2篇7章 功率电路(新).ppt

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2篇7章功率电路(新)整理ppt

全波桥式整流输出波形 在一个周期中,D1、D3和D2、D4各轮流导通一次。 全波桥式整流电路 整流电路只是将交流电变换为单方向的脉动电压和电流,由于后者含有较大的交流成分,通常还需在整流电路的输出端接入滤波电路,以滤除交流分量,从而得到平滑的直流电压。 滤波电路 利用电容的储能特性,将电容量足够大的电容与负载并联。 当开关S断开时, 当开关S合上时, 在v2<vC时,二极管均反偏截止,C对RL放电, vC缓慢下降。 在v2>vC时,D1、D3管导通,iD1,3一部分提供负载电流,另一部分对C充电, vC上升较快。 在RL=∞(空载)时, ,输出直流电压VO为最大。 (二极管允许的反向电压) (二极管最大整流电流) 为确保二极管安全工作,要求: 输出直流电压平均值VO(AV) 在RLC值很小时,相当于无滤波电容的情况 , 一般情况下,可按下式估算: VO(AV)≈0.9V2 VO(AV) ≈1.2V2 滤波电路形式 不同电子设备要求其电源电压的平滑程度不同,为此可采用不同的滤波电路。 电容滤波 L型滤波器 电感滤波 负载特性曲线 RC-π型滤波器 LC-π型滤波器 1、交流市电波动 2、负载变化 都要引起输出电压不稳定 稳压电路 VI VO 接整流滤波电路 稳压电路 稳压系数 内阻 IL + VO - + VI - R RL + VO - + VI - R RL + VO - + VI - R RL (a)稳压管稳压电路 (b)加晶体管扩大负载电流的变化范围 (b)的常见画法 VI(或RL ) VO VBE IB VO 二、 线性串联型稳压电路 VI是输入电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF为基准电压,它由稳压管Dz与限流电阻R构成。R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。 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。 + VO - + VI - R RL VO=VI-VCE, VO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。 VI增加 (或Io减小) VF与VREF经比较放大后使调节管的VB和IC减小, VO增加 VF=R2VO/(R1+R2)=FvVO增加(Fv为反馈系数)。 VCE增大 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。 如把串联稳压电路看作反馈放大器(输入为VREF,输出为VO),则这种电路属于电压串联负反馈 。 在深度负反馈条件下 最大可能输出电压 一. 三端固定式集成稳压器 塑料封装(TO-220) 最大功耗为10W(加散热器) VI为不稳定电压输入端 VO为稳定电压输出端 GND为公共接地端 金属壳封装(TO-3) 最大功耗为20W(加散热器) 2.7.5 线性集成稳压电源 7800系列 最大输出电流为1.5A 7800系列中输出稳定电压分为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等多种 输出电压允许有±5%的偏差 最小的输入-输出压差为2V,但为使工作可靠,一般压差应大于3~5V 最高输入电压VI≤35V。 7900系列 使用7800与7900时需要注意,采用TO-3封装的7800系列,其金属外壳为地端;而同样封装的7900系列,金属外壳是负压输入端。 TO-220封装 TO-3封装 7900系列属于负压输出 外形、电压系列、允许电流与7800系列完全相同 但管脚排列顺序不同 三端稳压器原理框图 三端稳压器的典型应用 Ci是稳压器的输入电容,用于进一步减小高频纹波 Co是稳压器的输出电容,用于改善负载的瞬态响应 1、要防止浮地故障的发生,一旦GND端开路,稳压器的输出电压就会接近于输入电压,即VO≈VI,可能损坏负载电路中的元器件。 常见故障及防止方法 2、VI端与VO端不得接反。 3、当稳压器输出端接有大 容量负载电容CO时,应在 VI与VO端之间接一只保护 二极管D。正常情况下D截 止,一旦输入端发生短路, CO上积存的电荷便经过D对 地放电,起到保护作用, 防止因向调整管的发射结放电而损坏芯片。 许多电子设备以及运算放大器等均需要正、负双电源供电,将7800与7900搭配使用,即可构成同时输出正压和负压的稳压电源。该电路的特点是可公用一套整流滤波电路。由于负载与电源公共地未连通,需增加二极管D起保护作用。 能同时输出正负压的稳压电源 三个接线端称为输入端VI、输出端Vo和调整端adj。 LM317的VREF=1.2V,Iadj =50μA,由于调整端电流IadjI1,故可以忽略。

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