三端稳压电路图集
最新三端集成稳压器PPT课件
• 三端可调负输出型号:
• CW137--/CW137M--/CW137L-
• CW237--/CW237M--CW237L—
• CW337--/CW337M--/CW337L--
• 1.5A
0.5A 0.1A
• 以上1---军品级;2---工业品级;3---为民品级。
-
UI
C1
1 C2
0.33F 1µF
UO
+
+
W7805 稳压器基本接线图
W7905 稳压器基本接线图
电容C1——防止自激振荡。 0.1F ~ 0.33F 电容C2——减小高频干扰,改善瞬态特性。1F
输入与输出之间的电压差不得低于3V
VD
2)提高输出电流的电路
VD 的作用:补偿三极管的发射结电压,使电路输出 电压等于三端集成稳压器的输出电压。
132
塑料封装 TO220
• T0—220塑料封装(国内s一7),最大允许 功耗PDM=10W(不加散热器时1W);
• T0—3金属壳封装(国内F一2),最大允许 功耗PDM=20W(不加散热器时2W)。
一. 三端固定集成稳压器
• 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。
• CW317、CW337系列三端可调稳压器使用 非常方便,只要在输出端上外接两个电阻, 即可获得所要求的输出电压值。
1.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
2. CW7800 的内部结构和电路符号
内部
结构
+
启
动
UI
电 路
三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路
三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路用78xx系列三端稳压器设计一款最大1A输出电流的稳压器很简单,但当输出电流高于1A 时,就会出现许多问题。
为提供大输出电流,稳压器通常使用并联的功率晶体管。
这些功率晶体管的工作点(operating point )很难设计。
因为晶体管的集极和射极需要必不可少的功率电阻来设计直流工作点,而功率晶体管和功率电阻都要消耗很大功率,因此设计中要加散热措施。
本设计实例是一个可提供大输出电流的简单稳压器。
基本的构想是并联多个三端稳压器。
每只78xx系列稳压器能提供1A电流,并且有5 、6 、8 、9 、12 、15 、18和24V多种电压版本。
本文以7812为例.图1显示两只并联的7812 。
图1 :两只7812并联,将输出电流加倍至2A 。
图2 :用20只7812将图1中电路的输出能力提升至20A 。
两只7812独立工作,每只提供最大1A电流。
D1和D2完成两只稳压器的隔离。
输出电压为稳压器的标称输出电压减去二极管压降:VOUT=VREG –VD 。
在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为VOUT 。
若要将图1中的输出电压提高到与三端稳压器标称值一致,COM端电位必须比接地高出一个二极管压降。
C 、C1和C2为滤波电容。
图2显示了一个使用20只7812 ,可提供20A电流的稳压器。
所有的二极管均为1N4007 。
C=47000 μ F ,所有带编号的电容均为4700 μ F 。
7812均固定到一个散热片上,并用一个小风扇降温。
采用这种设计概念,可以将电路的输出电流扩充至数百安培。
(1)概述PC电源从80年代初出现,伴随PC的演变而不断发展,约有20年的历史了,它的基本作用就是从供电电网中获取能量然后转变为适合PC使用的低压直流电能,同时完成必要的安全隔离功能。
PC电源是一种开关电源,采用了PWM方式的开关变换技术,从电网获取的能量要经过整流、滤波、斩波、降压、再整流、滤波等转换过程,并采用负反馈技术使得输出电压保持稳定。
三端稳压管稳压电路设计方法及案例分析
三端稳压管稳压电路设计方法及案例分析1.直流稳压电源组成直流稳压电源能把220V的工频交流电转换为极性和数值均不随时间变化的直流电,其结构框图如图1.24所示。
图1.24 直流稳压电源的组成由图可知,直流稳压电源一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路4 部分组成。
各部分作用如下:电源变压器的作用是为用电设备提供合适的交流电压,如本项目中采用的变压器可实现220V输入、双18伏交流电输出,由于在电工基础中已经涉及,在这儿就不再作详细介绍;整流器的作用是把交流电变换成单相脉动的直流电;滤波器的功能是把单相脉动直流电变为平滑的直流电;稳压器的作用是克服电网电压、负载及温度变化所引起的输出电压的变化,提高输出电压的稳定性。
直流稳压电源的原理图也是由上述 4 部分组成,如图1.25 所示。
图1.25双15V输出直流稳压电源原理图器件清单见表1-2。
表1-2音频放大电路输入级器件清单接下来介绍整流电路、滤波电路及稳压电路的组成及工作原理。
2.整流电路⑴单相半波整流电路图1.26(a)所示为单相半波整流电路。
由于流过负载的电流和加在负载两端的电压只有半个周期的正弦波,故称半波整流。
由图 1.26(b)所示波形可知,半波整流把图像的负半周削掉了,整流后电压的有效值接近整流前的一半,效率低,故一般不采用半波整流。
⑵单相桥式整流电路图1.27(a)所示为单相桥式整流电路;图1.27(b)为等效画法,其中VD1~VD4为四个整流二极管,也常称之为整流桥;图1.27(c)为波形图。
桥式整流电路各参数计算如下。
①输出平均电压)(AV O U 。
由o u 波形可知,桥式整流是半波整流的2倍,即22)(9.022U U U AV O ≈=π(a) 半波整流电路 (b) 波形图图1.26 半波整流电路及波形(a) 单相桥式整流电路 (b) 等效画法 (c) 波形图图1.27 整流电路及波形②流过二极管的平均电流 ID(A V)。
电路识图47-三端稳压集成电路分析
电路识图47-三端稳压集成电路分析下图所示是三端稳压集成电路典型应用电路。
A1是三端稳压集成电路,它接在整流、滤波电路之后,输入A1的是未稳定的直流工作电压,输出的是经过稳定的直流工作电压。
一、三端稳压集成电路引脚分析1、1脚是集成电路的直流电压输入引脚,从整流、滤波电路输出的未稳定直流电压从这一引脚输入到A1内电路中。
2、2脚是接地引脚,在典型应用电路中接地,如果需要进行直流输出电压的调整时,该引脚不直接接地。
3、3脚是稳定直流电压输出引脚,其输出的直流电压加到负载电路中。
二、电路中各电子元器件的作用1、电路中的C1为滤波电容,其容量比较大。
2、C2是高频滤波电容,用来克服C1的感抗特性。
3、C3是三端集成稳压电路输出端滤波电容,一般容量较小。
三、三端稳压集成电路1、三端稳压集成电路基本知识外形特性三根引脚,与普通三极管相近,标准封装是TO-220封装,也有TO-92封装。
系列78系列和79系列散热片要求小功率运用时不用散热片。
但大功率运用时在三端稳压集成电路上需要安装足够大的散热器,否则稳压管温度过高,稳压性能将变差,甚至损坏。
输出电压规格5V、6V、8V、9V、12V、15V、18V、24V;-5V、-6V、-8V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V输入电压范围上限可达30V,为保证工作可靠性,输入电压应比输出电压高3~5V,过高的输入电压将导致器件严重发热,甚至损坏;同时输入电压也不能比输出电压低2V,否则稳压性能不好。
保护电路该稳压集成电路内部设有过流、过热及调整管保护电路。
2、78系列和79系列说明78系列78系列为正极性三端稳压集成电路,输出正极性直流电压。
78后面的两位数字表示输出电压。
例如7805表示输出+5V,7815表示输出+15V。
79系列78系列为负极性三端稳压集成电路,输出负极性直流电压。
79后面的两位数字表示输出电压。
例如7905表示输出-5V,7915表示输出-15V。
7812和7912
W7812为三端固定正12V输入的集成稳压器,7812引脚图如下图所示.7812主要参数有:输出直流电压 U0=+12V,输出电流 L:0.1A,M:0.5A,电压调整率 10mV/V,输出电阻 R0=0.15Ω,输入电压UI的范围15~17V 。
因为一般UI 要比 U大3~5V ,才能保证集成稳压器工作在线性区。
图1 三端稳压器7812引脚图及外形图图2 是用三端式稳压器W7812构成的单电源电压输出串联型稳压电源的实验电路图。
其中整流部分采用了由四个二极管组成的桥式整流器成品(也叫整流堆,型号为2W06),当然也可以自已用四个速流二极管(如,IN4001)组成。
滤波电容C1、C2一般选取几百~几千微法。
当稳压器距离整流滤波电路比较远时,在输入端必须接入电容器C3(数值为0.33μF ),以抵消线路的电感效应,防止产生自激振荡。
输出端电容C4(0.1μF)用以滤除输出端的高频信号,改善电路的暂态响应。
由7812构成的串联型稳压电源负12V,1A三端稳压器LM7912中文资料(引脚图,电气特性参数,应用电路)LM7912引脚图及外形图:图1 LM7912外形引脚排列图管脚图LM7912内部电路图:图2 79XX内部电路图LM7912电气特性参数:Electrical Characteristics 电气特性(MC7912)三端稳压集成电路极限参数:图3 输出电压图4 负载调节率曲线图图5 电压差曲线图图6 静态电流曲线图图7 短路电流曲线图LM7912应用电路:图8 LM7912典型应用电路图9 与78XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压应用电路图12正负12V稳压电源_电路图7812/7912正负12V稳压电源_电路图7812和7912三端稳压器是电子设备中常用的线性稳压集成电路,最大输出电流1.5A (需加散热器)。
下面是用这两种稳压IC制作的正负稳压电源典型电路,供大家参考。
初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的,有关详细说明见:三端稳压器7912引脚功能,电路接法7812/7912正负12V稳压电源从电路中可以看到,7812/7912的输入输出端都接有电容,而且是一大一小,大容量电容是低频滤波作用,小容量电容是高频滤波用。
三端稳压KA7805
静态电流
IQ Tj=25°C
静态电流变化率
∆IQ Io=5mA to 1.0A
Vi=18V to 305V
输出电压温漂
∆Vo/∆T Io=5mA
输出噪音电压
VN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C
纹波抑制比
RR f=120Hz, Vi=18.5V to 28.5V
输入输出电压差
Vo Io=1.0A,Tj=25°C
参数
符号
测试条件
Tj=25°C
输出电压
Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=14.5V to 27V
线性调整率
∆Vo Tj=25°C,Vi=14.5V to 30V
Tj=25°C,Vi=16V to 22V
负载调整率
∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A
Tj=25°C,Io=250mA to 750mA
90
µV
54
70
dB
2
V
19
mΩ
250
mA
2.2
A
X7818 电参数
, (除特别说明 0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)
参数
符号
测试条件
Tj=25°C
输出电压
Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=21V to 33V
线性调整率
X78XX
三端1.5A正电源稳压电路
概述
* X78XX系列是三端正电源稳压电路,它的封装形式为TO220。它有一系列固定的电压输出,应用非常的广泛。每种类 型由于内部电流的限制,以及过热保护和安全工作区的保护, 使它基本上不会损坏。如果能够提供足够的散热片,它们就能 够提供大于1.5A的输出电流。虽然是按照固定电压值来设计 的,但是当接入适当的外部器件后,就能能获得各种不同的电 压和电流。
三端稳压电路图集
三端稳压电路图集(六祖故乡人汇编2013年9月8日)LM317可调稳压电源电路图:LM317是可调稳压电源中觉的一种稳压器件,使用也非常方便。
LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。
很早以前我国和世界各大集成电路生产商就有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM317 的输出电压范围是1.25V —37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性率和负载率也比标准的固定稳压器好。
LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。
改变RP阻值稳压电压值。
D5,D6用于保护LM317。
输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R)*1.25下面是LM317可调稳压电源电路图的元器件清单:下面是LM317可调稳压电源电路图:三端集成稳压可调电源电路设计:如图所示,此电路的核心器件是W7805。
W7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。
具有较高的稳定度和可靠性。
W7805属串联型集成稳压器。
其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。
如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。
图中RP1就是为此而设计的。
只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V-12V可调。
VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。
元件选择:变压器应选用5V A,输出为双14V;二极管VD1-VD4选用1N4001;VDW 选用稳压值为5-6V的2CW型稳压管;RP1用普通电位器;RP2为微调电阻。
IC用7805;其它元件参数图中已注明,无特殊要求。
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
三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)PPT优秀课件
(1)固定正输出集成稳压器:
国标型号为 CW78--/CW78M--/CW78L--
(2)固定负输出集成稳压器:
国标型号为 CW79--/CW79M--/CW79L--
2021/5/26
8
(3)可调正输出集成稳压器: 国标型号为 CW117--/CW117M—CW117L-
CW217--/CW217M--/CW217L
2021/5/26
9
三.应用电路及原理分析: 〈1〉三端固定输出集成稳压器的典型应用 电路如图16.09所示。
20211/56/2.609应用电路(固定)
10
同时输出正、负电压的电路
+
1
Ci
UI Ci
_ 3
W7815 3
2 Co
1 W7915
Co 2
2021/5/26
同时输出正、负电压电路
+ Uo
输出端和公共端,称为三端集成稳压器。它
的电路符号及外形如图所示。
CW117是输出正电压可调的集成三端稳压
器,能够在1.25-37V范围内可调。只需外接
两个电阻就调节确定输出电压,注意,不同型号,不同封装的集成 稳压器,它们三个电极的位置是不同的, 要查手册确定。
R2 :2~5 KΩ(即可变电阻 RP ) 该电路可调范围(理论上):
R2=0,
Uo=1.25V;
R2=3.6 KΩ , Uo=16.25V
因实际输入电压 Ui =10V,
则带负载后,实际输出电压Uo =1.25~7V ,
Io =1.2A
2021/5/26
15
(6)电路中,通常可不外接电容,当稳压器离 波电容较远时,需外接旁路电容Ci ,一般取 0.1µF。
三端双电源可调稳压电源电路
三端双电源可调稳压电源电路
可调三端稳压电路是依靠外接电阻
来调节输出电压的,为保证输出电压的精度和稳定性,要选择精度高的电阻
,同时电阻要紧靠稳压器
,防止输出电流在连线上产生误差电压。
图所示为三端双电源可调稳压电源
电路的典型应用电路,此可调三端稳压电路
输出电压为
图是由LMl17和LM137组成的正、负输出电压三端双电源
可调稳压电源
电路。
电路中的V REF=V31(或V21)=1.2V,R1和R1'=(120~240)Ω,为保证空载情况下输出电压稳定,R2和R2'不宜高于240W.R2和R2'的大小根据输出电压调节范围确定。
该电路输入电压们分别为±25V,则输出电压可调范围±(1.2V~20V)。
简介三端及五端可调集成稳压电路_上_
54 ( 总 222 页) 家电检修技术 < 资料版 >2010 第 4 期
光电流,电阻值迅速增大。因此上、下抽动黑纸片,可不 断改变表Ⅱ的读数,观察到指针的摆动。 荨
低的阻抗。由于电容器的结构不同,25 μF 铝电解电 应用较广泛。比较典型的电路如:制作各种稳压设备、
容才有 1 μF电容的效果。对输出端到地的电容也有 开关稳压源、可编程序输出稳压器等。另外,在调整端
一定要求,当电容在 500 pF 之间时,会产生振铃,所以 到输出端连接一个固定电阻,便可制成精密稳流器,它
选用 1μF 钽电容(或 25 μF 铝电容)可以防止输出端 可作为恒流充电机和恒流单元使用。图 3、图 4 是两种
的干扰,并保证电路工作稳定。在稳压器有外接电容 用途电源的推荐电路,以供参考。 (待续)
时,需加二极管保护,如图 2(d)所示。以防电容放电进
入稳压器。VD1 和 VD2 分别接在输
入端和输出端,输出端和调整端之
C R02
E
表ⅡR×10k
纸片放在发射窗与接收窗中间,用来阻挡红
外线。上、下抽动纸片时应观察到表Ⅱ指针有
明显的摆动。在测试条件不变的情况下,指针
摆幅愈大,说明器件的灵敏度愈高。 检测原理:接通电路后,发射管即发出红
图 2“双表法”检测电路示图
外线,接收管则产生光电流,使 c-e 极间电阻从无穷大 降至几百千欧。当黑纸片挡住红外线时,接收管就无
在要求较高的电路中,输入端到地加 0.1 μF 电
容或 1 μF 钽电容是必要的。电路调整端可以加旁路
电容到地,以改善纹波抑制比。例如用 10 μF 旁路电
容,能在任何输出情况下保证 80 dB 的纹波抑制。最理
想的电容器还是钽电容,在高频情况下,钽电容具有较
三端集成稳压器(共33张PPT)
1、分类
• 集成三端可调稳压器分为:
– CW117 、CW217、 CW317(正电压输出) – CW137 、CW237、 CW337(负电压输出)
• 每个系列又有100mA、0.5A、1.5A、3A… 等品种
• 可以实现输出电压的连续可调。 • 其电压调整率、电流调整率和纹波抑制比都
比CW78和CW79系列高几倍
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
ADJ I2 2
I1
URE
R1
I REF 50 A 抵消输入长接线的电感效应,防止自激 T0—3金属壳封装(国内F一2),最大允许功耗PDM=20W(不加散热器时2W)。 5、6、9、12、15、18、24 内部结构和基本应用电路
三端固定稳压器注意事项
• 1)防止输入输出接反,损坏器件;
• 2)防止稳压器浮地故障; 5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等
0.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
1.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
2. CW7800 的内部结构和电路符号
内部
结构
+
启
动
UI
电 路
调整电路
基比 准较 电放 压大
保护 电路
取+
样
电 路
UO
IN
78系列79系列三端稳压集成电路
电子产品中常见到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。
故名思义,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。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92 封装。
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。
78/79系列三端稳压IC 有很多电子厂家生产,80年代就有了,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。
(点击这里,查看有关看前缀识别集成电路的知识)有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L调系列的最大输出电流为100mA ,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。
它的封装也有多种,详见图。
塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。
79系列除了输出电压为负。
引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。
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yong注意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。
一般三端集成稳压电路的最小输入、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,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。
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。
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。
三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路.pdf
3
一寸光阴不可轻
此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。这样在 78**系列中,散热片和②脚连接,而在 79**系列 中,散热片却和①脚连接。
lo=5mA to 1.0A
4.75 5.00 5.25 V
4.0 100 mV
1.6 50 mV
9
100 mV
4
50 mV
5.0 8
mA
0.03 0.5 mA
Vi=8V to 25V 输出电压温 △Vo/△ lo=5mA
0.3 0.8 mA
0.8
mV/
5
一寸光阴不可轻
漂
T
输出噪音电
VN
f=10Hz to 100KHz,Ta=25℃
78XX 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。
4
一寸光阴不可轻
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 RP 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。
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 子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有 9013 样子的 TO-92 封装。
线性三端稳压器扩流电路图及工作原理
线性三端稳压器扩流电路图及工作原理一个线性三端稳压器扩流电路,此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙.1. 首先说此电源的缺点吧:1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意.1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢.1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意.2. 电源的优点.2.1 电路简单,稳定.调试方便(几乎不用调试).2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品.2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率低,EMI等方面易于控制.3.电路工作原理Io = Ioxx + Ic.Ioxx = IREG –IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)IREG = IR + Ib = IR + Ic/β(β为TIP32C的电流放大倍数)IR = VBE/R1 ( VBE为TIP32的基极导通电压)所以Ioxx = IREG–IQ = IR + Ib–IQ= VBE/R1 + IC/β- IQ由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β可取10Ioxx = 1.2/R + Ic/β= 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处取主贴图中的22 ) Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.再假设Ioxx = 200mA, Ic = 10 * ( 200–0.0545 * 1000 ) = 1955mAIo = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了.上面的计算很多跟贴都讲述了,仔细推导一番即可.3.2 电阻R的大小R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出. R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然.通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R 的值不能过大,其条件是: R < VBE /( IREG –IB).3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏. 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)最后有很多朋友都提到散热的问题,这是线性电源本身要考虑的问题,也是缺点,自己想办法解决吧,不是此贴要讨论的主题.此电路本人用在某商用设备上,真正的电路除了电容参数不是100uF以为,和主贴中的参数一样,产品投入市场有几千台,证明是可以使用的.此次之所以开贴讨论是因为同事用在某新型号产品的时候,改变了此电容参数,造成浪涌问题,烧毁了不少外设,故而再次分析.。
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三端稳压电路图集(六祖故乡人汇编2013年9月8日)LM317可调稳压电源电路图:LM317是可调稳压电源中觉的一种稳压器件,使用也非常方便。
LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。
很早以前我国和世界各大集成电路生产商就有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM317 的输出电压范围是1.25V —37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性率和负载率也比标准的固定稳压器好。
LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。
改变RP阻值稳压电压值。
D5,D6用于保护LM317。
输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R)*1.25下面是LM317可调稳压电源电路图的元器件清单:下面是LM317可调稳压电源电路图:三端集成稳压可调电源电路设计:如图所示,此电路的核心器件是W7805。
W7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。
具有较高的稳定度和可靠性。
W7805属串联型集成稳压器。
其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。
如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。
图中RP1就是为此而设计的。
只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V-12V可调。
VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。
元件选择:变压器应选用5V A,输出为双14V;二极管VD1-VD4选用1N4001;VDW 选用稳压值为5-6V的2CW型稳压管;RP1用普通电位器;RP2为微调电阻。
IC用7805;其它元件参数图中已注明,无特殊要求。
电路调试:元件焊接无误后可通电调试,首先测b点对地电压,空载时应在18V左右;d点电压大约为-5.5V--6V,如不正常,可重点检查VD3,C2,R1,VDW,RP2等元件,然后再测量输出电压,旋动RP1,万用表指针应能在较大范围变动,说明稳压器工作正常;最后调整RP2,先将RP1旋至阻值最小,微调RP2使输出电压为零,再旋动RP1,输出电压即可在0--12V之间变化。
可调三端集成稳压电路图:如何利用LM317T现实三端稳压器电源电路设计:摘要:用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。
如果增加一只三极管,在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。
如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。
而加有T1时,小电珠亮度减小,此时LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。
引言在设计小型单片机控制系统时,控制板上的集成芯片都需要外加直流电源,而且为了提高芯片及整个系统的稳定性能,对直流电源的电源质量也有较高的要求。
一般外加直流电源的做法有2种:外置式和内置式。
外置式即将芯片所需要的电源安放在外面,通常由电源模块组成,此电源模块直接产生芯片所需要的直流电压。
内置式即在控制板内部制作芯片所需要的直流电压电源。
外置式电源可以使布板更方便,但是成本较高;而内置式电源成本较低,布板较麻烦。
国内常采用的方法是直接使用外置式电源,方便布板。
LM317T是由美国国家半导体公司在2001年生产的一种三端口稳压器件,他的输出电压可以通过调整电阻进行一定幅度的调整。
输出的电压幅度在1.2~27V之间,基本上可以满足大多数集成芯片所需要的电压幅度。
基于经济方面的考虑,笔者设计了一种内置式的电源供电电路,制板后通过实验测试和软件仿真,证明此电源供电是可行且可靠的。
电源设计思路在电源稳定方面,设计中使用了大部分的电解电容,他们一方面起滤波的作用,另一方面稳定参考电压(芯片的工作电压),参看下面给出的原理图。
对于输入输出电容,一般的要求是输入电容要尽可能大,相对容量的要求,对ESR的要求可以降低一些,因为输入电容主要是耐压,如果使用的是开关电源,他还能起到吸收MOSFET开关脉冲的作用。
在不引起开关电路振动的情况下,输出电容耐压和容量可以低一些,ESR的要求要高一点,因为要保证足够的电流通过量。
参看原理图的电源部分可知,此电源和普通的电源电路差不多,也是交流整流、滤波、稳压,为了防止高频信号的窜入,在输出端口还加了一组滤波的电容。
其间的过程如图1所示。
LM317T在焊接控制板中的运用电路结构及工作原理电源电路原理如图2所示。
图2电源电路原理图稳压器件LM317T在上述原理图电路中,主要使用了一个三端稳压器件LM317T,功能主要是稳定电压信号,以便提高系统的稳定性能和可靠性能。
LM317T是一种这样的器件:由Vin端提供工作电压后,他便可以保持其+V out端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1125V。
因此,只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在V out端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1125V。
还可以通过调整ADJ端(1端)的电阻值改变输出电压(LM317T会保证接入ADJ端和+V out端的那部分电阻上的电压为1125V)。
所以,当ADJ端(1端)的电阻值增大时,输出电压将会升高。
LM317T的输出电压可以从1125V连续调节到37V,其输出电压值可由式(1)算出:值得注意的是,LM317T有一个最小负载电流的问题,即只有负载电流超过某一数值时,他才能起到稳压的作用。
这个电流随器件的生产厂家不同在3~8mA不等,这个可以通过在负载端口外接一个合适的电阻来解决。
实验指标及主要波形为了确保设计的正确性,在设计并制成板件后进行了实验数据的测试,数据如表1~表3所示。
稳压器输出电压值计算过程:RG2输出值:RG1输出值:在仿真过程中,有很多软件可以选择。
但是如果仿真软件中能直接带有所用器件芯片的模型,整个仿真过程将会简单些。
笔者选用了现今比较流行的制板软件Protel,其内部仿真库中就有LM317T的芯片模型。
图3和图4分别是产生5V和15V直流电压的电压波形,由于仿真模型的差别,仿真值与理论值有些差别。
结语LMT317器件构成的电源模块输出电压的值与外接的电阻有密切的关系,因此如果需要其他的输出电压值,可以改变有关外接电阻的阻值,因此在设计电源输出电压值方面灵活性较强。
双极性对称稳压电源(LM7812、LM7912):如图所示为双极性对称稳压电源电路,它采用两只三端稳压器,7812和7912构成的简单实用的对称型正负稳压电源。
该电源输出电压为±12V,输出电流最大为l.5A。
对7812和7912的选择,力求性能参数尽量对称。
正、负三端稳压器均要加装合适的散热器。
7805稳压电源电路图:本文介绍两款电路,当然都是7805稳压电源电路图,说到7805稳压电源,其实很简单的,三个脚,一个输入,一个输出,一个是地。
只要把三个脚接正确后,在加辅助电路,就OK了,7805稳压电源电路在现实应用很广,体积小,应用方便,特别是稳压效果好,输出直流电没有什么纹波,对后级电路无影响。
下面介绍两款常用电路。
应用电路一:应用电路二:LM317与LM337组成的正负5V稳压电路:可调三端正稳压器LM317与可调三端负稳压器LM337构成的一组12V-5V正负稳压电路,调节电位器VR1和VR2可以改变输出电压,出于输出电压同步考虑,应该使用性能良好的线性同轴电位器。
40V转正负15V稳压电源电路:图1可将40V直流电压变换成±15V直流电压。
当负载电流在200mA时,电压稳定度不低于0.1%。
电路由分压器、电压跟随器和并联调整器组成。
R1、Rw、R3组成分压器,将40V 直流电进行分压,由Rw动臂取出送入运放的同相输入端。
由于运放为反相输入端与地线相连接,则运放通过VT1、VT2的b-e结形成电压跟随器电路。
VT1、VT2分别为-15V和+15V电压调整管。
运放输出在R3上产生的压降作为VT1、VT2的发射结偏置电压,使VT1、VT2处于导通状态,调节RW的动臂可使输出的正负电压得一调整。
使用该电路时输入的直流电源必须悬浮,即不能有任何一端接地。
电路图如下:三端稳压集成电路工作性能测试电路:三端稳压集成电路工作性能测试电路如图所示。
在三端稳压器的①、②脚加上直流电压(图中是用可调的直流电源G),加时一定要注意G的极性,Ui应比稳压器的稳压值U。
至少要高2V,但最高不可超过35V。
将万用表打在直流电压挡,测量稳压器的③脚与②脚之间的电压值,则为该稳压器的稳定电压。
具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源(7805):如图所示为一种具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路,它采用在三端稳压器7805(最大电流1.5A)上跨接大功率三极管的方法扩展电流,使本电源的输出电流可达到2.5A左右。
同时用5.6V稳压管、VD3、R3和Vs(可控硅)组成过压保护电路。
由于某种原因电源的输出电压达到或超过5.6V(VD3的稳压值)时,VD3将被击穿导通,可控硅Vs得到触发电压而导通,造成FU保险丝快速熔断。
从而保护了负载。
本电源可作为实验电源。
温度补偿式正负对称稳压电源(7812、F007C):如图所示是一种带有温度补偿的、负电压跟随正电压变化的正负对称集成稳压电源。
本电路特点是:在三端稳压器调压回路中接有两只同型号三极管,利用三极管PN结的温度特性进行温度的相互补偿,从而使本电源输出正电压具有较高的温度稳定性和准确性。
利用运放F007C和调整管BG4(3AD30B),使负电压准确跟踪正电压的变化,从而使正负输出电压严格对称,并且具有较高的精度。
本电源适用于对正负电压的对称性要求较高的电子线路。
三端可调稳压集成电路LM317的多种应用电路:LM317是一种价格便宜使用方便的集成可调稳压电路,应用广泛。
给该集成电路加一些简单的外围电路,可以扩大它的应用范围,使它发挥更大作用,下面作一下介绍。
这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。
在需要使用大电流的情况下可用大功率管对电路进行扩流,这个电路是使用PNP型大功率三极管对LM317进行扩流。
这个电路是使用NPN型大功率三极管进行扩流,效果很好,我曾经将电流扩到5A,电路仍然工作稳定。