集成稳压器

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简明集成稳压器应用手册

简明集成稳压器应用手册

简明集成稳压器应用手册集成稳压器的分类:1.根据电路稳压稳压原理进行分类:●串联调整式:串联调整式稳压器的调整元件串联在不稳定的输入电压端与稳定的输出电压端之间,通过等效电阻的变化来保持输出电压的不变。

半导体集成稳压器大多属于串联调整式稳压器。

●并联调整式:并联调整式稳压器的调整元件与负载并联,通过并联元件等效电阻的变化来保持输出电压不变。

串联、并联调整式稳压器统称为线性集成稳压器。

●开关调整式:开关调整式稳压器的调整元件工作在开关状态,一般串接在输入端与输出端之间,并通过改变自身的开启和关闭时间来保持输出电压的不变。

2.根据稳压器的外形结构进行分类:●多端式:稳压器的外引出线数目超过三个的。

●三端式:3.根据输出电压能否调整进行分类:●固定输出电压式:该类稳压器输出电压由制造厂商预先调整好(其输出电压数值往往为常用的标准值),使用时输出电压不能调节。

●可调输出电压式:该类稳压器的输出电压可通过少数外接元件在较大范围内调整。

根据使用要求调节外接元件值,便可获得所需的输出电压。

集成稳压器主要电参数1.质量参数:●电压调整率Sv:表征稳压器稳压性能优劣的主要指标,又称为稳压系数或稳定度。

它表征当输入电压Vi变化时稳压器输出电压V o 稳定的程度。

通常以单位输出电压下的输入和输出电压相对变化的百分比表示[△Vi/(△Vo*Vo)×100%],也有以输出电压和输入电压相对变化的百分比表示的[△Vi/△Vo×100%](当稳压器的负载不变时),此外,也有以输出电压变化的绝对值表示的[△Vo].●电流变化率Si:是反映稳压器负载能力的一项主要指标,又称为电流稳定系数,它表征当输入电压不变时,稳压器对由于负载电流(输出电流)的变化而引起的输出电压波动的抑制能力。

在规定的负载电流变化值条件下,通常以单位输出电压下的输出电压变化率的百分比来表示稳压器的电流调整率[△V o/Vo×100%],或者以输出电压变化的绝对值表示|△Vo|,(在规定的负载电流变化范围内)。

集成稳压器电路的特点

集成稳压器电路的特点

集成稳压器电路的特点1. 引言集成稳压器电路是一种常见的电子电路,用于稳定输入电压并提供可靠的输出电压。

它广泛应用于各种电子设备中,如手机、计算机、电视等。

本文将详细介绍集成稳压器电路的特点,包括其工作原理、性能指标、应用范围等方面。

2. 工作原理集成稳压器电路通过负反馈控制实现对输入电压的稳定调节。

基本上,它由一个差分放大器和一个功率放大器组成。

差分放大器通过比较输入和参考电压来产生误差信号,然后将误差信号放大到合适的大小,并通过功率放大器来驱动输出负载,以使输出保持在设定的稳定值。

3. 特点3.1 高精度集成稳压器电路具有高精度的特点,通常可以在几个mV范围内实现输出电压的调节。

这种高精度使得集成稳压器能够满足各种对输出精度要求较高的应用场景。

3.2 低漂移集成稳压器电路的输出电压通常受到环境温度、供电电压等因素的影响。

为了保证输出稳定,集成稳压器电路需要具有低漂移的特点,即在不同工作条件下,输出电压的变化应尽可能小。

这种低漂移性能使得集成稳压器适用于长时间运行和温度变化较大的环境。

3.3 快速响应集成稳压器电路具有快速响应的特点,可以迅速调节输出电压以适应输入电压和负载变化。

这种快速响应性能使得集成稳压器能够在瞬态条件下保持输出稳定,提供可靠的电源供应。

3.4 低噪声集成稳压器电路通常需要在精密仪器、音频设备等对噪声要求较高的场合中使用。

为了满足这些要求,它需要具有低噪声的特点。

通过采用合适的设计和滤波技术,集成稳压器可以有效抑制输入和输出端的噪声,并提供清晰、稳定的信号。

3.5 多种保护功能集成稳压器电路通常具有多种保护功能,以确保其正常工作和可靠性。

这些保护功能包括过温保护、过流保护、短路保护等。

当输入电压或负载发生异常时,集成稳压器可以自动切断输出,避免对设备和电路的损坏。

3.6 小尺寸、轻量化集成稳压器电路通常采用集成芯片的形式,具有小尺寸、轻量化的特点。

这使得它可以方便地嵌入各种紧凑型设备中,并提供稳定可靠的电源供应。

浅谈三端稳压器及其检测

浅谈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。

集成稳压器简介

集成稳压器简介
3.基本应用。电容C1抑 制高频干扰,C2用来改善暂 态响应,并具有消振作用。
4. 三端固定稳压器的功能扩展。
扩流电路
把两个参数完全相同的CW7800系 列的集成块并联,则最大输出电流可 扩展为1.5A×2。
输出电压可调电路
设稳压器输出电压VX,即VBA VX ,
而 VA VO VX 得
VO
VX
这类产品的封装形式有金属壳和塑料壳两种。它们都有
三个管脚,分别是输入端、输出端和公共端,因此称为三 端式稳压器。
1. CW7800系列是三端固定正压输出的集成稳压器。 输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等档次。
例如:CW7805表示输出电压为正5V。此系列最大输 出电流为1.5A。
8.4 集成稳压器简介
8.4.1 三端固定式集成稳压器 8.4.2 三端可调式集成稳压器
8.4 集成稳压器简介
用集成电路的形式制造的稳压电路称为集成稳压器。 优点是性能稳定可靠,使用方便、价格低廉。
集成稳压器种类有多端式和三端式,输出电压有固 定式和可调式,正压、负压输出稳压器等。
8.4.1 三端固定式集成稳压器
同类产品:CW78M00系列(0.5A);CW78L00系列 (0.1A);CW78T00系列(3A)和CW78H00系列(5A)。
CW7800 系 列 的 管 脚 :
不同类型、不同封装
形式的三端集成稳压器的 引脚排列不同,使用时请
2. CW7900系列是三端固定负压输出的集成稳压器。在 输出电压档次、电流档次等方面与78系列相同。引脚排列 请查阅手册。
CW337为三端可调式负压输出稳压器,其引脚排列 请查阅手册。
CW317 和CW337的基本应用电路

7812和7912

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。

《集成稳压器》课件

《集成稳压器》课件
集成稳压器通常具有较高的稳定性、较小的体积和较低的成本等优点,因此在许 多电子设备中得到广泛应用。
02
集成稳压器的应用
电子设备电源
01
02
03
电视机
集成稳压器能够为电视机 提供稳定的直流电压,确 保图像和声音的正常输出 。
电脑
电脑的各部分电路需要稳 定的电压来正常工作,集 成稳压器能够确保电脑的 稳定运行。
智能化的发展趋势
智能化控制
集成稳压器将实现智能化控制,能够自动调节输出电压,提高系统的稳定性和可靠性。
智能化诊断
集成稳压器将具备智能化诊断功能,能够实时监测自身的运行状态,及时发现并处理故 障。
THANK YOU
比较不同产品
可以通过比较不同产品、品牌 、价格等因素,选择性价比最 高的集成稳压器。
参考专业意见
如果对集成稳压器的选择存在 疑问,可以咨询专业人士或厂 家,以获得更加准确和专业的
建议。
04
集成稳压器的使用注意事项
输入电压和输出电压的限制
输入电压限制
集成稳压器有输入电压范围的要求,超出范围可能导致稳压 器损坏或性能下降。
化合物半导体材料
化合物半导体材料如GaAs、InP等在高速、高频、高温等领域具有优异性能,将有助于提升集成稳压器的应用范 围。
新工艺的研发
纳米工艺
随着纳米工艺的不断进步,集成稳压器 的尺寸将进一步缩小,功耗和成本也将 得到降低。
VS
薄膜工艺
薄膜工艺能够实现多层布线和三维集成, 提高集成稳压器的集成度和可靠性。
输出电压限制
集成稳压器的输出电压是固定的,使用时应确保输出电压符 合要求,避免过高或过低。
最大负载电流的限制
最大负载电流

集成稳压器知识大全

集成稳压器知识大全

集成稳压器知识⼤全⽬录⼀、基本概念及主要参数 3⼆、集成稳压器的分类 3三、集成稳压器结构简介及性能特点 51.78/79系列三端集成稳压器52.17/37 系列三端集成稳压器63.TL431三端集成稳压器7四、稳压器的命名 8五、集成稳压器的选⽤、代换和检验 95.1集成稳压器的选⽤95.2集成稳压器的代换105.3集成稳压器的检测10六、电路举例 141.扩流电路142.扩压电路163.慢启动电源184.恒流源电路19⼀、基本概念及主要参数集成稳压器是⼀种具有稳压功能的电压变换集成电路,在电路中⽤字母“IC”表⽰。

1.1输⼊电压V IN 是指集成稳压器输⼊端加⼊的直流电压。

1.2输出电压V OUT是指集成稳压器稳压后输出的直流电压。

1.3输出电流I O 是指集成稳压器在25℃常温下正常⼯作时输出的最⼤⼯作电流。

1.4静态电流I D是指集成稳压器在空载状态下的输出电流,⼀般为⼏微安⾄⼏⼗微安。

1.5输⼊输出电压差V I-V O ,简称压差,是指集成稳压器的输⼊电压V IN与输出电压V OUT之间的电压差。

也可以说是集成稳压器在⼯作时其输⼊端与输出端之间产⽣的电压降。

1.6电压调整率S V反映集成稳压器因输⼊电压的变化所引起输出电压的变化量,该值越⼩,说明集成稳压器的性能越好。

1.7电流调整率S I反映集成稳压器因负载电流的变化所引起输出电压的变化量,该值与越⼩,说明集成稳压器的带负载能⼒越强。

⼆、集成稳压器的分类2.1 按输出电压的控制⽅式分类a.固定式集成稳压器;b.可调式集成稳压器。

2.2按输⼊和输出的电压极性分类a.正电压型集成稳压器;b.负电压型集成稳压器;2.3 按输⼊电压分类a. 直流输⼊电压型集成稳压器(低压型);b. 交流输⼊电压型集成稳压器(⾼压型);2.4 按引脚数量分类a. ⼆端集成稳压器;b. 三端集成稳压器;c. 四端集成稳压器;d. 五端集成稳压器;e. ⼋端集成稳压器;f. 多端集成稳压器;2.5按输⼊和输出电压之差分类a.低压差式集成稳压器;a.⾼压差式集成稳压器;2.6按电流容量分类a.⼤功率集成稳压器(输出电流在0.5A以上);b.中功率集成稳压器(输出电流在1.5A⾄0.5A);c.⼤功率集成稳压器(输出电流在0.5A以下);2.7按封装形式分a.塑封集成稳压器(S-7 、TO-92、TO-202、TO-220 、SI 、SOT-80、SMD等);b.⾦属封装稳压器(TO-39、F2、TO-3等)。

集成稳压器实验报告

集成稳压器实验报告

集成稳压器实验报告集成稳压器实验报告引言:集成稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定电压输出。

在本次实验中,我们将对集成稳压器进行测试和分析,以了解其性能和应用。

一、实验目的本次实验的目的是通过测试集成稳压器的输出电压、负载能力和温度特性,掌握集成稳压器的工作原理和使用方法。

二、实验器材和原理1. 实验器材:- 集成稳压器芯片- 直流电源- 电阻负载- 万用表- 温度计- 连接线等2. 实验原理:集成稳压器是一种电子元件,用于将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。

它通常由一个稳压芯片和一些外部电路组成。

稳压芯片内部包含了反馈电路和调节电路,通过对输入电压进行采样和调节,使输出电压保持在设定值附近。

三、实验步骤1. 连接电路:将集成稳压器芯片、直流电源和电阻负载按照实验电路图连接起来。

确保连接正确并牢固。

2. 测试输出电压:将直流电源调节至设定值,使用万用表测量集成稳压器的输出电压。

记录不同输入电压下的输出电压,并绘制输出电压-输入电压曲线。

3. 测试负载能力:在设定输入电压下,逐渐增加电阻负载的阻值,测量集成稳压器的输出电压。

记录不同负载下的输出电压,并分析其变化规律。

4. 测试温度特性:使用温度计测量集成稳压器芯片的温度,记录不同温度下的输出电压。

分析温度对集成稳压器性能的影响。

四、实验结果和分析1. 输出电压-输入电压曲线:根据实验数据绘制的曲线显示,集成稳压器的输出电压基本稳定在设定值附近,随着输入电压的增加,输出电压基本保持不变。

这表明集成稳压器具有良好的稳定性能。

2. 负载能力:随着负载的增加,集成稳压器的输出电压会出现一定的下降。

这是因为负载的增加会导致芯片内部功耗的增加,进而影响到输出电压的稳定性。

根据实验数据,我们可以计算出集成稳压器的最大负载能力。

3. 温度特性:实验结果显示,集成稳压器的输出电压会随着温度的升高而下降。

这是因为温度的增加会导致芯片内部电子元件的性能变化,进而影响到输出电压的稳定性。

集成稳压器电路的特点

集成稳压器电路的特点

集成稳压器电路的特点
集成稳压器电路是一种常见的电子元件,它的主要作用是将不稳定的
电压转换为稳定的电压输出。

在现代电子设备中,集成稳压器电路被
广泛应用于各种场合,如计算机、通信设备、家用电器等。

下面就来
详细介绍一下集成稳压器电路的特点。

1. 稳定性高
集成稳压器电路具有很高的稳定性,能够保证输出电压几乎不受输入
电压变化和负载变化的影响。

这是因为集成稳压器内部采用了反馈控
制技术,能够自动调整输出电压以保持恒定。

2. 体积小
与传统离散式稳压器相比,集成稳压器采用了微型化设计和制造工艺,使得其体积非常小。

这样可以大大节省空间,并且便于在高密度布局
的PCB板上进行安装。

3. 功能多样
除了基本的线性调节功能外,集成稳压器还具有多种附加功能。

例如
过载保护、过热保护、瞬态保护等。

这些功能可以提高整个系统的可
靠性和稳定性。

4. 效率高
集成稳压器电路的效率一般比传统离散式稳压器高。

这是因为集成稳
压器内部采用了高效的功率半导体器件和电路拓扑结构,能够将输入
电源能量尽可能地转换为输出负载能量,从而减少功率损耗。

5. 可靠性好
集成稳压器电路的可靠性非常高。

这是因为它采用了先进的工艺和材料,具有优异的抗干扰、耐温、耐压等特点。

同时,由于其结构简单、元件少,也减少了故障点和维修难度。

总之,集成稳压器电路具有稳定性高、体积小、功能多样、效率高、
可靠性好等特点。

这些特点使得它在现代电子设备中得到广泛应用,
并且在未来还将继续发挥重要作用。

集成稳压电源_实验报告

集成稳压电源_实验报告

一、实验目的1. 了解集成稳压电源的工作原理和设计方法。

2. 掌握集成稳压电路的调试技术。

3. 熟悉集成稳压电源的性能指标及其测试方法。

4. 培养实际操作能力和问题解决能力。

二、实验原理集成稳压电源是将交流电源通过变压器降压、整流、滤波后,利用集成稳压器输出稳定的直流电压。

本实验采用LM7805集成稳压器,其输出电压为5V,输出电流可达1A。

三、实验仪器与材料1. 交流电源:220V,50Hz2. 变压器:输出电压约15V,输出电流约1A3. 整流桥堆:4个二极管4. 滤波电容:1000μF5. 集成稳压器:LM78056. 电压表:量程0-30V7. 电流表:量程0-1A8. 线路板、连接线、焊锡等四、实验步骤1. 电路搭建:按照实验原理图搭建集成稳压电源电路,包括变压器、整流桥堆、滤波电容和集成稳压器等元件。

2. 电路调试:1. 将交流电源接入变压器,观察变压器输出电压是否正常。

2. 将整流桥堆接入变压器输出端,观察整流桥堆输出电压波形是否为直流电压。

3. 将滤波电容接入整流桥堆输出端,观察滤波电容输出电压波形是否平滑。

4. 将集成稳压器接入滤波电容输出端,观察集成稳压器输出电压是否稳定。

3. 性能测试:1. 使用电压表测量集成稳压器输出电压,观察输出电压是否稳定。

2. 使用电流表测量输出电流,观察输出电流是否满足设计要求。

3. 测量输出电压的纹波电压,观察纹波电压是否在允许范围内。

五、实验结果与分析1. 输出电压:实验测得集成稳压电源输出电压为5V,符合设计要求。

2. 输出电流:实验测得输出电流约为1A,满足设计要求。

3. 纹波电压:实验测得纹波电压约为50mV,符合设计要求。

六、实验总结通过本次实验,我们掌握了集成稳压电源的工作原理、设计方法和调试技术。

实验结果表明,所设计的集成稳压电源性能稳定,输出电压和电流满足设计要求。

七、改进建议1. 在电路设计时,可以采用更高精度的滤波电容,以降低纹波电压。

集成稳压器

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

电工电子技术-三端集成稳压器

电工电子技术-三端集成稳压器

1.W7800、W7900系列——三端固定式集成稳压器
(1)三端固定式集成稳压器的外形、管脚意义和图形符号 W7800和W7900系列三端固定式集成稳压器有输入、输出和 公共地端三个引出端子,其外形、管脚意义和图形符号如下图所 示。
(2)W7800和W7900系列三端固定式集成稳压器的型号 组成及其意义 。
②具有正、负电压输出的稳压电源 此种电路组成如下图所示,电源变压器带有中心抽头并接 地,输出端得到大小相等、极性相反的电压。
2.三端可调式集成稳压器
(1)三端可调式集成稳压器的外形、管脚意义和图形符号 三端可调式集成稳压器W317(正电压输出)和W337(负电压
输出)系列有输入、输出和电压调整端三个引出端子,其外形、 管可调式集成稳压器的型号组成及意义 W317和W337系列三端可调式集成稳压器的型号组成及其意
义如下图所示 。
(3)三端可调式集成稳压器的应用 三端可调式集成稳压器的典型应用电路如下图所示。
在上述电路中,为了使电路正常工作,一般输入电流不 小于5mA,输入电压范围在2~40V之间,输出电压在1.25~ 37V范围内可调,负载电流最大值为1.5A,由于调整端的输 出电流非常小(50μA)且恒定,故可将其忽略,得输出电压 表达式为:
12.3.3 三端集成稳压器
三端集成稳压器有三个引出端子,故称为三端集成稳压 器。按其性能可分为三端固定式集成稳压器和三端可调式集 成稳压器。前者的输出电压为固定值,不能调节;后者可通 过外接电路对输出电压进行连续调整。
本节将介绍W7800(固定输出正压)、W7900(固定输 出负压)、W317(可调输出正压)和W337(可调输出负压) 系列的三端集成稳压器。
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集成稳压器工作原理

集成稳压器工作原理

集成稳压器工作原理集成稳压器(也称为线性稳压器)是一种电子设备,用于将不稳定的电源电压转换为稳定的输出电压。

它是电子设备中常见的电压稳定器之一,广泛应用于各种电子设备和系统中。

集成稳压器的工作原理基于负反馈原理。

它由三个主要组成部分组成:参考电压,误差放大器和功率输出级。

参考电压是一个精确的固定电压源,通常由电压基准源提供。

误差放大器测量反馈电压与参考电压之间的差异,并将其放大到一个级别,足以驱动功率输出级。

功率输出级通过调整电流流过负载来保持输出电压的稳定性。

整个系统的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 当输入电压不稳定时,误差放大器测量反馈电压与参考电压之间的差异。

如果输出电压低于设定的稳定值,误差放大器会发出一个信号,指示需要增加输出电压。

2. 当误差放大器发出信号时,功率输出级会调整电流流过负载,以增加输出电压。

调整电流流过负载的方法取决于具体的稳压器设计。

常见的方法包括使用可变电阻器或通过改变所谓“基极电流”的方式来控制输出电压。

3. 当输出电压等于设定的稳定值时,误差放大器将停止发出信号,功率输出级也将停止调整电流流过负载。

4. 通过这种反馈机制,集成稳压器可以在输入电压变化时不断调整输出电压,以保持其稳定性。

它可以抵消输入电压的变化,并提供一个稳定的输出电压给电子设备或系统。

集成稳压器的主要优点是简单、可靠,并且可以提供稳定的输出电压。

它可以保护电子设备不受输入电压波动的影响,从而延长其寿命。

然而,集成稳压器也存在一些缺点,如效率较低和产生较多的热量等。

在选择集成稳压器时,需要考虑一些关键参数,如输出电压范围、负载能力、温度系数和功耗等。

这些参数将直接影响集成稳压器的性能和适用范围。

总之,集成稳压器是一种常见的电子设备,通过负反馈原理工作来将不稳定的电源电压转换为稳定的输出电压。

它通过测量反馈电压与参考电压之间的差异,并调整电流流过负载来保持输出电压的稳定性。

它在电子设备和系统中广泛应用,为它们提供稳定的电源供应。

LM317

LM317

LM117/LM317简介LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。

LM117/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,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。

LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM117/LM317 不需要外到LM117/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。

比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM117/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,可以用来调节入输出压差不超过LM117/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可编程的电源输出。

LM117负电压输出LM317正电压输出LM317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。

标准三端晶体管封装。

电压范围LM117/LM317 1.25V 至37V 连续可调图1 LM317典型应用电路图2 LM317外形引脚图片典型的TO-3封装TO-220封装ISOWATT220封装D2PAK封装LM117LM117KLM217 LM217K LM217T LM217D2T LM317 LM317K LM317T LM317P LM317D2TLM317如何应用计算图3决定LM317输出电压的是电阻R1,R2的比值,假设R2是一个固定电阻.因为输出端的电位高,电LM317的控制端消耗非常少的电流,可忽略不计.所以, 控制端的电位是I x R2,又因为LM317 控差为1.25 V,所以O ut(输出)的电压是:接下来,计算I: out与adj接脚间的电位差为1.25 V,电阻R1.电流I是: 1.25/R1。

电源技术

电源技术

CW7900系列稳压器规格
型 号
电 源 技 术
输出电流(A) 输出电压(V) 0.1
79L00
-5、-6、-9、-12、-15、 -18、-24
-5、-6、-9、-12、-15、 -18、-24 -5、-6、-9、-12、-15、 -18、-24
79M00
7900
0.5
1.5
2、CW7800 的内部结构和基本应用电路
U / 2 (1 10%)U 2 1.1U 2 1.1 24.6 27V
作业:设计一台直流稳压电源,其输入为220V,50HZ市电,输出直流电压为 12V,最大输出电流为500mA,试采用桥式整流电路和三端集成稳压器构成, 并加有电容滤波电路(设三端稳压器的压差为5V)要求: (1)画出电路图: (2)确定电源变压器的变比,整流二极管、滤波电容的参数,三端稳压器 的型号
1 1 1 U It 1 5V 6 C 2000 10 2 50
电 源 技 术 因此,要求滤波后的电压平均值: 变压器副边电压有效值应为:
Ui=27+5/2=29.5V
U i 29.5 U2 24.6 V 1.2 1.2
若要考虑电网电压±10%波动时,变压器次级电压有效值应为:
3、三端固定式集成稳压器的使用
•基本接线图
LM7805
1
电 + 源 技 U I 术
LM7905 3 + UO
- 2
CW7805
2
- UI
+
CW7905
1
3


C1 0.33F
C2 1µ F
C1 0.33F
C2 1µ F
UO

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

集成稳压器作业原理

集成稳压器作业原理

集成稳压器作业原理集成稳压器是指将不安稳的直流电压变为安稳的直流电压的集成电路。

因为集成稳压用具有稳压精度高、作业安稳牢靠、外围电路简略、体积小、重量轻等显箸利益,在各种电源电路中得到了广泛的运用。

1、固定集成稳压器集成稳压器是指将不安稳的直流电压变为安稳的直流电压的集成电路。

因为集成稳压用具有稳压精度高、作业安稳牢靠、外围电路简略、体积小、重量轻等显箸利益,在各种电源电路中得到了广泛的运用。

常用的集成稳压器有:金属圆形封装、金属菱形封装、塑料封装、带散热板塑封、扁平式封装、双列直插式封装等。

在电子制用中运用较多的是三端固定输出稳压器。

集成稳压器可分为串联调整式、并联调整式和开关式稳压器三大类。

图2所示为运用最广泛的串联式集成稳压器内部电路方框图,其作业原理是:取样电路将输出电压Uo按份额取出,送入比照拓宽器与基准电压进行比照,差值被拓宽后去操控调整管,以使输出电压Uo坚持安稳。

78xx系列集成稳压器是常用的固定正输出电压的集成稳压器,输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等规范,最大输出电流为1.5A。

它的内部富含限流维护、过热维护和过压维护电路,选用了噪声低、温度漂移小的基准电压源,作业安稳牢靠。

78xx系列集成稳压器为三端器材:1脚为输入端,2脚为接地端,3脚为输出端,运用非常便当。

78xx系列集成稳压器的典型运用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。

IC选用集成稳压器7805,C1、C2别离为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。

当输出电较大时,7805应配上散热板。

下图为跋涉输出电压的运用电路。

稳压二极管VD1串接在78xx 稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到必定的跋涉,输出电压Uo为78xx稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。

VD2是输出维护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,维护7800稳压器输出级不被损坏。

(仅供参考)超详细的7805简介与使用说明

(仅供参考)超详细的7805简介与使用说明

(2). RO 越小,负载变化对 UO 变化的影响越小,表示带负载能力越强. 4.纹波抑制比 SR (1).纹波抑制比:稳压电路输入纹波电压峰值 UIP 与输出纹波电压峰值 UOP 之比,并取电 压增益表示式,即
(2).该指标反映稳压电路输入电压 UI 中含有 100HZ 交流分量峰值或纹波电压的有效值经 稳压后减小程度. 四、设计题目及要求
2. 外形图如图(2)所示:
图(1)
图(2)
使用要求:输入电压比输出电压至少大 2V 以上,但也不宜过大 三、稳压电路的质量指标 稳压电路的技术指标分为两类:一类是特性指标,用来表示稳压电源规格,有输入电压,输 出功率或输出直流电压和电流范围等;另一类是质量指标,用来表示稳压性能,有以下几种 指标: 1.稳压系数 Sr (1).稳压系数又称电压调整特性:在负载不变的条件下,稳压电路的输出电Βιβλιοθήκη 相对变化量 与输入电压相对变化量之比
(2).该指标反映了电网电压波动对稳压电路输出电压稳定性的影响 2.负载调整特性SI (1).负载调整特性:稳压电路在输入电压UI不变的条件下输出电压的相对变化量与负载 电流变化量之比.
(2).该指标反映了负载变化对输出电压稳定性的影响. 3.输出电阻 RO (1).输出电阻:输入电压 UI 不变时,输出电压变化量与负载电流变化量之比.
RM
RMAX
(3 ~ 5) T (3 ~ 5) 20 103
(3)滤波电容: C
2
2 2600F ~ 6000F
R, L
83.3
取 C=2200μ F
U U 电容器耐压:
2 10.6V
CM
2
u 取 ≥25V,故电容器参数 C:2200 μ F/ 25V cm
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实验十七 集成稳压器
一、实验目的
1、了解集成稳压器的特性和使用方法
2、掌握直流稳压电源主要参数测试方法
二、实验仪器
1、示波器
2、数字万用表
三、实验原理
采用集成工艺,将调整管、取样电路、误差放大和保护电路等集成在一块芯片上,就构成了集成化稳压电源。

如图1所示的外引脚图。

(a )W78XX 外部引脚功能 (b )W117引脚图
1输入端 2公共端 3输出端 1调整端 2输出端3输入端
图1常用三端稳压器的外引脚功能
1、 三端固定输出集成稳压器
型号为W78XX 系列的三端稳压器为固定式稳压电路,他有三个引出端:输入端、输出端和公共端。

根据其输出电压极性可跟为固定正输出集成稳压器(W78系列)和固定负输出集成稳压器(W79系列)。

根据输出电流的大小又可分为W78XX 型(表示输出电流为1.5A )、W78MXX 型(表示输出电流为0.5A )和CW78LXX 型(表示输出电流为0.1A )。

后面两位数字XX 表示输出电压的数值,一般有5V 、6V 、9V 、12V 、15V 、18V 、24V ,固定负输出集成稳压器相应也有W79XX 、W79MXX 和W79LXX 型。

利用固定输出集成稳压器可组成各种应用电路,W78XX 型集成稳压器的基本应用电路如图2所示。

对三端固定集成稳压器,其输入电压的选取原则是:
min max ()o i o i i U U U U U +-<<
式中,o U ----- 集成稳压器的固定输出电压值
m a x
i U ----- 集成稳压器规定的最大允许输入电压值 min ()i o U U ------ 集成稳压器规定允许的最小输入输出电压值,一般为2V
图2 基本应用电路
如果只有固定输出集成稳压器,又希望输出电压扩大或可调,可采用图3所示电路实用稳压电路来完成。

图中电压跟随器的输出电压等于其输入电压,也等于三端稳压器的输出电压U o ,也就是说R 1和R 2上部分的电压之和为U o ',是一个常量。

此时,以输出电压U o 的正端为参考点,当电位器滑动端的位置变化时,输出电压U o 将随之变化,其调节范围是:
123123
121
o o o R R R R R R U U U R R R ++++≤≤+
图3 三端稳压器扩大输出电压的电路
设123300R R R ++=Ω,U o =12V ,则输出电压的调节范围为18~36V 。

可以根
据输出电压的调节范围及输出电流的大小选择三端稳压器及取样电阻。

电路中的C 1,C o 为频率补偿电容,防止自激震荡。

2、正、负输出稳压电路
W79XX 系列是一种输出负电压的固定式三端稳压器,输出有-5V 、-6V 、-9V 、-12V 、-15V 、-18V 和-24V 七个档次,并且也有1.5A 、0.5A 、0.1A 、三个电流档次,使用方法与W78XX 系列稳压器相同,只是要特别注意输入电压和输出电压的极性。

图4(a )为W79XX 系列引脚图。

W78XX 与W79XX 相配合,可以得到正、负输出稳压电路,如图4(b )所示。

U1
LM7905CT
(a)W79XX引脚图(b)实用电路
图4 正、负输出稳压电路
3、三端可调输出集成稳压器
三端可调输出集成稳压器分为正可调输出集成稳压器(如W117)与负可调输出集成稳压器(如CW137),正可调输出集成稳压器的输出电压范围为1.2~37V,输出电流可调范围为0.1~1.5A。

它同样有三个端子,即输入端、输出端和调整端,在输出端与调整端之间为 1.25
REF
U V
=的基准电压,从调整端流出的电流I d=50uA。

常用基本稳压电路如图5所示。

为了保证稳压器空载时也能正常工作,要求流过R1的电流不能太小,一般
可取Ir1=5~10mA,故
11
/120~240
REF R
R U I
=≈Ω,输出电压的表达式为:
21221
1.25(1/)50 1.25(1/)
o
U R R uA R R R
=++⨯≈+
调节R2,可改变输出电压的大小。

四、实验内容
1、稳压器的测试
实验电路如图1所示。

测试内容:
(1)稳定输出电压。

(2)电压调整率:定义为在输出电流和环境温度保持不变时,由输入电压的变化引起的输出电压的相对变化量。

以百分数表示。

(3)输出电阻。

(4)纹波电压(有效值或峰值)。

2、稳压器性能测试
采用图2的电路,验证直流稳压性能。

(1)保持稳定输出电压的最小输入电压。

(2)输出电流最大值及过流保护性能。

3、三端稳压器灵活应用
(1)改变输出电压
实验电路如图3所示。

按图测量上述电路输出电压的变化范围。

(2)可调稳压器
(a)实验电路如图5所示。

W317最大输入电压40V,输出1.2~37V可调,最大输出电流100mA(本实验只加15V输入电压)。

(b )按图接线,并测试: Ⅰ、电压输出范围。

Ⅱ、按实验1测试各项指标。

测试时将输出电压调到最高输出电压。

五、实验结果及分析
1、稳压器的测试 (1)稳定输出电压
实验电路如图1所示,当输入电压U i 在7~10V 范围变化时,输出电压基本保持稳定,用数字万用表测得其数值。

实验结果:U o =5.06V 仿真结果:U o =5.002V (2)电压调整率
在输出电流和环境温度保持不变时,改变输入电压,测量输出电压的相对变
化量,即可得到电压调整率o
o i
U U U η∆=⋅∆。

实验结果: 5.06 5.05
100%0.06%5.05(107)η-=
⨯=⨯- 仿真结果: 5.002 5.001
100%0.01%5.001(107)
η-=
⨯=⨯-
固定输入电压U i 保持不变,改变负载R L ,测量出输出电压的变化∆U o 及对
应输出电流的变化∆I o ,即可得到输出电阻的值o
o i
U R U ∆=∆。

实验结果: 5.055
1.14(5
2.48.52)1000
o R -=
=Ω-÷ 仿真结果: 5.002 5.001
0.07(33.3420.01)1000
o R -=
=Ω-÷
(1)保持稳定输出电压的最小输入电压
当输入电压U i 逐渐下降时,输出电压U o 一直保持稳定。

当输入电压U i 下降到某一数值时,输出电压U o 发生改变,即不能保持稳定。

记录此时的输入电压即为保持稳定输出电压的最小输入电压U imin 。

实验结果:U imin =6.7V 仿真结果:U imin =6.8V
(2)输出电流最大值及过流保护性能
当输入电压U i=10V时,调节负载电阻R L,记录输出电流最大值I omax。

实验结果:I omax=29.11mA
仿真结果:I omax=34.343mA
当电位器变化过程中,总负载电阻始终保持≥150Ω,防止负载过小而导致输出电流过大。

150Ω是最小负载电阻值,对电路有保护作用。

3、三端稳压器灵活应用
(1)改变输出电压
实验电路如图3所示。

当输入电压U i=10V时,改变电位器R2阻值,输出电压U o随之变化,可测得变化范围。

实验结果:7.51~9.19V
仿真结果:7.503~8.534V
4、正、负输出稳压电路
实验电路如图4(b)所示。

改变输入电压U i,使其在7~10V范围变化时,数字万用表测量输出电压U o。

测量结果:U o1=5.002V U o2=-4.934V
由测量结果可知,输出电压基本保持稳定,且为正、负输出电压。

误差分析:
1、仪器自身误差
2、读数误差
3、操作误差
4、信号源干扰。

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