第8章二极管及整流电路案例.ppt

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4. 主要参数 (1) 电压调整率SU(稳压系数) 反映当负载电流和环境温度不变时,电网电压波 动对稳压电路的影响。 (2) 电流调整率SI 反映当输入电压和环境温度不变时,输出电流变化时输出电压保持稳定的能力,即稳压电路的带负载能力。 0.005~0.02% 0.1~1.0% (3) 输出电压 UO (6) 最大输入电压 UIM (7) 最大功耗 PM (4) 最大输出电流 IOM (5) 最小输入、输出电压差 (Ui -UO ) min 输出为固定正电压时的接法如图所示。 (1) 输出为固定电压的电路 输入与输出之间的电压不得低于3V! 5. 三端固定输出集成稳压器的应用 CO W7805 Ci Ui + _ + _ UO 1 2 3 0.1~1?F 1?F 为了瞬时增减负载电流 时,不致引起输出电压 有较大的波动。即用来 改善负载的瞬态响应。 用来抵消输入端接线 较长时的电感效应, 防止产生自激振荡。 即用以改善波形。 (2)同时输出正、负电压的电路 2 3 220V 24V + C 24V + C W7815 Ci +15V 1 2 3 Ci W7915 1 CO CO – 15V 1?F 1?F 0.33?F 0.33?F 1000?F 1000?F UXX: 为W78XX固定输出电压 UO= UXX + UZ (3)提高输出电压的电路 CO W78XX Ci UI + _ + _ UO 1 2 3 UXX UZ R DZ + _ + _ IO= I2 + IC (4)提高输出电流的电路 当 IO较小时,UR较小,T截止 ,IC=0。 CO W78XX Ci UI + _ + _ UO 1 2 3 R UR IC I2 IO T + – 当 IO IOM时,UR较大,T导通 ,IO=IOM + IC R 可由功率管 T的UBE和稳压器的IOM确定, 即R ? UBE /IOM 。 6. 三端可调输出集成稳压器的应用 流过调整端电流 100 μA,在要求不高的场合它在R2上的压降可以忽略 2、1两端电压为 1.25V — 基准电压 CO CW117 Ci Ui + _ + _ UO 3 2 1 Adj R1 R2 240? 1μF 0.1μF * 5. 整流二极管的选择 同半波整流一样,选管时应满足: IOM ?ID , URWM ? UDRM 7. 常见故障分析 6. 特点及应用 变压器利用率高,输出脉动小,但元件多,二极管的管压降大。用于中、小功率的整流电路。 RL u 1 2 3 4 a b + – × RL u 1 2 3 4 a b + – a RL u 1 2 3 4 b + – (1)一只D短路: 半周短路,烧坏二极管、变压器 (2)一只D虚焊: 半波整流 (3)一只D接反: 半周短路,半周无输出,烧坏二极管、变压器 例1:单相桥式整流电路,已知交流电网电压为 220 V,负载电阻 RL = 50?,负载电压Uo=100V, 试求变压器的变比和容量,并选择二极管。 I = 1.11 Io= 2 ? 1.11 = 2. 2 A 变压器二次电流有效值 变压器容量 S = U I = 122 ? 2.2 = 207. 8 V A 变压器二次电压 U ? 122 V 可选用二极管2CZ11C,其最大整流电流为1A,反向工作峰值电压为300V。 解: 例2: 试分析图示桥式整流电路中的二极管D2 或D4 断开时负载电压的波形。如果D2 或D4 接反,后果如何?如果D2 或D4因击穿或烧坏而短路,后果又如何? uo + _ ~ u + _ RL D2 D4 D1 D3 解:当D2或D4断开后 电路为单相半波整流电路。正半周时,D1和D3导通,负载中有电流过,负载电压uo=u;负半周时,D1和D3截止,负载中无电流通过,负载两端无电压, uo =0。 uo u π 2π 3π 4π t w t w π 2π 3π 4π o o 如果D2或D4接反 则正半周时,二极管D1、D4或D2、D3导通,电流经D1、D4或D2、D3而造成电源短路,电流很大,因此变压器及D1、D4或D2、D3将被烧坏。 如果D2或D4因击穿烧坏而短路 则正半周时,情况与D2或D4接反类似,电源及D1或D3也将因电流过大而烧坏。 uo + _ ~ u + _ RL D2 D4 D1 D3 8.5.3 三相桥式整流电路 2. 工作原理 在每一瞬间 共阴极组中阳极电位最高的二极管导通; 共

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