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模拟电子技术基础;16.2 硅稳压二极管稳压电路;16.2.1 硅稳压二极管稳压电路的原理;(1) 当输入电压变化时如何稳压;(2) 当负载电流变化时如何稳压;16.2.2稳压电阻的计算;稳压电阻的计算如下;16.2.3 基准源;16.3 线性串联型稳压电源;16.3.1 线性串联型稳压电路的工作原理; 在实际电路中,可变电阻R是用一个三极管来替代的,控制基极电位,从而就控制了三极管的管压降VCE,VCE相当于VR 。要想输出电压稳定,必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。典型的串联型稳压电路如图 16.04 所示。它由调整管、放大环节、比较环节、基准电压源几个部分组成。;(2) 线性串联型稳压电源的工作原理;(动画16-2) ;16.3.2 稳压电路的保护环节;截流型;16.3.3 三端集成稳压器;2. 外形及
引脚功能; (2) 线性三端集成稳压器的分类;(3) 应用电路;同时输出正、负电压的电路;提高输出电压的电路;(4)利用三端集成稳压器组成恒流源;16.4 开关型稳压电源;16.4.1 开关型稳压电路的工作原理; 三角波发生器通过比较器产生一个方波,去控制调整管的通断。调整管导通时,向电感充电。当调整管截止时,必须给电感中电流提供一个泄放通路。续流二极管D即可起到这个作用,有利于保护调整管。; 各点波形见图16.14。由于调整管发射极输出为方波,有滤波电感的存在,使输出电流iL为锯齿波,趋于平滑。输出则为带纹波的直流电压。; 可以通过改变比较器输出方波的宽度(占空比)来控制输出电压值。这种控制方式称为脉冲宽度调制(PWM)。;1.调整管工作在开关状态,功耗大大降低,
电源效率大为提高;
2.调整管在开关状态下工作,为得到直流输 出,必须在输出端加滤波器;
3.可通过脉冲宽度的控制方便地改变输出电压值;
4.在许多场合可以省去电源变压器;
5.由于开关频率较高,滤波电容和滤波电感的体积可大大减小。;16.4.2 集成开关型稳压器(简介); 利用集成开关电源控制器可以方便地构成开关电源。 SG3524是一个典型的性能优良的开关电源控制器,其内部的结构框图如图16.15所示。; SG3524构成开关稳压电源的典型电路如图16.16所示。; 3524从11和14脚输出在时间上互相错开的两路控制信号,其开关频率由6和7脚外接的RT和CT决定。1和2脚是内部运算放大器的输入端,R1和R2构成反馈回路。16脚是基准源,由R3和R4给误差运算放大器提供一个与反馈信号比较的给定电压。; SG3524电路控制过程的波形如图16.17所示。; 当V1降低时, V2加宽, T1和T2的宽度变窄,导通时间减小。反之,当V1增加时, T1和T2 的导通时间增加。;图16.16 开关稳压电源应用电路; SG3524的10脚也有保护功能,当10脚加高电平时,可以强迫V1下降, T1和T2关断。10脚与4脚可实现双重保护。
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