课堂课件5-3“模拟电子技术与实践”-三端集成稳压器讲解

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三端稳压器基本稳压电路

三端稳压器基本稳压电路

三端稳压器基本稳压电路
三端稳压器是一种常用的电子元件,可以将输入电压稳定地输出为固定的电压。

它通常由基本稳压电路组成,包括电压参考源、误差放大器、功率放大器、反馈电路和输出电流限制器等部分。

基本稳压电路的核心是电压参考源,它为整个稳压器提供一个稳定的参考电压。

该参考电压通过误差放大器进行比较,与输入电压进行对比以检测电压的变化情况。

误差放大器输出的误差电压信号经过功率放大器的放大后,控制输出电压的变化。

反馈电路起到了一个关键的作用,它将输出电压与参考电压进行比较,并将误差信号送回给误差放大器,从而调整输出电压。

当输出电压升高时,误差信号将减小,使得功率放大器减小输出电压;反之,当输出电压降低时,误差信号增大,使得功率放大器增大输出电压。

这种负反馈的机制使得稳压器能够自动调整输出电压,以保持它在设定值附近的稳定性。

输出电流限制器是为了保护稳压器不受过大的负载电流影响而设计的。

当负载电流超过限定值时,输出电压将会下降,从而限制了电流的流动,以保护稳压器和负载不受损坏。

除了基本稳压电路外,三端稳压器还可以配备额外的电路来提高其性
能。

例如,过压保护电路、过温保护电路等,可以使稳压器在异常情况下自动断开电源,以避免损坏。

总之,三端稳压器基本稳压电路是一种常见的电子元件,它通过反馈机制将输入电压稳定地输出为固定的电压。

它具有简单、可靠、稳定等优点,在各种电子设备中得到广泛应用。

用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源

用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源

元器件的极性及引脚排列
模拟电子技术基础>>> 实训 用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源
5.安装集成直流稳压电源电路 图为集成直流稳压电源的实物连接图,利用万能板对照实物连接图进行元器件的焊 接和装配。安装时,要注意元器件的极性及引脚排列。
集成直流稳压电源的实物连接图
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集成直流稳压电源调试结果记录
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四、检测与评价
项目检测与评价见表。
项目检测与评价
6.调试集成直流稳压电源 1)集成直流稳压电源安装完毕后,经检查无误方可通电检测。 2)如图所示,变压器输入端加上220V交流电,测量变压器次级绕组两端的电压V2,结果记 录于表中。注意此电压为交流电,必须用万用表交流电压挡测量。 3)测量滤波电容器C1两端的电压V,结果记录于表中。此电压为直流电压,必须用万用表直 流电压挡测量,同时注意电压的正负极性。 4)调节RP的阻值,测量电路的输出电压VO的变化范围,结果记录于表中。如果测量数据与 原理分析基本一致,则电路制作成功。
LM×37系列集成稳压器
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4.检测集成直流稳压电源电路元器件
在集成直流稳压电源电路中,主要的元器件有变压器、整流桥、三端稳压器、电解电容、电
位器和电阻器,在安装之前必须对它们进行检测,以确保元器件是好的。本制作需要区分的元器
件极性及引脚见表。
2.了解可调式三端集成稳压器 可调式三端集成稳压器不仅输出电压可调节,而且稳压性能要优于固定式,被称为第二代三 端集成稳压器。 (1)可调式三端集成稳压器外形和电路符号

三端稳压器原理

三端稳压器原理

三端稳压器原理三端稳压器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于稳定电压并保护电路。

它的原理是利用负反馈电路来调节输出电压,使其稳定在设定的数值。

下面我们将详细介绍三端稳压器的原理。

首先,三端稳压器由基准电压源、比较器、误差放大器和功率放大器组成。

基准电压源产生一个稳定的参考电压,比较器将输入电压与参考电压进行比较,误差放大器放大比较器输出的误差信号,最后功率放大器根据误差信号调节输出电压,使其稳定在设定值。

其次,三端稳压器的工作原理是通过负反馈电路实现的。

当输入电压发生变化时,比较器检测到这一变化,并将误差信号传递给误差放大器。

误差放大器放大误差信号,并将其输出给功率放大器,功率放大器根据误差信号调节输出电压,使其保持在设定值。

这样就实现了对输入电压变化的自动调节,从而稳定输出电压。

此外,三端稳压器还具有过载保护和短路保护的功能。

当负载电流过大或发生短路时,三端稳压器能够及时检测到并自动切断输出,从而保护电路和设备不受损坏。

总的来说,三端稳压器通过负反馈电路实现对输入电压的稳定调节,具有稳压、过载保护和短路保护的功能。

它在各种电子设备中都有着广泛的应用,是保证电路稳定运行的重要元件。

在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求选择合适的三端稳压器型号,并合理设计电路连接方式,以确保电路稳定可靠地工作。

同时,我们也需要注意三端稳压器的散热和负载容量,避免超负荷工作导致元件损坏。

综上所述,三端稳压器是一种基本的电子元件,其原理是利用负反馈电路实现对输入电压的稳定调节,具有稳压、过载保护和短路保护的功能。

在实际应用中,我们需要合理选择型号并注意散热和负载容量,以确保电路稳定可靠地工作。

希望本文能够帮助大家更好地理解三端稳压器的原理和应用。

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。

模拟电子技术说课(参考课件)(3)

模拟电子技术说课(参考课件)(3)
虽然手机充电器品牌不同,元件 摆放不同,但功能相同
列举生活实例 提出疑问
手机充电器
复习相关专业知识 引入主题
单相半波、全波 整流电路的优缺点
激发学生的学习兴趣, 承上启下,使学生学习专业知识具有连贯性。
(二)讲授新课
精讲内容: 工作原理 波形分析 授课方法:教师引领 学生探究 设计思路:为学生创造形象归纳知识的学习平台
• 学生为主体,项 目为中心,以能力 训练为主线,自主 学习; • 教师为主导,是 辅导者、管理者、 咨询者
讲授 课堂
教材
项目 任务书
网络 资源
练习 拓展
技能 训练
教室 设备
全天开放,学生自主管理 设备借用与常用工具自备
材料
元器件由学校提供与学生自购结合
对象 所有作品,学生自主制作、调试、测试
示范 讲解
2. 教学团队
姓名
性别 年龄
职称 是否双师
王泳

38
副教授

单海宁

53
副教授

宣自力

47
副教授

黄万欣

45
副教授

张少丹

45
副教授

王晓君

44 高级工程师

陈中谋

43 高级工程师

周建中

42 高级工程师

陈爱文

38
副教授

顾泽慧

33
讲师

高见

31
助教

张静秋

27
助教

4.2 稳压管稳压电路 4.3 三端集成稳压电路

4.2 稳压管稳压电路 4.3 三端集成稳压电路

4.2 稳压管稳压电路
并联型稳压电路特点 ➢ 优点:
当输出电压不需要调节,负载电流比较小的情况下,并联型 稳压电路的效果较好。 ➢ 缺点:
① 输出电压由稳压管的型号决定,不可随意调节; ② 电网电压和负载电流的变化范围较大时,电路将不能适应。
4.2 稳压管稳压电路
2. 晶体管串联型稳压电路 (1)基本工作原理
4.2 稳压管稳压电路
交流电经过整流和滤波电路后虽然变换成了比较平滑的直 流电,但当电网电压发生波动和负载发生变化时,输出电压会跟 着变化,因此这样得到的直流电是不够稳定的,还需加入直流稳 压电路,以保证精密仪器等电路对直流电源稳定性的要求。 ➢ 稳压电路的任务:使整流滤波后的直流电压维持稳定。 ➢ 稳压电路基本形式:并联型;
4.2 稳压管稳压电路
解:(1)输出电压的最小值和最大值。
RP调到最上端时,电压输出最小值。
U o min
R1 RP R2 RP R2
UZ
2 10 2 2 10 2
2.4V
RP调到最下端时,电压输出最大值。
Uomax
R1
RP R2
R2
UZ
2 10 2
22
14V
4.2 稳压管稳压电路
解:(2) 如果将R4的上端由A点移至B点,串联型稳压电源不能正常
工作。 在这种接法下,如果V1管导通,将使调整管V2的发射极电
位大于集电极的电位,使发射结反偏,调整管不能正常工作,致 使V1管也不能获得工作所需要的电压。
4.2 稳压管稳压电路
(4) 影响串联型可调式稳压电源稳压性能的因素 ① 取样电路 取样电路的分压比越稳定,则稳压性能越好。取
《模拟电子技术》
4.2 稳压管稳压电路 4.3 三端集成稳压电路

三端集成稳压器的认识与应用

三端集成稳压器的认识与应用
会连接三端集成稳压电源电路并能正确测量输出电压教学方法讲授法练习法教学资源教师自制的教学课件模拟电子技术实验箱万用表教学设计说明为了强化教学效果我采用了以下教学方面的设计1运用多媒体教学手段启发引导学生并通过讲练结合的方法分析总结常见三端集成稳压器的型号含义及引脚功能
专业课(备课专用)
课题:三端固定集成稳压器的认识与应用
完成学生工作页
【板书设计】
三端集成稳压器的认识与应用
一、稳压电路的作用与分类
二、集成稳压器及其主要参数
三、三端固定正稳压器典型应用电路
【教学反思】
具体教学目标
提问硅稳压二极管稳压电路特点与新课引入
导入新课及新任务,
明确本次课的目的
了解三端集成稳压器的分类、型号组成与引脚排列
能识别常见三端固定集成稳压器的型号、引脚
(4)画出电路中桥式整流电路的完整电路
【学习收获】
教师评价:
按输出特点可分为三端固定正稳压器、三端固定负稳压器、三端可调正稳压器、三端可调负稳压器;
按功能特点可分为低压差稳压器、正负跟踪可调稳压器、开关式稳压器以及CMOS稳压器。
2、三端式固定集成稳压器
1)三端式集成稳压器的封装外形及引脚排列
2)三端固定集成稳压器种类
三端固定集成稳压器主要有7800系列和7900系列
画出桥式整流电路的完整电路,学生完成工作页
环节3:连接三端固定集成稳压电路并正确测量输出电压
★试一试★
正确连接电路,注意正确接入CW7805正稳压器
各小组比赛看哪组最先出结果
【小结】
1.稳压电路的作用
2.集成稳压器的性能特点和分类
3.三端式集成稳压器的引脚排列及功能
4.三端固定集成稳压器的典型应用

电子技术项目化教程-5-3稳压电路

电子技术项目化教程-5-3稳压电路

串联型稳压电路 — 调整管(三极管)与负载串联 并联型稳压电路 — 调整管(三极管)与负载并联
一、结构和稳压原理 (U0=U1-UCE)
+
调整管
+UCE
取+
V1
比较放

+
UI
大电路

路 UI B
基准电压
8
UF
UZ
RL Uo
稳压的实质就是:UCE 的自动调节以保证Uo稳定。 。
5-3-3 三端固定输出集成稳压器
+
3
+
~220V
~24V ~24V
0.33 F 0.1 F
+ 0.33 F 0.1 F + 1
恒流源电路
1 000 F 3 W7915 2
IO
U 23 R
IQ
0.5A
1
2
W7805
+ 0.33 F3 IQ
R
0.1 F 10
UI = 10V
(因IQ只有5 8 mA)
RL
220 F 220 F
+15 V
符号
+
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
W7800
+
2
3
2 1
3
_
_
3 W7900 2
1
稳压作用:只要Ui大于稳压值,电路就能稳压。
+
CW78 ××系 Ui 列
1 CW78 ×× 2
3
Ci
Co
+ W7805 13 2
Uo
UI GND UO
CW79 ××系 Ui 列
+
3 CW79 ×× 2

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。

《集成稳压电源》PPT课件

《集成稳压电源》PPT课件

输出正、负 电压的电路
1 000 F 1
0.33 F ~24V ~220V ~24V
0.1 F
0.1 F
1 W7915 3 2 1 000 F
220 F
+
0.33 F
+
220 F
+
W7815 3
2 + +15 V
15 V
恒流源电路
U 23 IO I Q 0 .5 A R
如W7805型号的三端固定稳压器的输出电压为+5V,输出电 流为1.5A;W78M06型号的三端固定稳压器的输出电压为 +6V,输出电流为0.5A。
W7900系列集成稳压器能够输出正电压,分别可输出-5V、 -6V、-8V、-12V、-15V、-18V、-24V七种电压,型号后面 的两位数字表示输出电压的幅值。 三端固定稳压器的输出电流分为1.5A、0.5A和0.1A三档,按 照输出电流的不同,又可分为W7900、W79M00、W79L00 三种系列。W7900系列的输出电流为1.5A,W79M00系列的 输出电流为0.5A,W79L00系列的输出电流为0.1A;
1.2.2串联型稳压电路
串联型稳压电路 :
当电网电压波动或者负载电阻变化时,都能够引起输出 电压变化。
现假设由于电网电压波动,输入电压增加,使得输出 电压增大,则该稳压电路的稳压原理为:
串联型电路的输出调压
串联型稳压电路的输出电压可以通过调节滑动变阻器的滑动 触头加以调节。
U B 2 U Z U BE 2 R3 R w UO R3 R w R 4
输出电压 UO > U
输出电压可 调稳压电路
+
W78

简介三端及五端可调集成稳压电路_上_

简介三端及五端可调集成稳压电路_上_

54 ( 总 222 页) 家电检修技术 < 资料版 >2010 第 4 期
光电流,电阻值迅速增大。因此上、下抽动黑纸片,可不 断改变表Ⅱ的读数,观察到指针的摆动。 荨
低的阻抗。由于电容器的结构不同,25 μF 铝电解电 应用较广泛。比较典型的电路如:制作各种稳压设备、
容才有 1 μF电容的效果。对输出端到地的电容也有 开关稳压源、可编程序输出稳压器等。另外,在调整端
一定要求,当电容在 500 pF 之间时,会产生振铃,所以 到输出端连接一个固定电阻,便可制成精密稳流器,它
选用 1μF 钽电容(或 25 μF 铝电容)可以防止输出端 可作为恒流充电机和恒流单元使用。图 3、图 4 是两种
的干扰,并保证电路工作稳定。在稳压器有外接电容 用途电源的推荐电路,以供参考。 (待续)
时,需加二极管保护,如图 2(d)所示。以防电容放电进
入稳压器。VD1 和 VD2 分别接在输
入端和输出端,输出端和调整端之
C R02
E
表ⅡR×10k
纸片放在发射窗与接收窗中间,用来阻挡红
外线。上、下抽动纸片时应观察到表Ⅱ指针有
明显的摆动。在测试条件不变的情况下,指针
摆幅愈大,说明器件的灵敏度愈高。 检测原理:接通电路后,发射管即发出红
图 2“双表法”检测电路示图
外线,接收管则产生光电流,使 c-e 极间电阻从无穷大 降至几百千欧。当黑纸片挡住红外线时,接收管就无
在要求较高的电路中,输入端到地加 0.1 μF 电
容或 1 μF 钽电容是必要的。电路调整端可以加旁路
电容到地,以改善纹波抑制比。例如用 10 μF 旁路电
容,能在任何输出情况下保证 80 dB 的纹波抑制。最理
想的电容器还是钽电容,在高频情况下,钽电容具有较

三端集成稳压器(共33张PPT)

三端集成稳压器(共33张PPT)

1、分类
• 集成三端可调稳压器分为:
– 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
• 可以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
F
R2 电压调节
I1 R1 240Ω
C1 Uo
100μF
C2 100μF
LM317三端可调稳压器,输出电流1.5A。图
示典型应用的电路, C2滤去R2两端的纹波电压 ,接入R1和R2使输出电压可调,电压可调范围
为1.25 ~ 37V。
LM317
Ui
1 IN OUT 3
ADJ I2 2
I1
URE
R1
I REF 50 A 抵消输入长接线的电感效应,防止自激 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)。 5、6、9、12、15、18、24 内部结构和基本应用电路
三端固定稳压器注意事项
• 1)防止输入输出接反,损坏器件;
• 2)防止稳压器浮地故障; 5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等
0.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
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
调整电路
基比 准较 电放 压大
保护 电路
取+

电 路
UO
IN

知识点六 集成三端稳压器_电工电子技术基本功_[共7页]

知识点六 集成三端稳压器_电工电子技术基本功_[共7页]

压值V ZD,稳压二极管反向击穿,两端电压保持在V ZD。

当因电源因素导致输入电压V i增大时,输出电压V o也有加大的趋势,这时电路中电流增大,致使电阻R s上的电压V s增大,而V o=V i−V s,此时输出电压可以保持基本不变。

可见,电阻R s在电路中的作用很大,一定不能少。

知识点六 集成三端稳压器集成三端稳压器是一种串联调整式稳压器,内部设有过热、过流和过压保护电路。

它只有3个外引出端(输入端、输出端和公共地端),将整流滤波后的直流电压接到集成三端稳压器输入端,在输出端就得到稳定的直流电压。

其电路简单、使用方便,因此在许多电路中得到应用。

1.集成三端稳压器的分类(1)根据输出电压能否调整分类①固定输出电压型,该类集成三端稳压器的输出电压是由制造厂家预先调整好的,输出为固定值。

例如,7805型集成三端稳压器的输出为固定+5V。

②可调输出电压型,该类集成三端稳压器的输出电压可通过改变少数外接元件值来实现在较大范围内调整。

当调节外接元件值时,可获得所需的输出电压。

例如,CW317型集成三端稳压器的输出电压在12~37V连续可调。

(2)根据输出电压的正、负类型分类①输出正电压系列的集成稳压器(78××),其输出端电压对公共端为负向电压,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输出负电压系列的集成稳压器(79××),其输出端电压对公共端为负向电压,例如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)根据输出电流分类①输出为小电流,代号“L”。

如78L××,最大输出电流为0.1A。

②输出为中电流,代号“M”。

如78M××,最大输出电流为0.5A。

③输出为大电流,代号“S”。

如78S××,最大输出电流为2A。

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。

《模拟电子技术电子教案》(林春方)第三节 电子课件 (4)

《模拟电子技术电子教案》(林春方)第三节 电子课件 (4)

R2
+
C2 UO _
+
V1
1 CW78×× 2
UI
3
R
+
IO
RL UO
C1 _
V
C3 C2
C4 _
第六章 直流稳压电源
(四)恒流源电路
IO
UR R
IQ
+
1 CW78×× 2
+
C1
3 IQ
UI
R C2
U_ R
RL IO _
二、三端可调输出集成稳压器
三端可调 集成稳压器
正电压输出系列 负电压输出系列
CW117 CW217 CW317
CW137 CW237 CW337
第六章 直流稳压电源
当输入电压在(2~40)V范围内变化时,集成稳压器的输 出端与调整端之间的电压始终等于基准电压(UREF=1.25V)。
+
2
CW117
3
+
+Βιβλιοθήκη UIC11
ADJ
IADJ UR_EF
R2
R1 C2 UO
_
_
UO
UREF (1
R2 R1
)
IADJ R2
额定输出电流以78(或79)后面所加字母来区分: L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A。
第六章 直流稳压电源
常用的三端集成稳压器
第六章 直流稳压电源
(一)基本应用电路
V5
~220V
V4
~
V3
V1 +
1 CW78×× 2
+
+
3
UI C1 C2
V2 _

三端稳压电路

三端稳压电路

整 流 电 路
4、参数计算
(1)输出的直流电压值为:
1 2 V 2 V sin t d t V 0 . 45 V O 2 2 2 0 2
(2)流过负载平均电流:
IDO= UO /RL=0.45U2/ RL
(3)流过整流二极管的平均电流:
IF= IDO =0.45U2/ RL
整 流 电 路
仿真二:半波整流电路 1、要求:二极管(理想)1只 2、仿真电路:
整 流 电 路
3、观察并回答问题: 二极管输入电压是 (双极性/ 单极性) 电路输出电压是 (双极性/单 极性) 输出电压的波形是 (全波/半 波) 输出电压与输入电压的幅值相比(基 本相等/相差很大)
整流电路 1 半波整流电路:
电容滤波电路 2 工作原理:
vc
v2
滤 波 电 路
0

2
3
4
t
(2).2 当V2升至V2>VC时,二极管D1、 D3在正 向电压作用下而导通,此时V2经D1、 D3一方面向 RL提供电流,一方面向C充电(接入RL后充电时 间常数变为C=RL//RintC≈RintC )。VC将如 图中b、 c段所示
电容滤波电路 2 工作原理:
vc
v2

t
(1)负载未接入(开关S断开)时:设电容 两端初始电压为零,接入交流电源后,当V2为 正半周时, V2通过D1、 D3向电容C充电; V2为 负半周时,经D2、 D4向电容C充电。充电时间常 数为:C=RintC
电容滤波电路 2 工作原理:
t
0 t 0
vR
t 0
vF
t 0
vo
t
直流稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波 电路、稳压电路四部分组成。
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CW4960/4962 应用电路
工作频率控制 f = 1/ RTCT
软启动电容 1 4.7 F
续流二极管 采用肖特基管
模拟电子技术与实践

UOmax= 31.25 V
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
线性稳压电路的缺点
调整管管耗大、电源效率低(40% 60%)
改进思路
使调整管 截止(电流小) 饱和(管压降小)
模拟电子技术与实践
当R2=0时,UO=1.25V
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (3)三端可调集成稳定器的型号及含义
0 30 V 连续可调电路
图中R3、V组成稳压电路,使A 点电位为-1.25V
UA = – 1.25 V 当 R2 = 0 时, UOmin= 0 V
《模拟电子技术与实践》
第5章 直流稳压电源的分析与制作
ห้องสมุดไป่ตู้
宁波职业技术学院
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作
主题
三端集成稳压器
课时:1课时
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (2)三端固定稳定器基本应用电路分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
(1)串联型开关稳压电源
调整管
V1 8
+
UI
误差放大
uF UREF 基准 电压 A
uE
L 滤波
IO
uA
C uT 三角波 发生器
iL
uB V2 续流
C
+
R1 RL R2
+
Uo
8


开关调整管控制
频率固定 的三角波
取样 电路
模拟电子技术与实践
(2)并联型开关稳压电源
uB ton T
toff
ton U O (1 )U I toff
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
应用电路举例
频率补偿 防寄生振荡
取样电阻 500 10 k
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
工作波形
UI UO ton T
t on D T
= DUI
— 占空比
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍3:开关型稳压电路的分析
开关稳压电路的优点
效率高(80% 90)、稳压范围宽、对电网要求不高、体积小、重量轻
开关稳压电路的缺点
输出电压含较大纹波、对电子设备干扰较大、电路复杂
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
UREF = 1.25 V I REF 50 A
CW117基本应用计算
U REF UO ( R1 R2 ) I REF R2 1.25(1 R2 / R1 ) R1
V IQ IO 1 2 3 CW317 R1 C + + I 1 C 当R2=2.2kΩ时,UO≈24V U V Uo I i 3 C1 4 2REF R 2 C2 10 F UO = 1.25 24 V 0.1 F 0.1 F33 F
R3 R2 U O (1 ) U R1 R3 R4
可产生小于 U 的输出电压 UO
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (2)三端固定稳定器基本应用电路分析
输出正负电压
模拟电子技术与实践
V2 I REF
I
R1 120
C3 C4 U o
33 F
+
UREF = 1.25 V I REF 50 A 使 UREF 很稳定
R2 2.2 k 0.1 F
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (3)三端可调集成稳定器的型号及含义
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (2)三端固定稳定器基本应用电路分析
恒流源电路
U 23 IO IQ R
0 .5 A
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (3)三端可调集成稳定器的型号及含义
+
U
I
输出电压 UO > U
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (2)三端固定稳定器基本应用电路分析
输出电压可调
U U
(虚短)
R3 R1 U UO R3 R4 R1 R2
CW117/CW217/CW317系列为正电压输出
CW137/CW237 / CW337系列为负电源输出
三端可调输出集成稳压器是在三端固定输出集成稳压器的基础上 发展起来的 该类型的集成稳压器同样具有较完善的保护电路。它具有过流、 过压和过热保护功能
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
提高输出电压
静态电流
5 8 mA 2 W78 + I1 + 3 U IQ R1 U Ci C 2 R2 I2 O
1
要求
I1
U 5 IQ R1
UO U ( I1 IQ ) R2
U U ( I Q ) R2 (1 R2 )U R1 R1
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (3)三端可调集成稳定器的型号及含义
CW117基本应用
V1
3 CW317 2 1
V1 防止输入端短路时 C4 反向放电损坏稳压器 V2 防止输出端短路时 C2 通 过调整端放电损坏稳压器 IQ I
O
+
Ui
C1 C2 10 F
0.1 F
模拟电子技术与实践
第5章 直流稳压电源的分析与制作 5.2 直流稳压电源分析
5.2.1直流稳压电源分析的预备知识 介绍2:三端集成稳压器的识读 (3)三端可调集成稳定器的型号及含义
0 30 V 连续可调电路
当 R2 = 3K 时, R1 R2 UO 1.25 1.25 R1
120 3000 1.25 1.25 31.25V 120
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