浅谈三端稳压器及其检测

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7805三端稳压器参数定义

7805三端稳压器参数定义

7805三端稳压器参数定义1.简介7805三端稳压器是一种常见的线性稳压器,用于将高电压转换成稳定的5V直流电压。

本文将介绍7805三端稳压器的参数定义及其作用。

2.参数定义2.1输入电压(V I N)输入电压指7805稳压器的电源供应电压。

输入电压的范围通常为7V至35V。

如果输入电压低于7V,稳压器将无法正常工作。

2.2输出电压(V O UT)输出电压是7805稳压器通过调整电压差来实现的。

对于7805来说,输出电压被设定为5V,可保持稳定不变。

输出电流的范围为0A至 1.5A。

2.3输出电流(I O UT)输出电流是指从稳压器输出引脚流出的电流。

稳压器必须能够提供所需的输出电流,以满足连接负载的要求。

在使用7805稳压器时,输出电流不应超过1.5A。

2.4输入输出电压差(V D O)输入-输出电压差是指稳压器在工作状态下的电压降。

对于7805来说,输入-输出电压差通常为2V至2.5V。

较大的输入-输出电压差将导致稳压器产生更多的热量。

2.5静态电压调整率(S.V.R)静态电压调整率是指在特定负载条件下,稳压器输出电压随输入电压变化的程度。

对于7805来说,静态电压调整率通常为0.1%至0.5%。

更小的调整率表示稳压器输出电压更稳定,对变动输入电压更不敏感。

2.6温度系数(T C)温度系数是指稳压器输出电压随温度变化的程度。

对于7805来说,温度系数通常为100p p m/℃至200p pm/℃。

更小的温度系数表示稳压器的输出电压对温度变化更不敏感。

3.作用与应用7805三端稳压器在电子电路中具有重要作用。

它能够将高电压转换成稳定的5V直流电压,常被应用在各种电子设备中,如移动电源、嵌入式系统等。

通过控制输入-输出电压差,7805稳压器能够提供稳定的输出电压,保证其他电路元件正常工作。

其输出电流能力较强,能够满足大部分的负载需求。

此外,7805稳压器的静态电压调整率较小,能够在输入电压变化时保持较为稳定的输出电压。

7805三端稳压使用注意事项

7805三端稳压使用注意事项

7805三端稳压使用注意事项(原创实用版)目录1.7805 三端稳压器概述2.使用 7805 三端稳压器的注意事项3.防止自激振荡4.保证输入电压足够5.输入输出端的防短路措施6.稳压二极管的使用注意事项正文7805 三端稳压器是一款常见的集成稳压器,广泛应用于各种电子设备中。

它的主要作用是将输入电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常工作。

虽然三端集成稳压器的应用电路简单,外围元件很少,但在使用过程中,若不注意一些细节问题,可能会导致稳压器被击穿或稳压效果不良。

因此,在使用 7805 三端稳压器时,需要注意以下几点:1.首先,要了解 7805 三端稳压器的特性。

7805 是一款固定输出电压为 5V 的稳压器,其输入电压范围为 7V 至 40V。

在使用时,应保证输入电压足够,以保证稳压器正常工作。

2.为了防止自激振荡,需要在电路中加入适当的补偿移相措施。

因为三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。

3.在输入输出端要采取防短路措施。

通常,在输入端加装防自激电容,以防止输入端发生短路时,输出端的存储电荷通过稳压器,导致器件损坏。

此外,在输入输出端接一个二极管,可以有效地防止短路现象。

4.稳压二极管也是 7805 三端稳压器中的一个重要元件。

在使用稳压二极管时,需要注意以下几点:首先,观察稳压二极管的外形,一般为园柱形,较短粗;其次,查看稳压二极管表面的标志,通常标有稳压值,如5V6,表示稳压值为5.6V;最后,可以用万用表进行测量,根据单向导电性,判断稳压二极管的正负极性。

三端集成稳压器的工作原理

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。

三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)

三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)

5.故障分析:
(1)电路不能调压: Uo =1.25V左右不可调,考虑可变电阻R2 上下两端 是否接在一起(中心端判断错误所致)。 (2) 电路无输出电压: 检查基准电压UREF 及输入电压是否正常,是否有 虚焊故障。
(4)利用三端集成稳压器组成恒流源
三端集成稳压器可 做恒流源使用,电路见 图16.11和16.12。
(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 0.1µ F。 Ci作用:抵消输入端接线较长时的电感效 应,防止自激振荡,抵制高频干扰。 Co =1µ F,减小低频干扰,改善瞬态响应。
4.安装注意事项:
(1)电阻应紧靠近稳压器附近安装。 (2)稳压块离滤波电容较远时,应接电容Ci (3)稳压器是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,应选择 高精度的电阻。
VREF RP VO = VREF + RP I a RP 1.25 (1 ) R1 R1
(4)保证 Ui - Uo>(2.5~3)V
即有一定压差,有压差就会产生功耗,而 这些功耗一般都转换为热量,因此,在使 用中应加足够尺寸的散热器。 (5)取值:R1 :120~240 KΩ 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
焊接与安装:
• 1.根据自己画出的电路安装图,照图焊接安 装。 • 2.焊接前,先要对电路板进行清整,不允许 在电路板上用铅笔、圆珠笔画线条及符号、保 证电路板整洁。 • 3.焊接元件前,先要对元器件进行检查测试, 对二、三极管进行正常与否的判别,对电位器 进行阻值变化平滑性的检查。

三端集成稳压器的试验电路

三端集成稳压器的试验电路

2.电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路的波形
6.1.3 稳压电路
当电网电压发生波动或负载电流变化比较 大时,其输出电压仍会不稳定。为此,在整 流滤波电路后面需要加上稳压电路,构成稳 压电源。
并联型稳压电路
串联型稳压电路
1 .硅稳压管稳压电路
硅稳压管稳压电路是利用稳压管反向击穿 电流在较大范围内变化时,稳压管两端电 压变化很小的特性进行稳压的。 硅稳压管稳压电路结 构简单,元件少,成 本低,只能用于稳定 电压要求不高且不可 调、稳定度差的场合。
桥式整流加接滤波电容电路 输出电压uo的波形
例6-3 在如下图所示的单相桥式整流电容电路 中,交流电源频率f = 50Hz,负载电阻 R = 40,负载电压U = 20V,试求变压器 副边电压,并计算滤波电容的耐压值和电 容量。
L o
解:
Uo 20 (1)由 U o 1.2 U 2 可得 U 2 17 V 1.2 1.2
2 .串联型晶体管稳压电路
串联型晶体管稳压电路
3.提高稳压电源性能的措施来自调整管采用复合管具有辅助电源的稳压电路
比较放大电路采用差动放大电路
比较放大电路采用恒流源负载
6.1.4 串联型稳压电源的应用
由集成运放构成的串联型稳压电源
6.2 集成稳压电源
随着集成电路工艺的发展,稳压电源中的 调整环节、放大环节、基准环节、取样环节 和其他附属电路大都可以制作在同一块硅片 内,形成集成稳压组件,称为集成稳压电路 或集成稳压器。目前生产的集成稳压器很多, 但使用比较广泛的是三端集成稳压器。三端 集成稳压器根据输出电压是否可调,可分成 固定式三端集成稳压器和可调式三端集成稳 压器。
采用集成运放的全波整流电路

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

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。

三端稳压器的检测

三端稳压器的检测

2 以上 , 出电压 才能稳 定 。 V 输 图 4是 一 种 精 密 可 调 的 稳 压 器

r TL 31, 用 作 基 准 电 源 , 中 给 e 4 常 图 出 了 其 外 形 和 应 用 , 压 输 出 的公 式 稳 中 V# 一 般 为 25 .V。 三 、三 端 稳 压 器 引 脚 识 别 与 主 要
入端 l 。2 为 输 出 端 o ,3为 公 共 端
CoM ; W 7 x 9 x系 列 则 是 1为 公 共 端 ,2 为 输 出 端 。3 为 输 入 端 ; 用 常
的可 调三端 稳 压器 L M31 T, 形 如 7 外
压 集 成 块 工 作 原 理 等 效 于 自 动 跟 踪
可 调 电 阻 R1 。图 2( 是 三 端 稳 压 集 C) 成 块 LM7 X的 应 用 图 , 8 代 表 正 8X 7 电 压 型 。后 面 的 XX表 示 输 出 稳 定 电
V o
阻 值 不 变 , 当 V 变 高 时 , 自 动 变 i R 小 , 高 的 电 压 降 在 R1上 。 相 反 , 升 当
R 2
负载
v 最小 i
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值 过大稳 压效 果差 。
入 变 化 时 ,设 V 升 高 , 自 动 变 小 , R 反 之 则 自动 变 大 , 持 输 出 V 不 变 。 保 0 当输 入 不 变 , 出 变 化 。 负 载 减 输 设 小 , R2增 大 时 。 自 动 变 小 , 之 即 R 反 则 自动 变 大 , 持 输 出 V 不 变 。 保 。

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。

三端稳压器及其检测

三端稳压器及其检测

浅谈三端稳压器及其检测【摘要】集成稳压器又叫集成稳压电路,是指输入电压或负荷发生变化时,能使输出电压保持不变的集成电路。

现在国际上的集成稳压器已有数百多个品种,常见的有三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器、多端可调式集成稳压器和开关式集成稳压器等。

本文比较全面地介绍三端稳压器的种类、封装形式、检测的方法以及注意事项等,旨在方便检验人员进行检测。

【关键词】集成稳压器;三端集成稳压器;检测集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。

集成稳压器自诞生以来为电源的集成化和小型化开辟了新的途径,占领了几乎所有的军用、工业及民用电子设备、仪器仪表、家用产品等的各个领域,可以说没有那个电子产品中找不到集成稳压器的影子。

它与传统的分立元件组成的直流稳压器相比,具有外接元件少、体积小、重量轻、价格低、性能稳定、可靠性高、安装调试使用方便等特点。

本文主要介绍三端稳压器种类、封装形式及其检测问题。

1 三端集成稳压器的定义三端集成稳压器顾名思义就是只有三个管脚的稳压器,即输入端、输出端和公共地端。

三端集成稳压器属于线性稳压器件,其特点是调整管在线性区工作,是依靠调整管的管压降来稳定输出电压的,因此只能用于降压。

2 三端集成稳压器的分类2.1 根据输出电压是否可调分类2.1.1 固定输出的三端集成稳压器是指由生产厂家预先调整,输出为固定值的三端集成稳压器。

例如: 7805 型集成三端稳压器,其输出的固定电压值为+5v;2.1.2 输出可调的三端集成稳压器是指稳压器输出电压可通过少数外接元器件在较大范围内调整输出电压值,即当调整外接元器件值时,可获得所需的输出电压。

例如:cw317 型集成三端稳压器,其输出电压可以在12~37v 的范围内连续可调。

2.2 根据输出电压的正负分类2.2.1 输出正电压系列,即78 ××的集成稳压器。

其电压共分为5~24v 七个挡。

例如: 7805 、7806 、7809 等,其中字头78 表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值;2.2.2 输出负电压系列,即79 ××的集成稳压器。

三端可调稳压器原理

三端可调稳压器原理

三端可调稳压器原理
三端可调稳压器是一种用来稳定电压输出的电路装置。

它由输入端、输出端和调节端组成。

原理上,三端可调稳压器通过反馈控制的方式来调节电压的大小,使得输出端的电压能够始终保持在设定的稳定值。

具体来说,输入端的电源电压通过稳压器的管脚输入。

然后,输入端的电压经过内部放大电路进行放大,得到一个控制信号。

这个控制信号会被送入调节端,经过比较和放大等处理后,形成一个反馈信号。

反馈信号会与设定稳定值进行比较,如果输出电压与设定稳定值有偏差,反馈信号会向调节端发出相应的调节指令。

调节端会调节输出端的电压,使得输出电压逐渐接近设定稳定值。

一旦输出电压达到设定稳定值,反馈信号将不再改变,调节端也不再进行调节。

总结起来,三端可调稳压器的工作原理主要是通过内部的反馈控制电路实现的。

输入端的电压经过放大和处理后形成反馈信号,通过与设定稳定值进行比较和调节,控制输出端的电压维持在稳定值。

这样可以保证输出端的电压在变化的负载或电源条件下保持不变,实现稳定的电压输出。

三端稳压器工作原理

三端稳压器工作原理

三端稳压器工作原理三端稳压器是一种常见的电子元件,它在电路中起着稳定电压的作用。

它通过对输入电压进行调节,使得输出电压能够保持在一个稳定的数值,不受外部环境和负载变化的影响。

那么,三端稳压器是如何实现这一功能的呢?接下来,我们将详细介绍三端稳压器的工作原理。

首先,三端稳压器由三个引脚组成,分别是输入引脚(Vin)、输出引脚(Vout)和地引脚(GND)。

当输入电压Vin发生变化时,三端稳压器内部的电路会自动进行调节,以保持输出电压Vout的稳定。

这主要是通过内部的反馈回路来实现的。

在三端稳压器内部,通常包含一个基准电压源和一个误差放大器。

基准电压源会产生一个稳定的参考电压,而误差放大器会将输出电压Vout和基准电压进行比较,从而产生一个误差信号。

这个误差信号会被传递给控制电路,控制电路会根据误差信号的大小来调节输出电压Vout,使其保持在设定的稳定数值。

另外,三端稳压器还包括一个功率放大器,它负责提供输出电流。

当负载发生变化时,功率放大器会根据负载的需求来调节输出电流,以保持输出电压的稳定。

这样,无论是输入电压的波动还是负载的变化,三端稳压器都能够快速而准确地做出响应,保持输出电压的稳定性。

总的来说,三端稳压器的工作原理是通过内部的反馈回路和控制电路来实现的。

它能够快速而准确地调节输出电压,使其保持在一个稳定的数值,不受外部环境和负载变化的影响。

因此,在电子电路设计中,三端稳压器是一种非常重要的元件,能够为整个电路提供稳定的电压信号,保障电路的正常工作。

通过以上对三端稳压器工作原理的介绍,相信大家对它有了更深入的了解。

三端稳压器作为一种常见的电子元件,在各种电子设备中都有着广泛的应用。

它的稳压原理和性能稳定性使得它成为电子电路设计中不可或缺的部分。

希望本文能够帮助大家更好地理解三端稳压器的工作原理,为电子电路设计提供一些参考。

三端可调式集成稳压器

三端可调式集成稳压器

三端可调式集成稳压器三端可调式集成稳压器输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,只需外接两只不同的电阻,即可获得各种输出电压。

1.分类它分为三端可调正电压集成稳压器和三端可调负电压集成稳压器。

三端可调式集成稳压器产品分类见表7.3.3。

表7.3.3 三端可调式集成稳压器分类类型产品系列或型号最大输出电流I OM/A输出电压U O/V正电压输出LM117L/217L/317L0.1 1.2∽37 LM117M/217M/317M0.5 1.2∽37 LM117/217/317 1.5 1.2∽37 LM150/250/3503 1.2∽33 LM138/238/3385 1.2∽32 LM196/39610 1.25∽15负电压输出LM137L/237L/337L0.1-1.2∽-37LM137M/237M/337M0.5-1.2∽-37LM137/237/337 1.5-1.2∽-372.引脚排列三端可调式集成稳压器引脚排列图如图7.3.6所示。

除输入、输出端外,另一端称为调整端。

图7.3.6 三端可调式集成稳压器引脚排列图a)TO-220 封装 b)TO-3封装3. 三端可调式集成稳压器基本应用电路1).基本应用电路及输出电压估算电路如图7.3.7所示。

U O=1.2~37V连续可调。

I OM=1.5A,I Omin≥5mA.CW317的U REF固定在1.2V,I ADJ=50A,忽略不计。

U O=1.2(1+R2/R1)V 。

图7.3.7 三端可调式集成稳压电路2).外接元器件选取为保证负载开路时I Omin ≥5mA ,R 1max =U REF /5mA=240Ω。

U Omax =37V ,R 2为调节电阻,代入U O 表达式求得R 2为7.16k Ω左右,取6.8k Ω。

C 2是为了减小R 2两端纹波电压而设置的,一般取10μF 。

C 3是为了防止输出端负载呈感性时可能出现的阻尼振荡,取1μF 。

lm317三端可调稳压器的应用(经典)

lm317三端可调稳压器的应用(经典)

lm317三端可调稳压器的应用(经典) LM317可调稳压器LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,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。

此外它的线性调整率和负载调整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。

通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM317能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介可调整输出电压低到1.2V。

保证1.5A 输出电流。

典型线性调整率0.01%。

典型负载调整率0.1%。

80dB 纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

多数工程师都知道:他们可以使用某种廉价的三端子可调稳压器,比如Fairchild Semiconductor公司的LM317,把它作为仅提供某个必要电压值(如36V或3V)的可调稳压器。

但是,如果不采用其它方法,那么该值无法低于1.25V。

这些器件的内部参考电压为1.25V,并且如果不使用电位偏置,那么它们的输出电压也无法低于该值。

解决这个问题的一个办法是使用基于两只二极管的参考电压源(参考文献2)。

该方法适合于1.2V~15V,或电压更高的稳压器,但它不适合于超低压固定稳压器或可调稳压器。

它采用的两只1N4001二极管不提供必要的1.2V电位偏置,并且具有额外的约为2.5 mV/K的温度不稳定性(参考文献3)。

因此,输出电压的额外温度漂移约为100 mV;如果把温度调至20?(典型室内情况),则它大于1.5V输出电压的6%,等于1V输出电压的10%。

三端稳压器的电路应用原理

三端稳压器的电路应用原理

三端稳压器的电路应用原理引言三端稳压器是一种常见的电压稳定器件,广泛用于电子电路中,能够将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。

本文将介绍三端稳压器的电路应用原理,并用列点的方式进行说明。

三端稳压器的基本原理1.三端稳压器由输入端、输出端和调整引脚组成。

2.输入端的电压可以是较大的不稳定电压。

3.通过内部电路的调整,输出端可以提供稳定的电压。

4.调整引脚可以用来设置输出电压的大小。

三端稳压器的工作原理1.输入电压通过输入端进入三端稳压器。

2.三端稳压器内部电路对输入电压进行滤波和调整,保证输出电压稳定。

3.输出端提供稳定的电压给外部电路。

4.调整引脚可通过改变内部电路参数来调整输出电压。

三端稳压器的应用场景1.电子设备电路中,对于对电压要求较高的元件,如集成电路、微处理器等。

2.电源管理电路中,用于提供稳定的电压给其他电路。

3.通信设备中,用于稳定信号传输。

三端稳压器的特点1.输出电压稳定,不受输入电压波动的影响。

2.输入电压的范围较大,能够适应不同的输入电压变化。

3.内部电路复杂,需要精确的设计和调整。

三端稳压器的优势1.稳定的输出电压可以有效保护电子设备和元件。

2.使用方便,只需要连接输入输出端和调整引脚即可。

3.体积小巧,适合于集成在小型电子设备中。

三端稳压器的分类1.固定输出电压稳压器:输出电压固定不可调。

2.可调输出电压稳压器:通过调整引脚可以改变输出电压。

三端稳压器的注意事项1.输入电压不要超过规定范围,否则会导致损坏。

2.在使用过程中要注意散热,防止过热损坏。

3.注意电路连接的正确性,以防止电流短路。

结论三端稳压器是一种重要的电压稳定器件,在电子电路中具有广泛的应用。

本文简要介绍了三端稳压器的电路应用原理,并列出了其工作原理、应用场景、特点、优势和注意事项。

通过学习和了解三端稳压器的原理和应用,能够更好地应用于电子设备和电路中,提供稳定的电压。

三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏

三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏

三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏三端稳压管工作原理三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,
1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。

正电压输出的78系列,负电压输出的79系列。

其中表示固定电压输出的数值。

如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。

79系列也与之对应,只不过是负电压输出。

这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。

2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
3. 三端集成稳压器的典型应用⑴固定输出连接
在使用时必须注意:(VI)和(V o)之间的关系,以W7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。

使调整管保证工作在放大区。

但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。

⑵固定双组输出连接
⑶扩大输出电流连接
二极管D以低消T管VBE压降而设置,扩大的输出电流为:,原输出电流是Io,现可以近似扩大倍。

如何用万用表判断三端稳压模块的好坏7824是一个24V的三端稳压集成电路,用万用表。

三端可调稳压器的识别与检测说明

三端可调稳压器的识别与检测说明

三端可调稳压器的识别与检测说明三端可调稳压器是在三端不可调稳压器的基础上发展起来的,它最大的优点就是输出电压在一定范围内可以连续调整。

它和三端不可调稳压器一样,也有正电压输出和负电压输出两种。

常见的三端可调稳压器的实物外形如下图所示。

1.三端可调稳压器的分类(1)按输出电压分类三端可调稳压器按输出电压可分为 4 种:第一种的输出电压为 1.2~15V,如 LM196/396;第二种的输出电压为 1.2~32V,如 LM138/238/338;第三种的输出电压为 1.2~33V,如LM150/250/350;第四种的输出电压为 1.2~37V,如 LM117/217/317。

(2)按输出电流分类三端可调稳压器按输出电流分为 0.1A、0.5A、1.5A、3A、5A、10A 等。

如果稳压器型号后面加字母L,说明它的输出电流为0.1A,如LM317L 就是最大输出电流为 0.1A 的稳压器;如果稳压器型号后面加字母 M,说明该稳压器的输出电流为0.5A,如LM317M 就是最大输出电流为0.5A 的稳压器;稳压器型号后面没有加字母的,说明它的输出电流为1.5A,如LM317 就是最大输出电流为 1.5A 的稳压器。

而LM138/238/338 是5A 的稳压器,LM196/396是10A 的稳压器。

2.三端可调稳压器的工作原理三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整器(调整管)、误差放大器、保护电路等构成。

三端可调稳压器 LM317 的构成如下图所示。

当稳压器LM317 的输入端有正常的供电电压输入后,该电压不仅为调整器(调整管)供电,而且通过恒流源为基准电压放大器供电,由它产生基准电压。

基准电压加到误差放大器的同相(+)输入端后,误差放大器为调整器提供导通电压,使调整器开始输出电压,该电压通过输出端子输出后,为负载供电。

当输入电压升高或负载变轻,引起LM317 输出电压升高时,误差放大器反相(-)输入端输入的电压增大,误差放大器为调整器提供的电压减小,调整器输出电压减小,最终使输出电压下降到规定值。

三端稳压器检测方法

三端稳压器检测方法

三端稳压器检测方法
三端稳压器可以采取用万用表测量引脚间的电阻值和测量稳压值来判断其好坏。

①测量引脚间的电阻值
把指针式万用表放至“R×1k”档,将黑表笔接到稳压器的地端,红表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的正向电阻,然后将红表笔接地端,黑表笔依次接触另外两个引脚,测量引脚间的反向电阻。

如果测出引脚间的正向电阻值为一固定值,而反向电阻值为无穷大,则三端稳压器正常。

如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0,则可判断该三端稳压器内部已损坏;如果测得某两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏;如果测得的电阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不好。

②测量输出端的稳压值
根据三端稳压器输出电压的大小,把万用表放至直流电压合适的挡位,如“10V”或“50V”挡。

然后在被测稳压器的输入端1与接地端2之间加上一个直流电压,然后测量该稳压器的3端的输出电压值。

根据输出的电压值就可判断该稳
压器是否正常。

此法对于在线测量也是适用的,而且更容易观察稳压效果。

测试时加至输入端的电压应比标称输出电压高3V,但不能超过其规定的最大输入电压。

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浅谈三端稳压器及其检测
【摘要】集成稳压器又叫集成稳压电路,是指输入电压或负荷发生变化时,能使输出电压保持不变的集成电路。

现在国际上的集成稳压器已有数百多个品种,常见的有三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器、多端可调式集成稳压器和开关式集成稳压器等。

本文比较全面地介绍三端稳压器的种类、封装形式、检测的方法以及注意事项等,旨在方便检验人员进行检测。

【关键词】集成稳压器;三端集成稳压器;检测
集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。

集成稳压器自诞生以来为电源的集成化和小型化开辟了新的途径,占领了几乎所有的军用、工业及民用电子设备、仪器仪表、家用产品等的各个领域,可以说没有那个电子产品中找不到集成稳压器的影子。

它与传统的分立元件组成的直流稳压器相比,具有外接元件少、体积小、重量轻、价格低、性能稳定、可靠性高、安装调试使用方便等特点。

本文主要介绍三端稳压器种类、封装形式及其检测问题。

1 三端集成稳压器的定义
三端集成稳压器顾名思义就是只有三个管脚的稳压器,即输入端、输出端和公共地端。

三端集成稳压器属于线性稳压器件,其特点是调整管在线性区工作,是依靠调整管的管压降来稳定输出电压的,因此只能用于降压。

2 三端集成稳压器的分类
2.1 根据输出电压是否可调分类
2.1.1 固定输出的三端集成稳压器是指由生产厂家预先调整,输出为固定值的三端集成稳压器。

例如:7805 型集成三端稳压器,其输出的固定电压值为+5V;
2.1.2 输出可调的三端集成稳压器是指稳压器输出电压可通过少数外接元器件在较大范围内调整输出电压值,即当调整外接元器件值时,可获得所需的输出电压。

例如:CW317 型集成三端稳压器,其输出电压可以在12~37V 的范围内连续可调。

2.2 根据输出电压的正负分类
2.2.1 输出正电压系列,即78 ××的集成稳压器。

其电压共分为5~24V 七个挡。

例如:7805 、7806 、7809 等,其中字头78 表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值;
2.2.2 输出负电压系列,即79 ××的集成稳压器。

其电压共分为-5~24V 七
个挡。

例:7905 、7906 、7912 等,其中字头79 表示输出电压为负值,后面数字表示输出电压的稳压值。

3 集成稳压器型号的组成、符号及意义
根据国家标准GB3430-89《半导体集成电路型号命名方法》,集成稳压器型号的组成、符号及意义如表1所示:
4 三端集成稳压器的封装及引脚排列
4.1 三端固定式集成稳压器的封装及引脚排列如图1所示:其中(a)、(b)、(c)为塑料封装,(d)为金属封装。

4.2 三端可调式集成稳压器的封装及引脚排列如图2所示:其中(a)为塑料封装,(b)为金属封装。

5 三端集成稳压器的测试
5.1 测试内容
在参数表的“试验类别”中,国标类产品电参数被划分为JS类(交收)参数和C类(参考)参数。

JS类参数是指在Tjmin≤Tj≤Tjmax的全温区范围直流加载必须保证的参数。

通常都标有上、下限值,主要有输出电压、电压调整率,电流调整率、纹波抑制比等参数。

C类参数是指在Tj=25℃条件下测试的参数或理论的设计指标,通常在验收的过程中不进行测试。

5.2 测试的温度
测试可为常温、高温、低温。

根据产品的不同等级高低温测试的温度范围不同。

在进行高低温测试时,不能导入温漂的影响,必须采用忽略温升的脉冲测试法。

5.3 主要测试参数的定义
5.3.1 输出电压V0
输出电压V0是指稳压器的各项工作参数均符合规定值时的输出电压值。

对于固定输出的稳压器,它是常数;对于可调式输出稳压器,它的输出电压在一定范围内可调。

5.3.2 电压调整率Sv
电压调整率Sv是指当稳压器负载不变而输入的直流电压变化时,所引起的输出电压的相对变化量。

电压调整率Sv用来表示稳压器维持输出电压不变的能力。

Sv 常用式(1)表示:
5.3.3 电流调整率SI
电流调整率SI又称负载调整率,是指当输入电压保持不变而输出电流在规定范围内变化时,稳压器输出电压相对变化的百分比,可用式(2)表示:
5.3.4 输出电压偏差
对于固定输出的稳压器,其输出电压偏差是指:实际输出的电压值和规定输出的电压V o 之间的偏差。

这个差值一般用百分比表示,也可以用电压值表示。

5.3.5 纹波抑制比Svip
定义:在Vi上叠加一个频率、幅度固定的正弦波(u=1V,f=100Hz),在规定的加载条件下,电路对输入正弦波的抑制能力,即允许直流V o中正弦波分量的大小。

注意这与电路输出噪声不是一个概念。

(电路输出噪声电压是参考参数,指由电路自己产生的固有白噪声,其频谱10Hz~100kHz、幅度约100μV范围)。

5.4 电参数的基本测试电路
基本测试电路见图3所示。

固定输出或负电压系列电路的测试可按照图3所示电路图进行类推。

5.5 检测中需要注意的问题
5.5.1 为了能够稳定的读取电路的测试数据,测试时加载时间要尽量的短,否则在期间升温发热后会叠加进“温漂”的影响,测试结果将会出现偏差;另外高温测试时,电路自身的耗散功率可能过大,在无散热片的情况下,长时间的升温也会造成电路进入测试温度超标或过热保护状态。

5.5.2 在实际测试电路中,必须严格按照取样地线、负载地线、取样线、负载线分开的双线制布线原则进行布线,否则可能测试异常或者偏差太大。

5.5.3 在检测中绝对禁止把电路的外引线从根部弯曲或掰倒,这样可能会造成腔体的漏气,给产品的使用造成隐患。

同时,硬性跌落等对器件的强烈冲击和焊接温度过高、时间过长、焊接点过于临近器件的引线根部,也会导致腔体的漏气。

6 结束语
因为三端稳压器是功率器件,尽管其内部有比较健全的保护电路,但在检测时仍需要非常谨慎,防止三端稳压器因人为原因造成损坏,影响产品的使用。

【参考文献】
[1]集成稳压器数据手册[S].北京半导体器件五厂,2008.
[2]集成稳压器的分类及技术指标[J].电气自动化技术网,2011-09-20.
[3]GB3430-89半导体集成电路型号命名方法[S].。

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