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《直流稳压电源》解读.ppt

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《直流稳压电源》解读

一. 稳压管稳压电路的工作原理 ③为实现自动调整,可变电阻R一般用一个三极管来替代,利用控制基极电位,来控制三极管的管压降VCE(相当于VR)。 ④若能保持晶体管基极电位稳定,则输出电压也基本稳定。为此可以引入稳压管来实现,如图。 一、 串联型稳压电源的稳压原理 很显然:这个电路的电压稳定性与稳压管基本一样,只是负载电流比稳压管电路增大了β倍,要想进一步提高稳压性能,必须加深负反馈! (2) 具有放大环节的串联型稳压电路 调整电路 误差放大 基准电源 取样电路 + - Ui + - Uo (2) 具有放大环节的串联型稳压电路 取样电路 基准电源 误差放大 + - 调整电路 + - Uo R3 T1 T2 UZ R R1 R2 RL Uo UB2 UBE2=(UB2-UZ) UC2 (UB1 ) Uo + - Ui + - Uo R3 T1 T2 UZ R R1 R2 RL 输出电压的求解: (3) 改进之一:使输出电压可调 R3 T1 T2 UZ R RW1 RW2 R1 RW R2 RL UO + _ + _ UI 调整管 取样电阻 调整管:是电路的核心,UCE随UI和负载产生变化以稳定UO。 比较放大 基准电压 基准电压:是UO的参考电压。 取样电阻: 对UO 的取样,与基准电压共同决定UO 。 比较放大:将UO 的取样电压与基准电压比较后放大,决定电路的稳压性能。 (3) 改进之二:提高输出稳定度(提高误差放大倍数) 应用集成运放作误差放大 (3) 改进之三:提高输出稳定度(提高调整管放大能力)把T1换成复合管 R3 T2 RW1 RW2 R1 RW R2 RL T1 UO + _ + _ UI R UZ (3) 改进之四:提高温度稳定性,把T2换成差分电路 (请大家自己画出这个电路图) R3 T1 T2 UZ R RW1 RW2 R1 RW R2 RL UO + _ + _ UI 二、稳压电路的保护环节 串联型稳压电源的内阻很小,如果输出端短路,则输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管将因过损耗发热而损坏,为此必须对稳压电源的短路进行保护。过载也会造成损坏。 保护的方法 反馈保护型 温度保护型 截流型 限流型 利用集成电路制造工艺, 在调整管旁制作PN结温度传感器。 当温度超标时,启动保护电路工作, 工作原理与反馈保护型相同。 截流型 限流型 当发生短路时,通过保 护电路使调整管截止,从而 限制了短路电流,使之接近 为零。截流特性见图9.05。 是当发生短路时,通过 电路中取样电阻的反馈作用, 输出电流得以限制。限流特 性见图9.06。 图9.05 截流型特性 图9.06 限流型特性 1.限流型保护电路 正常稳 压区 限流保护 是当发生短路时,通过电路中取样电阻的反馈作用,输出电流得以限制。 2.截流型保护电路 正常稳压区 保护电路动作 过载后的工作点 当发生短路时,通过保护电路使调整管截止,从而限制了短路电流,使之接近为零。 三端集成稳压器的组成 三、三端集成稳压器 (1)概述 将串联稳压电源和保护电路集成在一起引出三个端:输入/输出/公共端,称为三端集成稳压器。 (2)固定输出集成稳压器 CW7800 系列(正电源) CW7900 系列(负电源) 5 V/ 6 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 18 V/ 24 V 78、79 系列的型号命名: 输出电流 78L ×× / 79L ×× — 输出电流 100 mA 78M×× / 9M×× — 输出电流 500 mA 78 ×× / 79 ×× — 输出电流 1.5 A 输出电压 例如: CW7805 输出 5 V,最大电流 1.5 A CW78M05 输出 5 V,最大电流 0.5 A CW78L05 输出 5 V,最大电流 0.1 A 1. 封装 CW7805 1 2 3 UI UO G CW7905 1 2 3 UI UO G 塑料封装 金属封装 外型、封装和使用要求: 3 1 2 2. 符号 CW7800 + + 2 1 3 CW7900 1 3 _ 2 _ 3. 使用注意 为使调整管工作在放大区,应使 ?UI? – ?UO? ? 2V,但考虑调整管功耗,也不宜过大。地端静态电流 IQ= 8 mA 。 要特别注意:不同型号,不同封装的集成稳压器,它们三个电极的位置是不同的,要查手册确定。 三端式可调 集成稳压器: CW117/217/317系列(正电源) CW137/237/337系列(负电源) 工作温度 CW117(137)— - 55 ? 150?C

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