12V30A7812扩流稳压电源
三端稳压器(78××系列)并联扩流电路
三端稳压器(78××系列)并联扩流电路
江苏省泗阳县李口中学沈正中
用78××系列三端稳压器(以7812为例),设计最大输出电流为1A的稳压器很简单,如图1所示。
当输出电流大于1A时,通常要
并联晶体管,而且晶体管的集电极和
发射极需要必不可少的电阻来设计直
流工作点,电路较为复杂,且晶体管
和电阻都要消耗很大功率,因此晶体管还要加散热板。
而用采用并联多个三端稳压器的方法,可提供大电流输出,且电路简单。
图2为两
只7812并联,
可将输出电流
提升至2A 。
图3为10
只7812,将图
1电路中的输
出电流能力提
升至10A 。
图2两只7812独立工作,每只提供最大电流为1A。
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:V OUT=V REG-V D。
在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为V OUT。
若要将图2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3是一个使用10只7812,可提供的最大电流为10A的稳压器。
以上所有二极管均为1N4007。
电解电容C、C1和C2均为47000 μ F。
7812均固定同一个散热板上,必要时可用一个小风扇降温。
采用这种方法设计的稳压器,可以将电路的输出电流扩至数百安培都可以。
利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源的设计报告
三、仪器及元件
变压器 3N246,电阻(12 欧) ,电容(3.5mF,0.33F, 1μF) , 1B4B42 型 号 三 极 管 , 集 成 稳 压 器 ( MC7812CT , LM7912CT) ,导线若干。
四、电路
五、仿真结果
1、变压器输2、二极管参数的选择 3、滤波电容的计算 4、稳压器两端电容的选择 5、电阻的选择 七、误差分析 八、大胆设想★★★★★ 1、多级滤波 2、稳压器的综合应用 九、设计总结 十、参考文献
直流稳压电源设计报告
一、设计题目
利用 7812、7912 设计一个输出±12V、1A 的直流稳压电 源; 要求: 1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输 出及稳 压输出的电压波形和变压器副边的电流波形 2)输入工频 220V 交流电的情况下,确定变压器变比 3)在满载情况下选择滤波电容的大小 (取 5 倍工频半周期) 4)求滤波电路的输出电压 5)说明三端稳压器输入、输出端电容的作用及选取的 容值
12 11 .850
的有一点偏差。 其中: 最大值相对误差为
12
100 % 1.25%
由以上数据可以看出,所有误差均处于实验误差允许范围 内,因此我们可以认为,该电路的设计还是很合理的。
八、大胆设想★★★★★
1、滤波方式 据本小组调查,大家在选择滤波方式时大都选择了一级 滤波并且是电容滤波,为了得到更好的滤波效果,我组提出 用多级滤波的方式,例如教材上提到的两级滤波:倒 L 型滤 波和π型滤波。 2、稳压器的综合应用
直流电源设计报告
学
院
信息与控制工程学院 自动化 1202
专业班级 小组组长 小组成员
目录
一、设计题目 二、设计原理 三、仪器及元件 四、电路 五、仿真结果 1、变压器副边电压输出波形 2、滤波之后的电压输出波形 3、稳压之后的电压输出波形 4、变压器副边电流输出波形 六、仪器、元件选择的相关计算
7812cv参数
7812cv参数一、简介7812CV是一种常用的线性稳压IC(Integrated Circuit)芯片,常用于电子设备中对电压进行稳定和调节的应用。
本文将介绍7812CV的主要参数和技术特性,以及在实际应用中的注意事项。
二、参数说明1. 工作电压范围(Input Voltage Range):7812CV可工作的电压范围一般为14V至35V,超过此范围可能导致芯片损坏。
2. 输出电压(Output Voltage):7812CV的输出电压为固定的+12V,它是通过内部稳压电路来保证输出电压的稳定性。
3. 输出电流(Output Current):7812CV能提供的最大输出电流一般为1A,如果应用中需要较大的输出电流,可以考虑使用额外的缓冲电路或其他增强型稳压芯片。
4. 备加输入电压(Dropout Voltage):7812CV的备加输入电压是指芯片内部需要的最小输入电压,一般为2V。
在实际应用中,应保证输入电压高于此值,以确保芯片正常工作。
5. 温度范围(Operating Temperature Range):7812CV一般可以在0℃至70℃的温度范围内正常工作,超出此范围可能导致芯片性能下降,甚至损坏。
6. 封装形式(Package Type):7812CV有不同的封装形式可供选择,如TO-220、TO-263等。
在实际应用中可以根据需要选择合适的封装形式。
三、应用注意事项1. 输入和输出电容(Input and Output Capacitors):为了提高稳压芯片的稳定性和抗干扰能力,在应用中应加入适当的输入和输出电容。
输入电容一般选择10μF以上,输出电容一般选择1μF以上。
2. 散热(Heat Dissipation):由于7812CV在工作过程中会产生一定功耗,散热是非常重要的。
应在芯片上安装散热片,并确保散热片和芯片之间有良好的接触,以提高散热效果。
3. 外部电流限制器(External Current Limiter):如果应用中需要对输出电流进行限制,可以考虑使用外部电流限制器。
7812输入电压差
7812输入电压差7812是一种常见的线性稳压器 IC,常用于电子电路中的稳定电压输出。
它可以将输入电压转换为用于电路的稳定直流电压。
然而,有时候我们会遇到一个问题,就是输入电压与规定的标准输入电压有所差异。
这个差异可能会对电路运行产生一定的影响,甚至会导致芯片损坏。
在本文中,我们将探讨一下7812输入电压差的问题,并提供一些可能的解决方案。
首先,我们需要了解什么是7812的输入电压差。
7812的输入电压差指输入电压与稳定器工作标准电压之间的差值。
通常,稳定器的标准电压为12伏(V),因此,如果输入电压低于或高于12V,则会产生输入电压差。
例如,如果输入电压为11伏,则输入电压差为1V。
输入电压差产生的原因可以有很多,比如元器件的质量、环境温度、线路长度等等。
有时,一些元器件的规范并不能完全遵守,就会导致电压范围的发生变化。
此外,在长线路距离传输的过程中,也会出现基准电压的缩减。
那么,输入电压差对电路的影响是什么呢?首先,输入电压差会影响稳定的输出电压。
如果输入电压比标准电压低,则输出电压也会相应地变低。
如果输入电压比标准电压高,则输出电压也会相应地变高。
这可能会导致其他元器件难以正常工作,从而影响整个电路的稳定性和可靠性。
除了输出电压的不稳定之外,输入电压差还会影响7812的温度。
如果工作环境的温度高于额定的工作温度,则芯片可能会过热,最终导致损坏。
为此,我们需要采取措施来消除或减少输入电压差。
那么,有哪些措施可以减少输入电压差呢?以下是一些可能的方案:1.保持输入电压稳定 - 这可能需要使用稳定的电源,例如适当配置的电池或稳定器,以保持输入电压恒定。
通过使用EFI和MLC电容器,可以将电容器保持在有效尺寸内,从而确保输出端和输入端之间的干扰信号。
2.使用低温度系数的电阻 - 高温度系数(PTC)的电阻器,随着温度的升高,电阻值会上升,这可能会增加输入电压差。
因此,使用低温度系数的电阻可减少输入电压差。
7812输入电压最高值
整流桥的输出端可直接用三端稳压集成电路。
三端固定集成稳压器在使用时,首先要根据输出电压的正、负选择7800系列或7900系列。
7800系列是正稳压器,7900系列是负稳压器,它们的输出电压分别是+5V~+24V和-5V~-24V。
输出电流有0.1A、0.5A和1.5A。
以W7800三端稳压器为例:W7800为固定式稳压电路,其输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等档级。
最后两位数表示输出电压值。
三端集成稳压器的输出电流有大、中、小之分,并分别有不同符号表示。
输出为小电流,代号“L”。
例如,78L××,最大输出电流为0.1A。
输出为中电流,代号“M”。
例如,78M××,最大输出电流为0.5A。
输出为大电流,代号“S”。
例如,78S××,最大输出电流为2A。
例如:W7805,表示输出电压为5V、最大输出电流为1.5A;W78M05,表示输出电压为5V、最大输出电流为0.5A;W78L05,表示输出电压为5V、最大输出电流为0.1A。
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U0大3~5V ,才能保证集成稳压器工作在线性区。
7812最高输入电压是35V,但它的最佳工作电压是15V~17V,特别在负载电流较大的情况下。
因为这是一款线性稳压器,如果输入输出电压差和输出电流同时都较大,会引起自身功耗过大而严重发热。
78系列的线性稳压器里只有7824的最高输入电压可以达到40V,其他的(包括7805、7806、7808、7809、7812、7815、7818)都是35V。
三端稳压器7812引脚图及外形图请问7812的输入输出端连接电容的目的是什么?1.滤波,虑除交流噪声是输出电流更平稳;2.提供储备电流,当需要突发大电流时变压器不够用时电解电容可以补充瞬间的不足。
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。
1.实训项目一-串联型稳压电源(7812)的装配与调试
1.实训项目一-串联型稳压电源(7812)的装配与调试2电子技能实训项目一串联型稳压电源的装配与调试一、电路原理图电路原理图二、实训条件:37无极电容0.1µF/16V 1 C412 熔断器0.5A 1其他:电路板,熔断丝,接线固定片,黒胶布,导线若干等(2)工具:电烙铁、烙铁架、焊锡丝、实验操作台(3)仪器仪表:万用表其他:三、技能标准:工艺规范描述读图→元器件检测→装配→焊接→调试步骤1:读图根据电路原理图和装配图的对应关系找出各个元器件所在位置。
步骤2:元器件检测用万用表仔细检测元器件, 将不合格的元器件筛选出来.电阻器的万用表检测4 电容器的万用表检测31mm二极管的万用表检测5三极管的万用表检测步骤3:装配 对照原理图和印制电路板,解读各元器件在印制板上的位置。
装配时注意:①元器件不能齐根部处理,以防折断,安装元器件时要注意极性,元器件的标注方向要一致。
②电阻要卧式安装(包括二极管),电容要立式安装。
③注意带有极性的元器件,正负极不要装错。
电解电容的极性元器件的安装- ++ -6步骤4:焊接要进行认真的检查,有无虚焊和假焊,焊点之间有否连接,以防引起短路,烧坏集成短路.焊接完成后剪去多余引脚,留头在焊面以上0.5-1mm,且不能损坏焊接面.图7-9典型焊点外观图7-10焊点的正确形状abcdefghiabcdef7-图7-11焊点的正确形状(俯视)步骤5: 调试①检查各元器件装配无误后,接通电源。
②调节RP的值,测出输出电压的可调范围,并记入表中。
③调节RP的值,使输出电压为3V。
④输出电压为3V时,接入30欧姆的负载电阻,观察输出电压是否有变化。
⑤测量V1、V2、V3各脚电压,并计入表中比较得数.四、情感要求:89五、评价标准:101112六、知识标准:七、项目总结通过直流稳压电源电子产品的装配,简单介绍产品组成原理,在完成产品装配的实际操作过程中,逐步理解电子整机产品装配的工艺流程,学习电子产品装配的工艺规范并且实践中严格遵守,进一步把握电子装接的基本操作技能,为考得无线电装接中级工打下坚实基础。
7812限流电阻
7812限流电阻在电子领域中,限流电阻是一种用于限制电流流动的电阻器。
7812限流电阻是其中一种常见的限流电阻,其具体特点和应用将在本文中进行介绍。
7812限流电阻的命名中的7812代表的是其额定电压为12V。
这种限流电阻可以通过限制电流的大小来保护其他电子元件,防止其过载和损坏。
7812限流电阻通常用于直流电源电路中,通过调整电阻的阻值来限制电流的大小。
7812限流电阻的额定电压和电流是非常重要的参数。
额定电压12V 意味着该限流电阻在12V电压下进行工作时的最佳性能。
而额定电流则表示了该限流电阻所能承受的最大电流值。
超过额定电流的电流流过限流电阻时,可能导致电阻过热甚至烧毁。
7812限流电阻的阻值也是需要特别关注的一个参数。
阻值决定了限流电阻对电流的限制程度。
一般来说,阻值越大,限制的电流也就越小。
根据具体的应用需求,可以选择不同阻值的7812限流电阻来实现不同的限流效果。
除了以上基本参数外,7812限流电阻还具有一些其他特性。
例如,它的工作温度范围和温度系数。
工作温度范围表示该限流电阻可以在哪个温度范围内正常工作,超出该范围可能导致电阻性能下降。
温度系数则表示限流电阻阻值随温度的变化情况,一般应尽量选择温度系数较小的限流电阻,以保证其稳定性。
7812限流电阻的应用非常广泛。
它可以用于各种需要限制电流的场合,例如稳压电源、电压调节器、电流限制器等。
通过合理选择7812限流电阻的阻值,可以实现对电路中各个元件的保护,提高整个电子系统的稳定性和可靠性。
在使用7812限流电阻时,还需要注意一些细节。
首先,应确保选用的限流电阻的额定电压和电流满足应用需求,以免发生不可预料的故障。
其次,应正确连接限流电阻,避免接反或短路等错误操作。
此外,还要注意限流电阻的散热问题,避免过高的温度对其性能造成影响。
7812限流电阻是一种常见的用于限制电流的电阻器。
通过调整其阻值,可以实现对电路中电流的限制,保护其他电子元件的安全运行。
12V30A7812扩流稳压电源
12V 30A 7812扩流稳压电源-大电流电源这个电路使用变压器,整流二极管必须是非常高的峰值正向电流,典型100A以上。
7812芯片将只通过1安培或更少电流,其余通过外接的晶体管流过。
由于电路设计处理高达30安培负载能力,那么6个TIP2955并联可以满足这一需求。
每个功率晶体管功耗是总负荷的六分之一,但必须充足的散热能力需要。
最大负载电流会产生最大的功耗,因此非常大的散热器是必需的。
的。
lm317扩流电路图-30V 5A稳压电源电路图-LM317三极管这是LM317与三极管2SA1186构成的扩流稳压电源,输出电压2-30V连续可调,负载电流可达5A,如果再多并联几只2SA1186,输出电流可达更高,前提是必需有足够大的散热片或风扇。
R21是NTC热敏电阻,阻值18K。
M1 风扇电机RLY1 12V继电器电流10A有兴趣的朋友分析一下这个电路图的工作原理点击图片查看大图纸μA723集成电路扩流稳压电源-0.7-30V 10A大电流-2A-整流稳压专用集成电路–μA723 参数下图是μA723的方块图,整个IC的组成包括:(A)参考电压输出,第六脚输出7.15V。
(B)由运算放大器组成的误差放大器。
(C) Q14,Q15组成的串联达林顿晶体管。
(D)用作限流的Q16晶体管。
(E)输入电压范围: 9.5V ~ 40V。
(F)输出电压范围: 2V ~ 37V。
(G)参考电压输出:7.15V。
(H)最大输出电流:150 mA。
(I)输出电阻:0.1W。
(J)温度系数:0.003%/oC。
(K) %V.R. = 0.03% (50mA)。
图1 引脚图图2 uA723内部框图图3图4图4是2--30V 2A经过三极管扩流的稳压电源图3是它的整流部分图6是0.7--30V 10A经过数只三极管扩流的稳压电源图5是它的整流部分图5S2a 是选择输出开关 0.7 ~ 6V或3 ~ 30V用多只7812系列三端稳压器扩流的方法-用多只7812系列三端稳压器扩流的方法输出大电流的稳压器设计是一个重要而困难的任务。
利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源资料
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三、仿真结果与数据计算
(一)、设计
原理图
三、仿真结果与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• 1、变压比的的确定 稳压器上的压降为3~5V,即 3V Ui Uo 5V • 由 Uo 12V , 得 15V Ui 17V • 取 Ui 15 .23V 时,变压器副边电压 U 2 Ui / 0.9 16.92V • 则变压器变压比为 • n=220:16.92≈13:1 • 2、二极管参数的选取 • URM=√2U2=23.93V • 则选用二极管1B4B42,其峰值与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• 4、为了防止自激振荡,在稳压器输入端一般要接一个0.1~0.33uF的 电容,则取C2=C5=0.33uF • 5、为了消除高频噪声和改善输出的瞬时特性,即在负载电流变化时 不致引起Uo有较大的波动,输出端要接一个1uF以上的电容Co,则 • C3=C6=1uF • 6、输出±12V、1A的直流稳压电源,则在稳压器后面串上 • R1=R2=12Ω,得到设计题目所要求
三、仿真结果与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• • • • • • • • •
3、滤波电容的计算 =זּRLC=5T/2=0.05s 由测量计算,得到 RL=14.1Ω 从而滤波电解电容 C=3.5mF 考虑到电网电压的波动10%,则电容器承受的最高电压为 UCM=URM×1.1=26.32V 选用标称值为3.6mF/50V的电解电容器
三、仿真结果与数据计算
(三)、仿真结果
三、仿真结果与数据计算
7812中文资料
7812中文资料三端稳压集成电路使用时要求输入电压比输出电压值至少大 2V 以上,即丨U1 | - | U2 | >=2V,但也不宜过大。
另外还有自地端流过的静态电流IQ=8mA 。
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:, M:,电压调整率 10mV/V ,输 出电阻 R0= Q,输入电压UI 的范围15〜17V 。
因为一般UI 要比U0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 卩F ),以抵消线路的电感效应,防止产生自激振荡。
输出端电容 C4^ F 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 Electrical Characteristics电气特性(MC7812)(LM7812)(参照测试电路 ,0 ° < TJ < 125 C,Parameter 参数Sym bol 符号Conditions 条件MC7812 LM7812单 位最小 典型 最大Output Voltage 输出电 压VOTJ =+25C12Vw IO w PC X 15W VI =1221 O 匸W78X X 1 2 3请问7812的输入输出端连接电容的目的是什么1•滤波,虑除交流噪声是输出电流更平稳;2•提供储备电流,当需要突发大电流时变压器不够用时电解电容可以补充瞬间的不足。
利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源
利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源
±12V、1A 直流稳压电源结构原理
±12V、1A 直流稳压电源原理图如图1所示,由电源插头、可调电阻R1、电流表I、桥式整流器BR1、电容器C1、7812 IC、电抗器L1、7912 IC等元件组成。
该直流稳压电源的工作原理如下:
1.电源插头将交流电源输入给桥式整流器BR1,桥式整流器BR1将交流电源转换成直流电源,其输出电压为约为18V。
2.由可调电阻R1控制输入电压,电阻R1将输入电压降到R1的电压幅度,以稳定7812和7912的工作电压。
3.7812和7912 IC分别为稳压管芯片。
7812为正向稳压IC,可调节出正12V的输出电压;7912则为反向稳压IC,能输出调出负12V的电压。
4.C1是一个电源抗拒电容,将直流稳定电压输入7812和7912 IC。
5.电流表I检测负载输出电流,电流测量范围为-1A至+1A;电抗器L1是稳压电源的稳压控制元件,稳定7812和7912 IC的工作电压,保证±12V直流稳压电源的稳定性。
1.该电源的输出电压调节范围非常宽,可调出±12V的正负电压;
2.电路结构简单,元件少,便于安装和调试;
3.稳压精度高,可满足精密电子设备的使用要求。
7812规格书
7812规格书一、芯片概述7812是一款三端稳压器,可以将输入的交流或直流电压稳定地输出为+12V的直流电压。
其主要应用于各种电子设备中,为电路提供稳定的电源。
二、引脚定义7812的引脚排列如下:1. 输入端(Vin):输入电压的接入端。
2. 地线(GND):接地端,用于将稳压器与地线连接。
3. 输出端(Vo):输出直流电压的接入端。
三、电气特性1. 输入电压范围:7-40V(AC或DC)。
2. 输出电压:+12V(可调整)。
3. 输出电流:最大可达1A。
4. 输出精度:±5%。
5. 保护功能:过热保护和过流保护。
四、热特性7812具有良好的热性能,可以在较宽的温度范围内正常工作。
其最大温升为50℃。
五、封装信息7812采用TO-220封装,尺寸为42mm x 30mm x 16mm。
六、推荐电路推荐使用7812的典型电路如下:```+ Vin ————- || ————-———-———————-———————-———————-———————-———————-———————-———————-———————-——————— GNDVo ————> Load```七、操作与控制7812的工作状态可以通过接入适当的输入电压和控制信号进行控制。
其内部具有过热保护和过流保护功能,可以有效地保护电路安全。
八、应用与设计7812适用于各种需要+12V直流电源的电子设备中,如电源适配器、充电器、电子仪器等。
在设计电路时,需要根据实际需求选择适当的元件和参数,以确保电路的正常运行和稳定性。
九、测试与验收在生产过程中,需要对7812进行一系列的测试和验收,以确保其性能和质量符合规格书的要求。
测试项目包括电气特性测试、热特性测试、封装测试等。
在验收时,需要检查产品的外观、标识、参数等是否符合要求,并确保产品无缺陷或问题。
十、质保与售后我司提供的7812产品均享有质保服务。
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12V30A7812扩流稳压电源
12V 30A 7812扩流稳压电源-大电流电源这个电路使用变压器,整流二极管必须是非常高的峰值正向电流,典型100A以上。
7812芯片将只通过1安培或更少电流,其余通过外接的晶体管流过。
由于电路设计处理高达30安培负载能力,那么6个TIP2955并联可以满足这一需求。
每个功率晶体管功耗是总负荷的六分之一,但必须充足的散热能力需要。
最大负载电流会产生最大的功耗,因此非常大的散热器是必需的。
的。
lm317扩流电路图-30V 5A稳压电源电路图-LM317三极管这是LM317与三极管2SA1186构成的扩流稳压电源,输出电压2-30V连续可调,负载电流可达5A,如果再多并联几只2SA1186,输出电流可达更高,前提是必需有足够大的散热片或风扇。
R21是NTC热敏电阻,阻值18K。
M1 风扇电机RLY1 12V继电器电流10A有兴趣的朋友分析一下这个电路图的工作原理点击图片查看大图纸μA723集成电路扩流稳压电源-0.7-30V 10A大电流-2A-整流稳压专用集成电路–μA723 参数下图是μA723的方块图,整个IC的组成包括:(A)参考电压输出,第六脚输出7.15V。
(B)由运算放大器组成的误差放大器。
(C) Q14,Q15组成的串联达林顿晶体管。
(D)用作限流的Q16晶体管。
(E)输入电压范围: 9.5V ~ 40V。
(F)输出电压范围: 2V ~ 37V。
(G)参考电压输出:7.15V。
(H)最大输出电流:150 mA。
(I)输出电阻:0.1W。
(J)温度系数:0.003%/oC。
(K) %V.R. = 0.03% (50mA)。
图1 引脚图图2 uA723内部框图图3图4图4是2--30V 2A经过三极管扩流的稳压电源图3是它的整流部分图6是0.7--30V 10A经过数只三极管扩流的稳压电源图5是它的整流部分图5S2a 是选择输出开关 0.7 ~ 6V或3 ~ 30V用多只7812系列三端稳压器扩流的方法-用多只7812系列三端稳压器扩流的方法输出大电流的稳压器设计是一个重要而困难的任务。
7812中文资料
7812
出电流
出电阻
因为一般
器工作在线性区。
1.滤波,虑除交流噪声是输出电流更平稳;
2.提供储备电流,当需要突发大电流时变压器不够用时电解电容可以补充瞬间的不足。
不连有什么坏处?
与前面说的情况正相反。
还有就是我用220V-12V的变压器输出端连上7812想得到直流12V电源,为什么7812会热得发烫啊?
7812只是稳压电路,前面的整流元件必不可少,7812最大可以提供1.5A电流,而且必须加散热片。
问题补充:像我这样的输入输出需要并多大的电容啊?
这要根据所需电流来选取,一般有2200u足够了,再大浪费,最好在输出端在并连一只220u 电解和一只0.1u电容,这只0.1u小电容对减小电源高频内阻非常有效!。
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12V 30A 7812扩流稳压电源-大电流电源
这个电路使用变压器,整流二极管必须是非常高的峰值正向电流,典型100A以上。
7812芯片将只通过1安培或更少电流,其余通过外接的晶体管流过。
由于电路设计处理高达30安培负载能力,那么6个TIP2955并联可以满足这一需求。
每个功率晶体管功耗是总负荷的六分之一,但必须充足的散热能力需要。
最大负载电流会产生最大的功耗,因此非常大的散热器是必需的。
的。
lm317扩流电路图-30V 5A稳压电源电路图-LM317三极管
这是LM317与三极管2SA1186构成的扩流稳压电源,输出电压2-30V连续可调,负载电流可达5A,如果再多并联几只2SA1186,输出电流可达更高,前提是必需有足够大的散热片或风扇。
R21是NTC热敏电阻,阻值18K。
M1 风扇电机
RLY1 12V继电器电流10A
有兴趣的朋友分析一下这个电路图的工作原理点击图片查看大图纸
μA723集成电路扩流稳压电源-0.7-30V 10A大电流-2A-整流
稳压专用集成电路–μA723 参数
下图是μA723的方块图,整个IC的组成包括:
(A)参考电压输出,第六脚输出7.15V。
(B)由运算放大器组成的误差放大器。
(C) Q14,Q15组成的串联达林顿晶体管。
(D)用作限流的Q16晶体管。
(E)输入电压范围:9.5V ~ 40V。
(F)输出电压范围:2V ~ 37V。
(G)参考电压输出:7.15V。
(H)最大输出电流:150 mA。
(I)输出电阻:0.1W。
(J)温度系数:0.003%/oC。
(K) %V.R. = 0.03% (50mA)。
图1 引脚图
图2 uA723内部框图
图3
图4
图4是2--30V 2A经过三极管扩流的稳压电源图3是它的整流部分
图6是0.7--30V 10A经过数只三极管扩流的稳压电源图5是它的整流部分
图5
S2a 是选择输出开关0.7 ~ 6V或3 ~ 30V
用多只7812系列三端稳压器扩流的方法-
用多只7812系列三端稳压器扩流的方法
输出大电流的稳压器设计是一个重要而困难的任务。
虽然用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。
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 μF ,所有带编号的电容均为4700 μF 。
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。
13.8v 20A稳压电源电路-7812扩流电源-7812扩流电源-220v变13.8伏整流稳压电源电路图-BUZ11
来源:互联网作者:电路网【大中小】
图1 电路原理图
图2 线路板图
图3 元器件布置图
这种是一个简单12V稳压器(7812)基础设计的20A扩流电源。
输出电压可由(R5和R6)外部电阻所需的值,使用这个公式:
U= 12(1+R5/R6)
分流器(分流电阻)计算:
RL=0.7/最大电流
Q1 BC557B
Q2 BD330
Q3 2N5683
Q4 BC547
FET1 BUZ11
B1 B80C35
D1 1N4148
LED1 红
LED2 绿色
LED3 红
Z1 Z9V6
IC1 7812
R1,R7,R11 330Ω
R2 470Ω
R3 47Ω
R4 18Ω
R5 73Ω
R6 470Ω
R8 1K
R9 10K
R10 10K
RL 0.03 (10只0.3Ω并联)分流电阻
p1 10k
vr1 校表电阻
这是LM317与三极管2SA1186构成的扩流稳压电源,输出电压2-30V连续可调,负载电流可达5A,如果再多并联几只2SA1186,输出电流可达更高,前提是必需有足够大的散热
片或风扇。
R21是NTC热敏电阻,阻值18K。
M1 风扇电机
RLY1 12V继电器电流10A
有兴趣的朋友分析一下这个电路图的工作原理。