1.5整流稳压电路.doc

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1、1.5.1整流电路(P51)一般电子设备电源部分框图:一、整流电路(假设二极管都是理想的)1、无滤波电容1)半波整流当正半周时当负半周时二极管承受的最大反向电压为2)全波整流当正半周时,的实际极性与规定极性相同,D1导通,D2截止电流从上到下流过RL当负半周时,的实际极性与规定极性相反(上负下正),D2导通,D1截止电流同样从上到下流过RL二极管承受的最大反向电压为23)桥式整流当v2正半周时,D1、D3导通,D2、D4截止,电流从上到下流过RL当v2负半周时,D2、D4导通,D1、D3截止,电流同样从上到下流过

2、RL二极管承受的最大反向电压为桥式整流电路简化画法2、有滤波电容电路波形总的输出电压是在直流上叠加由于电容的充放电而产生的锯齿状的“纹波电压”。RL*C的值越大,则纹波电压的幅度越小,滤波的效果越好。开路时,最大,为,纹波电压几乎为零,二极管的导通角也几乎为零。二极管承受的最大反向电压:半波整流的为2全波整流的为2桥式整流的为3、正负电源整流电路自己分析工作原理,画出没有滤波电容时和的波形,分析二极管承受的最大反向电压。4、热底版问题正半周(D1、D3导通)负半周(D2、D4导通)1.5.2串联稳压电路(P58)

3、任何电源电路都可用戴维宁定理等效为右图虚线框中电路,为空载输出电压,Ro为电源内阻。当输入电压变化(引起变化)或RL变化时都可引起输出电压Vo变化,所以必须进行稳压。一、并联型稳压电路(右图)调节器件(稳压管)与负载是并联的。在这里稳压管起电流调节器的作用,当负载电流变大时,流过稳压管的电流就变小,否则相反,使流过限流电阻R的电流基本不变,使输出电压基本不变。该电路缺点:1、由于稳压管电流调节范围太小,所以输出电流太小。2、输出电压Vo不能调。二、串联稳压电路1、基本原理:如果,则让,使基本不变.。或让使基本不变

4、。2、框图稳压过程:如VA↑→VB↑(分压)→VC↓(反相放大)→VA↓()输出电压计算:利用则其中为下半部分电阻3、具体电路1稳压过程:输出电压计算:利用(分压,略去IBQ2),则4、具体电路2稳压过程:(VO=VC2-VBE(on))输出电压计算:利用(分压,略去IBQ2)则其中为RP下半部分电阻最大输出电压:,RP调到最下端最小输出电压:,RP调到最上端调整管IC很大,VCE=VI-VO也可能很大,所以管耗很大。这样调整管容易损坏,而且使串联稳压电路的效率不高。开关稳压电路中的开关管工作于开关状态,管耗很小

5、,电路的效率很高。三、稳压电路主要参数(稳压性能)1、稳压系数,表明稳压电路对输入电压变化的抑制能力实际测量:2、输出电阻:表明稳压电路对负载电流的抑制能力。四、集成串联稳压电路1、78XX系列三端稳压器--------输出固定的正电压,例:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等7805:输出+5V的电压2、79XX系列三端稳压器--------输出固定的负电压,例:7905、7906、7909、7912、7915、7918、7924等3、LM317输出可调正电压的三端稳压器特点:

6、,一般,调则可调4、LM337输出可调负电压的三端稳压器(1:Adj,2:Vin,3:Vout)实验室用的电源当输出电压调到最小,负载电流又最大时,调整管T1的C、E间电压最大,流过的电流也最大,其耗散功率也最大。为了减小调整管T1的耗散功率,为了提高电源的效率,我们希望当稳压器的输出电压较小时,整流器的输出电压也应较小。为此,电源变压器的次级常做成有好几个抽头。当稳压器的输出电压调得较大时,电源变压器次级电压也较大,当稳压器的输出电压调得较小时,电源变压器次级电压也较小。这样当大范围调节RP改变输出电压时,就可

7、听到机器自动改变变压器抽头位置而由继电器产生的“嗒嗒”声。1.5.3开关稳压器(P65)在串联稳压电路中,调整管工作在放大状态,IC很大,VCE=VI-VO也可能很大,所以管耗很大。这样调整管容易损坏,而且使串联稳压电路的效率不高。而开关稳压电路中的开关管工作于开关状态,要么饱和要么截止,管耗很小,电路的效率很高一、降压型DC-DC变换器1、当S闭合时(0~t1),,D截止,逐渐增大,对C充电。2、当S断开时,(t1~t2),L上的反电动势使D导通,,变小.L、C是低通滤波器,就是的直流分量。通过控制S的通断时间

8、,就可改变的占空比(PDM,脉宽调制)就可改变的大小。S实际上是工作于开关状态的三极管或MOS管(开关管)。二、开关稳压电源(P67)1、电路T、D、L、C组成降压型DC-DC变换器;R1、R2是取样电路;A1是误差放大器;A2是比较器,当V+>V-时。输出高电平,反之低电平。2、工作原理当输出电压时,取样电压(A1的+输入端)大于基准电压(A1的-输入端),A1的输出电

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