三端固定式集成稳压器的电路原理及应用
LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图
LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图一、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317 介绍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。
1、特性: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标准三端晶体管封装。
2、电压范围:LM317 1.25V 至37V 连续可调。
二、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 外形引脚图三、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 参数1、绝对最大额定值2、LM317 电气参数四、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 工作原理LM317 的输入最同电压为30 多伏,输出电压1.5----32V.。
电流1.5A.。
不过在用的时候要注意功耗问题。
.注意散热问题。
LM317 有三个引脚。
一个输入一个输出一个电压调节。
输入引脚输入正电压,输出引脚接负载,电压调节引脚一个引脚接电阻(200 左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地。
7800系列三端固定集成稳压器应用电路的可靠性设计
本文结合 7 8 0 0系列 三端 固定集成稳压器 的工作 原理
和 电源的能量特 征对这五种故 障进行 了分析 。最后 给出
7 8 0 0系列 三端 固定集成稳压器应 用电路 的可靠性设 计的
方法 。
7 8 0 0系列三端 固定集成稳压器 ,具有 电性能指标高 、 外 围电路简单 、保 护机构完善 等特点 ,因而成为 常用 的
但在 电源浪涌 的冲击下 ,还会有小 比例 的 7 8 0 0系列三端
固定集成稳压器常 出现五种故障 。
在集 成稳压 电路 中 ,常常采用许 多恒 流源 ,当输入
3 4 2 0 1 3 年0 6 月
日用电器
■ 技术创新 ・日用 电器
流 源的差动 式放 大电路 ;. r 4 、T 组 成 的电流源作 为它 的
o ve rlo ad pr ote ct i ng; s u rg e; p re ca uti o n; d esi g n
引言
集成稳 压器是 模拟集成 电路 的一个重要 部分 ,由于 它 比一般模拟集 成电路输 出的 电流 大 ,电压高 、耗散 功 率大 ,所 以发 展 比其他 集成 电路晚 ,但从 2 0世纪 7 0年 代 以来发展速度却很快 。
ap p]i c ati o n.
Ke y wo r d s :t h r e e t e r m i n a l p o s i t i v e v o l t a g e r e g u l a t o r ;s h o r t c i r c u i t c u r r e n t l i m i t i n g ;t h e r m a l
关键字 :三端固定集成稳压器;减流式保 护;过热保护 ;浪涌 ;防护 ;设计
三端集成稳压电路介绍
例7.4.1
p.210
设计步骤:
1、选集成稳压器; 2、电源变压器的选择; 3、整流二极管和滤波电容的选择; 4、集成稳压器的功耗估算。
7.4.3 三端可调式集成稳压器
一、分类:
正电压输出 LM317 等 负电压输出 LM337 等
二、引脚排列: p.212
7.4.4 三端可调式集成稳压器基本应用电路: p.213
取样 UO
电路
2
启动电路 三端固定式集成稳压器内部电路:过压保护
R18 R4
R8
R9
R13
DZ2
T8
T9
输入端
VCC_调CI整RC管LE
T12
T14 T15
T16
R12
T17
T10
R5 DZ1
T13 T5
T6
R15
R16 T11
R17
R11
输出端
VC过C_流CI保RC护LE
R6
R1
T1 R7 过热
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
取
样
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。
V2
2. 集成三端稳压电路使用注意事项 ★ 管脚不得接错,公共端不得悬空;
三端稳压集成电路(介绍)
一、简介常见的三端固定集成稳压电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。
所谓三端就是该集成稳压电路的引出脚只有三条,即:输入端、输出端和接地端;其封装形式采用晶体三极管的标准封装,外形与晶体三极管一样。
因此,用它来组成稳压电源需要的外围元件很少,电路非常简单。
该集成稳压电路内部还设置了过流、芯片过热及调整管安全工作区的保护电路,使用起来安全、可靠。
该系列集成稳压电路型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压数值,以伏特(V)为单位。
例如7806表示输出电压为正6V;7924表示输出电压为负24V。
此外,我们还可以发现在数字78××或79××的前面和后面还有一些英文字母,如LM78××、CW78××C、TA78××AP等。
前面的字母称为“前缀”,通常为生产厂家(公司)的代号,如“TA”表示日本东芝公司的产品。
后面的字母称为“后缀”,用来表示输出电压容差和封装形式等。
通常不同生产厂家(公司)对三端集成稳压电路型号后缀所用字母的含义和定义各不相同。
不过,这对我们实际使用影响不大。
78××系列集成稳压电路的输出电压大致有8种(输出电压的种类随厂商的不同而异): 7805、78 06、7809、7810、7812、7815、7818、7824。
按其最大输出电流又可分为78××、78M××、78××三个分系列。
其中78L××系列的最大输出电流为100mA;78M××系列最大输出电流为500mA;78××系列最大输出电流为1.5A。
78××系列集成稳压电路的外形有多种,详见图1。
其中78L××系列有两种封装形式:一种是金属壳的TO-39封装,见图1(a);另一种是塑料TO-92封装,见图1(b)。
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。
四、5V3A三端固定集成稳压器
四、5V3A三端固定集成稳压器W123、W223、W323是一种三端固定式正压集成稳压器,而W145、W345是三端固定式负压集成稳压电路。
它们内部设有过流、过热和调整管安全工作区保护及输出过电压保护,工作安全可靠。
它们的主要特性参数见表18-8,外形及引脚排列如图18-8所示。
五、低压差三端集成稳压器为了降低集成稳压器的功率损耗,可以降低集成稳压器的输入和输出之间的电压差。
为此要大大降低调整管的饱和压降,使调整管在1V以下的管压降下仍有良好的放大作用。
低压差三端集成稳压器就是这类产品,具有压差小、功耗小等特点。
低压差三端集成稳压器可用于78系列集成稳压器难以胜任的低功耗特殊应用场合,如航空、航海设备的电源电路,以及便携式仪器、仪表等。
表18-9列出了一些低压差三端集成稳压器的主要特性参数。
六、三端可调稳压器三端可调稳压器是一种输出电压可调的集成稳压器,这种稳压器的特点是稳定度高,适应性强,使用方便,因此它特别适合作为试验室电源或多种方式的供电系统使用。
1.小电流三端可调稳压器表18-10列出了国产1.5A以下三端可调稳压器的主要特性参数。
三端可调稳压器随品种的不同,同型号引脚所对应的功能不一定相同,使用时务必正确识别后方能接入电路,否则有可能损坏稳压集成电路。
表18-11给出了CW317和CW337系列可调稳压器的引脚排列顺序及功能说明,供参考。
2.大电流可调集成稳压器大电流可调集成稳压器同一般可调集成稳压器一样,内部设有过流、过热及调整管安全工作区保护,使用安全可靠,电路连接方便。
表18-12列出了一些国产大电流可调集成稳压器的主要特性参数,它们的外形及引脚排列见表18-13。
常用三端稳压器原理及应用资料
三端集成稳压器原理与应用三端集成稳压器的分类秦炎做电子实验或自制各种电子装置都离不开直流稳压电源用分立元件组装的稳压电源调试维修比较麻烦且体积较大随着功率集成技术的提高和电子电路集成化的发展出现了集成稳压器所谓集成稳压器是指将功率调整管取样电阻以及基准稳压误差放大启动和保护电路等全部集成在一个芯片上而形成的一种稳压集成电路目前常见的三端集成稳压器按性能和用途可分为以下4类1. 三端固定输出正稳压器所谓三端是指电压输入端电压输出端和公共接地端输出正是指输出正电压国内外各生产厂家均将此系列稳压器命名为78系列如7805 7812等其中78后面的数字代表该稳压器输出的正电压数值以伏特为单位例如7805即表示稳压输出为5V 7812表示稳压输出为12V等有时我们会发现在型号78前面和后面还有一个或几个英文字母如W78 AN78 L78CV等前面的字母称前辍一般是各生产厂公司的代号后面的字母称为后辍用以表示输出电压容差和封装外壳的类型等不过各生产厂家对集成稳压器型号后辍所用字母定义不一但这对实际使用没有大的影响78 系列稳压器按输出电压分共有9种分别为7805 78067808 78097810 78127815 78187824按其最大输出电流又可分为78L78M和78三个分系列其中78L系列最大输出电流为100mA 78M 系列最大输出电流为500mA 78系列最大输出电流为1.5A78系列稳压器外形见图1其中78L系列有两种封装形式一种是金属壳的TO 39封装见图1a一种是塑料TO 92封装见图1 b前者温度特性比后者好最大功耗为700mW加散热片时最大功耗可达1.4W后者最大功耗为700mW使用时无需加散热片78L系列中一般以塑封的使用较多78M系列有两种封装形式一种是T O 202塑封见图1 c一种是TO 220塑封见图1 d不加散热片时最大功耗为1W加2002004m㎡散热片时最大功耗可达7.5W 78系列也有两种封装形式一种是金属亮的TO 3封装见图1e一种是料TO 220封装见图1d不加散热片时前者最大功耗可达2.5W后者可达2W加装200 2004mm3散热片时最大功耗可达15W塑料封装以其安装固定容易价廉等优点在无线电爱好者中使用居多2. 三端固定输出负稳压器即79系列除输出电压为负电压引脚排列不同外其命名方法外型等均与78系列相同3 .三端可调输出正稳压器此处的三端是指电压输入端电压输出端和电压调整端在电压调整端外接电位器后可对输出电压进行调节其主要特点是使用灵活4..三端可调输出负稳压器其输出为负电压LM123系列LM140系列LM138系列LM150系列等与之对应的负输出也各有一个系列这类稳压器的命名方法无明显规律封装也各异本文拟以最常见最廉价的LM317T 正输出可调和LM337T负输出可调为例予以介绍LM317T的输出电压可在1.2V 37V之间可调输出电压由两只外接电阻确定输出电流可达1.5A其各项指标均优于固定输出稳压器使用极为方便LM317T采用标准的TO 220塑料封装不加散热片时最大功耗为2W加200 200 4mm3散热片时最大功耗可达15WLM337T除输出为负电压外其它均与LM317T相同三端集成稳压器原理与应用集成稳压器的工作原理与主要参数秦炎本章介绍集成稳压器的工作原理和几个主要参数掌握了这些知识对自制稳压电源将会有帮助工作原理图1是78 系列稳压器的电原理框图由图可见它与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似不同的是增加了启动电路恒流源以及保护电路为了使稳压器能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R sc 是过流保护取样电阻R A R B组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成在输出电压不同的稳压器中采用不同的串并联接法形成不同的分压比通过误差放大之后去控制调整管的工作状态以形成和稳定一系列预定的输出电压因此在图1中将R A画成可变电阻形式79 系列稳压器也是一种串联调整式稳压电源但它的调整管处于共射工作状态属集电极输出型稳压电路其工作原理与78系列类似图2是LM317系列可调稳压器的电原理框图基准电压 1.25V接在误差放大器A的同相输入端和芯片的电压调整端Adj之间并由一个超级恒流源50A供电显然如果将调整端直接接地则输出Uo固定为1.25V实际使用时LM317采用悬浮式工作即由外接电阻R1R2来设定输出电压根据LM317内部电路详图经推导计算可得出Uo 1.25 1R2/R1过程从略主要参数1.最大输入电压U imax它是指稳压器输入端允许加的最大电压它与集成稳压器的击穿电压有关应注意整流后的最大直流电压不能超过此值2. 最小输入输出压差U i-U o min其中U i表示输入电压U o表示输出电压此参数表示能保证稳压器正常工作所要求的输入电压与输出电压的最小差值由此参数与输出电压之和决定稳压器所需的最低输入电压值如果输入电压过低使输入输出压差小于U i-U o min则稳压器输出纹波变大稳压性能变差3. 输出电压范围是指稳压器参数符合指标要求时的输出电压范围对于三端固定输出稳压器其电压偏差范围一般为5%对于三端可调输出稳压器应适当地选择外接取样电阻分压网络以建立所需的输出电压4.最大输出电流I omax是指稳压器能够输出的最大电流值使用中不允许超出此值5.电压调整率S v反映稳压器输入电压的变化所引起输出电压的变化情况第一种定义S v=U o / U i ·U o100 | I o=0 其意义是单位输出电压的输入和输出电压相对变化的百分比第二种定义是限定输入电压U i一个变化范围直接将U0的数值做为S v两种定义方法所得出的S v的量纲不同第一种定义的单位为百分数/V第二种定义的单位为“mV” 一般对于可调输出稳压器使用第一种定义方法对于固定稳压器常使用第二种定义方法显然不管是那种定义的S v其值越小说明稳压器性能越好6.电流调整率S I反映稳压器负载电流的变化所引起输出电压的变化第一种定义S I =U o / U o·100 | U i =0I o=常数第二种定义S I= U o| U1 =0 Io=常数有时为了更直观地表达稳压器的负载能力采用了输出电阻R o这个指标其定义如下R o= U o / I o| Ui =0有时也称为稳压器的内阻自然R o越小稳压器负载能力越强三端集成稳压器原理与应用稳压电源的制作秦炎利用78×× 79××系列三端集成稳压器可做成系列稳压电源电路如图1所示其中图1 a是采用78L×× 或78M×× 组成的正电压输出稳压电源输出电压和最大输出电流由稳压器型号决定如78L09即可输出+9V直流电压100mA电流78M12即可输出+12V电压500mA电流等可按需要适当选择图1 b是采用79L×× 或79M×× 组成的负电压输出稳压电源注意到其中4个整流二极管与图1 a的接法不同除了输出为负电压外其它选择要求与图1 a相同图1 c是采用78×× 稳压器组成的最大输出电流为1.5A的正电输出稳压电源因1N4000系列二极管最大整流电流为1A 无法满足输出1.5A电流的要求故整流部分采用了3A 50V的全桥一般以QL表示它有四个端子其中两个端子是交流输入标记接电源变压器次级交流电压输出不分正负端子相当于图1 a的“A” 点端子“” 相当于图1 a的 “A”点图1中电源变压器的选择注意两点第一是选择功率根据稳电路的输出Uo和最大输出电流Io来确定变压器的功率P 一般选P 1.4 Uo Io例如用7809组成输出电压为9V最大输出电流为1.5A的稳压电源电源变压器的功率应选择P 1.4 9 1.5=18.9W则变压器功率可选19W以上的第二是选择电源变压器次级交流电压U2要根据稳压器输出电压来确定一般要求集成器的输入输出直流压差即|UoUi|不小于2V压差过小稳压器起不到稳压作用压差过大稳压器本身消耗功率随之增大对输出最大电流有影响实际应用中一般选择| Uo Ui|=2.5 3V为宜由此反映到对U2 的要求可按下述方法估算输出电压Uo12V的选择U 2数值比Uo大2V以上输出电压12V的选择U2数值与Uo数值相同即可例如使用7806 则U2取8V使用7818 则U2取18V以上电源变器的选择标准只是一个参考实际应用当中视电源变压器状况可做适当调整如变压器空载电流较小则其功率可适当降低一些U2选择也可低一些反之则应提高如果所用元器件完好接线无误无须任何调试电路便能正常工作发现电路有故障时应首先切断电源仔细检查接线是否有误然后再考虑更换稳压块千万不要一发现故障便换新稳压块这样往往会连续烧坏家用收音机和随身听收录机的工作电压一般以4.5V 6V居多工作电流一般为200多毫安给这些装置加装一个稳压电源该如何选择电路元器件呢对于工作电压为6V的可直接选用7806因工作电流为200多毫安故亦可以选78M06 电路形式可直接采用图1“a” 电源变压器功率选2 3W 因为P 1.4· 6· 0.2=1.68W次级交流电压U2选8V对于工作电压为4.5V的收音机或收录机因在固定系列中无此系列值故只有用三端可调稳压器LM317T组成电路如图2其中输出电压Uo 1.25 1R 2 / R1 4.5V 显然改变R2数值利LM317T同样可得到输出为4.5V的稳压电源图3是用LM317T组成的正可调直流稳压电源非常适于小型实验室使用其主要参数为输出电压1.25 20V连续可调输出电流最大可达到1.5A内阻小于0.05 纹波电压小于1mV实际安装时要注意稳压器要尽可能的靠近滤波电容C1以免引起输入端自激电阻R1两端分别尽量靠近稳压器的输出端和调整端否则输出端流过大电流时产生的附加压降会造成基准电压的变化三端集成稳压器原理与应用三端稳压器的扩展使用秦炎本篇主要介绍常用三端集成稳压器的一些使用知识扩展功能的方法以使广大电子爱好者能利用手头现有的各种稳压器来组成所需要的各种电源电路一扩流电路78 79系列和LM317系列最大输出电流为1.5A如果所用电子装置需要稳压电源提供更大的电流就需要采用扩流措施了1.外加功率管扩流电路如图1所示在下面介绍的电路中为简单起见均将电源变压器整流二极管和输入滤波电容省略不画R1是过流保护取样电阻当输出电流增大超过一定值时R1上压降增大使BG1的U bc值减小促使BG1向截止方向转化因为集成稳压器本身有过热保护电路如果我们将BG1和集成稳压器安装在同一个散热器板上则BG 1也同样受到过热保护图1电路可输出7A的电流2. 多块稳压器并联扩流电路如图2所示这是一种线路简单无需调整有较高实用性的电路其最大输出电流为N ·1.5A N为并联的稳压器的块数实际应用中稳压器最好使用同一厂家同一型号产品以保证其参数一致性另外最好在输出电流上留有10% 20% 的余量以避免个别稳压器失效造成稳压器连锁烧毁二扩压电路固定抬高输出电压电路如图3所示如果需要输出电压Uo高于手头现有的稳压块的输出电压时可使用一只稳压二极管DW将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压V z此时实际输出电压U o 等于稳压块原输出电压与V z之和将普通二极管正向运用来代替DW同样可起到抬高输出电压的作用例如想为自己的随身听录音机装一个6V 500mA稳压电源而手头只有一只7805稳压器则可按图4所示安装D1 选用2CP类硅二极管其上压降约为0.8V这样整个输出就约为5.8V足以满足随身听的需要了若将D1换成发光二极管LED不但能提高输出电压而且LED发光还起到电源指示作用输出电压可调电路利用78系列固定输出稳压电路也可以组成电压可调电路如图5输出电压Uo U××1 R2/ R1其中U××为稳压块标称输出电压显然若将R1 R2数值固定该电路就可以用于固定抬高输出电压如将R1或R2换成光敏电阻便可构成光控输出电压关断电路图6中用运放作为电压跟随器克服了稳压块静态电流IQ的影响输出电压U o= U××1 R2/ R1其中R1为电位器中心抽头与A点之间的电阻值R2为电位器中心轴头与B点之间的电阻值电路中运放亦可用741运放输出电压从7 30V连续可调电压极性变换电路如果需要正电压输出而手头只有79系列稳压块或需要负电压输出而手头只有78系列稳压块这种情况下可以采用图7电路进行极性转换注意输入电压不是对地而是悬空输入的三慢启动稳压电源慢启动稳压电源在一些灯丝供电电路电子琴电源中得到广泛应用此种电路的功能是减小冲击电流以延长灯丝寿命或消除喇叭开机时的噗声图8是用LM317T组成的慢启动正12V电路电路加电时由于C2上电压不能突变故BG1导通将R2短路输出电压U o约为1.5V随着C2的充电BG1逐渐退出饱和区R2上的电压逐渐增大输出压U0亦慢慢升高一直到C2充电完毕BG1截止输出电压U0才达到额定值12V稳压电源的启动速度由时间常数R3· C2决定其中二极管2AP 是为了帮助稳压器正常启动而设置的四恒流源电路如图9所示输出电流I0 = U×× / R I Q一般在选择R时应使I0 I Q以避免或减小I Q变化时影响恒流特性此电路可给各种可充电电池充电实际使用时可以将不同的R分档接入并用开关进行转换以调整不同的充电电流对于三端集成稳压器来说其具体应用电路可以说是不胜枚举只要掌握了其基本工作原理就可以演变出各种实用的电路2002-12-02。
三端稳压器的应用方法
三端稳压器的应用方法三端稳压器是一种电子元件,主要用于电路中对电压进行稳定和调节。
它可以将输入电压稳定为固定的输出电压,从而保证电路的正常工作。
三端稳压器广泛应用于电子产品中,如电源、手机、电视机等,因其性能稳定、可靠性高而备受欢迎。
本文将介绍三端稳压器的应用方法。
一、三端稳压器的基本原理三端稳压器是一种线性稳压器,它的基本原理是利用晶体管的基本放大作用和反馈控制原理来实现电压的稳定和调节。
三端稳压器有三个引脚,分别是输入引脚、输出引脚和调节引脚。
输入引脚接收电源电压,输出引脚输出稳定电压,调节引脚用于控制输出电压的稳定值。
三端稳压器的核心部件是一个晶体管和一个稳压二极管。
晶体管负责放大电压,稳压二极管负责稳定电压。
当输入电压变化时,稳压二极管会自动调整电流,使得输出电压保持稳定。
同时,调节引脚可以通过外部电路调整输出电压的稳定值。
二、三端稳压器的特点1. 稳定性好。
三端稳压器能够自动调整输出电压,使其稳定在设定值附近,不受输入电压的变化影响。
2. 精度高。
三端稳压器的输出电压精度高,能够满足各种电路对电压精度的要求。
3. 体积小。
三端稳压器的体积小,便于集成在各种电子产品中。
4. 可靠性高。
三端稳压器的工作原理简单,结构稳定,使用寿命长。
三、三端稳压器的应用方法三端稳压器的应用方法主要包括以下几个方面:1. 电源电压稳定。
在电路中,三端稳压器可以用来稳定电源电压,保证电路正常工作。
通常,输入电压的范围为7V~24V,输出电压可以根据需要调整,常见的有5V、12V等。
2. 电压调节。
三端稳压器可以通过调节引脚来调节输出电压的稳定值。
在电路中,可以利用三端稳压器来调节电压,控制电路的工作状态。
3. 电池充电。
三端稳压器可以用来控制电池充电电压,保证电池充电时电压稳定,不会对电池造成损害。
4. LED驱动。
三端稳压器可以用来驱动LED,保证LED的亮度稳定,不会因电压的变化而影响LED的亮度。
5. 电流限制。
三端集成稳压器
三端集成稳压器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。
输出电流分1.5A(W7800)、0.5A(W78M00)和0.1A(W78L00)三个档次。
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。
1.固定输出的三端集成稳压器:固定输出的三端集成稳压器的三端指输入端、输出端及公共端三个引出端,其外形及符号如图所示。
固定输出的三端集成稳压器W78××系列和W79××系列各有七个品种,输出电压分别为±5V、±6V、±9V、±12V、±15V、±18V、±24V;最大输出电流可达1.5A;公共端的静态电流为8mA。
型号后两位数字为输出电压值。
在根据稳定电压值选择稳压器的型号时,要求经整流滤波后的电压要高于三端集成稳压器的输出电压2~3V(输出负电压时要低2~3V),但不宜过大。
固定输出三端集成稳压器的外形固定输出三端集成稳压器基本应用电路基本应用电路固定输出的三端集成稳压器的基本应用电路如上右图所示。
图中:C1用以抑制过电压,抵消因输入线过长产生的电感效应并消除自激振荡;C2用以改善负载的瞬态响应,即瞬时增减负载电流时不致引起输出电压有较大的波动。
C1,C2一般选涤纶电容,容量为0.1μF至几μF。
安装时,两电容应直接与三端集成稳压器的引脚根部相连。
三端稳压器原理
三端稳压器原理三端稳压器是一种常用的电子元件,它可以在电路中起到稳定输出电压的作用。
在很多电子设备中,我们都可以看到三端稳压器的身影,它扮演着非常重要的角色。
那么,三端稳压器是如何实现稳压的呢?接下来,我们将深入探讨三端稳压器的原理。
首先,我们来了解一下三端稳压器的基本结构。
三端稳压器通常由输入端、输出端和地端组成。
输入端接收未稳定的电压,输出端输出稳定的电压,而地端则连接到电路的地线上。
三端稳压器内部包含了一个稳压电路,它能够根据输入端的电压变化,自动调节输出端的电压,以保持输出电压的稳定。
三端稳压器的原理主要依靠稳压电路来实现。
稳压电路通常由稳压元件、比较器和反馈回路组成。
稳压元件可以是晶体管或场效应管,它的作用是根据输入端的电压变化,调节输出端的电压。
比较器用来检测输出端的电压是否达到设定值,如果没有达到,就会通过反馈回路调节稳压元件,使输出端的电压保持稳定。
在实际应用中,三端稳压器可以分为固定型和可调型两种。
固定型三端稳压器的输出电压是固定的,无法调节;而可调型三端稳压器可以通过外部电阻或电压调节器来改变输出电压。
无论是固定型还是可调型,它们的稳压原理都是一样的,都是通过稳压电路来实现输出电压的稳定。
三端稳压器的原理非常简单,但它在电子电路中的应用却非常广泛。
无论是在电源电路、信号采集电路还是传感器电路中,都可以看到三端稳压器的身影。
它能够有效地保护后级电路,提高系统的稳定性和可靠性,是电子工程中不可或缺的一部分。
总的来说,三端稳压器的原理是通过稳压电路来实现输出电压的稳定。
它的结构简单,原理清晰,应用广泛。
在实际电子电路设计中,我们可以根据具体的需求选择不同类型的三端稳压器,以实现电路的稳压功能。
希望通过本文的介绍,能够对三端稳压器的原理有更深入的了解。
三端集成稳压器W7812 教学设计
任务六三端集成稳压器W7812授课教师:授课日期:授课班级:教学目标1.掌握三端固定式集成稳压器W7812的主要性能指标;2.掌握三端固定式集成稳压器W7812构成的电源电路的组装(设计、布线、制板、安装、焊接、调试)技能;3.熟悉模拟电子技术技能训练中常用电子测量仪器的综合使用技能。
工作任务掌握三端固定式集成稳压器W7812构成的电源电路的装配与调试技能。
实训器材表5-6-2 工具、材料、仪器工具、仪器材料双踪示波器一台连接导线若干指针式万用表或数字式万用表一台焊锡丝若干电烙铁45W、镊子、尖嘴钳各一把元器件见表5-6-1工频可调电源一台实践操作基础知识基础知识(一)工作原理三端集成稳压器按输出电压类型可分为固定式和可调式。
三端固定式集成稳压器分为正电压输出和负电压输出两类。
W7800系列三端固定式集成稳压器是正电压输出,其输出正电压值有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V七个挡次,输出电流最大可达1.5A(加散热片),同类型78M 系列输出电流为0.5A,78L系列输出电流为0.1A。
可调式三端集成稳压器可通过外接元件对输出电压进行调整,以适应不同的需要。
1.W7800和W7900系列三端式集成稳压器现以L7805CA和LM7905CT为例介绍其外形和基本接线图,W78系列和W79系列的各型集成稳压器使用均与此类似。
(1)三端固定式集成稳压器L7805CA的外形和基本接线图如图5-6-1所示为三端固定式集成稳压器L7805CA的实物、外形和接线图。
它有三个引出端:输入端(电压输入端)、输出端(电压输出端)、公共端。
图5-6-1 三端固定式集成稳压器L7805CA 的实物、外形与接线图(2)三端固定式集成稳压器LM7905CT 的外形和基本接线图图5-6-2为三端固定式集成稳压器LM7905CT (输出负电压)实物、外形及接线图图5-6-2 三端固定式集成稳压器LM7905CT 实物、外形与接线图2.W7800和W7900系列三端固定式集成稳压器的扩展使用当集成稳压器本身的输出电压或输出电流不能满足要求时,可通过外接电路来进行性能扩展。
集成稳压器
可以通过改变比较器输出方波的宽度(占空比)
来控制输出电压值。这种控制方式称为脉冲宽度调制
(PWM)。
由以上分析可以得出如下结论:
1.调整管工作在开关状态,功耗大大降低, 电源效率大为提高;
2.调整管在开关状态下工作,为得到直流输出, 必须在输出端加滤波器;
3.可通过脉冲宽度的控制方便地改变输出电压值; 4.在许多场合可以省去电源变压器; 5.由于开关频率较高,滤波电容和滤波电感的体
1.1 三端固定式稳压器
1. 三端固定式集成稳压器外形及管脚排列
1端: 输入端 2端: 公共端 3端: 输出端
3 2 1 W7800系列稳压器外形
1端: 公共端
2端: 输入端
3端: 输出端
3 2 1 W7900系列稳压器外形
2. 三端固定式集成稳压器的型号组成及其意义
(1)、78、79 系列的型号命名 CW7800 系列(正电源) CW7900 系列(负电源)
开关型稳压电路的工作原理
1 开关型稳压电路的工作原理
开关型稳压电源的原理可用图16.13的电路加以 说明。它由调整管、滤波电路、比较器、三角波发 生器、比较放大器和基准源等部分构成。
图16.13 开关型稳压电源原理图
三角波发生器通过比较器产生一个方波vB,去控 制调整管的通断。调整管导通时,向电感充电。当调 整 。 续管 流截 二根止极据时管电,D路即必图可须的起给接到电线这感,电相平当个中平当当最方作的最方输三小 波输用电大波出值存出角,值不波流的在波波有的存形部的形提的部在中利分部中供幅分的电,分电于一,部位度对。位保个对分水小方水护泄方。平波平于调波低放而高比整而于言于通较言低管,高路,相电 。放大器的输出时,比较器输出高电平,对应调整管
三端集成稳压器
CW317系列集成稳压器的组成框图
11
三、三端集成稳压器的应用
1.三端固定式集成稳压器的应用 如下图所示: 该图为三端稳压器的基本应用,C1、C2作为高频旁 路电容,抑制电路引入的高频干扰,实现频率补偿以防 止高频自激振荡。
12
固定式集成稳压器
观察负载对输出电压影响
13
2.三端可调式集成稳压器的应用 如下图所示: 图为基本应用,输出电压UO=1.2(1+R2/R1),其中 R1不高于240欧姆。
1.2表示CW317 内部的基准电 压为1.2V
UREF=1.2V
14
3.三端集成稳压器在计算机主板中的应用
高精度基 准电源
3 调整端 2 1 3 1
10
1
2
3
2 3
CW317的符号和引线位置
下图为CW317三端可调式集成稳压器组成框图。主要 由调整管V、比较放大器A、电流源电路、带隙基准电压 源电路和偏置电路组成。其中公共端改接到输出端,无 接地端,基准电压接至比较放大器的同相端和调整端间。 当外电路接上R1、R2时, 由于IADJ(≈50uA)<<I1, I1=UREF/R1,因此输出电压:
7
MC79XX
8
功能?
二极管 作用?
9
二、三端可调式集成稳压器
三端可调式稳压器用在需要扩大输出电压调节范围 的场合,三个接线端分别为输入端、输出端、调整端。 三端可调式稳压器主要有正电压输出的CW317、 CW117、CW217系列和负电压输出的CW337、CW137、 CW237系列。
LM317可调稳压器介绍及应用(详解)分析
LM317可调稳压器介绍及应用(详解)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%。
tl431稳压原理
tl431稳压原理TL431稳压原理引言:稳压电路是电子电路中常见的一种电源电路,它能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。
在众多的稳压电路中,TL431是一种常用的稳压器件。
本文将对TL431稳压原理进行详细介绍。
一、TL431简介TL431是一种三端可编程精密稳压器,具有高精度、低静态功耗、高输出电流能力等特点。
它是一种集成电路,内部包含参考电压源、比较器、输出驱动器等功能模块。
二、TL431工作原理1. 参考电压源TL431内部集成了一个参考电压源,该电压源提供一个固定的参考电压,一般为2.5V。
这个参考电压是稳定的,不会受到输入电压的变化而改变。
2. 比较器TL431内部还包含了一个比较器,用于比较输入电压与参考电压的大小关系。
当输入电压高于参考电压时,比较器输出高电平;当输入电压低于参考电压时,比较器输出低电平。
3. 输出驱动器TL431输出端接有一个输出驱动器,用于根据比较器输出的电平控制输出电压。
当比较器输出低电平时,输出驱动器会将输出电压拉低;当比较器输出高电平时,输出驱动器会将输出电压拉高。
4. 反馈回路在稳压电路中,为了保证输出电压的稳定,往往需要设置一个反馈回路。
在TL431稳压电路中,反馈回路的作用是将输出电压与参考电压进行比较,并通过调节输入电压来实现输出电压的稳定。
三、TL431稳压电路设计1. 参考电压选择在进行TL431稳压电路设计时,首先需要选择合适的参考电压。
一般情况下,参考电压选择为2.5V,因为TL431内部的参考电压就是2.5V。
如果需要其他输出电压,可以通过外部电阻分压的方式将输入电压调整为2.5V。
2. 反馈电阻计算反馈电阻的选择对于稳压电路的性能有很大影响。
反馈电阻的大小决定了输出电压与参考电压的比例关系。
根据公式Vout = Vref * (1 + R1/R2),可以计算出反馈电阻的取值范围。
3. 输入电容和输出电容选择为了提高稳压电路的抗干扰能力和动态响应速度,一般会在输入端和输出端加入合适的电容。
可调三端稳压器应用电路方案
可调三端稳压器应用电路方案可调三端稳压器是一种常见的电子电路元件,广泛应用于各种电子设备中。
它的作用是在电路中提供稳定的直流电压,保证电路正常运行。
本文将深入讨论可调三端稳压器的应用电路方案,以及我对其观点和理解。
一、可调三端稳压器的基本原理和结构可调三端稳压器是基于稳压芯片构建的电路,其基本原理是利用负反馈的方法来实现稳定输出电压。
它由输入端、输出端和调节端组成,通过参考电压和电阻分压的方式,使得输出电压保持在设定值附近。
常见的稳压芯片有LM317、LM1117等。
二、可调三端稳压器的应用电路方案1. 定电流驱动方案在某些电路中,需要提供稳定的定电流驱动电源。
可调三端稳压器可以通过适当的电路配置来实现这一要求。
通过在调节端接入一个合适的电阻,可以使稳压芯片输出的电压和电流保持恒定,从而实现定电流驱动。
2. 恒流源电路方案恒流源电路在一些特定应用中非常重要,如LED驱动电路、运算放大器偏置电流源等。
可调三端稳压器可以作为恒流源电路的核心部件,通过合适的电路连接和调节元件的值来实现恒定的输出电流。
3. 低噪声电源方案在一些对电源噪声要求较高的应用中,如高灵敏度的测量仪器、音频放大器等,可调三端稳压器可以通过添加合适的滤波电路来减小输出端的噪声。
通过合理设计和选择滤波电路元件,可以将输出电源的噪声降至最低。
4. 多通道输出方案在一些特殊应用中,需要提供多个稳定的输出电压。
可调三端稳压器可以通过并联或级联连接的方式实现多通道输出,以满足不同的电路需求。
通过适当调节每个稳压芯片的输出电压和输出电流,可以灵活满足不同的应用要求。
三、我对可调三端稳压器应用电路方案的观点和理解可调三端稳压器是一种非常实用的电路元件,可以应用于各种电子设备中。
我认为,选择合适的电路方案对于保证电路稳定性和功能的发挥非常重要。
在实际应用中,根据具体需求选择合适的稳压芯片和电路配置非常关键。
不同的应用场景可能需要不同的参数和特性,并且需要根据电路的工作环境和要求进行合理的优化设计。
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。
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三端固定式集成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,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. 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(Vo)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β倍。
⑷扩大输出电压范围
,所以:
⑸连接成恒流源电路
⑹三端可调式集成稳压电路。