§8-4串联型稳压电源

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串联调整型稳压电源电路原理

串联调整型稳压电源电路原理

串联调整型稳压电源电路原理调整型稳压电源电路是一种用于稳定输出电压的电子设备。

为了满足各种电子设备对电压稳定性的需求,人们提出了串联调整型稳压电源电路。

这种电路结构简单,可靠性高,因此被广泛应用于各种电子设备中。

串联调整型稳压电源电路的原理是通过串联的方式将稳压管、滤波电容和负载电阻连接在一起,实现对输出电压的稳定调整。

其中,稳压管起到了关键作用,它能够根据输入电压的变化自动调整输出电压,使其保持在设定值附近。

在串联调整型稳压电源电路中,稳压管的工作原理是利用电流的流动来实现对电压的稳定调整。

当输入电压发生变化时,稳压管会自动调整电流的流动来保持输出电压的稳定。

这样,无论输入电压如何变化,输出电压都能够保持在设定值附近。

为了进一步提高稳压效果,串联调整型稳压电源电路还可以添加滤波电容。

滤波电容能够平滑输出电压的波动,减少电压的纹波,使输出电压更加稳定。

同时,负载电阻也起到了平衡电流的作用,确保电流的稳定流动。

通过串联调整型稳压电源电路的原理,我们可以实现对电压的稳定调整。

这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。

无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都离不开稳定的电源供应。

串联调整型稳压电源电路正是为了满足这种需求而设计的,它在各个领域都有着广泛的应用。

串联调整型稳压电源电路是一种通过串联的方式实现对电压的稳定调整的电子设备。

它的原理是利用稳压管、滤波电容和负载电阻的组合来实现对输出电压的稳定控制。

这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。

无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都可以通过串联调整型稳压电源电路来实现稳定的电源供应。

串联型直流稳压电源电路电容作用

串联型直流稳压电源电路电容作用

串联型直流稳压电源电路电容作用串联型直流稳压电源电路是一种常见的电源电路,它通过串联电容来实现稳压功能。

电容在直流稳压电路中发挥着重要的作用,它能够提供滤波、稳压和储能功能,确保电源输出的稳定性和可靠性。

首先,电容在直流稳压电路中具有滤波功能。

在电源输入端的电容会平滑输入电压的波动,使得电源输出的直流电压更加稳定。

当电源电压波动时,电容可以储存电荷并在电源电压下降时释放电荷,从而提供稳定的电压输出。

电容的电荷储存特性使得电源电压的纹波得到有效的滤波,减小电源电压的波动幅度。

其次,电容在直流稳压电路中起到稳压的作用。

电容的电流和电压之间的关系可以用电容的电压-电荷公式表示,即Q=CV,其中Q表示电容器的电荷,C表示电容器的电容,V表示电容器的电压。

电容的电压与电压源电压之差(即输入电压和输出电压之差)成反比。

当输入电压上升时,电容会充电,从而增加电容器的电压;当输入电压下降时,电容会放电,从而减小电容器的电压。

通过选择合适的电容容值,可以实现对电压的稳定调节,确保输出电压的稳定性。

此外,电容还可以提供短时间的电源输出能力。

在电源电路中,电容能够储存电荷,当电源电压突然下降或负载电流突然增大时,电容可以迅速释放储存的电荷,提供额外的电流支持,保证电源输出的稳定性。

这在某些需要短时间高电流输出的电子设备中非常重要,如电动机的启动、电子电路的开关动作等。

总的来说,电容在串联型直流稳压电源电路中具有滤波、稳压和储能的作用。

它能够平滑电源输入电压的波动,提供稳定的电压输出;通过电容的电压-电荷关系,实现电压的稳定调节;同时,电容还能够提供短时间的电源输出能力,保证电源电压的稳定性。

在设计电源电路时,选择合适的电容容值和类型是非常重要的,它们会直接影响电源电路的稳定性和性能。

需要注意的是,在使用电容时要合理选择电容的额定电压和容值,以免超过电容的额定值导致损坏。

此外,电容的极性也需要注意,要按照电容的极性标记正确连接,否则可能会引起电容的烧毁或电路的故障。

串联型稳压电源

串联型稳压电源

串联型稳压电源串联型稳压电路是最常用的电子电路之一,它被广泛地应用在各种电子电路中,它有三种表现形式。

1.这是一种最简单的串联型稳压电源(有些书称它是并联型稳压电路,我个人始终认为应是串联型稳压电路),电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻有叫限流电阻,D为稳压管。

这种电路输出的稳压值等于D的标称稳压值,其工作原理是利用稳压管工作在反向击穿的特性来实现的。

图2是稳压管的伏安特性曲线,从此曲线中我们看到反向电流在一定范围内大幅变化时其端点的电压基本不变。

当RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少,当RL变大时,流过RL的电流减少,但流过D的电流却增大,所以由于D的存在使流过R的电流基本恒定,在R上的压降也基本不变,所以使其输出的电压也基本保持不变。

当负载要求较大的输出电流时,这种电路就不行了,这是因为在此时R 的阻值必须减少,由于R的减少就要求D有较大的功耗,但因目前一般的稳压管的功耗均较小,所以这种电路只能给负载提供几十毫安的电流,彩电30V调谐电压通常都以这种电路来取得。

2.这种电路是针对上面所说电路的缺点而改进的电路,与第一种电路不同的是将电路中的R换成晶体管BG,目的是扩大稳压电路的输出电流。

我们知道,BG的集电极电流IC=β*Ib,β是BG的直流放大系数,Ib是晶体管的基极电流,比如现在要向负载提供500MA的电流,BG的β=100,那末电路只要给BG的基极提供5MA的电流就行了。

所以这种稳压电路由于BG的加入实际上相当于将第一种稳压电路扩充了β倍,另外由于BG的基极被D嵌定在其标称稳压值上,因此这种稳压电路输出的电压是V0=VD-0.7v,0.7V是BG的B,E极的正偏压降。

在实际应用中,我们常常对不同的电路提供不同的供电电压,即要求稳压电源的输出电压可调,为此出现了第三种形式的串联形稳压电路。

3.第二种稳压电路虽能提供较大的输出电流,但其输出电压却受到稳压管D的制约,为此人们将第二种电路稍作改动,使之成为输出电压连续可调的串联型稳压电源。

串联型稳压电源的工作原理及电路图

串联型稳压电源的工作原理及电路图

串联型稳压电源的工作原理及电路图串联型稳压电源电原理图工作原理:图示串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。

当电网电压或负载变动引起输出电压V0变化时,取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较,产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集—射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本不变。

串联稳压电路的安装、焊接与调试1、.元件的安装与焊接(1)元器件的检测:在安装前应对元件的好坏进行检查,防止已损坏的元件被安装。

要求:二极管:正向电阻、极性标志是否正确。

三极管:判断极性及类型,8050,9013为NPN 管,8550 为PNP管,HFE 大于50。

电解电容:是否漏电,极性是否正确。

电阻:阻值是否合格。

发光二极管:极性及好坏插头及软线:接线是否可靠。

变压器:绕组有无断、短路,电压是否正确。

(2)根据元器件封装画好装配图。

(3)按装配图正确安装各元器件,装配工艺见附录在印制板上安装元件时,一般应注意如下几点:(1) 元件引脚若有氧化膜,则应除去氧化膜,并进行搪锡处理。

(2) 安装时,要确保元件的极性正确,如二极管的正、负板、三极管的e、b、c 极,电解电容的正、负极。

(3) 元件外形的标注字(如型号、规格、数值)应放在看得见的一面。

(4) 同一种元件的高度应当尽量一致。

(5) 安装时,应先安装小元件(如电阻),然后安装中型元件,最后安装大型元件,这样便于安装操作。

(6) 在空间允许时,功率元件的引脚应尽量留得长一些,以便有利于散热。

在进行焊接操作时要注意安全,焊接时间,送锡方法,烙铁头处理,用松香的道理和方法,防止虚焊的措施等。

2.串联型稳压电路的调试(1)通电前的检查。

电路安装完毕后,应先对照电路图按顺序检查一遍,一般地:①检查每个元件的规格型号、数值、安装位置管脚接线是否正确。

着重检查电源线,变压器连线,是否正确可靠,②检查每个焊点是否有漏焊、假焊和搭锡现象,线头和焊锡等杂物是否残留在印制电路板上。

串联型稳压电源PPT教案学习

串联型稳压电源PPT教案学习

整流
UDI
滤波
比较放大器
基准电压
采 样 电 阻
RL
UD0
第4页/共11度负反馈:
根据虚短、虚断
∑’
+
U' U UZ
∑ VDZ UZ
R2
U R2
-
U DO R1 R2
U DO
1
R1 R2
U
1
R1 R2
U Z
R
+ A
R1
只要基准电压UZ稳定,输出电压就稳定
PCM PC max
第9页/共11页
(三)保护电路
R0
R0为电流采样电阻,它电压
VT1
UR0 IE1R0
VT2
正常情况下,稳压管的电压UDZ应 小于其稳定电压UZ,即
U DZ U BE2 U BE1 U R0 U Z
IE1 VDZ
当过流时,UR0增大使稳压管击穿,工作在稳压状态
U DZ U BE2 U BE1 I E1R0 U Z
当R1在滑动端的最下端时,可得:
UD0
1
R1 R2 R3
U Z
第6页/共11页
IE1 R1
IR1
R2
A + +
R3 UZ
VDZ1 -
+ IL
UD0 RL
-
所以,输出电压的调节范围是:
稳定电压控制在某个范围内
1
R1 R1 R2
U Z
UD0
1
R1 R2 R1
U Z
第7页/共11页
三、实用串联型稳压电源
串联型稳压电源
会计学
1
稳压二极管组成的稳压电路

串联型稳压电路

串联型稳压电路

2021/8/7
8
2021/8/7
输出正5V的集成稳压电路
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LM7805
2021/8/7
LM7812
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三端可调集成稳压器有正电压可调稳压器W117系列和输出 负电压的W137系列等。
可调输出的三端集成稳压器 W317(正输出)、W337(负 输出)是近几年较新的产品,其最大输入、输出电压差极 限为 40V,输出电压 1.2~35V(或者负1.2V~负35V)连 续可调,输出电流0.5~1.5A,最小负载电流为5mA,输出 端与调整端之间基准电压为1.25V,调整端静态电流为 50μA。
2021/8/7
2
串联型直流稳压电源电路
(1)取样电路:由电阻R4,RW,R3组成分压器,它取出部
分输出电压接至比较放大器的反相输入端。
(2)基准电压:稳压管Dz提供,接至比较放大管VT2的发射 极,R1为限流电阻。
(3)比较放大器:VT2为比较放大管,它将采样电压UB2与 基准电压UZ的差值放大,其输出送至调整管的基极。
三端固定式稳压器是一种串联调整式稳压器。它将取样电阻、补偿电容、保护 电路等都做在同一芯片上,只有三个引出端。缺点是输出电压保持恒定不能进 行调节。典型产品有78xx系列三端固定正压集成稳压器和79xx系列三端固定负 压集成稳压器。
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三端稳压器内部结构
7
CW78××系列是三端固定正电压输出的集成稳压器。其输出电压有5V、6V 、9V、12V、15V、18V和24V共7个档次。它们型号中后两位数字就表示输出 电压值,比如CW7805表示输出电压为5V,依次类推。这个系列产品的最大输 出电流Iomax=1.5A。
(4)调整管:在比较放大器的输出电压的控制下,改变其

串联式稳压电源

串联式稳压电源
压进行比较
当输出电压降低时,调 整管基极上的电压减小, 调整管的电流增加,输
出电压升高
这样,通过负反馈的作 用,串联式稳压电源能
够保持输出电压的稳定
特点
串联式稳压电源具有以下特点
特点
稳压范围宽
由于负反馈的作 用,串联式稳压 电源的输出电压 能够稳定地适应 负载的变化和输 入电压的变化
线性调整率好
20XX
串联式稳压电 源
1 工作原理 3 性能指标 5 总结
-
2 特点 4 应用场景
串联式稳压电源
串联式稳压电源是一种电子设备,它通过调整 串联在电路中的调整管基极上的电压,改变其
放大倍数,从而保持输出电压的稳定
这种稳压电源通常被用于各种电子设备中,如 计算机、通信设备、工业控制系统等
工作原理
可靠性高和体积小等特点,被 广泛应用于各种电子设备中
总结
串联式稳压电源是一种常见的 电子设备,它通过调整串联在 电路中的调整管基极上的电压, 改变其放大倍数,从而保持输 出电压的稳定
了解串联式稳压电源的工作原 理、特点和应用场景,对于电 子设备的设计和维护具有重要 的意义
-
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谢谢观看
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应用场景
1
串联式稳压电源被广泛应用于各种电子设备中,如计算机中的ATX 电源、通信设备中的开关电源、工业控制系统中的线性稳压电源等
在这些应用场景中,串联式稳压电源能够提供稳定的输出电压,保 障设备的正常运行
2
3
同时,由于其具有较高的可靠性和较小的体积,因此也适合于小型 电子设备中用
这种稳压电源具有稳压范围宽、 线性调整率好、电路结构简单、
起源
它由调整管、取样电 阻、比较放大器等组

串联稳压电源原理概述

串联稳压电源原理概述

串联稳压电源原理概述串联稳压电源是一种电子电源,其主要作用是将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。

这类电源通常采用线性稳压器或开关稳压器的电路结构。

以下是串联稳压电源的原理概述:1.基本原理:串联稳压电源的基本原理是通过电路中的稳压器来维持输出电压在一个稳定的水平,不受输入电压变化的影响。

这样可以确保在负载变化或输入电压波动时,输出电压保持相对恒定。

2.线性稳压器:串联稳压电源中常用的一种稳压器是线性稳压器。

线性稳压器通过调整电阻网络,将多余的电压转化为热能散失,从而保持输出电压的稳定。

常见的线性稳压器包括普遍使用的三端稳压器(例如LM317)或基于二极管和晶体管的设计。

3.开关稳压器:另一种常见的串联稳压电源是开关稳压器。

开关稳压器利用电感、电容和开关管来实现电压的调整。

相对于线性稳压器,开关稳压器的效率更高,但可能会引入一些电磁干扰。

4.负载调整:串联稳压电源需要能够适应负载变化。

为了实现这一点,通常在电路中包含有负载调整电路,使得在负载变化时,稳压电源能够迅速调整以保持输出电压的稳定性。

5.过压保护:为了防止输出电压超过设定值,串联稳压电源通常包含过压保护电路。

这些保护电路可以通过截断或调整电路来确保输出电压不会超过预定的安全水平。

6.输入电压变化补偿:串联稳压电源也需要考虑输入电压的变化。

通过采用适当的电路设计,如使用差分放大器和反馈电路,可以实现对输入电压变化的补偿,从而维持输出电压的稳定性。

串联稳压电源广泛应用于需要稳定电压的电子设备,例如通信设备、实验室仪器、计算机系统等。

选择合适的稳压电源类型通常取决于具体应用的要求和性能标准。

串联型直流稳压电源工作原理

串联型直流稳压电源工作原理

串联型直流稳压电源工作原理串联型直流稳压电源是一种常见的电源类型,用于为电子设备提供稳定的直流电源。

其工作原理主要分为三个方面:整流、滤波和稳压。

首先,整流是通过将交流电转换为直流电的过程。

通常采用整流桥电路来完成,整流桥电路由四个二极管组成,可以将交流电的正、负半波分别变换为直流电的正、负半波。

交流电经过整流后变为含有较大的纹波的直流电。

接下来是滤波,主要是对经过整流后的直流电进行滤波处理,去除或减小其中的纹波。

一般采用电容滤波器来实现。

电容滤波器利用电容的充放电特性,对纹波进行平滑滤波。

在电容滤波器中,电容充电时可以吸收纹波电压,而充电电流间歇供应到输入负载上;而电容放电则通过输出负载的从电容电阻式滤波电路中获得电流。

最后是稳压,稳压主要是通过反馈控制的方式,对滤波后的直流电进行稳定输出。

其中最常见的稳压控制方式是采用反馈电路,以及一些稳压元件,如稳压二极管、稳压器等。

当负载发生变化时,反馈电路可以感知到输出电压的变化,并通过电子元件将变化传递到稳压器中,使稳压器对输出电压进行调整,以保持输出电压稳定不变。

整流、滤波和稳压是串联型直流稳压电源工作的三个关键环节,它们相互配合,共同实现了对交流电的转换、纹波的滤波和输出电压的稳定。

在整个过程中,稳压器起到了至关重要的作用,它通过不断调整输出电压的方式,实现了对电子设备需要的稳定输出。

然而,串联型直流稳压电源并非没有缺点。

首先,由于采用了整流和滤波技术,稳压电源的成本相对较高。

其次,滤波器的电容具有容量限制,当输出电流较大时,可能无法满足对纹波的完全滤波。

此外,稳压电源对输入电源的稳定程度要求较高,对功率因数的要求也较高。

总的来说,串联型直流稳压电源是一种常用的电源类型,可以为电子设备提供稳定的直流电源。

其工作原理主要包括整流、滤波和稳压三个步骤。

尽管存在一些缺点,但串联型直流稳压电源在广泛的电子设备中得到了广泛应用。

串联型直流稳压电源.课件

串联型直流稳压电源.课件
输出电压不稳定
输出电压不稳定可能是由于电源内部稳压电路故障、输出电容容量减小 或漏电等原因。应检查电源的稳压电路和输出电容,排除故障。
03
过热
电源过热可能是由于散热不良、负载过大或电源内部电路故障等原因。
应加强散热措施、减小负载或检查电源的内部电路,排除故障。
维护与保养
定期清洁
定期清洁电源外壳表面,保持清洁卫生。
高稳定性
随着电子设备在各个领域的广泛应用,对电源的稳定性要求也越来越高。串联型直流稳压 电源的高稳定性能够保证电子设备的稳定运行,提高设备的使用寿命和可靠性。
高可靠性
在许多关键领域,如医疗、航空航天、军事等,设备的可靠性至关重要。串联型直流稳压 电源的高可靠性能够保证在这些领域中设备的正常运行,避免因电源故障而引起的安全事 故。
检查保险丝
定期检查并更换电源的保险丝,确保电源的正常运行。
定期维护
定期对电源进行全面维护,包括清洁内部灰尘、检查连接线是否松 动或破坏、检查元件是否老化或破坏等。
串联型直流稳压电源的发展
06
趋势与展望
高效率、高稳定性、高可靠性
高效率
随着能源危机的加剧,节能减排成为全球共同关注的问题。串联型直流稳压电源的高效率 能够减少能源浪费,降低碳排放,符合绿色环保的发展趋势。
分类与用途
分类
根据输出电压的调节方式,串联型直流稳压电源可分为模拟式和开关式两类。模拟式稳压电源 通过连续改变调整管的导通程度来稳定输出电压,而开关式稳压电源则是通过改变调整管的开 关状态来调节输出电压。
用途
串联型直流稳压电源广泛应用于各种电子设备和仪器中,如通讯设备、测量仪器、计算机、医 疗器械等,为这些设备提供稳定的直流电源,保证其正常工作。

串联型直流稳压电源

串联型直流稳压电源

串联型直流稳压电源一、设计任务与要求要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。

指标:1、输出电压6V、9V两档,正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA;3、纹波电压峰值▲V op-p≤5mv,稳压系数Sr≤5%,电网电压波动正负10%。

任务:1、了解带有放大环节串联型稳压电路的组成和工作原理;2、识图放大环节串联型稳压电路的电路图;3、仿真电路并选取元件;4、安装调试带有放大环节串联型稳压电路;5、用仪器仪表对电路调试和测量相关参数;6、撰写设计报告、调试二、电路原理分析与方案设计采用变压器、二极管、集成运放,电阻、稳压管、三极管等元器件。

220V 的交流电经变压器变压后变成电压值较小的交流,再经桥式整流电路和滤波电路形成直流,稳压部分采用串联型稳压电路。

比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,所以其输出电压也可以调节;同时,为了扩大输出大电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成了具有放大环节的串联型稳压电路。

1、方案比较方案一:用晶体管和集成运放组成的基本串联型直流稳压电源方案二:用晶体管和集成运放组成的具有保护环节的串联型直流稳压电源方案三:用晶体管和集成运放组成的实用串联型直流稳压电源可行性分析:上面三种方案中,方案一最简单,但功能也最少,没有保护电路和比较放大电路,因而不够实用,故抛弃方案一;方案三功能最强大,但是由于实验室条件和经济成本的限制,我们也抛弃方案三,因为它是牺牲了成本来换取方便。

所以从简单、合理、可靠、经济从简单而且便于购买的前提出发,我们选择方案二为我们最终的设计方案。

2、整体电路框图3、单元电路设计及参数计算、元器件选择 交流电经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流 电,其方框图及各电路的输出波形如图所示,下面就个部分的作用加以介绍。

1)电源变压器直流电源的输入为220V 的电网电压,一般情况下,所需直流电压的数值和电网电压的有效值相差较大,因而需要通过电源变压器降压后,再对交流电压处理。

串联型直流稳压电源工作原理

串联型直流稳压电源工作原理

串联型直流稳压电源工作原理串联型直流稳压电源是一种常见的电源类型,主要用于为电子设备提供稳定的直流电压。

它的工作原理是通过串联电路中的稳压元件来实现电压的稳定输出。

我们需要了解什么是直流稳压电源。

直流稳压电源是指输出直流电压可以保持在设定值附近,不受输入电压和负载变化的影响。

它主要由输入变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等组成。

在串联型直流稳压电源中,稳压元件是实现电压稳定输出的关键。

常见的稳压元件有二极管稳压器、三极管稳压器和集成稳压器等。

二极管稳压器是一种简单的稳压元件,它利用二极管的特性来实现电压的稳定输出。

在串联型直流稳压电源中,二极管稳压器通常由二极管和电阻组成。

当输入电压发生变化时,二极管的导通电压也会发生变化,从而通过电阻调整输出电压,使其保持稳定。

三极管稳压器是一种更为复杂的稳压元件,它利用三极管的放大和调节特性来实现电压的稳定输出。

在串联型直流稳压电源中,三极管稳压器通常由三极管、电阻和二极管组成。

三极管的放大特性使得它能够对输入电压进行放大和调节,通过电阻和二极管的组合,可以实现输出电压的稳定。

集成稳压器是一种集成了稳压电路的芯片,它具有体积小、性能稳定和可靠性高的特点。

在串联型直流稳压电源中,集成稳压器通常由稳压芯片、输入电容和输出电容组成。

稳压芯片内部已经集成了稳压电路,通过输入电容和输出电容来实现电压的稳定输出。

除了稳压元件,滤波电路也是串联型直流稳压电源中的重要组成部分。

滤波电路主要通过电容器来滤除输入电压中的纹波,使输出电压更加稳定。

在串联型直流稳压电源中,滤波电路通常由输入电容和输出电容组成。

输入电容能够滤除输入电压中的高频纹波,输出电容能够滤除输出电压中的低频纹波,从而保证输出电压的稳定性。

总结起来,串联型直流稳压电源是一种通过稳压元件和滤波电路实现输出电压稳定的电源。

它的工作原理是利用稳压元件对输入电压进行调节,通过滤波电路去除电压中的纹波,从而实现稳定的直流输出电压。

串联型直流稳压电源

串联型直流稳压电源

串联型直流稳压电源集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#1串联型直流稳压电源为克服稳压管稳压电路输出电流较小,输出电压不可调的缺点,引入串联型稳压电路。

串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础,利用由晶体管电流放大作用增大负载电流,并在电路中引入深度电压负反馈,使输出电压稳定,通过改变网络参数使输出电压可调。

直流稳压电源主要由四部分组成:变压部分、整流部分、滤波部分、稳压部分。

除变压器部分外,其它部分都有多种形式。

其中串联反馈型直流稳压电源是比较典型的一种。

整体电路框图串联型直流稳压电源的整体电路框架图如图所示。

2从交流电压转换为直流电压。

为了减小电压的脉动,需要通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑。

再经过稳压电路使输出的直流电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化 实用的串联想稳压电路至少包含调整管、基准点压电路、采样电路和比较放大电路等四个部分。

此外,为使电路安全工作,还在电路中加保护电路,所以串联想稳压电路串联型直流稳压电源的整流电路采用桥式整流电路,电路如图所示。

图输出波形、D 3截止;U 2的负半周内,D 3导截止。

正负半周内部都有电流流过的负载电阻R L ,且方向是一致的。

电路在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即I f =I o1/22(U 2是变压副边电压有效值) [1]。

滤波电路整流电路的输出电压虽然是单一方向的,但含较大的交流成分,不能适应多数电子设备的需要。

因此,整流后还需要滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。

滤波电路分为:电容滤波电路和电感滤波电路。

本设计采用电容滤波电路。

电容滤波电路利用电容的充电放电作用,使输出电压平滑。

其电路如图所示。

直流稳压电源电路图直流稳压电源电路如图所示。

差分比例运算电路电路中有两个输入,且参数对称,如图所示,则:3串联型稳压直流电源总电路图串联型稳压直流电源电路如图所示。

串联型直流稳压电源

串联型直流稳压电源

设计指标输出电压:+12V ,-12V ,+5V+5V 单独输出最大输出电流A I o 3max =mV V opp 1<最大输出电流皆为A I o 5.0max =mV V opp 10=以上稳压系数4105-⨯<V S串联型直流稳压电源电源电路的作用是把交流市电(220V)变换成稳定的直流电压,直接或间接地给各个部分电路提供适当的供电,以保证负载电路能正常地进行工作。

对电源电路总的要求是:稳压性能好,纹波系数小,功率损耗小,过载过压保护能力强等。

电源电路的常见形式有:一般型的可调串联稳压电路,泵电源,高速可控硅稳压电源,开关式稳压电源等。

开关式稳压电源具有工作效率高,稳压范围大特点。

串联型稳压电源虽然具有功耗较大,效率低,笨重的缺点,但同时因为其具有结构简单,安全可靠,维修容易等优点而被广泛使用,鉴于这些优点我们决定设计串联型直流稳压电源。

一、串联型直流稳压电源的组成与原理1、串联型直流稳压电源的组成直流稳压电源一般有电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成。

如图1所示图1 直流稳压电源组成框图其中稳压电路部分包括:调整,误差取样,比较放大和基准电路几个部分。

2、稳压原理稳压电路部分是串联型稳压电路的主体部分。

其中调整电路的作用相当于一个与负载串联的可变电阻。

当输出的直流电压U0,因某种因素影响而升高时,通过误差取样电路,取出其变化值。

此变化量经比较放大电路而形成控制电压,去控制这个可变电阻,使其电阻增大,其上的压降增大,使输出电压下降,仍回到U0,当输出电压U0变化时,按照上述同样的过程,但变化的极性相反,使这个可变电阻的阻值变小,其上的压降减小,使输出电压U0回升,这样就起到了稳定电压的作用。

随着集成电路的发展,把调整管、误差取样、基准和比较放大电路等部分做在一起成为集成化器件。

如LM78XX系列,LM79XX系列等。

为使电路简洁,可靠,我们使用三端稳压集成块。

二、串联型稳压电源设计串联型稳压电源总体电路图如下:图 2 串联稳压电源电路图1、电源变压器电源变压器的作用是将电网220V 的交流电压变换成整流滤波电路所需的交流电压。

串联稳压电源原理

串联稳压电源原理

串联稳压电源原理稳压电源是一种能够稳定输出电压或电流的电源,被广泛应用在电子设备、通信系统、工业控制等领域。

稳压电源的设计原理主要包括电源输入、整流滤波、稳压调节和输出滤波等几个关键环节。

稳压电源的输入主要来源于交流电网或电池。

当输入电源为交流电网时,首先需要进行整流处理将交流电转换为直流电。

整流方法一般采用二极管桥式整流电路,即利用四个二极管和一个中心点,将交流电转换为脉动的直流电。

交流电经过整流后的直流电仍然存在纹波,为了进一步削减纹波的幅度,需要进行滤波处理。

滤波器是稳压电源中的重要部分,它能够有效地削减直流电中的脉动成分,使得电压或电流更加稳定。

一般使用电容器和电感器组成的LC滤波器,通过电感的电流响应和电容的电压响应来抵消脉动。

LC滤波器能够在去除脉动的同时,因为电感器具有储能的特性,也能提供瞬态电流。

在经过整流和滤波后的直流电还不够稳定,仍然存在波动或者纹波,因此需要稳压调节电路。

稳压调节电路的作用是将输入电压或电流调节为稳定的输出电压或电流。

常见的稳压调节电路有线性稳压和开关稳压两种。

线性稳压电源是一种通过调节电源输出端电阻来实现稳压的电路,它能够在一定范围内通过变化电阻的阻值来调节输出电压或电流。

线性稳压电源具有稳定性好、响应速度快、输出纹波小等优点。

然而,线性稳压电源的效率较低,尤其在输入电压较高或输出电压差较大时,功耗会较大。

开关稳压电源是一种通过开关管和电感器等元器件以开关的方式来稳定输出电压或电流的电路。

开关稳压电源通常采用开关模式控制器来控制开关管的导通和断开,以保持输出电压或电流恒定。

开关稳压电源具有效率高、输出功率大、体积小等优点,但同时也存在开关电流纹波较大、响应速度较慢等缺点。

最后,在稳压调节电路之后,输出还需要进行滤波处理,以进一步削减残留的纹波。

输出滤波器一般采用电容器和电感器的组合,以消除由稳压器波动引起的残余纹波。

输出滤波的主要目的是为了避免输出负载对电源的干扰,使输出电压或电流更加稳定。

串联型稳压电源电路

串联型稳压电源电路
注意:检测稳压二极管的正、负极性和好坏。 用R×1Ω档,正常时,测得两次电阻值应是一大一小。
R2:2KΩ,
R3:100Ω, R4:680Ω, RP:4.7KΩ, V3:2CW138。
3. 元件选取
①稳压管V3的稳定电压UZ,
UZ大一点,UO就大一点。
②输入电压UI应大于输出电压UO的3~8伏左右。
③调整管V1的β值要尽量大,放大管2也要选用
β值大的管子。
④分压电阻(R3+ RP + R4)要适当小些,
当电路的输入电压UI出现波 动或负载RL改变或温度T变 时,电路的输出电压UO都将 呈现变化的趋势。此时,电 路的稳压过程如下:
放大环节的串联稳压电路
电路构成基本调整管稳压电路的输出电压不可调,且输出 电压因UBE的变化而变,稳定性较差。为了使输出电压可调, 加深电压负反馈,可在基本调整管稳压电路的基础上引入放 大环节。电路如图所示,由调整管、基准电压电路、取样电 路和比较放大电路组成。
二、具有放大环节的可调式串联型稳压电路
调整元件 C用来实现对 电路噪声的旁 调式串联型稳压电 路 图具有放大环节的可调式串联型稳压电 路的组成框图
1、电路的组成与工作原理 R1、R2与RW构成取样环节,对UO中的纹波进行取样并送至V2基极; R3、VZ构成基准环节,为V2射极提供基准电压;V2为比较放大管, 它将取样电压与基准电压之差(即取样信号中的纹波)放大后 提供给V1;V1在uBE1作用下进行电压调整,最终实现稳压。也就 是说,该电路主要由四个环节所组成。
任务: 直流稳压电源:
稳压电路
是一种当电网电压变化时,或者负载发生变化 时,输出电压能基本保持不变的直流电源。
并联型稳压电路
1.为什么说是并联型稳压电路?
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教学过程
堂 教




要 教 学 内 容 及 步 骤
三、晶体管串联稳压电路
+ + R1 + Ui UB1C (B ) 2 1 UCE1 V1 UBE1 R2 V2 UBE2 + Vz Uz + R4 R3 Rp + UB2 -
取样电路
+
RL
UL
比较放大管
-
-
基准电路
晶体管串联稳压电路
1、 电路组成: 取样电路 比较放大电路 2、 稳压原理 当电网电压升高或 RL 增大时,输出电压有上升的趋势,其稳压 过程如下:
——Biblioteka 习题册教学后记授课主要内容或板书设计
§5-4 一、稳压二极管的工作特性和主要参数 1、工作特性 硅稳压管使用注意事项 二、主要参数 三、简单稳压电路 1、电路组成 稳压电路
2、稳压原理 四、晶体管串联稳压电路 1、电路组成
2、稳压原理 3、输出电压的调节 4、调整管的选用

教学过程
堂 教


U B2 R4 RP (下) R3 R4 RP UL
基准电路 调整电路
U BE2 U B2 U z
UL↑→UB2↑→UBE2↑→IB2↑→UC2(UB1)↓→UCE1↑(RL↓) UL↓概括为: UL↑→UCE1↑ UL↓
3、 输出电压的调节 当忽略 V2 管的基极电流时 反之,概括为:
UL↓→UCE1↓ UL↑
U B2
R4 RP (下) R3 R4 RP
UL

教学过程
堂 教




要 教 学 内 容 及 步 骤
忽略 UBE2,上式整理得 4、调整管的选用
U
L

R R R U R R
3 4 P 4 P ( 下)
Z
(1)管压降 UCE 应适当,一般取 3~8V (2)应满足极限参数 举例分析 课堂练习 课堂小结 课后作业 【例 5-6】 (略) 习题册 本节课介绍了串联稳压电路的组成及其工作原理。 P121 9

教学过程
堂 教




要 教 学 内 容 及 步 骤
讲授新知
位,而正极应接电源的低电位。 (2) 电源电压高于稳压管的稳压值时,才起稳压作用。 (3) 使用时,当一个稳压值不够时,可把多个稳压管串联使用, 但绝不可并联使用。 2、 主要参数(略) 二、简单稳压电路 1、 电路组成
2、
稳压原理
(1)负载不变,电网电压变化 课堂练习 Ui↑→UL↑→Iz↑→IR↑→UR↑→UL↓ (2)电网电压不变,负载变化 RL ↓ →UL ↓ →Iz ↓ →IR ↓ →UR ↓ →UL↑ 小结:利用稳压管电流的变化,引起限流电阻 R 两端电压的变 化,从而达到稳压的目的。 特点:电路结构简单,设计制作容易,但稳压性能较差,输出 电压受稳压管自身参数的限制。
授课日期


授课课时
2
授课形式
新讲授
授课章节 名 称
§5-4
稳压电路
使用教具
教科书、教案、多媒体
教学目的
1、了解稳压二极管的工作特性和主要参数 2、掌握简单稳压电路的工作原理 3、掌握晶体管串联稳压电路的工作原理
教学重点
简单稳压电路、晶体管串联稳压电路的工作原理
教学难点
晶体管串联稳压电路的工作原理
更新、补 充、删节 内 容 课外作业


要 教 学 内 容 及 步 骤
组织教学 复习旧知
检查学生出勤情况,维持课堂秩序。 1、直流稳压电源的组成? 2、稳压电路的功能?
导入新课
学习完整流电流后,我们来一起研究直流稳压电源的另一组成部分 稳压电路。
讲授新课
§5-4
稳压电路
整流
滤波
稳压
由于电网电压波动或负载变化,输出直流电压也随之会发生变化。 一、稳压二极管的工作特性和主要参数 1、 工作特性 稳压原理:反向电流在很大范围内变化时,其两端电压却基本 保持不变。 符号为: 为什么普通二极管不允许工作在反向击穿区,而稳压二极管却 工作在该区? 从问题入手 因为,稳压管是采用特殊工艺制造的硅二极管,它的 PN 结可承 受较大的反向电流和耗散功率,因此可以工作在反向击穿区。 硅稳压管使用注意事项: (1)在使用时,稳压管应反接。即稳压管的负极接电源的高电
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