串联式稳压电源A
串联调整型稳压电源电路原理
串联调整型稳压电源电路原理调整型稳压电源电路是一种用于稳定输出电压的电子设备。
为了满足各种电子设备对电压稳定性的需求,人们提出了串联调整型稳压电源电路。
这种电路结构简单,可靠性高,因此被广泛应用于各种电子设备中。
串联调整型稳压电源电路的原理是通过串联的方式将稳压管、滤波电容和负载电阻连接在一起,实现对输出电压的稳定调整。
其中,稳压管起到了关键作用,它能够根据输入电压的变化自动调整输出电压,使其保持在设定值附近。
在串联调整型稳压电源电路中,稳压管的工作原理是利用电流的流动来实现对电压的稳定调整。
当输入电压发生变化时,稳压管会自动调整电流的流动来保持输出电压的稳定。
这样,无论输入电压如何变化,输出电压都能够保持在设定值附近。
为了进一步提高稳压效果,串联调整型稳压电源电路还可以添加滤波电容。
滤波电容能够平滑输出电压的波动,减少电压的纹波,使输出电压更加稳定。
同时,负载电阻也起到了平衡电流的作用,确保电流的稳定流动。
通过串联调整型稳压电源电路的原理,我们可以实现对电压的稳定调整。
这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。
无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都离不开稳定的电源供应。
串联调整型稳压电源电路正是为了满足这种需求而设计的,它在各个领域都有着广泛的应用。
串联调整型稳压电源电路是一种通过串联的方式实现对电压的稳定调整的电子设备。
它的原理是利用稳压管、滤波电容和负载电阻的组合来实现对输出电压的稳定控制。
这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。
无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都可以通过串联调整型稳压电源电路来实现稳定的电源供应。
串联反馈式稳压电路
串联反馈式稳压电路图XX_01图XX_01是串联反馈式稳压电路的一般结构图,图中VI是整流滤波电路的输出电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF 为基准电压,它由稳压管DZ与限流电阻R串联所构成的简单稳压电路获得(见齐纳二极管一节),R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。
这种稳压电路的主回路是起调整作用的BJT T与负载串联,故称为串联式稳压电路。
输出电压的变化量由反馈网络取样经放大电路(A)放大后去控制调整管T的c-e极间的电压降,从而达到稳定输出电压VO的目的。
稳压原理可简述如下:当输入电压VI 增加(或负载电流IO减小)时,导致输出电压VO增加,随之反馈电压VF=R2VO/(R1+R2)=F V V O也增加(F V为反馈系数)。
V F与基准电压V REF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使V B和I C减小,调整管T的c-e极间电压VCE 增大,使VO下降,从而维持VO基本恒定。
同理,当输入电压VI 减小(或负载电流IO增加)时,亦将使输出电压基本保持不变。
从反馈放大电路的角度来看,这种电路属于电压串联负反馈电路。
调整管T连接成电压跟随器。
因而可得或式中A V是比较放大电路的电压增益,是考虑了所带负载的影响,与开环增益AVO不同。
在深度负反馈条件下,时,可得上式表明,输出电压VO 与基准电压VREF近似成正比,与反馈系数F V成反比。
当VREF及F V已定时,VO也就确定了,因此它是设计稳压电路的基本关系式。
值得注意的是,调整管T的调整作用是依靠VF 和VREF之间的偏差来实现的,必须有偏差才能调整。
如果VO绝对不变,调整管的VCE 也绝对不变,那么电路也就不能起调整作用了。
所以VO不可能达到绝对稳定,只能是基本稳定。
因此,图10.2.1所示的系统是一个闭环有差调整系统。
由以上分析可知,当反馈越深时,调整作用越强,输出电压VO 也越稳定,电路的稳压系数g和输出电阻Ro也越小。
串联型稳压电路
样
环 节
UO
基准电压
– 串联型稳压电路的组成框图 –
2. 串联型稳压电路
串联型稳压电路采用线性集成运放作为比较放大
器,以减小稳压电路输出电压的温漂和提高输出电压
稳定精度。
T
+
R1 R1
+
+
UI
++ UB –
8
UF
++ UZ –
R1 UF
R2 –
RL UO
调整 比较 基准 采样 元件 放大 电压 电路
串联型稳压电路
主要内容: 串联型稳压电路的基本原理和分析方法。
重点难点:
串联型稳压电路的分析方法。
串联型稳压电源的工作电流较大,输出电压一般 可连续调节,稳压性能优越。目前这种稳压电源已经 制成单片集成电路,广泛应用在各种电子仪器和电子 电路中。 • 1. 电路组成与稳压原理
+
调整元件
+
采
UI
比较放大
稳压过程
T +
UI
++ UB
8
UF ++
UZ
–
–
R1 R1 +
R1
UF
R2 –
由图可知
+ RL UO
U
UF
R1 R1
R2 R2
UO
U UZ
UB Auo(UZ UF )
当由于电源电压的变化使输出电压UO升高时,有 如下稳压过程:
UO UF UB IC UCE
UO 由于引入的是串联电压负反馈,故称串联型稳压电路。
串联型稳压电路
输出电压及调节范围
串联反馈式稳压电路
例题:直流稳压电源电路如图所示。已知电阻 R = 100 Ω;稳压管DZ的稳定电压Uz = 6 V,允许耗散功 率为 240 mW, 最小稳定电流 Iz min = 5 mA;经电容 C 滤波后得到的直流电压为 12 V。 ③ 试求在稳定条件下 io的数值范围?
③ 流过限流电阻 R的电流大小 为:
-
调
VB
c
整
T
管
e
整流滤波后 得到的输出
电压
vi DR1
v2 R2
vo RL 取
样
串联反馈式稳压电路
R
(+)
vi DZ
基 准 电 压
VREF + A
(+)
vB c T
(+) e
R1
(+)
v2 R2
电压串联
负反馈 稳压原理:
vo↑ 取样电压v2↑ vd↓ → vo RL vB↓→
④ 电路不能空载工作,因为空载时稳压管流过的 最大电流为60mA,大于稳压二极管的最大稳定 电流Izmax (40mA)。
模拟电子技术
知识点: 串联反馈式稳压电路
vo↓
当负载、输入电压变化时,输出稳定。
串联反馈式稳压电路
R
VREF + A
vB c T
-
e
vi DZ
基 准 电 压
R1 v2 R2
满足深度负反馈, 根据虚短和虚断
求输出电压vo
vo RL
v2 VREF
v2 R2 vO R1 R2
vO
VREF(1
R1 ) R2
例题:直流稳压电源电路如图所示。已知电阻 R =
100 Ω;稳压管DZ的稳定电压Uz = 6 V,允许耗散功 率为 240 mW, 最小稳定电流 Iz min = 5 mA;经电容 C 滤波后得到的直流电压为 12 V。
串联稳压电路
稳压电路稳压电源是电子电路设计中必不可少的一部分,它的主要作用是为后期的工作提供一个稳定平时的直流电。
稳压电源发展到今天已经出现多种多样的形式。
随着现代的电气设备对电压要求的提高,因此也就更加需要一个比较可靠的电源来供给电力。
在这样的情况下,稳压电源电路也得到了很大的改进和发展。
并且出现了多种形式的电源形态。
这种带有数字显示的电源。
可以根据人们的不同需要输出不同的电压电流。
往往功率高达几百瓦。
稳压电源电路板这种电源采用固定输出的方式,往往可以提供很大的功率,和多种不同电源等级的输出。
他镂空的设计为电路板的散热提供了更加良好的条件。
因为它的高可靠性,和低廉的成本,被广泛应用在,对电压,对电流,要求比较高的场合。
要想对稳压电源彻底的了解,我们必须从最简单的电路开始一步一步分析,就能够知道稳压电源的,基本工作原理。
下面我们来谈一谈稳压电路的基本构成和原理。
下面我们就来讲一讲最简单的三极管单管稳压电路的原理和结构。
我们通常所用的三极管有硅管和锗管两种,硅管的应用范围会更广泛一些。
l一、简易串联稳压电源1、原理分析图1图1是简易串联稳压电源,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载由于T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压(UT1)BE在T1正常工作时基本是一个固定值(一般硅管为0.7V,锗管为0.3V),所以输出电压UO=UD1-(UT1)BE。
当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略(UT1)BE,则UO≈UD1。
下面我们分析一下串联稳压电源的稳压工作原理:假设由于某种原因引起输出电压UO降低,即T1的发射极电压(UT1)E降低,由于UD1保持不变,从而造成T1发射结电压(UT1)BE上升,引起T1基极电流(IT1)B上升,从而造成T1发射极电流(IT1)E被放大β倍上升,由晶体管的负载特性可知,这时T1导通更加充分管压降(UT1)CE将迅速减小,输入电压UI更多的加到负载上,UO得到快速回升。
串联型直流稳压电源知识测试题
串联型直流稳压电源一、主要指标和要求1、输出电压:8~15V可调2、输出电流:I0=1A3、输入电压:交流220V +/- 10%4、保护电流:I0m =1.2A5、稳压系数:Sr = 0.05%/V6、输出电阻:R0 < 0.5 Ω7、交流分量(波纹电压):<10mV二、方案选择及电路工作原理分析电路组成及工作原理;我们所设计的串联型直流稳压电源为小功率电源,它将频率为50Hz、有效值为220V的单相交流电压转化为幅值稳定、输出电流为1A以下的可调直流电压。
交流电经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流电压,其方框图如图1所示。
1、电源变压器电源变压器是利用电磁感应原理,将输入的有效值为220V的电网电压转换为所需的交流低电压。
变压器的副边电压有效值由后面电路的需要决定。
2、整流电路整流电路的任务是将经过变压器降压以后的交流电压变换为直流电压。
变压器的选择,除了应满足功率要求外,它的次级输出电压的有效值V2 应略高于要求稳压电路输出的直流电压值。
对于高质量的稳压电源,其整流电路一般都选用桥式整流电路。
整流电路常见的有单相桥式整流电路,单相半波整流电路,和单相全波整流电路。
(1)工作原理单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,如图(a)所示。
在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。
根据图1(a)的电路图可知:当正半周时,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。
当负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。
在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。
(2)参数计算输出电压是单相脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。
输出平均电压为流过负载的平均电流为流过二极管的平均电流为二极管所承受的最大反向电压流过负载的脉动电压中包含有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析,此时谐波分量中的二次谐波幅度最大。
串联式稳压电源实验报告(一)
串联式稳压电源实验报告(一)本文主要是关于“串联式稳压电源实验报告”的撰写,此次实验旨在通过使用串联式稳压电源,通过实测得到稳压电源的输出电压,并评估其性能。
本文将从实验的背景、实验流程、实验结果和结论四个方面进行介绍。
一、实验背景电源作为电子设备所需的能量源,是电子系统中必不可少的组成部分。
在许多的电子设备中,安全可靠的电源系统才能确保设备稳定运行。
稳压电源作为一种实验常用的电源类型,可根据需要调节电压输出,在电子制作中有着广泛的应用。
基于此背景,本次实验选择串联式稳压电源进行研究,并通过对输出电压的实测,评估其性能和可靠性。
二、实验流程1. 实验前准备:准备工具:万用表,电阻箱,鳄鱼夹等;准备材料:电容器,电阻,三极管,变阻器等。
2. 实验步骤:步骤一:根据实验要求,设计并搭建串联稳压电源电路;步骤二:使用万用表测量当输入电压固定为24V时,输出电压在不同负载下的变化情况;步骤三:记录数据并绘制输出电压随不同负载时的变化曲线;步骤四:根据输出的曲线结果,分析性能、稳定性和可靠性等关键指标。
三、实验结果实验结果表明,在输入电压固定为24V时,随着不同负载电流的增加,输出电压呈下降趋势,但在一定范围内可维持较稳定的输出电压。
随着负载电流的增大,随之产生的内部热损失越来越大,在额定小电流范围内电源的效率高,但同时也会限制电源的功率输出,不过对于一般电子设备来说,其电流较小,这并不会对使用造成太大的影响。
四、结论本次实验采用串联式稳压电源,实测了其在不同负载下的输出特性。
根据实验结果分析可知,该电源可以为电子设备提供不同电压的电源需求,但随着负载电流的增加,其稳定性会有所下降。
因此,对于不同的电子设备性能要求,还需要进行实验测试评估,以便于更好地确定适合的电源输出要求。
综上所述,本次实验证明了串联稳压电源的实用性,并为后续电子设备的电源选择提供了支持和依据。
同时,本次实验也为我们更好地掌握电源电路的设计和制作提供了实践机会和基础。
串联型直流稳压电源常见故障分析及检测
串联型直流稳压电源常见故障分析及检测湖南省沅陵县中等职业技术学校唐立新摘要:通过多年的教学实践得知,直流稳压电源在使用中容易出现输出电压过高且无法调低、过低却无法调高到正常值和输出为零几种故障情况,下面就这几种故障加以简要分析并介绍各故障的检测方法。
关键词:直流稳压电源故障分析检测(以电路输出电压Vo=4V为例分析)一.电路及工作原理:1.电路(如图所示),主要由两部分构成:一是由整流二极管VD1~VD4、电容C1构成整流、滤波部分,其作用是将变压器T次级的交流电转换成直流电;二是由VT1 、VT2构成的复合调整管,比较放大管VT3,稳压二极管VD5、VD6及取样微调电位器RP等构成稳压部分,其作用就是稳定输出电压。
2.工作原理:电源变压器T次级的220V交流电,经过整流二极管VD1~VD4整流,电容C1滤波,获得直流电,输送到稳压部分。
如果输出电压有减小的趋势,VT3基极对地电压减小,其基极电流减小,由Ic=βIb得知VT3集电极电流也减小,集电极对地电压增大。
由于VT3的集电极与VT2的基极是直接耦合的,VT3集电极对地电压增大,也就是VT2的基极对地电压增大,这就使VT1、VT2构成的复合调整管加强导通,管压降(VT1的c-e极间电压)减小,而整流滤波部分输出直流电压不变,VT1、VT2构成的复合管调整管压降减小,就会使整个电路输出电压增大,即抑制电路输出电压减小的趋势,从而维持输出电压不变。
同样,如果输出电压有增大的趋势,通过VT3的作用又使复合调整管的管压降增大,就会使整个电路输出电压降低,即抑制电路输出电压增大的趋势,从而达到维持输出电压不变的目的。
电路稳压过程可表示如下:输出电压有减小的趋势时的稳压过程:输出电压有增大的趋势时的稳压过程:(说明:上图中,箭头向上表示参数增大或升高,箭头向下表示参数减小或降低,Vi表示整流、滤波部分的输出电压,Uce(VT1)表示VT1的集电极和发射极两端的电压,其他依此类推)。
串联型直流稳压电源设计报告
串联型直流稳压电源设计报告一、设计题目题目:串联型直流稳压电源二、设计任务:设计并制作用晶体管、集成运算放大器电阻、电阻器、电容组成的串联型直流稳压电源。
要求指标:1、输出电压6V、9V两档,同时具备正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA,最大输出电流为500mA;3、在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲V op-p≤5mv;4、保护电路:过流保护。
三、原理电路和程序设计:1、电路原理方框图:2、原理说明:(1)单相桥式整流电路可以将单相交流电变换为直流电;(2)整流后的电压脉动较大,需要滤波后变为交流分量较小的直流电压用来供电;(3)滤波后的输出电压容易随电网电压和负载的变化波动不利于设备的稳定运行;(4)将输出电压经过稳压电路后输出电压不会随电网和负载的变化而变化从而提高设备的稳定性和可靠性,保障设备的正常使用;(5)关于输出电压在不同档位之间的变换,可以将稳压电源的电压设置为标准电压再对其进行变换,电压在档位间的调节由于只有6V和9V两档则可以通过开关来转换,从而实现对输出电压的转换。
而正负电源则需要一个六脚开关来控制变换。
四:方案选择1、变压、滤波电路方案一和方案二的变压电路和滤波电路相同,二者的差别主要体现在稳压电路部分。
图1 变压和滤波电路2、稳压电路方案一:此方案以稳压管D1的电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R 2两端电压的变化增大(减小)时,晶体管发射极电位将随着升高(降低),而稳压管端的电压基本不变,故基极电位不变,所以由E B BE U U U -=可知BE U 将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大),使得R 两端的电压降低(升高),从而达到稳压的效果。
负电源部分与正电源相对称,原理一样。
图2 方案一稳压部分电路方案二:该方案稳压电路部分如下图3所示,稳压部分由调整(Q1三极管),比较电路(集成运放741),基准电压电路(稳压管D2 02BZ2.2),采样电路(采样电路由R2、R3、R4组成)组成。
串联稳压电源
当IL不超过额定值时, T’1截止; 当IL超过额定值时, T'1导通,其集电极 从T1的基极分流。18
2)截流型: 过流时使调整管截止或接近截止。应用于 大功率电源电路中。
输出电流在额定值内时:
三极管T2截止,这时, 电压负反馈保证电 路正常工作。
输出电流超出额定值时:
IE
UO
T通过对电流的调整实现UO的稳定,故称T为调整管。1
+
+
T
iL
UI iR
–
iZ
UZ
RL UO –
实际上是射极输出器,Uo=UZ -UBE 。但带负载 的能力比稳压管强。
iR 0, iZ iB iL iE (1 )iB
负载电流的变化量可以比稳压管工作电流的变
化量扩大(1+)倍。
2
2
UI
CI
Co
0.1~1F
1µF
_
+
Uo
_
W7800系列稳压器 基本接线图 注意:输入与输出端之间的电压不得低于3V! 27
2 、输出正负电压的电路
+
1WΒιβλιοθήκη 8XX3+ UO
2
CI
CO
UI
_
CI
1
CO
_
2
W79XX
3
UO
正负电压同时输出电路
28
3、提高输出电压的电路
1 +
W78XX 3
2
UXX R
UIVC2 Uo 2. 流过稳压管的电压随 UI 波动,使UZ 不稳定,
降低了稳压精度。
3. 温度变化时,T2组成的放大电路产生零点
串联型直流稳压电源工作原理
串联型直流稳压电源工作原理串联型直流稳压电源是一种常见的电源类型,用于为电子设备提供稳定的直流电源。
其工作原理主要分为三个方面:整流、滤波和稳压。
首先,整流是通过将交流电转换为直流电的过程。
通常采用整流桥电路来完成,整流桥电路由四个二极管组成,可以将交流电的正、负半波分别变换为直流电的正、负半波。
交流电经过整流后变为含有较大的纹波的直流电。
接下来是滤波,主要是对经过整流后的直流电进行滤波处理,去除或减小其中的纹波。
一般采用电容滤波器来实现。
电容滤波器利用电容的充放电特性,对纹波进行平滑滤波。
在电容滤波器中,电容充电时可以吸收纹波电压,而充电电流间歇供应到输入负载上;而电容放电则通过输出负载的从电容电阻式滤波电路中获得电流。
最后是稳压,稳压主要是通过反馈控制的方式,对滤波后的直流电进行稳定输出。
其中最常见的稳压控制方式是采用反馈电路,以及一些稳压元件,如稳压二极管、稳压器等。
当负载发生变化时,反馈电路可以感知到输出电压的变化,并通过电子元件将变化传递到稳压器中,使稳压器对输出电压进行调整,以保持输出电压稳定不变。
整流、滤波和稳压是串联型直流稳压电源工作的三个关键环节,它们相互配合,共同实现了对交流电的转换、纹波的滤波和输出电压的稳定。
在整个过程中,稳压器起到了至关重要的作用,它通过不断调整输出电压的方式,实现了对电子设备需要的稳定输出。
然而,串联型直流稳压电源并非没有缺点。
首先,由于采用了整流和滤波技术,稳压电源的成本相对较高。
其次,滤波器的电容具有容量限制,当输出电流较大时,可能无法满足对纹波的完全滤波。
此外,稳压电源对输入电源的稳定程度要求较高,对功率因数的要求也较高。
总的来说,串联型直流稳压电源是一种常用的电源类型,可以为电子设备提供稳定的直流电源。
其工作原理主要包括整流、滤波和稳压三个步骤。
尽管存在一些缺点,但串联型直流稳压电源在广泛的电子设备中得到了广泛应用。
串联型直流稳压电源.课件
输出电压不稳定可能是由于电源内部稳压电路故障、输出电容容量减小 或漏电等原因。应检查电源的稳压电路和输出电容,排除故障。
03
过热
电源过热可能是由于散热不良、负载过大或电源内部电路故障等原因。
应加强散热措施、减小负载或检查电源的内部电路,排除故障。
维护与保养
定期清洁
定期清洁电源外壳表面,保持清洁卫生。
高稳定性
随着电子设备在各个领域的广泛应用,对电源的稳定性要求也越来越高。串联型直流稳压 电源的高稳定性能够保证电子设备的稳定运行,提高设备的使用寿命和可靠性。
高可靠性
在许多关键领域,如医疗、航空航天、军事等,设备的可靠性至关重要。串联型直流稳压 电源的高可靠性能够保证在这些领域中设备的正常运行,避免因电源故障而引起的安全事 故。
检查保险丝
定期检查并更换电源的保险丝,确保电源的正常运行。
定期维护
定期对电源进行全面维护,包括清洁内部灰尘、检查连接线是否松 动或破坏、检查元件是否老化或破坏等。
串联型直流稳压电源的发展
06
趋势与展望
高效率、高稳定性、高可靠性
高效率
随着能源危机的加剧,节能减排成为全球共同关注的问题。串联型直流稳压电源的高效率 能够减少能源浪费,降低碳排放,符合绿色环保的发展趋势。
分类与用途
分类
根据输出电压的调节方式,串联型直流稳压电源可分为模拟式和开关式两类。模拟式稳压电源 通过连续改变调整管的导通程度来稳定输出电压,而开关式稳压电源则是通过改变调整管的开 关状态来调节输出电压。
用途
串联型直流稳压电源广泛应用于各种电子设备和仪器中,如通讯设备、测量仪器、计算机、医 疗器械等,为这些设备提供稳定的直流电源,保证其正常工作。
直流稳压电源─ 串联型晶体管稳压电源
附件2:参考资料参考资料1、实验十八直流稳压电源─串联型晶体管稳压电源一、实验目的1、研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
2、掌握串联型晶体管稳压电源主要技术指标的测试方法。
二、实验原理电子设备一般都需要直流电源供电。
这些直流电除了少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。
图18-1 直流稳压电源框图直流稳压电源由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分组成,其原理框图如图18-1 所示。
电网供给的交流电压u1(220V,50Hz) 经电源变压器降压后,得到符合电路需要的交流电压u2,然后由整流电路变换成方向不变、大小随时间变化的脉动电压u3,再用滤波器滤去其交流分量,就可得到比较平直的直流电压uI。
但这样的直流输出电压,还会随交流电网电压的波动或负载的变动而变化。
在对直流供电要求较高的场合,还需要使用稳压电路,以保证输出直流电压更加稳定。
图18-2 是由分立元件组成的串联型稳压电源的电路图。
其整流部分为单相桥式整流、电容滤波电路。
稳压部分为串联型稳压电路,它由调整元件(晶体管T1);比较放大器T2、R7;取样电路R1、R2、RW,基准电压DW、R3和过流保护电路T3管及电阻R4、R5、R6等组成。
整个稳压电路是一个具有电压串联负反馈的闭环系统,其稳压过程为:当电网电压波动或负载变动引起输出直流电压发生变化时,取样电路取出输出电压的一部分送入比较放大器,并与基准电压进行比较,产生的误差信号经T2放大后送至调整管T1的基极,使调整管改变其管压降,以补偿输出电压的变化,从而达到稳定输出电压的目的。
图18-2 串联型稳压电源实验电路由于在稳压电路中,调整管与负载串联,因此流过它的电流与负载电流一样大。
当输出电流过大或发生短路时,调整管会因电流过大或电压过高而损坏,所以需要对调整管加以保护。
在图18-2 电路中,晶体管T 3、R 4、R 5、R 6组成减流型保护电路。
串联型稳压电路
当 R2 的滑动端调至最上端时,
UO 为最小值
U Omin
当 R2 的滑动端调至最下端时,
UO 为最大值,
U Omax
R1
R2 R2 R3 R3U NhomakorabeaZ
R1
R2 R3
R3
UZ
4.调整管的选择
一、集电极最大允许电流 ICM
I CM ≥
I Lm ax
二、集电极和发射极之间的最大允许电压 U(BR)CEO
如W7805 ,输出+5V;W7809 ,输出+9V 输出电流有三个等级:1.5A、0.5A(M)和0.1A(L)。
如W7805 ,输出+5V;最大输出电流为1.5A; W78M05 ,输出+5V;最大输出电流为0.5A; W78L05 ,输出+5V;最大输出电流为0.1A。
W79XX系列 —— 稳定负电压
过热保护
比较放大
10.5.3 集成稳压器电路
从外形上看,集成串联型稳压电路有三个引脚, 分别为输入端、输出端和公共端,因而称为三 端稳压器。
固定式稳压电路:W78XX、W79XX。
可调式稳压电路:W117、W217、W317。
一、W78XX三端稳压器—— 稳定正电压
输出电压有七个等级:5V、6V、9V、12V、15V、 18V和24V。
)
REF
BE 3
R
I
3
2
U
UR T2
ln(
R 2
)
BE 3
R
R
3
1
=U
T
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R 2
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R
3
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串联型直流稳压电源实验报告
串联型直流稳压电源实验报告一、实验介绍串联型直流稳压电源是一种常见的电源类型,它可以将交流电转化为稳定的直流电,并且可以调节输出的电压和电流。
本次实验旨在通过搭建一个串联型直流稳压电源,加深对其原理和构造的理解,并掌握其使用方法。
二、实验器材1.变压器:输入220V,输出18V/2A2.桥式整流器:4个1N4007二极管3.滤波电容:2200uF/35V4.稳压管:LM317T5.可变电阻:10KΩ6.固定电阻:240Ω、330Ω、1KΩ、2KΩ、5KΩ、10KΩ各若干个7.万用表三、实验步骤1.将变压器的输入线接入市电(220V),输出线接入桥式整流器中间两个引脚。
2.将桥式整流器两端分别连接滤波电容正负极。
3.将LM317T三个引脚依次连接可变电阻中间引脚、固定电阻240Ω中间引脚和滤波后的正极。
4.将固定电阻330Ω连接在LM317T的调节引脚和负极之间。
5.将固定电阻1KΩ、2KΩ、5KΩ、10KΩ分别连接在可变电阻两端和负极之间,以便调节输出电压。
6.使用万用表测量输出电压和电流。
四、实验结果通过搭建串联型直流稳压电源,我们成功地将220V的交流电转化为了稳定的直流电,并且可以通过调节可变电阻和固定电阻的值来控制输出的电压和电流。
经过实验测量,我们得到了以下数据:输出电压:0-15V可调输出电流:0-2A可调五、实验分析1.桥式整流器的作用是将交流信号转化为直流信号,滤波器则可以去除直流信号中的杂波。
2.LM317T是一种常见的线性稳压器件,它可以通过控制其输入端与输出端之间的参考电压来实现对输出端稳定直流电压的调节。
3.可变电阻和固定电阻可以通过改变其阻值来控制LM317T输入端与输出端之间的参考电压,从而达到对输出直流信号的调节。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了串联型直流稳压电源的原理和构造,并掌握了其使用方法。
同时,我们也意识到了电路中各个元件的重要性和作用,这对我们今后的学习和实践都有着重要的意义。
提高串联稳压电源效率的途径
提高串联稳压电源效率的途径提高串联稳压电源效率的途径提高电源效率对于电子设备来说至关重要,特别是对于串联稳压电源。
串联稳压电源是一种常见的电子元件,用于在电路中提供恒定的电压输出。
然而,由于能量转换和传输中存在一定的能量损耗,串联稳压电源的效率往往不高。
寻找提高串联稳压电源效率的途径是非常重要的。
在本文中,我们将探讨一些提高串联稳压电源效率的途径,并分享一些个人观点和理解。
1. 合理选择电子元件在串联稳压电源中,选择合适的电子元件对于提高效率至关重要。
选择低功耗的稳压管和电容,以减少能量转换和传输过程中的损耗。
选择兼具高效率和稳定性的电感元件,以确保电压稳定输出的同时尽量减少能量损耗。
合理布局电子元件的排列,减少电子元件之间的电磁干扰,进一步提高效率。
2. 优化电路设计在串联稳压电源的电路设计中,通过优化线路布局和减小电子元件之间的连接阻抗,可以减少能量损耗。
采用短距离连接和厚导线以减小线路阻抗,同时采用良好的接地设计和过滤电容,以降低电路中的传输损耗和噪音。
采用适当的开关频率和调整电流负载,也能有效提高电源转换效率。
3. 使用高效的功率转换器选择高效的功率转换器是提高串联稳压电源效率的关键。
采用开关式稳压电源替代传统的线性稳压电源,可以大大提高电源的转换效率。
开关式稳压电源利用开关管进行能量转换,能够在高频率下工作,减少能量损耗,从而提高整体效率。
4. 节能管理和智能控制通过智能控制和节能管理技术,可以有效提高串联稳压电源的效率。
采用PWM控制技术,在不同负载下调整开关频率和占空比,以优化能量转换过程。
采用睡眠模式和动态调整输出电压的方式,进一步减少能量损耗,提高效率。
总结与展望通过合理选择电子元件、优化电路设计、使用高效的功率转换器和智能控制管理,可以有效提高串联稳压电源的效率。
然而,作为电源设计的一部分,效率提升并非一蹴而就的事情,需要结合电源的实际应用场景,不断进行优化和调整。
在未来,随着电子技术的不断进步和创新,相信可以找到更多提高串联稳压电源效率的途径,为电子设备的节能和环保做出更大的贡献。
串联型直流稳压电源
设计指标输出电压:+12V ,-12V ,+5V+5V 单独输出最大输出电流A I o 3max =mV V opp 1<最大输出电流皆为A I o 5.0max =mV V opp 10=以上稳压系数4105-⨯<V S串联型直流稳压电源电源电路的作用是把交流市电(220V)变换成稳定的直流电压,直接或间接地给各个部分电路提供适当的供电,以保证负载电路能正常地进行工作。
对电源电路总的要求是:稳压性能好,纹波系数小,功率损耗小,过载过压保护能力强等。
电源电路的常见形式有:一般型的可调串联稳压电路,泵电源,高速可控硅稳压电源,开关式稳压电源等。
开关式稳压电源具有工作效率高,稳压范围大特点。
串联型稳压电源虽然具有功耗较大,效率低,笨重的缺点,但同时因为其具有结构简单,安全可靠,维修容易等优点而被广泛使用,鉴于这些优点我们决定设计串联型直流稳压电源。
一、串联型直流稳压电源的组成与原理1、串联型直流稳压电源的组成直流稳压电源一般有电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成。
如图1所示图1 直流稳压电源组成框图其中稳压电路部分包括:调整,误差取样,比较放大和基准电路几个部分。
2、稳压原理稳压电路部分是串联型稳压电路的主体部分。
其中调整电路的作用相当于一个与负载串联的可变电阻。
当输出的直流电压U0,因某种因素影响而升高时,通过误差取样电路,取出其变化值。
此变化量经比较放大电路而形成控制电压,去控制这个可变电阻,使其电阻增大,其上的压降增大,使输出电压下降,仍回到U0,当输出电压U0变化时,按照上述同样的过程,但变化的极性相反,使这个可变电阻的阻值变小,其上的压降减小,使输出电压U0回升,这样就起到了稳定电压的作用。
随着集成电路的发展,把调整管、误差取样、基准和比较放大电路等部分做在一起成为集成化器件。
如LM78XX系列,LM79XX系列等。
为使电路简洁,可靠,我们使用三端稳压集成块。
二、串联型稳压电源设计串联型稳压电源总体电路图如下:图 2 串联稳压电源电路图1、电源变压器电源变压器的作用是将电网220V 的交流电压变换成整流滤波电路所需的交流电压。