三端集成稳压器
三端集成稳压器的类别
三端集成稳压器的类别
三端集成稳压器可以根据不同的分类标准有多种类型。
1. 根据输出电压极性的不同,可以分为正电压输出稳压器和负电压输出稳压器两类。
2. 按输出电压是否可调分类,有固定输出稳压器和可调输出稳压器两种。
3. 根据工作原理的不同,可以分为线性稳压器和开关稳压器。
线性稳压器通过在负载和电源之间放置一系列的电阻和二极管,从而保持输出电压稳定,可以确保输出电压低噪声和高精度,但缺点是效率低,并且需要较大的散热器。
开关稳压器利用开关器件的开关来把原始电压转换成稳定输出电压,以提高效率。
开关稳压器在高功率应用中比线性稳压器更有效,并且输出电压稳定,但它们在低功率模式下的效率并不高。
以上内容仅供参考,如需更专业的解释,可咨询相关电子设备技术人员或查阅有关三端集成稳压器的资料、文献。
三端稳压集成电路(介绍)
一、简介常见的三端固定集成稳压电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。
所谓三端就是该集成稳压电路的引出脚只有三条,即:输入端、输出端和接地端;其封装形式采用晶体三极管的标准封装,外形与晶体三极管一样。
因此,用它来组成稳压电源需要的外围元件很少,电路非常简单。
该集成稳压电路内部还设置了过流、芯片过热及调整管安全工作区的保护电路,使用起来安全、可靠。
该系列集成稳压电路型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压数值,以伏特(V)为单位。
例如7806表示输出电压为正6V;7924表示输出电压为负24V。
此外,我们还可以发现在数字78××或79××的前面和后面还有一些英文字母,如LM78××、CW78××C、TA78××AP等。
前面的字母称为“前缀”,通常为生产厂家(公司)的代号,如“TA”表示日本东芝公司的产品。
后面的字母称为“后缀”,用来表示输出电压容差和封装形式等。
通常不同生产厂家(公司)对三端集成稳压电路型号后缀所用字母的含义和定义各不相同。
不过,这对我们实际使用影响不大。
78××系列集成稳压电路的输出电压大致有8种(输出电压的种类随厂商的不同而异): 7805、78 06、7809、7810、7812、7815、7818、7824。
按其最大输出电流又可分为78××、78M××、78××三个分系列。
其中78L××系列的最大输出电流为100mA;78M××系列最大输出电流为500mA;78××系列最大输出电流为1.5A。
78××系列集成稳压电路的外形有多种,详见图1。
其中78L××系列有两种封装形式:一种是金属壳的TO-39封装,见图1(a);另一种是塑料TO-92封装,见图1(b)。
78,79系列三端稳压器器件资料
7805 790578XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。
IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。
当输出电较大时,7805应配上散热板。
下图为提高输出电压的应用电路。
稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。
VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被损坏。
下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路。
由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于R P与R1的比值。
调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压。
当RP=0时,输出电压Uo等于78XX稳压器输出电压;当RP逐步增大时,Uo也随之逐步提高。
下图为扩大输出电流的应用电路。
VT2为外接扩流率管,VT1为推动管,二者为达林顿连接。
R1为偏置电阻。
该电路最大输出电流取决于VT2的参数。
下图为提高输入电压的应用电路。
78XX稳压器的最大输入电压为35V(7824为40V),当输入电压高于此值时,可采用下图所示的电路。
VT、R1和VD组成一个预稳压电路,使得加在7800稳压器输入端的电压恒定在VD的稳压值上(忽略VT的b-e结压降)。
Ui端的最大输入电压仅取决于VT的耐压。
集成稳压器还可以用作恒流源。
下图为78XX稳压器构成的恒流源电路,其恒定电流Io等于78XX稳压器输出电压与R1的比值。
79XX系列集成压器是常用的固定负输出电压的三端集成稳压器,除输入电压和输出电压均为负值外,其他参数和特点与78XX系列集成稳压器相同。
79XX系列集成稳压的三个引脚为:1脚为接地端,2脚为输入端,3脚为输出端。
79XX系列集成稳压器的应用电路也很简单。
下图所示为输出-5V直流电压的稳压电源电路,IC采用集成稳压器7905,输出电流较大时应配上散热板。
三端集成稳压器的工作原理
三端集成稳压器的工作原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:三端集成稳压器的工作原理现以具有正电压输出的78L××系列为例介绍它的工作原理。
电路如图1所示,三端式稳压器由启动电路、基准电压电路、取样比较放大电路、调整电路和保护电路等部分组成。
下面对各部分电路作简单介绍。
(1)启动电路在集成稳压器中,常常采用许多恒流源,当输入电压VI接通后,这些恒流源难以自行导通,以致输出电压较难建立。
因此,必须用启动电路给恒流源的BJT T4、T5提供基极电流。
启动电路由T1、T2、DZ1组成。
当输入电压VI高于稳压管DZ1的稳定电压时,有电流通过T1、T2,使T3基极电位上升而导通,同时恒流源T4、T5也工作。
T4的集电极电流通过DZ2以建立起正常工作电压,当DZ2达到和DZ1相等的稳压值,整个电路进入正常工作状态,电路启动完毕。
与此同时,T2因发射结电压为零而截止,切断了启动电路与放大电路的联系,从而保证T2左边出现的纹波与噪声不致影响基准电压源。
(2)基准电压电路基准电压电路由T4、DZ2、T3、R1、R3及D1、D2组成,电路中的基准电压为式中VZ2为DZ2的稳定电压,VBE为T3、D1、D2发射结(D1、D2为由发射结构成的二极管)的正向电压值。
在电路设计和工艺上使具有正温度系数的R1、R2、DZ2与具有负温度系数的T3、D1、D2发射结互相补偿,可使基准电压VREF基本上不随温度变化。
同时,对稳压管DZ2采用恒流源供电,从而保证基准电压不受输入电压波动的影响。
(3)取样比较放大电路和调整电路这部分电路由T4~T11组成,其中T10、T11组成复合调整管;R12、R13组成取样电路;T7、T8和T6组成带恒流源的差分式放大电路;T4、T5组成的电流源作为它的有源负载。
T9、R9的作用说明如下:如果没有T9、R9,恒流源管T5的电流IC5=IC8+IB10,当调整管满载时IB10最大,而IC8最小;而当负载开路时IO=0,IB10也趋于零,这时IC5几乎全部流入T8,使得IC8的变化范围大,这对比较放大电路来说是不允许的,为此接入由T9、R9级成的缓冲电路。
三端集成稳压器内部结构
三端集成稳压器内部结构
【一、三端集成稳压器简介】
三端集成稳压器是一种常见的电源管理器件,广泛应用于各种电子设备中。
它具有体积小、性能稳定、效率高等特点,能够为电子设备提供稳定、可靠的电源。
【二、三端集成稳压器内部结构解析】
三端集成稳压器的内部结构主要包括输入端、输出端和中间控制端三个部分。
【1.输入端】
输入端主要负责接收外部电源输入,并进行电压调整。
一般情况下,输入端包括一个或多个电容,用于滤波和降低电压波动。
【2.输出端】
输出端主要负责将调整后的电压输出给外部电路。
输出端通常包括一个或多个输出电容,用于进一步滤波和平滑电压波形。
【3.中间控制端
中间控制端主要负责电压调整和稳压。
这部分通常采用开关控制器、误差放大器等元器件,以实现对输出电压的精确控制。
【三、各端功能与应用】
三端集成稳压器各端在不同的应用场景中发挥着重要作用。
输入端和输出端电容有助于提高电源系统的稳定性和可靠性,满足各种负载需求。
中间控制端则通过精确控制输出电压,确保电子设备正常运行。
【四、三端集成稳压器的优势与局限】
三端集成稳压器具有体积小、性能稳定、效率高等优点,广泛应用于各类电子设备。
然而,它也存在一定的局限性,如输出电压范围有限、输出电流能力较低等。
【五、总结】
总之,三端集成稳压器作为一种高效的电源管理器件,在电子设备中发挥着重要作用。
常用三端稳压器原理及应用资料
三端集成稳压器原理与应用三端集成稳压器的分类秦炎做电子实验或自制各种电子装置都离不开直流稳压电源用分立元件组装的稳压电源调试维修比较麻烦且体积较大随着功率集成技术的提高和电子电路集成化的发展出现了集成稳压器所谓集成稳压器是指将功率调整管取样电阻以及基准稳压误差放大启动和保护电路等全部集成在一个芯片上而形成的一种稳压集成电路目前常见的三端集成稳压器按性能和用途可分为以下4类1. 三端固定输出正稳压器所谓三端是指电压输入端电压输出端和公共接地端输出正是指输出正电压国内外各生产厂家均将此系列稳压器命名为78系列如7805 7812等其中78后面的数字代表该稳压器输出的正电压数值以伏特为单位例如7805即表示稳压输出为5V 7812表示稳压输出为12V等有时我们会发现在型号78前面和后面还有一个或几个英文字母如W78 AN78 L78CV等前面的字母称前辍一般是各生产厂公司的代号后面的字母称为后辍用以表示输出电压容差和封装外壳的类型等不过各生产厂家对集成稳压器型号后辍所用字母定义不一但这对实际使用没有大的影响78 系列稳压器按输出电压分共有9种分别为7805 78067808 78097810 78127815 78187824按其最大输出电流又可分为78L78M和78三个分系列其中78L系列最大输出电流为100mA 78M 系列最大输出电流为500mA 78系列最大输出电流为1.5A78系列稳压器外形见图1其中78L系列有两种封装形式一种是金属壳的TO 39封装见图1a一种是塑料TO 92封装见图1 b前者温度特性比后者好最大功耗为700mW加散热片时最大功耗可达1.4W后者最大功耗为700mW使用时无需加散热片78L系列中一般以塑封的使用较多78M系列有两种封装形式一种是T O 202塑封见图1 c一种是TO 220塑封见图1 d不加散热片时最大功耗为1W加2002004m㎡散热片时最大功耗可达7.5W 78系列也有两种封装形式一种是金属亮的TO 3封装见图1e一种是料TO 220封装见图1d不加散热片时前者最大功耗可达2.5W后者可达2W加装200 2004mm3散热片时最大功耗可达15W塑料封装以其安装固定容易价廉等优点在无线电爱好者中使用居多2. 三端固定输出负稳压器即79系列除输出电压为负电压引脚排列不同外其命名方法外型等均与78系列相同3 .三端可调输出正稳压器此处的三端是指电压输入端电压输出端和电压调整端在电压调整端外接电位器后可对输出电压进行调节其主要特点是使用灵活4..三端可调输出负稳压器其输出为负电压LM123系列LM140系列LM138系列LM150系列等与之对应的负输出也各有一个系列这类稳压器的命名方法无明显规律封装也各异本文拟以最常见最廉价的LM317T 正输出可调和LM337T负输出可调为例予以介绍LM317T的输出电压可在1.2V 37V之间可调输出电压由两只外接电阻确定输出电流可达1.5A其各项指标均优于固定输出稳压器使用极为方便LM317T采用标准的TO 220塑料封装不加散热片时最大功耗为2W加200 200 4mm3散热片时最大功耗可达15WLM337T除输出为负电压外其它均与LM317T相同三端集成稳压器原理与应用集成稳压器的工作原理与主要参数秦炎本章介绍集成稳压器的工作原理和几个主要参数掌握了这些知识对自制稳压电源将会有帮助工作原理图1是78 系列稳压器的电原理框图由图可见它与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似不同的是增加了启动电路恒流源以及保护电路为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内正常工作在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路启动电路的作用就是为恒流源建立工作点R sc 是过流保护取样电阻R A R B组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成在输出电压不同的稳压器中采用不同的串并联接法形成不同的分压比通过误差放大之后去控制调整管的工作状态以形成和稳定一系列预定的输出电压因此在图1中将R A画成可变电阻形式79 系列稳压器也是一种串联调整式稳压电源但它的调整管处于共射工作状态属集电极输出型稳压电路其工作原理与78系列类似图2是LM317系列可调稳压器的电原理框图基准电压 1.25V接在误差放大器A的同相输入端和芯片的电压调整端Adj之间并由一个超级恒流源50A供电显然如果将调整端直接接地则输出Uo固定为1.25V实际使用时LM317采用悬浮式工作即由外接电阻R1R2来设定输出电压根据LM317内部电路详图经推导计算可得出Uo 1.25 1R2/R1过程从略主要参数1.最大输入电压U imax它是指稳压器输入端允许加的最大电压它与集成稳压器的击穿电压有关应注意整流后的最大直流电压不能超过此值2. 最小输入输出压差U i-U o min其中U i表示输入电压U o表示输出电压此参数表示能保证稳压器正常工作所要求的输入电压与输出电压的最小差值由此参数与输出电压之和决定稳压器所需的最低输入电压值如果输入电压过低使输入输出压差小于U i-U o min则稳压器输出纹波变大稳压性能变差3. 输出电压范围是指稳压器参数符合指标要求时的输出电压范围对于三端固定输出稳压器其电压偏差范围一般为5%对于三端可调输出稳压器应适当地选择外接取样电阻分压网络以建立所需的输出电压4.最大输出电流I omax是指稳压器能够输出的最大电流值使用中不允许超出此值5.电压调整率S v反映稳压器输入电压的变化所引起输出电压的变化情况第一种定义S v=U o / U i ·U o100 | I o=0 其意义是单位输出电压的输入和输出电压相对变化的百分比第二种定义是限定输入电压U i一个变化范围直接将U0的数值做为S v两种定义方法所得出的S v的量纲不同第一种定义的单位为百分数/V第二种定义的单位为“mV” 一般对于可调输出稳压器使用第一种定义方法对于固定稳压器常使用第二种定义方法显然不管是那种定义的S v其值越小说明稳压器性能越好6.电流调整率S I反映稳压器负载电流的变化所引起输出电压的变化第一种定义S I =U o / U o·100 | U i =0I o=常数第二种定义S I= U o| U1 =0 Io=常数有时为了更直观地表达稳压器的负载能力采用了输出电阻R o这个指标其定义如下R o= U o / I o| Ui =0有时也称为稳压器的内阻自然R o越小稳压器负载能力越强三端集成稳压器原理与应用稳压电源的制作秦炎利用78×× 79××系列三端集成稳压器可做成系列稳压电源电路如图1所示其中图1 a是采用78L×× 或78M×× 组成的正电压输出稳压电源输出电压和最大输出电流由稳压器型号决定如78L09即可输出+9V直流电压100mA电流78M12即可输出+12V电压500mA电流等可按需要适当选择图1 b是采用79L×× 或79M×× 组成的负电压输出稳压电源注意到其中4个整流二极管与图1 a的接法不同除了输出为负电压外其它选择要求与图1 a相同图1 c是采用78×× 稳压器组成的最大输出电流为1.5A的正电输出稳压电源因1N4000系列二极管最大整流电流为1A 无法满足输出1.5A电流的要求故整流部分采用了3A 50V的全桥一般以QL表示它有四个端子其中两个端子是交流输入标记接电源变压器次级交流电压输出不分正负端子相当于图1 a的“A” 点端子“” 相当于图1 a的 “A”点图1中电源变压器的选择注意两点第一是选择功率根据稳电路的输出Uo和最大输出电流Io来确定变压器的功率P 一般选P 1.4 Uo Io例如用7809组成输出电压为9V最大输出电流为1.5A的稳压电源电源变压器的功率应选择P 1.4 9 1.5=18.9W则变压器功率可选19W以上的第二是选择电源变压器次级交流电压U2要根据稳压器输出电压来确定一般要求集成器的输入输出直流压差即|UoUi|不小于2V压差过小稳压器起不到稳压作用压差过大稳压器本身消耗功率随之增大对输出最大电流有影响实际应用中一般选择| Uo Ui|=2.5 3V为宜由此反映到对U2 的要求可按下述方法估算输出电压Uo12V的选择U 2数值比Uo大2V以上输出电压12V的选择U2数值与Uo数值相同即可例如使用7806 则U2取8V使用7818 则U2取18V以上电源变器的选择标准只是一个参考实际应用当中视电源变压器状况可做适当调整如变压器空载电流较小则其功率可适当降低一些U2选择也可低一些反之则应提高如果所用元器件完好接线无误无须任何调试电路便能正常工作发现电路有故障时应首先切断电源仔细检查接线是否有误然后再考虑更换稳压块千万不要一发现故障便换新稳压块这样往往会连续烧坏家用收音机和随身听收录机的工作电压一般以4.5V 6V居多工作电流一般为200多毫安给这些装置加装一个稳压电源该如何选择电路元器件呢对于工作电压为6V的可直接选用7806因工作电流为200多毫安故亦可以选78M06 电路形式可直接采用图1“a” 电源变压器功率选2 3W 因为P 1.4· 6· 0.2=1.68W次级交流电压U2选8V对于工作电压为4.5V的收音机或收录机因在固定系列中无此系列值故只有用三端可调稳压器LM317T组成电路如图2其中输出电压Uo 1.25 1R 2 / R1 4.5V 显然改变R2数值利LM317T同样可得到输出为4.5V的稳压电源图3是用LM317T组成的正可调直流稳压电源非常适于小型实验室使用其主要参数为输出电压1.25 20V连续可调输出电流最大可达到1.5A内阻小于0.05 纹波电压小于1mV实际安装时要注意稳压器要尽可能的靠近滤波电容C1以免引起输入端自激电阻R1两端分别尽量靠近稳压器的输出端和调整端否则输出端流过大电流时产生的附加压降会造成基准电压的变化三端集成稳压器原理与应用三端稳压器的扩展使用秦炎本篇主要介绍常用三端集成稳压器的一些使用知识扩展功能的方法以使广大电子爱好者能利用手头现有的各种稳压器来组成所需要的各种电源电路一扩流电路78 79系列和LM317系列最大输出电流为1.5A如果所用电子装置需要稳压电源提供更大的电流就需要采用扩流措施了1.外加功率管扩流电路如图1所示在下面介绍的电路中为简单起见均将电源变压器整流二极管和输入滤波电容省略不画R1是过流保护取样电阻当输出电流增大超过一定值时R1上压降增大使BG1的U bc值减小促使BG1向截止方向转化因为集成稳压器本身有过热保护电路如果我们将BG1和集成稳压器安装在同一个散热器板上则BG 1也同样受到过热保护图1电路可输出7A的电流2. 多块稳压器并联扩流电路如图2所示这是一种线路简单无需调整有较高实用性的电路其最大输出电流为N ·1.5A N为并联的稳压器的块数实际应用中稳压器最好使用同一厂家同一型号产品以保证其参数一致性另外最好在输出电流上留有10% 20% 的余量以避免个别稳压器失效造成稳压器连锁烧毁二扩压电路固定抬高输出电压电路如图3所示如果需要输出电压Uo高于手头现有的稳压块的输出电压时可使用一只稳压二极管DW将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压V z此时实际输出电压U o 等于稳压块原输出电压与V z之和将普通二极管正向运用来代替DW同样可起到抬高输出电压的作用例如想为自己的随身听录音机装一个6V 500mA稳压电源而手头只有一只7805稳压器则可按图4所示安装D1 选用2CP类硅二极管其上压降约为0.8V这样整个输出就约为5.8V足以满足随身听的需要了若将D1换成发光二极管LED不但能提高输出电压而且LED发光还起到电源指示作用输出电压可调电路利用78系列固定输出稳压电路也可以组成电压可调电路如图5输出电压Uo U××1 R2/ R1其中U××为稳压块标称输出电压显然若将R1 R2数值固定该电路就可以用于固定抬高输出电压如将R1或R2换成光敏电阻便可构成光控输出电压关断电路图6中用运放作为电压跟随器克服了稳压块静态电流IQ的影响输出电压U o= U××1 R2/ R1其中R1为电位器中心抽头与A点之间的电阻值R2为电位器中心轴头与B点之间的电阻值电路中运放亦可用741运放输出电压从7 30V连续可调电压极性变换电路如果需要正电压输出而手头只有79系列稳压块或需要负电压输出而手头只有78系列稳压块这种情况下可以采用图7电路进行极性转换注意输入电压不是对地而是悬空输入的三慢启动稳压电源慢启动稳压电源在一些灯丝供电电路电子琴电源中得到广泛应用此种电路的功能是减小冲击电流以延长灯丝寿命或消除喇叭开机时的噗声图8是用LM317T组成的慢启动正12V电路电路加电时由于C2上电压不能突变故BG1导通将R2短路输出电压U o约为1.5V随着C2的充电BG1逐渐退出饱和区R2上的电压逐渐增大输出压U0亦慢慢升高一直到C2充电完毕BG1截止输出电压U0才达到额定值12V稳压电源的启动速度由时间常数R3· C2决定其中二极管2AP 是为了帮助稳压器正常启动而设置的四恒流源电路如图9所示输出电流I0 = U×× / R I Q一般在选择R时应使I0 I Q以避免或减小I Q变化时影响恒流特性此电路可给各种可充电电池充电实际使用时可以将不同的R分档接入并用开关进行转换以调整不同的充电电流对于三端集成稳压器来说其具体应用电路可以说是不胜枚举只要掌握了其基本工作原理就可以演变出各种实用的电路2002-12-02。
三端稳压器的引脚识别与性能检测方法
三端稳压器的引脚识别与性能检测方法引脚识别与主要性能检测(1)引脚识别三端稳压器的封装有金属封装和塑料封装两种,外形如同一只大功率晶体管,引脚的排列如图9-30所示。
不同系列的稳压器,其各脚的作用不同。
其中最常用的W78××系列稳压器,①为输入端(I),②为输出端(O),③为公共端(COM);W79××系列则是①为公共端,②为输出端,③为输入端;常用的可调三端稳压器LM317T,外形如W78××,其①为可调端,②为输入端,③为输出端。
③端输出电压值由①端电压变化调节。
图9-30 三端稳压器引脚排列(2)性能鉴别对78××和79××系列三端稳压器,鉴别其好坏可使用万用表R × 100挡,分别检测其输入端与输出端的正、反向电阻值。
正常时,阻值相差在数千欧以上;若阻值相差很小或近似为零,说明其已损坏。
表9-14、表9-15为最常用的78××和79××21种三端稳压器的实测各引脚非在路电阻值,供检测时参考。
▼表9-14 78××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )▼表9-15 79××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )使用注意事项(1)分清3个引出脚三端集成稳压器的输入、输出和接地端装错时很容易损坏,需特别注意。
在安装时一定要焊接良好,否则会导致输出电压的波动,易损坏输出端上的其他电路,也可能损坏集成稳压器本身。
在拆装集成稳压器时要先断开电源。
输出电压大于6V的三端集成稳压器的输入、输出端最好接一保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容对输出端放电引起三端集成稳压器的损坏。
(2)正确选择输入电压范围三端集成稳压器内部的二极管、三极管均有一定的耐压值,因此整流器输出电压的最大值不能大于集成稳压器的最大允许输入电压值。
三端集成稳压器
三端集成稳压器三端固定集成稳压器在使用时,首先要根据输出电压的正、负选择7800系列或7900系列。
7800系列是正稳压器,7900系列是负稳压器,它们的输出电压分别是+5V~+24V和-5V~-24V。
输出电流有0.1A、0.5A和1.5A。
以W7800三端稳压器为例:W7800为固定式稳压电路,其输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等档级。
最后两位数表示输出电压值。
输出电流分1.5A(W7800)、0.5A(W78M00)和0.1A(W78L00)三个档次。
例如:W7805,表示输出电压为5V、最大输出电流为1.5A;W78M05,表示输出电压为5V、最大输出电流为0.5A;W78L05,表示输出电压为5V、最大输出电流为0.1A。
1.固定输出的三端集成稳压器:固定输出的三端集成稳压器的三端指输入端、输出端及公共端三个引出端,其外形及符号如图所示。
固定输出的三端集成稳压器W78××系列和W79××系列各有七个品种,输出电压分别为±5V、±6V、±9V、±12V、±15V、±18V、±24V;最大输出电流可达1.5A;公共端的静态电流为8mA。
型号后两位数字为输出电压值。
在根据稳定电压值选择稳压器的型号时,要求经整流滤波后的电压要高于三端集成稳压器的输出电压2~3V(输出负电压时要低2~3V),但不宜过大。
固定输出三端集成稳压器的外形固定输出三端集成稳压器基本应用电路基本应用电路固定输出的三端集成稳压器的基本应用电路如上右图所示。
图中:C1用以抑制过电压,抵消因输入线过长产生的电感效应并消除自激振荡;C2用以改善负载的瞬态响应,即瞬时增减负载电流时不致引起输出电压有较大的波动。
C1,C2一般选涤纶电容,容量为0.1μF至几μF。
安装时,两电容应直接与三端集成稳压器的引脚根部相连。
三端集成稳压器内部结构
三端集成稳压器内部结构三端集成稳压器(Three-Terminal Integrated Voltage Regulator)是一种常见的电子元件,用于稳定电压输出。
它通常由内部结构、功率晶体管和反馈电路组成。
以下是三端集成稳压器的基本内部结构:1.参考电压源(Reference Voltage Source):稳压器内部有一个稳定的参考电压源,通常采用基准电压源或者电压参考芯片。
这个参考电压源提供了一个稳定的参考电压,通常是几个固定的电压值,例如5V或3.3V。
2.误差放大器(Error Amplifier):误差放大器是稳压器内部的一个关键模块,它用于比较实际输出电压与参考电压之间的差异,并产生一个误差信号。
误差放大器通常由一个比较器和一个放大器组成。
3.可调元件(Adjustment Element):可调元件用于调整输出电压的大小,以使误差信号最小化。
常用的可调元件包括调节电阻、可变电容器或可调电阻。
4.输出放大器(Output Amplifier):输出放大器将误差放大器的输出信号放大,并通过功率晶体管将稳定的电压提供给负载。
5.电流限制器(Current Limiter):电流限制器用于保护稳压器免受过大的负载电流。
它监测输出电流,并在超过设定的电流限制阈值时进行限制。
6.热保护(Thermal Protection):稳压器通常还包括一个热保护机制,用于检测芯片温度并在超过安全温度范围时采取保护措施,例如降低输出电压或关断输出。
这些组件相互协作,使得稳压器能够维持稳定的输出电压,无论输入电压变化或负载变化。
不同型号和厂家的三端集成稳压器可能会稍有差异,但基本原理和核心元件是相似的。
三端稳压器的作用是什么?三端稳压器7805应用详解
三端稳压器的作用是什么?三端稳压器7805应用详解三端稳压器的作用一般用于直流电路的保护电路,起到降压、稳压的作用。
+常用的78系列和79系列,78XX的都是正电压输出,79XX的都是负电压输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。
+78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出%2B12V+0.5A的电压。
+接线:字面向自己时,最左边是1脚,中间是2脚,最右边是3脚.接线时1脚接电压输入,2脚接c端,3脚接输出端。
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 系列和负电压输出的79 系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
组成结构用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
三端集成稳压器[5篇]
三端集成稳压器[5篇]以下是网友分享的关于三端集成稳压器的资料5篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
三端集成稳压器第一篇单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。
最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。
常用的是W78xx、w79xx系列三端集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
线性三端集成稳压器的分类1.三端固定正输出,国标型号为CW78--/CW78M--/CW78L--2.三端固定负输出,国标型号为CW79--/CW79M--/CW79L--3.三端可调正输出,国标型号为CW117--/CW117M--/CW117L-CW217--/CW217M--/CW217L--CW317--/CW317M--/CW 317L--4.三端可调负输出,国标型号为CW137--/CW137M--/CW137L-CW237--/CW237M--CW237L--CW337--/CW337M--/CW337L--5.三端低压差 1.5A 0.5A 0.1A6.大电流三端以上1---为军品级;2---为工业品级;3---为民品级。
军品级为金属外壳或陶瓷封装,工作温度范围-55℃~150℃;工业品级为金属外壳或陶瓷封装,工作温度范围-25℃~150℃;民品级多为塑料封装,工作温度范围0℃~125℃。
线性集成稳压应用电路三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。
一般最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V 。
安装足够大的散热器,散热片总是和最低电位的第③脚相连C1,C4改善纹波特性,C2消除芯片自激震荡和改善瞬态响应,C3减小高频干扰。
由于稳压管反相电压较低,当输入无电压时,反并联二极管D用于泄放C4电容能量。
UREF=1.25V,IREF=50uA,UREF很稳定采用LM117和LM137实现的输出电压连续可调的正、负输出稳压电路大电流稳压器:NS公司的LM196/396大电流可调稳压器1.25V——15V范围内可以提供10A电流低失稳稳压器失稳电压:当输入电压逐渐降低直至输出电压波动超出规定电压时,输入和输出电压之差为失稳电压。
集成稳压器
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)。
由以上分析可以得出如下结论:
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
1.1 三端固定式稳压器
1. 三端固定式集成稳压器外形及管脚排列
1端: 输入端 2端: 公共端 3端: 输出端
3 2 1 W7800系列稳压器外形
1端: 公共端
2端: 输入端
3端: 输出端
3 2 1 W7900系列稳压器外形
2. 三端固定式集成稳压器的型号组成及其意义
(1)、78、79 系列的型号命名 CW7800 系列(正电源) CW7900 系列(负电源)
开关型稳压电路的工作原理
1 开关型稳压电路的工作原理
开关型稳压电源的原理可用图16.13的电路加以 说明。它由调整管、滤波电路、比较器、三角波发 生器、比较放大器和基准源等部分构成。
图16.13 开关型稳压电源原理图
三角波发生器通过比较器产生一个方波vB,去控 制调整管的通断。调整管导通时,向电感充电。当调 整 。 续管 流截 二根止极据时管电,D路即必图可须的起给接到电线这感,电相平当个中平当当最方作的最方输三小 波输用电大波出值存出角,值不波流的在波波有的存形部的形提的部在中利分部中供幅分的电,分电于一,部位度对。位保个对分水小方水护泄方。平波平于调波低放而高比整而于言于通较言低管,高路,相电 。放大器的输出时,比较器输出高电平,对应调整管
电工电子技术-三端集成稳压器
1.W7800、W7900系列——三端固定式集成稳压器
(1)三端固定式集成稳压器的外形、管脚意义和图形符号 W7800和W7900系列三端固定式集成稳压器有输入、输出和 公共地端三个引出端子,其外形、管脚意义和图形符号如下图所 示。
(2)W7800和W7900系列三端固定式集成稳压器的型号 组成及其意义 。
②具有正、负电压输出的稳压电源 此种电路组成如下图所示,电源变压器带有中心抽头并接 地,输出端得到大小相等、极性相反的电压。
2.三端可调式集成稳压器
(1)三端可调式集成稳压器的外形、管脚意义和图形符号 三端可调式集成稳压器W317(正电压输出)和W337(负电压
输出)系列有输入、输出和电压调整端三个引出端子,其外形、 管可调式集成稳压器的型号组成及意义 W317和W337系列三端可调式集成稳压器的型号组成及其意
义如下图所示 。
(3)三端可调式集成稳压器的应用 三端可调式集成稳压器的典型应用电路如下图所示。
在上述电路中,为了使电路正常工作,一般输入电流不 小于5mA,输入电压范围在2~40V之间,输出电压在1.25~ 37V范围内可调,负载电流最大值为1.5A,由于调整端的输 出电流非常小(50μA)且恒定,故可将其忽略,得输出电压 表达式为:
12.3.3 三端集成稳压器
三端集成稳压器有三个引出端子,故称为三端集成稳压 器。按其性能可分为三端固定式集成稳压器和三端可调式集 成稳压器。前者的输出电压为固定值,不能调节;后者可通 过外接电路对输出电压进行连续调整。
本节将介绍W7800(固定输出正压)、W7900(固定输 出负压)、W317(可调输出正压)和W337(可调输出负压) 系列的三端集成稳压器。
Uo
1
RRP R1
三端集成稳压器
CW317系列集成稳压器的组成框图
11
三、三端集成稳压器的应用
1.三端固定式集成稳压器的应用 如下图所示: 该图为三端稳压器的基本应用,C1、C2作为高频旁 路电容,抑制电路引入的高频干扰,实现频率补偿以防 止高频自激振荡。
12
固定式集成稳压器
观察负载对输出电压影响
13
2.三端可调式集成稳压器的应用 如下图所示: 图为基本应用,输出电压UO=1.2(1+R2/R1),其中 R1不高于240欧姆。
1.2表示CW317 内部的基准电 压为1.2V
UREF=1.2V
14
3.三端集成稳压器在计算机主板中的应用
高精度基 准电源
3 调整端 2 1 3 1
10
1
2
3
2 3
CW317的符号和引线位置
下图为CW317三端可调式集成稳压器组成框图。主要 由调整管V、比较放大器A、电流源电路、带隙基准电压 源电路和偏置电路组成。其中公共端改接到输出端,无 接地端,基准电压接至比较放大器的同相端和调整端间。 当外电路接上R1、R2时, 由于IADJ(≈50uA)<<I1, I1=UREF/R1,因此输出电压:
7
MC79XX
8
功能?
二极管 作用?
9
二、三端可调式集成稳压器
三端可调式稳压器用在需要扩大输出电压调节范围 的场合,三个接线端分别为输入端、输出端、调整端。 三端可调式稳压器主要有正电压输出的CW317、 CW117、CW217系列和负电压输出的CW337、CW137、 CW237系列。
三端集成稳压器
URE
F
R2 电压调节
I1 R1 240Ω
C1 Uo
100μF
C2 100μF
LM317 三 端 可 调 稳 压 器 , 输 出 电 流 1.5A。图示典型应用的电路, C2滤去R2两 端的纹波电压,接入R1和R2使输出电压可调, 电压可调范围为1.25 ~ 37V。
LM317
Ui
1 IN OUT 3
0 30 V 连续可调电路
+ Ui +32 V C1
0.33 F
3 CW317 2
+ Uo
+
C2
1
R1
C3
120
1 F
10 F
R2
3 k
R3
D A 680
UA = – 1.25 V 当 R2 = 0 时,UO= 0 V
–10 V
3. 应用
Ui
LM317 3 IN OUT 2
ADJ I2 1
➢7805~18,VImax=35V,7905~18,VImax=-35V
• 5)输入电压必须大于VImin
➢78系列,VImin≥7V,79系列,VImin≤-7V
• 6)输出电流不能超过最大值IOmax • 7)加散热片
二、三端可调集成稳压器
• 三端固定输出集成稳压器主要用于固定输 出标准电压值的稳压电源中。虽然通过外 接电路元件,也可构成多种形式的可调稳 压电源,但稳压性能指标有所降低。
• 1、分类 • 分7800和7900两大系列 ; • 特点:
– 稳压性能良好,外围元件简单,安装调 试方便,价格低廉。
• 按输出电压分: – 5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等
三端集成稳压电路介绍
由T1~T7管和电阻R1~R3组成的带隙基准电压源。
U F=U BE3+U BE4+U BE5 +U BE6 +I C2 R2
根据前面对带隙基准电压源的分析可知:
I
C2
R2=
R2 R3
U T ln
I C1 I C2
T7管的集电极电位:
U
=
C7
U
BE3 + U
BE4 + I
C2
R2
?
U BE7+U BE1+I C1 R1
U
O
UO
?
(1 ?
R2 R1
)U??
此电路既提高了输出电压 Uo,又使Uo成为可调。
四、 输出电压可调的稳压电路: (集成运放差分输入)
+UI
-UI
CW78 ??
+
C1
R3
R5
? U?? R4
-
UC
+
+
+Uo C2
R1 R2
RP
输出电压 :
UO
?
U
?
?
(
R3
R3 ?
R4
)(1
?
R2 ) R1
集成稳压电源设计:
保护
T7
R2 1 C 2
T3
T2
T4
R10 R3 R14
基准电压源
R20
放大比 较环节
R19
取
样
UF
电 路
公共端
电路组成及工作原理:
1. 启动电路
由R 4、D Z1、T 12、T 13、R 5、 R 6、R 7和R 18组成。上电后,R 4、D Z1先 导通,使得T12和T13导通,随后T8和T9也导通,整个电路进入正常工作 状态。这时R 1上压降增加,使T13截止状态,切断了输入回路与基准源之 间的联系。
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三端集成稳压器电子初学者的重要训练课题之一就是用三端集成稳压器组装输出电压可调的稳压电源(见图 1 ),但初学电子的网友们很多都是第一次使用三端集成稳压器,希望能更多地了解它的应用知识,对此,笔者和初学者进行了讨论。
同学:我在电子元件商店见到三端稳压集成块的品种很多,外形和产品型号也各不相同,这种稳压器件可以分成哪几种主要类型呢?老师:国产三端集成稳压器已经标准化、系列化了,按照它们的性能和不同用途,可以分成两大类,一类是固定输出正压(或负压)三端集成稳压器 W7800 ( W7900 )系列,另一类是可调输出正压(或负压)三端集成稳压器 W317 ( W337 )系列。
前者的输出电压是固定不变的,后者可在外电路上对输出电压进行连续调节。
今天大家装机使用的就是三端可调正压输出集成稳压器 W317 。
同学:怎样用固定电压输出三端集成稳压器组成稳压电源呢?老师:这种电源电路很简单,我先画出电路图(图 2 )。
三端稳压器的输入端接在整流滤波电路的后面,输出端直接接负载,公共端接地,电源就能正常工作,输出稳定的直流电压。
但是,在实际应用中为了抑制高频干扰并防止产生自激振荡,在它的输入端并联了电容器 C1 ,输出端并联了电容器 C2 。
同学:国产固定输出三瑞稳压器产品有多少种输出电压可供选择?对它的输入电压 U i 有什么要求呢?老师:固定输出正压(或负压)三端集成稳压器产品的输出电压(绝对值)有 5V 、 6V 、 9V 、12V 、 15V 、 18V 、 24V 共 7 种,可以根据实际需要选择使用。
为了保证稳压器能够正常工作,要求输入电压 U i 与输出电压 U o 的差值应大于 3V 。
压差太小,会使稳压器性能变差,甚至不起稳压作用;压差太大,又会增大稳压器自身消耗的功率,并使最大输出电流减小。
厂家对每种型号的稳压器都规定了最大输入电压值。
一般取 U i -U o 为 3 ~ 7V 。
同学:从型号上怎样体现三端稳压器输出电压的大小呢?老师:我们以 W7800 系列的稳压器产品为例,一般都用“ 78 ”后面的数字表示输出电压的大小。
例如, W7806 表示输出电压为 6V ; W7812 表示输出电压为 12V ,等等。
同学:三端稳压器的输出电流有多大呢?老师:三端集成稳压器按最大输出电流不同又可分成三个系列: W7800 、 W317 系列的最大输出电流为 1.5A ; W78M00 、 W317M 系列的最大输出电流为 0.5A ; W78IDO 、 W317L 系列的最大输出电流为 0.1A 。
同学:我在商店里看到三端稳压集成块有好几种不同的外形。
老师:国产三端稳压器的封装形式有 F-2 型、 TO-92 型、 S - 1 型、 S-7 型等多种,我这里有几种样品(图 3 ),大家可以看一看。
需要特别说明的是,三个引脚的排列和它们的功能,对不同型号的产品或不同厂家的产品可能并不相同,使用时一定要看说明书。
同学:固定输出电压三端稳压器在外部电路接上一些元件能不能改变它的输出电压呢?老师:实际上固定输出电压三端稳压器的应用也是灵活多样的,可以用它组成几十种不同功能的电路。
我现在画一种能提高输出电压的电路(图 4 ),它只需要在稳压器输出端和地之间接上一个由电阻R1 和 R2 组成的电阻分压电路,把稳压器公共端接在分压点上,就能提高输出电压,决定输出电压大小的计算公式是只要选定 R1 、 R2 的比值,就能得到所需的输出电压。
需要注意,要提高输出电压 U o ,就必须相应地提高输入电压 U i ,一般应使输入电压高于输出电压 3 ~ 5V 。
同学:能不能用 W7800 系列稳压器组成电压连续可谓的稳压电源呢?老师:可以。
组成这种可谓的稳压电源的电路形式也很多。
就拿刚刚介绍的电路(图 4 )来说,把 R2 换成可变电阻,就可以通过调节 R2 来改变输出电压(图 5 )。
只不过这种稳压电源的精度不高,为了提高稳压性能,可在外电路接入一个由高增益运算放大器μA741 组成的电压跟随器,电位器 RP=R1 + R2 构成取样电路(图 6 ),这个稳压电源的输出电压 U o 可以在 7 ~ 20V 范围内连续调节。
只不过这种电路需要外接集成运算放大器,成本高、精度低、耗电大,已经较少采用了。
同学:如果想要扩展三端稳压器的输出电流,有没有可能呢?老师:三端稳压器的最大输出电流取决于内部调整管的集电极最大允许电流。
如果想要扩展稳压电路的输出电流,可以在外电路接入一个大功率三极管,使它与内部调整管组成复合调整管(图 7 )。
三端稳压器 W7800 的最大输出电流为 1.5A ,外接一个 PNP 型大功率三极管 3AD30C ,它可以输出 3.5A 的电流,这样,整个稳压电源的输出电流就是 5A 了。
同学:三端可调输出电压稳压器 W317 有什么特点呢?老师: W317 是一种可调输出正压三端集成稳压器(图 8 ),它的三个端子除了输入端和输出端外,第三个端子 A Dj 不是公共端(接地端),而是电压调整端,通过调整端外接两个电阻 R1 、 R2 组成调压电路,就能组成一个输出电压连续可调的稳压电源(图 9 )。
请看这个电路图,只需调节可变电阻R2 ,就能使输出电压 U o 在 1.2 ~ 37V 范围内连续变化。
同学:我们刚刚制作的电源电路(图 1 )比较复杂,您再给我们分析一下它的工作原理吧。
老师:今天大家组装的是 W317 (有的产品型号叫 LM317 )的典型应用电路。
虚线左边是大家熟悉的整流滤波电路,虚线右边是以 W317 为核心的可调稳压电路。
电阻 R1 和可变电阻 R2 构成取样电路,C2 是为了减小取样电阻 R2 两端的纹波电压而并联的旁路电容器, C3 、 C4 的作用仍是用来抑制高频干扰和防止产生自激振荡。
需要说明的是两个二极管的作用, VD1 是保护二极管,用来防止输入端发生短路时因 C4 放电可能造成的内部调整管的损坏。
VD2 也是保护二极管,当输出端出现短路时, C2 两端的电压作用在 VD2 两端使它正偏而导通,为 C2 提供放电通路,避免 C2 上的电压击穿内部的放大管。
同学:为什么稳压集成块要装散热器呢?老师:三端稳压器属于功率半导体器件,它作为整机或局部电路的电源,需要输出一定的功率,特别是内部的调整管,供给的是全部负载电流,因此,在使用过程中稳压器件要发热,使芯片温度升高,限制了它的最大功率 P maxo 。
例如,在不加散热片时, F - 2 型封装最大功率 P max 为 2.5W , S -7 型封装为 2W 。
加装规定的散热器后,前者P max ≥15W ,后者P max ≥7.5W 。
P max 称为极限运用功率。
散热器的散热面积一般不应小于 100mm 2 。
同学:三端稳压器在使用中怎样才能保证不会超过它的极限运用功率 P max 呢?老师:三端稳压器内部的调整管两端的电压为 U ce =U i -U o ,流过管子的电流为全部负载电流 I o ,所以调整管的功率损耗为 P =( U i -U o ) I o , U i 是固定不变的,为保证使用中P≤P max ,输出电压 U o 越小,相应的负载电流 I o 也应越小。
实际上三端稳压器内部都没有调整管安全工作区保护电路,一旦 U i -U o 超出容许值,输出电流会自动下降,保证调整管的功耗在安全区之内jiedi//单片机系统软件抗干扰方法在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。
下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
1 软件抗干扰方法的研究在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是:一、消除模拟输入信号的嗓声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。
本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。
1.1 指令冗余CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。
当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当乱飞到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。
若“飞”到了三字节指令,出错机率更大。
在关键地方人为插入一些单字节指令,或将有效单字节指令重写称为指令冗余。
通常是在双字节指令和三字节指令后插入两个字节以上的NOP。
这样即使乱飞程序飞到操作数上,由于空操作指令NOP的存在,避免了后面的指令被当作操作数执行,程序自动纳入正轨。
此外,对系统流向起重要作用的指令如RET、RETI、LCALL、LJMP、JC等指令之前插入两条NOP,也可将乱飞程序纳入正轨,确保这些重要指令的执行。
1.2 拦截技术所谓拦截,是指将乱飞的程序引向指定位置,再进行出错处理。
通常用软件陷阱来拦截乱飞的程序。
因此先要合理设计陷阱,其次要将陷阱安排在适当的位置。
1.2.1 软件陷阱的设计当乱飞程序进入非程序区,冗余指令便无法起作用。
通过软件陷阱,拦截乱飞程序,将其引向指定位置,再进行出错处理。
软件陷阱是指用来将捕获的乱飞程序引向复位入口地址0000H的指令。
通常在EPROM 中非程序区填入以下指令作为软件陷阱:NOPNOPLJMP 0000H其机器码为0000020000。
1.2.2 陷阱的安排通常在程序中未使用的EPROM空间填0000020000。
最后一条应填入020000,当乱飞程序落到此区,即可自动入轨。
在用户程序区各模块之间的空余单元也可填入陷阱指令。
当使用的中断因干扰而开放时,在对应的中断服务程序中设置软件陷阱,能及时捕获错误的中断。
如某应用系统虽未用到外部中断1,外部中断1的中断服务程序可为如下形式:NOPNOPRETI返回指令可用“RETI”,也可用“LJMP0000H”。
如果故障诊断程序与系统自恢复程序的设计可靠、完善,用“LJMP0000H”作返回指令可直接进入故障诊断程序,尽早地处理故障并恢复程序的运行。
考虑到程序存贮器的容量,软件陷阱一般1K空间有2-3个就可以进行有效拦截。
1.3 软件“看门狗”技术若失控的程序进入“死循环”,通常采用“看门狗”技术使程序脱离“死循环”。
通过不断检测程序循环运行时间,若发现程序循环时间超过最大循环运行时间,则认为系统陷入“死循环”,需进行出错处理。
“看门狗”技术可由硬件实现,也可由软件实现。
在工业应用中,严重的干扰有时会破坏中断方式控制字,关闭中断。
则系统无法定时“喂狗”,硬件看门狗电路失效。
而软件看门狗可有效地解决这类问题。
笔者在实际应用中,采用环形中断监视系统。
用定时器T0监视定时器T1,用定时器T1监视主程序,主程序监视定时器T0。
采用这种环形结构的软件“看门狗”具有良好的抗干扰性能,大大提高了系统可靠性。