§5.1稳压管并联型稳压电路

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教学课件《稳压二极管并联型稳压电源电路》优质课件PPT

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PART.05 “绘”电路忆整体
每个小组派代表到黑板上画出稳压部分电路 其他同学在白纸上画
PART.06 “问”电路留悬念
把电路输入改为3V交流电,发光二极管发生什么变化?
此时再测e f 两点间电压,调节电位器,电压值还能稳 定吗?
稳压二极管并联型稳压电路的缺陷:1.输入电压小于稳 压值,稳压二极管无法正常工作。2.输出电压不可调。 3.输出电流变化范围较小,只适用于电压固定的小功率 负载且电流变化范围不大的场合。
稳压二极管并联型稳压电源 电路的安装与测试
我们一起玩转电子
PART.01 “看”电路知功效
手机充电器内部
220V交流 5V直流
PART.02 “搭”电路定结构
注意稳压管极性
书P94增加 电位器 8分钟完成
PART.03 “测”电路明过程
变压
用万用表测a b两点间电压
滤波
用万用表测c d两点间电压
思考:什么电路能克服稳压二极管并联型稳压电路的缺陷? 完成蓝墨云班课课后测试
我们一起玩转电子——评一评这堂课自己的表现吧
你搭接的电路符合要求吗? A符合
B不符合
你连接的电源正确吗?
A正确
B不正确
你选用的量程与测试的数据 A合理 合理吗?
B不合理
你对稳压二极管并联型稳压 A有 电源电路有了解吗?
B没有
你在完成本次任务过程中最大的困难在哪里?
你对完成本次任务的自我评价:
稳压
用万用表测e f两点间电压
三组电压数据和工作过程相一致吗?
调节电位器,再测e f两点间电压,会变化吗?

Ui(或RL)
Uo
Iz
IR
UR
Uo稳定

并联型稳压电路

并联型稳压电路
并联型稳压电路工作原理探究
梁秀惠 2019.4.18
充电器
电子产品需要 5伏至20伏的直流电
整流
滤波
稳压
找到稳压二极管
请大家在老师事先准备的若干 电子元件中找到稳压二极管。
电子元件插图
正确的稳压管图
举起来 看一看
回顾稳压二极管
1. 稳压二极管用VZ字母表示 画出电路图符号。
2.标出稳压二极管的正负极性。
达到稳压作用。(P94)
思考讨论:能力拓展
1.VZ接反时,能否稳压?
R
+
+
Ui
VD RL Uo
-
-
2.R=0时,能否稳压?
+
+
Ui
VD RL Uo
-
-
3.当并联型稳压电路,输入电压不变,负载电阻 RL变大时,电路如何实现稳压?
课堂小结
这节课你收获了几个 ?
这节课你学到了什么?
-
-
实验验证:能不能稳压
实验准备: 1. 直流电源 2. 数字万用表 3. 实验电路板
实验验证:能不能稳压
实验步骤: 1. 调试直流电源,将电压调至4V,关闭电源。 2.将稳压二极管接入电路板。 3.接入电源线,打开电源。 4.选择数字万用表档位,将表笔搭接到测试点。 5.将电源电压缓慢从4V调节到13V,观察万用表数 据,按要求记录实验数据。
R IR
+ + UR -
Ui 怎么不VD
Iz
IO
- 一样?
+ RL
Uo
LED
-
Ui
UO
Iz
IR
UR UO(稳定) 稳定后
Ui

并联型稳压电路

并联型稳压电路

3
调整元件
根据误差放大器的输出信号,调整电路中的可变 元件(如可变电阻或可变电感),以保持输出电 压稳定。
04 并联型稳压电路的优缺点
优点
输出电压稳定性高
由于并联型稳压电路的输出电压直接取自稳压管,因此其电压稳 定性较高,受负载变化的影响较小。
输出电流大
由于并联型稳压电路采用并联方式连接稳压管,因此其输出电流 较大,适用于需要较大电流输出的场合。
并联型稳压电路
目录
• 并联型稳压电路概述 • 并联型稳压电路的组成 • 并联型稳压电路的工作过程 • 并联型稳压电路的优缺点 • 并联型稳压电路的改进方案 • 并联型稳压电路的应用实例
01 并联型稳压电路概述
定义与特点
定义
并联型稳压电路是一种通过并联 方式连接的电子电路,用于稳定 输出电压。
特点
特点
稳压器通常由晶体管、电阻、电容 等元件组成,常见的稳压器有线性 稳压器和开关稳压器。
03 并联型稳压电路的工作过 程
电压转换过程
输入电压
将市电或其他电源作为输入,提 供所需的工作电压。
电压转换
通过变压器将输入电压进行适当 的转换,以满足电路的需求。
整流
将交流电转换为直流电,通常使 用整流器完成。
滤波过程
滤波电容
在整流后的直流电中加入滤波电容,以消除交流成分和噪声。
滤波电感
在需要的情况下,加入滤波电感以进一步平滑电流和电压。
输出电压
经过滤波后,输出平滑的直流电压。
稳压过程
1 2
取样电路
从输出端获取电压信号,并将其与参考电压进行 比较。
误差放大器
将取样电路的输出误差放大,以提供足够的控制 信号。

稳压二极管稳压电路

稳压二极管稳压电路

稳压二极管稳压电路
稳压二极管稳压电路是一种常见的电子元件,用于稳定电路中的电压。

在电子设备中,稳压电路扮演着至关重要的角色,可以有效地保护电路中的其他元件,提高电路的稳定性和可靠性。

稳压二极管是一种特殊的二极管,其工作原理是利用二极管的导通特性来实现电压的稳定。

当输入电压发生波动时,稳压二极管会自动调节其导通状态,使输出电压保持在一个稳定的值。

这种稳压原理使得稳压二极管在各种电子设备中得到广泛应用。

稳压二极管稳压电路一般由稳压二极管、滤波电容和负载电阻等元件组成。

稳压二极管的工作电压范围取决于其材料和结构,常见的有5V、12V等规格。

滤波电容用于平滑电路中的电压波动,负载电阻则用于限制电流,保护稳压二极管。

在实际电路设计中,稳压二极管稳压电路的选择要根据具体的需求和应用场景来确定。

不同规格的稳压二极管适用于不同的工作电压范围,因此在选型时需要仔细考虑。

此外,电路中的其他元件如滤波电容和负载电阻也要根据实际情况进行合理搭配。

稳压二极管稳压电路还有一种常见的应用场景就是在直流电源中起到稳压作用。

直流电源常常受到电网电压波动的影响,为了保护电子设备不受损坏,需要在电源输出端加入稳压电路,以保证输出电压的稳定性。

总的来说,稳压二极管稳压电路是电子领域中一种简单而有效的电路设计方案,能够在很大程度上提高电路的稳定性和可靠性。

在实际应用中,合理选择稳压二极管和配套元件,并注意电路的设计和布局,可以更好地发挥稳压电路的作用,为电子设备的正常运行提供保障。

希望本文能够为读者对稳压二极管稳压电路有所了解,并在实际应用中发挥作用。

晶体管稳压电路

晶体管稳压电路

晶体管稳压电路
晶体管稳压电路是一种用晶体管组成的电路,用于稳定输出电压。

它通常由一个晶体管、一个二极管和几个电阻组成。

常见的晶体管稳压电路有两种类型:串联稳压电路和并联稳压电路。

1.串联稳压电路(也称为基准电压稳压电路):它使用一个晶体管作为一个可变电阻,通过负反馈的原理来稳定输出电压。

当输入电压上升时,通过调节晶体管的电阻,输出电压将下降,从而保持在一个较稳定的水平。

常见的串联稳压电路有基准二极管稳压器(例如,Zener二极管稳压器)和传统电流源稳压器(例如,穆斯堡尔电源)。

2.并联稳压电路(也称为电流限制稳压电路):它使用晶体管和电阻组成一个负反馈回路,通过限制输出电流来稳定输出电压。

当输入电压增加时,输出电流增加,并通过电阻来产生一个反馈信号,使晶体管逐渐关闭,进而限制输出电流和稳定输出电压。

一种常见的并联稳压电路是电流源稳压器,它通常由一个晶体管、一个电流源和几个电阻组成。

晶体管稳压电路在电子设备中广泛应用,用于稳定电源电压,以确保电子元器件在合适的工作范围内运行。

这些电路对于许多应用,如电子设备、通信系统、工业控制和自动化等,都起到了关键的作用。

两只稳压管串联并联得到的稳压值

两只稳压管串联并联得到的稳压值

两只稳压管串联并联得到的稳压值好啦,今天我们来聊聊两只稳压管串联和并联的那些事儿。

这玩意儿可不是什么高深的黑科技,反而是电路里常见的小角色,虽然看起来不起眼,但它们的作用可大着呢。

想象一下,稳压管就像是我们生活中的“稳稳的幸福”,给电路提供一个稳定的电压,确保那些小家伙们不受意外电压波动的影响,能安安心心地工作。

你知道吗?稳压管就像是电路里的守护神,无论外界怎么变化,它们都像铁树一样坚守自己的位置。

就说那串联的稳压管吧,它们就像一对形影不离的好朋友。

两个一起出门,互相扶持,当然电压也就稳稳地提升了。

如果你把它们放在一起,就能得到更高的稳压值。

简单来说,串联就好比是攀登高峰,越往上走,视野越广阔,电压也就越高。

想象一下,电压就像是在山顶俯瞰大海的感觉,简直让人心潮澎湃。

再说说并联的稳压管,这就像是团队合作,大家齐心协力,目标明确,电压的稳定性可是一点都不差。

每个稳压管都在发挥自己的特长,互相补充。

想象一下,假设你有两个稳压管,单独工作的时候可能只有5V的稳压值,但如果它们合作,给我来个并联,嘿,那稳压值可能就直接翻倍,达到10V!这种神奇的效果,真是让人忍不住想要点赞。

电路里可不是一个人单打独斗的,而是要讲究团队协作,配合得当,才能让电流通畅无阻。

在选择串联还是并联的时候,我们还得考虑实际应用。

就像你去餐厅吃饭,总要看看菜单,决定今天是想要一份丰盛的大餐,还是来个简单的快餐。

串联稳压管适合那些需要高电压的场合,像是电源供应器,给一些大型设备供电。

而并联稳压管呢,更加适合那些对电流要求较高的场合,电流稳定,像是电脑电源,避免过流的风险。

听起来很复杂,其实细想想,生活中处处都是这样的例子。

想想咱们的朋友圈,几个好朋友聚在一起,大家的个性不同,兴趣爱好各异,但在一起就是可以创造出火花,发出美妙的声音。

就像电路里的稳压管,虽然它们的形式不同,作用却都不容小觑。

所以,咱们在日常生活中,遇到点小问题,动动脑筋,想想稳压管的道理,不也是个解决问题的好方法吗?当压力来了,我们也得学会稳住心态,像稳压管一样,别让外界的变化影响到自己的内心。

直流稳压电源技术——并联稳压电源

直流稳压电源技术——并联稳压电源

直流稳压电源技术——并联稳压电源第三章并联稳压电源经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性仍比较差。

其原因主要有以下几个方面:1、由于输入电压不稳定(通常交流电网允许有±10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定;2、由于整流滤波电路存在内阻,当负载变化时,引起负载电流发生变化,使输出直流电压发生变化;3、由于电子元件(特别是导体器件)的参数与温度有关,当环境温度发生变化时,引起电路元件参数发生变化,导致输出电压发生变化;4、整流滤波后得到的直流电压中仍然会有少量纹波成份,不能直接供给那些对电源质量要求较高的电路。

所以,经整流滤波后的直流电压必须采取一定的稳压措施才能适合电子设备的需要。

常用的直流稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。

一、硅稳压管并联稳压电源1、电路原理分析图3-1-1是硅稳压管稳压电源。

其中D1是稳压二极管,R1是限流电阻,R2是负载。

由于D1与R2是并联,所以称并联稳压电路。

此电路必须接在整流滤波电路之后,上端为正下端为负。

由于稳压管D 1反向导通时两端的电压总保持固定值,所以在一定条件下R2两端的电压值也能够保持稳定。

下面我们来分析一下具体工作原理:假设设输入电压为U I,当某种原因导致U I升高时,U D1相应升高,有稳压管的特性可知U D1上升很小都会造成I D1急剧增大,这样流过R1上的I R1电流也增大,R1两端的电压U R1会上升,R1就分担了极大一部分U I升高的值,U D1就可以保持稳定,达到负载上电压U R2保持稳定的目的。

这个过程可用下面的变化关系图表示:U I↑→U D1↑→I D1↑→I R1↑→U R1↑→U D1↓相反的,如果U I下降时,可用下面的变化关系图表示:U I↓→U D1↓→I D1↓→I R1↓→U R1↓→U D1↑通过前面的分析可以看出,硅稳压管稳压电路中,D1负责控制电路的总电流,R1负责控制电路的输出电压,整个稳压过程由D1和R1共同作用完成。

DC-DC变换电路的分析以及分类

DC-DC变换电路的分析以及分类
有明显的特点: 1、功耗小、效率高。在DC-DC变换中,电力半导体器件工 作在开关状态,工作频率很高,目前这个工作频率已达到 数百甚至1000KHz,这使电力半导体器件功耗减少、效率 大幅度提高。 2、体积小、重量轻。由于频率提高,使脉冲变压器、滤 波电感、电容的体积、重量大大减小,同时,由于效率提 高,散热器体积也减小。还由于DC-DC变换无笨重的工频 变压器,所以DC-DC变换体积小、重量轻。 3、稳压范围宽。目前DC-DC变换中基本使用脉宽调制 (PWM)技术,通过调节脉宽来调节输出电压,对输入电 压变化也可调节脉宽来进行补偿,所以稳压范围宽。 由于电力半导体器件工作在高频开关状态,它所产生的电 流和电压会通过各种耦合途径,产生传导干扰和辐射干扰。 目前,许多国家包括我国对电子产品的电磁兼容性和电磁 干扰制定了许多强制性标准,任何电子产品如果不符合标 准不得进入市场。
t’off t
vO VO ton T b 电感电流断续 t
a 电感电流连续
图5-6 Buck电路图各点波形

开关状态1:Q导通 t=0时刻,Q管被激励导通,二极管D中的电流迅速 转换到Q管。二极管D被截止,等效电路如图5-5b 所示,这时电感上的电压为:

若VO在这期间保持不变,则有:
显然


vCE
vCE
IL Vs
a


IL Vs
b
b 等效电路
Vo
RL
Vo
RL
Vo


图5-1 a 线性调节器模式
vCE
IL Vs
a


IL Vs
b
Vs
on
RL
Vo
RL
Vo

直流稳压电源

直流稳压电源
开关电源的稳压过程
开关稳压电源是通过调整脉冲的宽度(占空比)来保持输出电压VL的稳定,一般 开关稳压电源的开关频率在10~100kHz之间,产生的脉冲频率较高,所需的滤波 电容和电感的值就可相对减小,有利开关稳压电源减低成本和减小体积。
15
本章小结
1.稳压管组成的并联稳压电路结构简单,但输出电流小,稳压特性不够好,一 般用于要求不高的小电流稳压电路中。
在装接集成稳压器时,管脚不能接错,各管脚都要接好才通电,不能在通 电的状况下进行焊接,否则容易损坏。
整流电源变压器的次级电压不能过高或过低。
9
2.三端可调式集成稳压器
(1)引脚功能 三端可调式集成稳压器不仅输出电压可调,且稳压性能优于固 定式,被称为第二代三端集成稳压器。三端可调式集成稳压器分为正电压输出和 负电压输出两类。
开关电源的结构框图
开关稳压电源脉冲电压vSO波形
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2.开关稳压电源的原理电路
脉宽调制开关稳压电源的原理电路如下图所示,电路主要元件的作用如下: (1)晶体管V1为开关调整管。 (2)R和Vz组成基准电压电路,作为调整、比较的标准。 (3)可变电阻Rp对输出电压VL取样。 (4)滤波器由L、C 和续流二极管V3组成。
1
第一节 稳压二极管并联稳压电路
一、稳压管并联型稳压电路
稳压管工作在反向击穿区时,流过稳压管的电流在相当大的范围内变化,其两端的电压基 本不变。利用稳压管的这一特性可实现电源的稳压功能。
1.电路组成
下图所示的是硅稳压管稳压电路,电路中的稳压管V并联在负载RL两端,所以这是一个并联 型稳压电路。稳压电路的输入电压VI来自整流、滤波电路的输出电压,电阻R起限流和分压 作用。
三极管串联型稳压电源电路原理图

最新并联型稳压电路

最新并联型稳压电路
2.三端固定负输出集成稳压器 国标型号:CW79--/CW79M--/CW79L--
3.三端可调正输出集成稳压器 国标型号:CW117--/CW117M--/CW117LCW217--/CW217M--/CW217L– CW317--/CW317M--/CW317L--
4.三端可调负输出集成稳压器 国标型号:CW137--/CW137M--/CW137LCW237--/CW237M--CW237L-CW337--/CW337M--/CW337L--
并联型稳压电路
二、并联稳压电路
稳压管工作在反向击穿区时,流过稳压管的电流在相当大的范围内变化,其 两端的电压基本不变。利用稳压管的这一特性可实现电源的稳压功能。
1.电路组成
下图所示的是硅稳压管稳压电路,电路中的稳压管V并联在负载RL 两端,所以这是一个并联型稳压电路。稳压电路的输入电压VI来自整 流、滤波电路的输出电压,电阻R起限流和分压作用。
2.工作原理ຫໍສະໝຸດ 当任何因素,例如 VI增加,引起输出 电压VO增加时,将 发生下述自动调节 过程:
V I V O 稳 压 I Z 管 I Z I O 特 I R 性 I R R V R
VO↓
VO=VI - VR
即任何因素引起的输出电压的增加量,被电路的自动调 节引起的减少量抵消,维持输出电压基本恒定。
5.三端低压差集成稳压器 6. 大电流三端集成稳压器
2、三端集成稳压器的参数 型号中××代表输出电压的绝对值, 一般为:5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V
W78×× W78M×× W78L×× W78H××
W79×× W79M×× W79L×× W79H××
Io 1.5A
Io 0.5A
只有3个引出端的集成稳压器称为三端稳压器,3个引出端分别 是输入电压端、输出电压端和公共端或调整端。

稳压管并联稳压电源稳压原理

稳压管并联稳压电源稳压原理

稳压管并联稳压电源稳压原理1. 前言稳压电源是现代电子设备中非常重要的组成部分,它可以稳定输出电压,保证电路正常工作。

而稳压管并联稳压电源正是一种常见的稳压电源应用方式。

本文将详细介绍稳压管并联稳压电源的稳压原理及其工作原理。

2. 稳压管的工作原理稳压管是一种能够稳定输出电压的电子器件,常见的稳压管有三极管、二极管稳压管等。

稳压管具有自动调节电阻特性,可根据输入电压的变化自动调整电阻值,以使输出电压保持稳定。

稳压管通常由一个可变电阻、一个比较器和一个功率输出电路组成。

当输入电压发生变化时,比较器会检测到这种变化,并将相应的信号发送给可变电阻。

可变电阻随即改变电阻值,使得输出电压维持在设定值附近。

这种自动调节电阻的特性使稳压管具有了稳定输出电压的能力。

3. 并联稳压电源的构成并联稳压电源是由多个稳压管按并联方式连接而成的电源。

在并联稳压电源中,每个稳压管的电阻值和工作特性都是相同的,这样可以保证每个稳压管承担相同的负载。

并联稳压电源的优势在于可以提供更大的电流输出能力。

当负载电流较大时,单个稳压管可能无法满足要求,此时可以通过并联多个稳压管来增加总的输出电流。

并联稳压电源的稳定性及输出电压的精度与单个稳压管的性能有关,因此需要选用性能优异的稳压管进行并联。

4. 并联稳压电源的稳压原理并联稳压电源的稳压原理是基于稳压管的工作原理,并结合并联电路的特性实现的。

当负载电流发生变化时,不同的稳压管会自动调节电阻值,以保证每个稳压管承担相同的负载电流。

这样,每个稳压管都能稳定输出电压,从而保证整个并联稳压电源的稳压性能。

并联稳压电源的稳压原理可以用以下步骤来说明:1.输入电压经过稳压管并联电路后,被分到每个稳压管。

2.稳压管通过自动调节电阻值来保持输出电压稳定。

3.每个稳压管输出的电流经过并联电路后重新合流。

4.输出电流通过并联电路达到负载,实现电路的稳压功能。

通过以上步骤,每个稳压管都会自动调节电阻值,以确保每个稳压管承担相同的负载电流。

串联型稳压电路并联型稳压电路

串联型稳压电路并联型稳压电路
2、典型的串联型稳压电路组成方框图及作用
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
(1) 取样电路: R1、RW、R2 取出输出电压的一部分,送至比较放大器。
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
(2) 基准电压电路: R 、VZ
提供一个稳定度很高的基准电压送至比较放大器。
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
(3) 比较放大环节: V2、Rc 将取样电压与基准电压比较,将得到的误差信号放大,
UO UR IR
UI UR UO IR IZ IL
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
2、限流电阻R的选取
IZmin IZ IZ max
IZ

UI
UZ R

IL
(1)电网电压UI最低且负载电流IL最大时,稳压管的电流最小。
IZ

UImin UZ R
ILmax

I Zmin
如果由于某些原因的影响,使
UO升高,UB2升高,而V2管的
UE2=UZ固定不变,所以
UBE2=UB2-VE2增加,于是IC2增大,
B2
集电极电位UC2下降,V1基极电
位UB1=UC2,因此V1的UBE1减小,
IC1随之减小,UCE1增大,迫使
UO下降,即维持UO基本不变。
哈尔滨工程大学
模拟电子技术 B2
控制调整管。 → 单管放大、差放、集成运放等
哈尔滨工程大学
模拟电子技术
(4) 调整环节:V1 起电压调整作用(核心),保证调整管工作在放大区,
一般要求调整管集电极和发射极之间的电压Uce满足 Ucemin (2 ~ 3)UCES
哈尔滨工程大学
模拟电子技术

并联型稳压电路

并联型稳压电路
1.三端固定正输出集成稳压器 国标型号:CW78--/CW78M--/CW78L--
2.三端固定负输出集成稳压器 国标型号:CW79--/CW79M--/CW79L--
3.三端可调正输出集成稳压器 国标型号:CW117--/CW117M--/CW117LCW217--/CW217M--/CW217L– CW317--/CW317M--/CW317L--
串联稳压电路适合单片集成电路制造, 相应的集成电路产品称 为单片集成线性稳压器, 简称集成稳压器。
只有3个引出端的集成稳压器称为三端稳压器, 3个引出端分别 是输入电压端、输出电压端和公共端或调整端。
输出电压固定的是三端固定稳压器, 输出电压可调的是三端可 调稳压器。
图2 三端稳压器封装和框图
1.三端集成稳压器的分类
1. 电路组成
下图所示的是硅稳压管稳压电路, 电路中的稳压管V并联在负载RL 两端, 所以这是一个并联型稳压电路。稳压电路的输入电压VI来自整流、 滤波电路的输出电压, 电阻R起限流和分压作用。
2. 工作原理
当任何因素,例如 VI增加,引起输出 电压VO增加时,将 发生下述自动调节 过程:
VI VO 稳压管特性 IZ IZ IO IR IRRVR
4.三端可调负输出集成稳压器 国标型号:CW137--/CW137M--/CW137LCW237--/CW237M--CW237L-CW337--/CW337M--/CW337L--
5.三端低压差集成稳压器 6.大电流三端集成稳压器
2.三端集成稳压器的参数 型号中××代表输出电压的绝对值, 一般为: 5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V
W78×× W78M×× W78L×× W78H××
W79××W79M×× W79L×× W79H××

稳压管在电路中的连接方式

稳压管在电路中的连接方式

稳压管在电路中的连接方式稳压管(Voltage Regulator)是一种常用的电子元件,用于在电路中稳定电压并提供稳定的电源。

稳压管通常有三个引脚,包括输入引脚、输出引脚和地引脚。

下面是稳压管在电路中常见的连接方式:1. 基本连接方式:最简单的稳压管连接方式是将输入引脚连接到电源正极,输出引脚连接到电路负载,地引脚连接到电源的地线或电路的地线。

这样可以实现对电路负载提供稳定的电压。

2. 并联连接方式:在某些应用中,可能需要更大的电流输出能力。

在这种情况下,可以将多个稳压管并联连接,以增加整体的输出电流能力。

将它们的输入引脚和地引脚连接在一起,输出引脚连接到电路负载。

这样,多个稳压管将共同为负载提供稳定的电压。

3. 串联连接方式:有时需要更高的稳压效果,可以将多个稳压管串联连接。

将一个稳压管的输出引脚连接到下一个稳压管的输入引脚,依此类推。

输入引脚连接到电源正极,最后一个稳压管的输出引脚连接到电路负载。

这种方式可以提供更高的稳压效果和更低的输出波动。

4. 降压连接方式:稳压管通常用于将高电压转换为稳定的低电压。

在这种应用中,可以将稳压管的输入引脚连接到高电压源,输出引脚连接到需要稳定低电压的负载。

地引脚连接到电源的地线或电路的地线。

这样可以将高电压源稳定地降压到所需的低电压水平。

需要注意的是,在连接稳压管时,应仔细查看稳压管的数据手册或规格说明,确保正确连接每个引脚,以避免电路故障或损坏。

同时,稳压管的散热也需要注意,确保在正常工作温度范围内。

总结起来,稳压管在电路中的连接方式包括基本连接方式、并联连接方式、串联连接方式和降压连接方式。

选择适当的连接方式取决于特定的应用需求,如电流输出能力、稳压效果和电压转换等。

正确连接稳压管可以确保电路负载获得稳定另外还有一种常见的连接方式是使用稳压管与电容器(滤波电容)相结合,以提供更好的稳压效果和减少电路中的噪声。

这种连接方式被称为稳压滤波连接。

稳压滤波连接的基本原理是在稳压管的输出端并联连接一个电容器。

两个并联的稳压管两端的电压

两个并联的稳压管两端的电压

两个并联的稳压管两端的电压稳压管是一种常见的电子元件,它可以将电压稳定在一个固定的值,从而保证电路的稳定性和可靠性。

在实际应用中,常常需要使用两个并联的稳压管来实现更高的电压稳定性和更大的电流输出。

我们来了解一下稳压管的基本原理。

稳压管是一种具有负反馈特性的电路,它通过不断调整自身的电阻来保持输出电压的稳定。

当输入电压发生变化时,稳压管会自动调整电阻,使输出电压保持不变。

因此,稳压管可以有效地抵抗电源电压的波动和噪声,从而保证电路的正常工作。

当需要更高的电压稳定性和更大的电流输出时,可以使用两个并联的稳压管。

这种电路称为双管稳压电路。

在双管稳压电路中,两个稳压管的输出端并联在一起,形成一个共同的输出端。

这样做的好处是可以将两个稳压管的电压稳定性和电流输出能力叠加起来,从而得到更高的稳定性和更大的电流输出。

双管稳压电路的工作原理与单管稳压电路类似,只是多了一个并联的稳压管。

当输入电压发生变化时,两个稳压管会同时调整自身的电阻,使输出电压保持不变。

由于两个稳压管的电压稳定性和电流输出能力都比单管稳压管要高,因此双管稳压电路可以更好地抵抗电源电压的波动和噪声,从而保证电路的更高的稳定性和可靠性。

需要注意的是,双管稳压电路的设计需要考虑两个稳压管的匹配性和热平衡性。

由于两个稳压管的参数可能存在一定的差异,因此需要通过调整电路参数来保证两个稳压管的工作点相同。

此外,由于稳压管的工作温度会影响其电阻值和稳定性,因此需要采取一些措施来保证两个稳压管的热平衡性,从而避免温度差异对电路稳定性的影响。

双管稳压电路是一种常见的电路设计方案,它可以实现更高的电压稳定性和更大的电流输出能力。

在实际应用中,需要注意稳压管的匹配性和热平衡性,从而保证电路的稳定性和可靠性。

[知识链接二] 并联型稳压电路的组成与 工作原理

[知识链接二]  并联型稳压电路的组成与  工作原理

化范围不大的场合。
◆思考与练习 1、限流电阻在并联型稳压电路中起什么作用?
2、简述并联型稳压电路稳压原理。
[任务二]并联型稳压电路的组成与工作原理
整流滤波电路虽然能把交流电变为较平滑的直流电,但输出 的电压仍不稳定。一是交流电网电压的波动,使得整流滤波后输
出的电压随之改变;二是整流滤波电路总有一定的内阻,如果负
载电流变化,则输出电压也随之变化。通常需在滤波电路之后再 接入稳压电路。常用的稳压电路有并联型硅稳压管稳压电路和串

负载增大 RL↓→ UO↓→ IZ↓ → IR↓→ UR↓→ UO↑ (=UI- UR↓) 负载减小 RL↑→ UO↑→ IZ↑ → IR↑→ UR↑→ UO↓ (=UI- UR↑) 并联型稳压电路结构简单,调试方便。但电路输出电压由稳压管的 稳压值决定的,不能调节,输出电流受稳压管的稳定电流限制。因此输 出电流的变化范围很小,只适用于电压固定的小功率负载且负载电流变
联型直流稳压电路等等。
1、并联型稳压电路的组成。 并联型硅稳压管的稳压电路如图1-3-2所示。
电阻R起 限流和调 压作用。
图1-3-2 并联型稳压电路
2 、稳压过程 无论是负载变化还是电网电压变化,稳压电路都能通过 一系列调节,使负载两端电压UO保持不变。它的稳压原理可 以通过下列的过程来说明: 电网电压升高 UI↑→ UO↑→ IZ↑ → IR↑→ UR↑→ UO↓(=UI↑- UR↑) 电网电压降低 UI↓→ UO↓→ IZ↓ → IR↓→ UR↓→ UO↑(=UI↓- UR↓)
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(Izmmin=5mA) +(IRLmax=25mA) =最大限流电阻
例题4:如图5.11所示桥式整流电路,设
试分别画出下列情况下输出电压uAB的波形。 (1)S1、S2、S3打开,S4闭合。 (2)S1、S2闭合,S3、S4打开。 (3)S1、S4闭合,S2、S3打开。 (4)S1、S2、S4闭合,S3打开。 (5)S1、S2、S3、S4全部闭合。
典型电路的连接与应用:分析整流 滤波、串联型稳压电路的工作原理, 并进行计算。会运用集成稳压器组 成典型应用电路。 常用电子电气设备的维护与使用: 能组装、调试串联型稳压电路,并 能分析和排除常见故障。
5.1并联型线性稳压电路 并联型线性稳压电路是将稳压管与负载电阻并联,稳 压管工作在反向击穿区,可在一定的条件下使输出电 压基本不变,从而起到稳定电压的作用,如图所示。
uo
0
π



ωt
(a)
uo
0
π



ωt
(b)
uo
0
π

(c)


ωt
uo
0
π



ωt
( d)
uo
0
π



ωt
(e)
稳压管并联型稳压电路的计算分两类:
1、全部在变
2、输入电压没有变化的
IR=IZ+IO
IR + + Ui UR R IZ VDZ Io + UZ RL + Uo -
适用于输出电压固定, 输出电流不大, 且负载变化不大的场合。
Uo ↑→IZ↑→IR↑→UR↑ Uo ↓
稳压过程:
并联型直流稳压电路
I +
UR R IZ VDZ + UZ Io RL + Uo -
选择稳压管选择:
1、假定滤波电容C足够大,计算电容两端电压UC? 2、稳压二极管电流IZ何时最大,何时最小? 3、选取限流电阻RW?
Ui不变,IZ变化, RL变化(Io)时 1)U1=1.2U2=24V 2)当RL=1000Ω 时,Iz最大,当RL=400Ω 时,Iz最小 3)467Ω >Rw>389Ω
(Izmax=26mA) +(IRLmin=10mA) =最小限流电阻
例题1:已知:UZ=6V,RL=1.2K,Izmin=5mA ,Izmax=35mA ,当UI在10V~14V范围变化时, 求R的取值范围。 I
+ UR R IZ VDZ + Ui + UZ Io RL + Uo -
限流电阻选择:
例题2:稳压电源如图所示, 输入电压变化,其范围 U Im in U Im ax , 为 负载电流也是变化的, 其范围是 O min I O max,试说明何时流过 I 稳压管的电流最大,何 时流过稳压管的电流最 I Z min,I Z max 小? 各为多少?
R + u1 S1 + u2 C S2 + DZ S3 S4 RL A + uAB B
u2 2U 2 sin tV
解 (1)S1、S2、S3打开而S4闭合时电路为半波整流电路, 且只有在u2的极性为上负下正即U2<0,时,才有电流由A至B 流过负载电阻RL,输出电压uAB的波形如图5.12(a)所示。 (2)S1、S2闭合而S3、S4打开时电路为桥式整流电容滤波 电路,由于负载电阻RL开路, 所以输出电压uAB的波形如图5.12(b)所示。 (3)S1、S4闭合而S2、S3打开时电路为桥式整流电路, 输出电压uAB的波形如图5.12(c)所示。 (4)S1、S2、S4闭合,S3打开时电路为桥式整流电容滤波 电路, 输出电压uAB的波形如图5.12(d)所示。 (5)S1、S2、S3、S4全部闭合时u2经桥式整流、电容滤波 、稳压电路稳压后输出, 输出电压uAB的波形如图5.12(e)所示。
当Ui=Uimax,Io=Iomin,RL最大时,流过稳压管的电流 Iwmax最大。 Izmax=(Uimax-Uz)/R-Iomin 当Ui=Uimin,Io=Iomax,RL最小时,流过稳压管的电流 Iwmin最小 Izmin=(Uimin-Uz)/R-二次电压有效值U=20V,稳压二 极管2CW3,其稳压值UZ=10,稳压最小电流Izmin=5mA,稳压最大电 流Izmax=26mA,负载电阻RL=400~1000Ω
+ Ui -
UZ Uo
I ZM (1.5 ~ 3) I omax U i (2 ~ 3)U o
U min U z I L max I Z min R
U max U z I L min Iz max R
xxΩ≤R≤yyΩ 输入电压和负载电阻变化时, 求限流电阻R的变化范围
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