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详解大功率可调稳压电源电路图
详解大功率可调稳压电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
如图1所示大功率可调稳压电源电路图大功率可调稳压电源电路图图1 大功率可调稳压电源电路图其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。
变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。
桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。
滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。
LM317制作的可调稳压电源电路图
LM317制作的可调稳压电源电路图
如下图,LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。
注意,为了得到稳定的输出电压,流经R1的电流小于3.5mA。
LM317在不加散热器时最大功耗为2W,加上200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。
VD1(IN4002)为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2(IN4002)用于防止输入短路而损坏集成电路。
LM317制作的可调稳压电源电路图
安装时注意电容C2应靠近IC的输入端,C3应靠近IC的输出端,这样能更好地抑制纹波。
其输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。
软启动直流稳压电源电路图
软启动直流稳压电源电路图
软启动直流稳压电源电路的特点是:在电路接通后,输出电压要经过一个启动过程,以较慢的速度上升至给定值。
由于升压只有延时,可用在不希望有浪涌尖峰冲击的电路中。
其电路如图所示。
软启动直流稳压电源电路
图(a)是输出电压为24V、额定输出电流为2A的软启动直流稳压电源的电路原理图。
电路启动后,输出电压以渐变方式由零上升至给定值。
当电容器GI的容量为0.15μF时,可获得30s以上的软启动时间。
为保证电路具有较好的软启动特性和稳压性能,V2应选用饱和压降小,β较高的晶体管。
V2、V4和V5应选用耐压足够高、穿透电流较小的晶体管。
二极管VD1的作用是:当输出电压下降时,C1通过它迅速放电,以保证在电压再次上升时能可靠地进行软启动。
VD1应选用反向电阻尽可能大的硅二极管。
该电路具有较好的过载保护性能。
图(b)所示电路比较适合于启动时初始电流较小的负载。
可调稳压电源电路图
可调稳压电源电路图一、引言可调稳压电源电路图是一种常见的电子电路设计,用于为电子设备提供稳定的直流电源。
本文将介绍一种基于线性稳压器的可调稳压电源电路图的设计原理和工作原理,并详细说明其各组成部分的功能和特点。
二、设计原理可调稳压电源电路图的设计基于线性稳压器的工作原理。
线性稳压器主要由输入电压调节器、误差放大器、功率三极管和输出电压采样电路等组成。
输入电压经过调节器调整为所需的稳定电压值,然后经由功率三极管输出给负载。
误差放大器用于比较输出电压与预设电压之间的差异,然后通过控制功率三极管来调整输出电压的稳定性。
三、电路图及组成部分下面是一种基于线性稳压器的可调稳压电源电路图的示意图:[电路图省略]1. 输入电源输入电源是可调稳压电源电路图的起点。
一般情况下,输入电源的电压范围为6V至12V。
2. 可调稳压器可调稳压器通常采用可控硅调整器或变压器来实现电压的调整。
可控硅调整器的电压输出范围广,稳定性好,适用于大功率可调稳压电源电路图的设计;而变压器则适用于小功率的可调稳压电源电路图。
根据设计需求选择相应的可调稳压器。
3. 误差放大器误差放大器是可调稳压电源电路图中的核心部分,它用于比较输出电压与预设电压之间的差异。
一般情况下,误差放大器采用运算放大器进行实现。
4. 功率三极管功率三极管是可调稳压器的输出部分,用于控制输出电压的稳定性。
功率三极管的工作原理是通过调节其输入电压的大小来控制输出电压的稳定性。
5. 输出电压采样电路输出电压采样电路用于采集输出电压的实际数值,并将其反馈给误差放大器。
误差放大器根据反馈的电压值来进行误差放大,并通过控制功率三极管来调节输出电压的稳定性。
四、工作原理可调稳压电源电路图的工作原理如下:首先,输入电源将电压输入到可调稳压器中,经过可控硅调整器或变压器的调整,将电压稳定在预设值范围内。
然后,输出电压采样电路采集实际输出电压的数值,并通过误差放大器与预设电压进行比较。
12v开关稳压电源电路图
12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图1所示。
其输出功率为6W。
当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。
当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。
为简化电路,这里采用了基本反馈方式。
接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。
从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。
反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。
由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。
该电路的稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM比较器输出的脉冲占空比D↑,经过MOSFET和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变。
反之亦然。
实用的直流稳压电源的电路原理图
本文详细介绍一款 3~12V 可调分立元件直流稳压电源的电路原理图及其 工作原理。电路原理图如图 1 所示,印板图如图 2 所示。 图 1 分立元件稳压电源电路图 图 2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款稳压电源的基本工作原理: 220V 交流电经降压变压器 B 变换为 12V 低压交流电,经 VD1~VD4 桥式 整流、C1 滤波后得到约 16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的, 它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。晶体三极管 VT1、VT2 组成
大电流为 500mA 时,则将 8050 换为 C2073,若有条件最好加上散热片,其 余元件无特殊要求,按照图 1,R3、RP 既作为 LED 的限流电阻,同时又 与 LED 共同组成取样及基准电压电路。 约 16V 的直流电压 Ui 加在调整管的输入端,R1 是复合调整管的基极偏 置电阻,为调整管提供导通电压。VT1 导通后发射极有电压 Uo 输出,输出 电压 Uo 由取样电路取出后送往比较放大管 VT3 的基极,经与基准电压比较 后,从集电极输出误差控制电压,控制调整管的导通深度,使调整管 VT1 发 射极输出的电压 Uo 稳定在规定值的范围内。若由于某种原因使 Ui 升高而导 致输出电压 Uo 升高时,其稳压过程表示为: 该稳压电源巧妙的利用 LED 的正向导通电压(1.8V~2V)来代替低稳压值 的稳压管,另一方面又能起到电源指示作用。 电容 C2 主要是为了在为收音机供电时消除调制交流声,若在调试时收音 机仍出现调制交流声,只要将电源变压器次级对调后接入电路即可。 变压器 B 选用功率在 15W 以上,以保证有较大电流的输出。当负载电流 ≥300mA 时,VT1 应选用 C2073 等中功率管且加装适当的散热片。 电解电容器额定工作电压选用 25V,其它元件无特殊要求,当要求输出最
可调稳压电源电路图大全(八款可调稳压电源电路设计原理图详解)
可调稳压电源电路图设计(一)简易可调稳压电源采用三端可调稳压集成电路LM317,使电压可调范围在1.5~25V,最大负载电流1.5A。
其电路如图所示。
电路工作原理:220V交流电经变压器T降压后,得到24V交流电;再经VD1~VD4组成的全桥整流、C1滤波,得到33V左右的直流电压。
该电压经集成电路LM317后获得稳压输出。
调节电位器RP,即可连续调节输出电压。
图中C2用以消除寄生振荡,C3的作用是抑制波纹,C4用以改善稳压电源的暂态响应。
VD5、VD6在当输出端电容漏电或调整端短路时起保护作用。
LED为稳压电源的工作指示灯,电阻R1是限流电阻。
输出端安装微型电压表PV,可以直观地指示输出电压值。
元器件的选择与制作:元器件无特殊要求,按图所示选用即可。
制作要点:①C2应尽量靠近LM317的输出端,以免自激,造成输出电压不稳定;②R2应靠近LM317的输出端和调整端,以避免大电流输出状态下,输出端至R2间的引线电压降造成基准电压变化;③稳压块LM317的调整端切勿悬空,接调整电位器RP时尤其要注意,以免滑动臂接触不良造成LM317调整端悬空;④不要任意加大C4的容量;⑤集成块LM317应加散热片,以确保其长时间稳定工作。
可调稳压电源电路图设计(二)大电流可调稳压电源电路此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
可调稳压电源电路图与大功率可调稳压电源电路图
可调稳压电源电路图与大功率可调稳压电源电路图连续可调稳压电源电路图连续可调稳压电源电路图,一般的双电源〔正负对称电源〕都没有连续可调的功能,给使用带来不便。
本文介绍用一块7815和一块7915三端稳压器对称连接,即可获得一组正负对称的稳压电源,而且输出电压值可各自单独调节,也可同步调节。
连续可调稳压电源电路图电路如附图所示,由变压器输出的交流双18V电压经D1~D4整流,C1、C2滤波得到一直流电压,其中变压器双电源的中心抽头作为公共接地端,然后分别把该直流电压正负极接入7815的①脚和7915的③脚。
7815的③脚接到电位器W2的滑动触片“d〞上,7915的①脚接到电位器W1的滑动触片“C〞上。
当将触片“C〞滑到“0〞端接地时,调节W2,即可从“a〞端得到“+6~+15V〞的正向可变电压;假设将触片“d〞滑到“0〞端接地,调节W1,在“b〞端就可得到“-6~-15V〞的负向可变电压,将W1、W2换成同轴电位器,将获得正负对称的可调电源,输出电压值在±6V~±15V之间连续可调,可到达同步调节的目的。
本电路的7815、7915三端稳压块上应加装散热片.大功率可调稳压电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,假设没有特殊要求,根本能满足正常维修使用,电路见以下图。
如以下图大功率可调稳压电源电路图大功率可调稳压电源电路图大功率可调稳压电源电路图【请保存版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
5v稳压电源电路图
5v稳压电源电路图首先推荐一下7805组成的5V输出的电源电路。
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。
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。
采用A723构成的输出20A 5V稳压电源电路图所示是采用A723构成的输出20A/5V稳压电源电路,本电路外接晶体管使输出电流达到20A,若输出电压超过6V,晶闸管VS动作,防止输出端短路时产生的过电压,若输出电压低于5V时,输入电压约为13V,A723的工作电源由辅助电源提供,恒流保护回路的动作电流约为30A,输出电压可调范围为4.92-5.09V,电路中采用多个晶体管并联须注意均流问题。
MAX610不间断5V电源电路图中为不间断5V电源电路,市电供电时,V通过R2向7.2V电池缓慢充电市电停止供电时,电池通过二极管VD1提供电源,MAX610可连续提供5V电压输出直到V+近似为、5.8V,即使、电池电压降为6.5V。
(责任编辑:电路图)。
7805稳压电源电路图
X78X X2005.09.09 V1.211.5A* X78XX TO-220 , 1.5A1.5A5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24VTO-2201: ; 2: ; 3:1(Ta=25°C)(Vo=5V to 18V) (Vo=24V)Vi 3540V V R θ JA 65°C/W JC 5°C/W Topr 0~ +125°CTstg-65 ~ +150°CX78XX2005.09.09 V1.22( 0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=10V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C4.85.0 5.2V Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=7.5V to 20V4.755.00 5.25V ∆Vo Tj=25°C,Vi=7.5V to 25V 4.0100mV Tj=25°C,Vi=8V to 12V 1.650mV ∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9100mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA 450mVIQ Tj=25°C5.08mA ∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.030.5mA Vi=8V to 25V 0.30.8mA ∆Vo/∆T Io=5mA0.8mV/°C VN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 42µV RR f=120Hz, Vi=8V to 18V 6273dB Vo Io=1.0A,Tj=25°C 2V Ro f=1kHz15m Ω Isc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpkTj=25°C2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=11V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C5.756.00 6.25VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=8.5V to 21V5.76.06.3V∆Vo Tj=25°C,Vi=8.5V to 25V 5120mV Tj=25°C,Vi=9V to 13V1.560mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9130mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA360mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=9V to 25V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 45µVRR f=120Hz, Vi=9V to 19V 5975dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.230<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=14V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C7.78.08.3VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11V to 23V7.68.08.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=10.5V to 25V 5.0160mV Tj=25°C,Vi=11V to 17V2.080mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 10160mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.080mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.050.5mA Vi=11V to 25V0.5 1.0mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 52µVRR f=120Hz, Vi=11.5V to 21.5V 5673dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=15V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C8.659.009.35VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11.5V to 24V8.69.09.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=11.5V to 25V 6180mV Tj=25°C,Vi=12V to 25V290mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12180mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA490mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=12V to 26V 0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=13V to 23V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 15m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.24,0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C9.61010.4VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=12.5V to 25V9.51010.5V∆Vo Tj=25°C,Vi=12.5V to 25V 10200mV Tj=25°C,Vi=13V to 20V3100mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12200mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4100mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=13V to 29V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=14V to 24V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C11.512.012.5VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=14.5V to 27V11.41212.6V∆Vo Tj=25°C,Vi=14.5V to 30V 10240mV Tj=25°C,Vi=16V to 22V3120mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 11240mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0120mVIQ Tj=25°C 5.18mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=15V to 30V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 76µVRR f=120Hz, Vi=15V to 25V 5571dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 18m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.250<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C14.415.015.6VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=17.5V to 30V14.251515.75V∆Vo Tj=25°C,Vi=17.5V to 30V 11300mV Tj=25°C,Vi=20V to 26V3150mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12300mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4150mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=18V to 305V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 90µVRR f=120Hz, Vi=18.5V to 28.5V 5470dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C17.318.018.7VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=21V to 33V17.11818.9V∆Vo Tj=25°C,Vi=21V to 33V 15360mV Tj=25°C,Vi=24V to 30V5180mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15360mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0180mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=21V to 32V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 110µVRR f=120Hz, Vi=22V to 32V 5369dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 22m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.260<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=33V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C232425VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=27V to 38V22.82425.2V∆Vo Tj=25°C,Vi=27V to 38V 17480mV Tj=25°C,Vi=30V to 36V6240mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15480mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0240mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=27V to 38V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1.5mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 160µVRR f=120Hz, Vi=28V to 38V 5067dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 28m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A30 s1 23X78XXX78XX2005.09.09 V1.27456 7R sc =VBE Q2/ Isc Io=I R EG *(I REG -VBE Q1/R1)R1=VBE Q1/I REQ -I Q1*Q18 9X78XX2005.09.09 V1.2810 11 (±15V,1A)12 13X78XXX78XX2005.09.09 V1.29-50-25255075100125((m A )-50-25255075100125((V )1015202530355(A )j =25o=10m V 0101520253035556.74(V)(m A )X78XXX78XX2005.09.09 V1.210X78XXX78XX2005.09.09 V1.21105.06.30V1.1 ” ”11005.09.09 V1.2 ”10X78XX X78XX。
12v稳压电源电路图
12v稳压电源电路图发布者:topday 发布时间: 2011-04-14 08:46 浏览次数::20700~12V可调直流稳压电源电路电路工作原理:由电阻R4、R5组成的采样电路将输出电压Vo的一部分送入运算放大器IC1的反相端,它与由稳压管VZ3、电阻R2和电位器RP组成的基准电压(晶体管V1、稳压管VZ1、电阻R0、R1组成的恒流源为稳压管VZ3提供稳定的电流)相比较,将比较结果送至输出端,从而控制晶体管V3的导通电压。
如果电位偏低,使Vo减小,采样电路亦使晶体管V3的c-e结电压减小,从而使Vo升高,反之亦然。
如此起到了稳定输出电压的作用。
晶体管V4和电阻R7组成过电流保护电路。
当输出电流超过额定电流(本电源为1A)时,V4导通,使晶体管V2和V3截止,输出端无电压输出,防止了电源损坏。
当输出电压小于6V,电流较大且输入电压又很高时,晶体管V3极间压差较大,会引起V3调整管功耗过大,为此本电源特别设置了电压自动转换电路,它由运算放大器IC2与电阻R8、稳压管VZ4及继电器K等组成。
稳压管VZ4与电阻R8组成IC2运算放大器的基准电压,当输出电压低于6V时,IC2输出低电平,继电器K不吸合,触点K1-1、K1-2分别接至变压器8V绕组和6V绕组稳压管;当输出电压高于6V时,IC2输出高电平,K1吸合,K1-1、K1-2分别接至变压器16V绕组和12V稳压管上。
由上可知,在输出电压低时,输人电压也低;输出电压高时,输人电压也高,从而减小V3的功耗。
电阻R9和电容C4组成继电器节能电路,可减小C2的功耗。
元器件选择:电路中变压器T选用二次带中心抽头的16V、功率为20OW的变压器。
运算放大器选用LM324单源四运算放大器。
稳压管VZ1选用4V左右的,VZ2选甲8V,VZ3a和VZ3b分别选用6V和12V的,要求稳压值准确,VZ4选用5.5~5.8V的稳压管。
晶体管V1要求β大于150,V3选用大功率NPN晶体管,型号不限,制作中要加足够的散热片。
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压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源
一:由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。
其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
二。
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准ICTL431是T0—92封装如图1所示。
其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。
100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。
图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。
如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。
图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
工作原理
如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。
此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压
电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。
稳
压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。
从而使输出电压稳定。
当输出电流大于6A 时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。
本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
三。
具有过电流保护的晶体管稳压电路。