第七章集成稳压器ppt课件.ppt

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1、第七章集成稳压器第一节概述第二节集成稳压器典型电路分析第三节集成稳压器的应用第四节开关稳压电源工作原理第五节集成开关稳压器及其应用直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。稳压器为稳压电源的核心部件。集成稳压器又叫集成稳压电路,将不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压的集成电路,用分立元件组成的稳压电源,固有输出功率大,适应性较广的优点,但因体积大焊点多可靠性差而使其应用范围受到限制,近年来,集成稳压电源已得到广泛应用,其中小功率的稳压电源以三端式串联型稳压器应

2、用最为普遍。稳压电源的组成组成由变压、整流、滤波和稳压四部分组成。变压电路是将输入电压进行降压整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。220V整流电路整流电路是将工频交流电转变为具有直流电成分的脉动直流电。由于二极管具有单向导电性,故利用二极管可进行整流。(c)桥式整流(a)半波整流(b)全波整流常用整流电路半波整流电路图波形图缺点:输出电压波动太大优点:电路简单二极管D导通二极管D截止全波整流电路图波形图优点:输出电压波动减小缺点:变压

3、器绕线太多二极管D1导通二极管D2导通桥式整流电路图波形图工作原理当vi为正半周时,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。当vi为负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。滤波电路滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,可实现滤波。常用滤波电路电容滤波LC滤波阻容型滤波电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以C应该并联在负载两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L应与负载串联。电容滤波工作原理若电路处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C充电。此时

4、C相当于并联在v2上,所以输出波形同v2,是正弦形。当v2到达最高点时,v2开始下降。此时二极管D1两端反偏,二极管截止,电容C向负载RL放电。当放电的时间常数较大时,电容两端的电压下降较慢。当电路处于负半周时,二极管D2的P端电压开始上升,当上升到大于电容两端的电压时,D2开始导通,变压器次端电压v2再次给电容器C充电,负载两端的电压重新增大。当电容两端的电压增大到大于变压器付边的电压时,二极管D2截止,电容又开始通过负载电阻放电,重复前述的过程。电容滤波当放电时间常数RLC增加时,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,RLC减少时,导通角增加,见曲线2。显然,当

5、RL很小,即IL很大时,电容滤波的效果不好;反之,当RL很大,即IL很小时,电容滤波的效果好,所以电容滤波适合输出电流较小的场合。第一节概述一、集成稳压器的特点及分类(一)集成稳压器的特点(1)稳压控制环路增益高,提高了稳压性能(2)可实现零温度系数的基准电压,保证了输出电压稳定性(3)内设优良的保护电路,具有灵敏、可靠地保护功能,大大降低了电源的故障率(4)体积小、重量轻、外围元器件少,调整简单,有利于电子设备的小型化、轻量化和精密化(5)简化了开关电源的稳压控制电路,有利于充分发挥开关电源的优良特性(二)集成稳压器的分类1.按电路类型分类(1)单片IC稳压器(半导体集成稳

6、压器)把构成稳压电路所需的主要元器件,包括输出管都制作在同一IC芯片上,只要外接整流滤波及少数稳压所需元件便可构成实用的稳压电源。优点:电路简单、体积小,便于大批量生产缺点:难于制作精密电阻,调整元件通常需外接,需要另加整流滤波电路(2)混合集成稳压器采用厚膜集成工艺将桥式整流电路及单片稳压电路组装在一起构成一个完整的集成稳压电源。优点:可获精密电阻,集成度高,部分调整元件不需外接,可获大功率容量电源。2.按调整元件工作状态分类(1)连续方式稳压器调整元件工作于线性放大区,输出电压的自动稳压是靠调节调整元件的导通程度来实现①串联连续型稳压器:调整元件与负载相串联。优点:电路简

7、单、稳定性好,噪声小、响应速度快,控制准确度高;缺点:负载重时,效率低,体积大②并联连续型稳压器:调整元件与负载并联。优点:电路简单、响应速度快;缺点:效率更低,体积大,重量重,功率容量小。(2)开关方式稳压器调整元件工作于开关工作状态,输出电压的自动稳压是靠调节调整元件的饱和导通与截止的时间比值来实现①串联开关型稳压器:调整元件与负载相串联。优点:效率高,可省去电源变压器,体积小,重量轻,稳压范围宽,保护电路安全可靠,容量大;缺点:响应速度受开关频率限制,且易产生噪声干扰。②并联开关型稳压器:调整元件

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