电路 整流输出电压平均值为 输出电流的平均值Io为 由以上两式可知,在相同的交流电压u和控制角α条件下,单相半控桥式整流电路比单相半波可控整流电路的输出电压、电流的平均值大一倍。 6.3 单相晶闸管可控整流电路 输出电压有效值为 输出电流有效值和变压器二次侧电流有效值为 通过晶闸管和二极管的电流平均值相等,为 晶闸管所承受的最高正向电压UFM、最高反向电压URM和二极管所承受的最高反向电压都为 6.3 单相晶闸管可控整流电路 单相半波 单相全波 单相桥式 单相半波可控整流 单相半控桥式整流 整流电压平均值Uo 0.45U 0.9U 0.9U 整流电流平均值Io 每管承受的电流平均值IDF Io 0.5Io 0.5Io Io 0.5Io 每管承受的最高反向电压UDRM 6.3 单相晶闸管可控整流电路 6.3 单相晶闸管可控整流电路 6.3 单相晶闸管可控整流电路 6.4 滤波电路 6.4.1 电容滤波电路 6.4.2 RCП形滤波电路 整流电路输出的电压都是单方向脉动电压,其中含有直流和交流分量,这样的直流电压作为电镀、蓄电池充电的电源还是允许的,但作为大多数电子设备的电源,将会产生不良影响,甚至不能正常工作。 需要在整流电路之后,加接滤波电路,尽量减小输出电压中的交流分量,使之接近于理想的直流电压。这一过程称为滤波。 6.4 滤波电路 6.4.1 电容滤波电路 电容滤波器是根据电容器的端电压在电路状态改变时不能跃变的道理制成的。
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