三端稳压电路图集分析

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最新三端集成稳压器PPT课件

最新三端集成稳压器PPT课件
都比CW78和CW79系列高几倍
• 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
+


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。

三端稳压电路分析与制作

三端稳压电路分析与制作

三端稳压电路分析与制作
三端稳压电路是一种常用的电子电路,用于保持输出电压稳定不变,不受输入电压波动的影响。

它由三个主要元件组成:功率二极管、稳压二极管和输出电容。

在这篇文章中,我们将介绍三端稳压电路的原理、工作方式,并演示如何制作一个基本的三端稳压电路。

三端稳压电路的原理是通过稳压二极管将输入电压分配到负载上,使得输出电压保持在稳定的水平。

当输入电压发生变化时,稳压二极管会自动调整其阻值,以保持输出电压不变。

这种稳压效果比普通的稳压电路要好,因为它可以在更广泛的输入电压范围内工作。

三端稳压电路的工作原理可以分为两个阶段:稳压和调整。

在稳压阶段,稳压二极管会将任何过量的电流导通到地,阻止其流向负载。

在调整阶段,稳压二极管会自动调整其电阻值,使输出电压保持在预设的水平。

这样就可以实现输出电压的稳定性。

下面是一个简单的三端稳压电路的制作步骤:
1.收集所需材料:稳压二极管、功率二极管、输出电容和调节电阻。

2.绘制电路图:根据电路原理图绘制出详细的电路图,标出每个元件的正负极。

3.焊接元件:将稳压二极管、功率二极管、输出电容和调节电阻按照电路图的连接顺序进行焊接。

4.连接电源:将输入电源连接到电路的输入端,并将负载连接到输出端。

5.调试电路:通电后,用万用表测试输出电压是否在预设范围内,如果不在范围内,可以调整调节电阻的阻值来调节输出电压。

6.测试电路:最后,通过连接负载来测试电路是否正常工作,输出电压是否稳定。

总结:。

三端稳压集成电路介绍

三端稳压集成电路介绍

三端稳压集成电路介绍产品中常见到的三端稳压有正输出的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惟独三条引脚输出,分离是输入端、接地端和输出端。

它的样子象是一般的,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 来组成所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调节管的庇护电路,用法起来牢靠、便利,而且价格廉价。

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 有无数电子厂家生产,80年月就有了,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。

有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区分输出和封装形式等,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简单、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。

引出脚罗列不同以外,命名办法、形状等均与78系列的相同。

由于三端固定集成稳压电路的用法便利,电子制作中常常采纳,可以用来改装分立元件的稳压电源,也常常用作电子设备的工作电源。

所示。

注重三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然简单烧坏。

普通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,普通应使电压差保持在4-5V,即经变压,第1页共2页。

三端稳压电路图集解析

三端稳压电路图集解析

芷亀宦亠“负电压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电阻 200 1电位器2k 1 加一D6二极誓 IN4007 6 C1 輾电容2200uF 1 C2 电畀电簧^70uF 1 C3无极性电容10*31 削熔斯器含座 n1A1 IC集威电路 U317 1散热器含沿1Xb X2接线座 2P 2PCB 板80X4 Onio1三端稳压电路图集(六祖故乡人汇编 2013 年 9 月 8 日)118»<,0( 79“ WIT輪入调輸輸 调输输 整出入 整入出132 132it Si 人jjuOiiF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。

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

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)。

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路2010-08-21 18:02:36| 分类:家电维修| 标签:稳压电压 tj 电路输出|字号大中小订阅7805外形结构电子产品中,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。

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。

注意事项在实际应用中,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。

从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。

如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚。

如附图所示。

此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。

实验3三端稳压电源原理图绘制(精)

实验3三端稳压电源原理图绘制(精)

实验3 三端稳压电源电路原理图绘制一、实验目的1.添加原理图库2.放置元器件3.学会原理图的绘制4.编译原理图。

二、实验内容添加原理图库并绘制三端稳压电源原理图元器件属性列表如表1所示:三、实验设备和仪器1.PC机一台2.安装Altium Designer软件一套四、实验步骤1.新建工程及原理图:步骤:1、新建工程:文件→新建→工程→PCB工程2、保存工程:在工程上击右键→保存→指定路径→输入工程名称POWER. PrjPcb →保存3、建立原理图文件:文件→新建→原理图4、保存原理图:在原理图文件上单击右键→保存→指定路径→输入文件名称DPOWER.SCHDOC→保存2.添加外部的原理图库库→libraries→已安装库→安装→找到“元器件库大全”→打开→关闭3.放置元器件并修改元器件的属性4.连接元器件5.编译原理图检查错误编译工程可以检查设计文件中的设计草图和电气规则的错误,并提供给设计者一个排除错误的环境。

(1)编译工程:选择Project → Compile PCB Project POWER.PrjPcb。

注意:当工程被编译后,任何错误都将显示在Messages面板上,如果电路图有严重的错误,Messages面板将自动弹出,否则Messages面板不出现。

6.保存工程及原理图文件文件→保存工程及文件五、实验总结通过练习熟悉了原理图的绘制方法,会调用元件库,快速的绘制原理图。

更熟练掌握原理图绘制的步骤。

原理图绘制步骤:创建工程→创建原理图图纸→将原理图图纸添加到工程→设置原理图选项→进行一般的原理图参数设置→添加元器件库→在原理图中放置元件→连接电路→放置网络及网络标记→编译工程→保存。

作业:1、用同样的步骤画出以下电路的原理图。

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

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。

三端式稳压器原理 图文 民熔

三端式稳压器原理 图文 民熔

稳压器民熔稳压器是使输出电压稳定的设备。

稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。

当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。

民熔稳压器广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。

民熔稳压器拥有优质核心配件,稳压范围大,正常输出范围220V士4%。

铝线圈补偿,三线包补偿调压,比单双包调压更安全,减少碳刷磨损。

民熔稳压器拥有五大保护功能:过载保护、欠压保护、过压保护、过温保护、延时保护。

双LED液晶显示,输入输出电压可视,数据准确,灵敏度高,经久耐用。

本文将会介绍关于民熔三端式稳压器原理,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编民熔固定三端稳压器的原理因为民熔固定三端稳压器属于串联型稳压电路,因此它的原理等同于串联型稳压电路。

举例说明如附图。

其中R1、Rp、R2组成的分压器是取样电路,从输出端取出部分电压UB2作为取样电压加至三极管T2的基极。

稳压管Dz以其稳定电压Uz作为基准电压,加在T2的发射极上。

R3是稳压管的限流电阻。

三极管T2组成比较放大电路,它将取样电压UB2与基准电压Uz加以比较和放大,再去控制三极管T1的基极电位。

当电网电压降低或负载电阻减小而使输出端电压有所下降时,其取样电压UB2相应减小,T2基极电位下降。

但因T2发射极电位及稳压管的稳定Uz保持不变,所以发射极电压UBE2减小,导致T2集电极电流减小而集电极电位Uc2升高。

由于放大管T2的集电极与调整管T1的基极接在一起,故T1基极电位升高,导致集电极电流增大而管压降UCE1减小。

从图可见,调整管T1与负载电阻RL组成的是射极输出电路,所以具有稳定输出电压的特点。

在串联型稳压电源电路的工作过程中,要求调整管始终处在放大状态。

通过调整管的电流等于负载电流,因此必须选用适当的大功率管作调整管,并按规定安装散热装置。

三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)PPT优秀课件

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。

三端集成稳压器-PPT

三端集成稳压器-PPT
– 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
• 能够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
• 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。
• 军级为金属壳或陶瓷封装,工作温度-55~150℃;
UO
UO UA UO
所以 UO
UO
/(1
R1
R2 R2
R3
R3
)
(1
R2 R1
R3 R2
)U
O
5)正、负对称固定输出的稳压电源
1 W78XX
3
+
C1
2
C2Biblioteka 0.33F1FUI
0.33F
1F
_
C1
1
C2
2 W79XX 3
+UO RL1
RL2 -UO
正负电压同时输出电路
三端固定稳压器注意事项
三端集成稳压器
稳压管 稳压电路
常用稳压电路 (小功率设备)
线性 稳压电路
开关型 稳压电路
稳压管稳压电路最简单,然而带负载能力 差,一般只提供基准电压,不作为电源使用
开关型稳压电源效率较高,目前用的也比 较多。
最常见的是线性稳压电路。

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路.pdf

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路.pdf
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

T
输出噪音电
VN
f=10Hz to 100KHz,Ta=25℃
图 1 78XX 内部电路图 10
一寸光阴不可轻
图 2 78XX 参照测试电路
图 3 外形引脚排列图管脚图
11
一寸光阴不可轻
图 4 纹波抑制电路
图 5 负载调节控制电路 12
一寸光阴不可轻
图 6 与 79XX 系列三端稳压构成的正负对称输出电压电路图
图 7 典型应用电路图 13
一寸光阴不可轻
Quiescent Current 静态电流 IQ
TJ =+25℃
- 5.0 8.0 mA
Quiescent Current 静态电流
变化
ΔIQ
IO =5mA to 1.0A VI=7V to 25V
Output Voltage 输出电压 Drift
ΔVO/ΔT IO=5mA
Output Noise Voltage 输出
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。

三端集成稳压器的内部电路结构

三端集成稳压器的内部电路结构

三端集成稳压器的内部电路结构常用串联调整式稳压电路的特点是调整管与负载串联并工作在线性区域内,其电压调整率高、负载力量和纹波抑制力量强、电路结构简洁。

固定式三端集成稳压器的内部电路方框图如下图所示。

它与一般分立件组成的串联调整式稳压电源非常相像,不同之处在于增加了启动电路、恒流源以及爱护电路。

为了使稳压器能够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。

Rs是过流爱护取样电阻;R1和R2组成电压取样电路,实际上他们由一个电阻网路构成。

在输出电压不同的稳压器中,采纳不同的串、并联接法,以形成不同的分压比,取样电压通过误差放大之后,去掌握调整管的工作状态,以形成和稳定一系列预定的输出电压。

可调式三端集成稳压器的内部电路方框图如下图所示。

与固定式稳压器相比,可调式稳压器把内部的误差放大器、爱护电路等的公共端该接到了输出端,所以它不再有接地端;(/版权全部)同时,内部不设电压取样电路,增加了特地用于外接取样电路的输出电压调整端ADJ,将内部基准电压(一般为1.25V)加在误差放大器的同相输入端和电压调整端ADJ之间,并由一个超级恒流源(一般为50uA)供电。

实际使用时,调整端ADJ采纳悬浮式,即通过外接的取样分压电阻R1和R2来设定输出电压。

输出电压大小可用公式Uo=1.25(1+R2/R1来计算。

明显,假如将调整端ADJ直接接地,则输出端Uo会输出稳定的1.25V电压。

注:上图所示是正电压输出三端集成稳压器的内部电路框图。

对于相应的负电压输出三端集成稳压器,其内部结构和工作原理与正电压输出三端集成稳压器基本相同,所不同的是调整管被接成了集电极输出型。

78系列79系列三端稳压集成电路

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

三端集成稳压电路介绍
2. 基准电压源
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


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。

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