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1、14310-2.1稳压电路概述10-2.1.1引起输出电压不稳定的原因引起输出电压变化的原因是负载电流的变化和输入电压的变化,参见图10-2.01。负载电流的变化会在整流电源的内阻上产生电压降,从而使输入电压发生变化。即图10-2.01稳压电源方框图10-2.1.2稳压电路的技术指标用稳压电路的技术指标去衡量稳压电路性能的高低。DVI和DIO引起的DVO可用下式表示。(1)稳压系数Sr稳压系数的定义为(2)电压调整率SV143电压调整率是特指ΔVI/VI=±10%时的Sr。(3)输出电阻Ro(4)电流调整率SI电
2、流调整率SI的定义是当输出电流从零变化到最大额定值时,输出电压的相对变化值。(5)纹波抑制比SripSrip定义为输入电压交流纹波峰峰值与输出电压交流纹波峰峰值之比的分贝数。(6)输出电压的温度系数ST如果考虑温度对输出电压的影响,则输出电压是输入电压、负载电流和温度的函数。10-2.2硅稳压二极管稳压电路10-2.2.1硅稳压二极管稳压电路的原理硅稳压二极管稳压电路的电路图如图10-2.02所示。它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。143图10-2.
3、02硅稳压二极管稳压电路(1)当输入电压变化时如何稳压根据电路图可知输入电压VI的增加,必然引起VO的增加,即VZ增加,从而使IZ增加,IR增加,使VR增加,从而使输出电压VO减小。这一稳压过程可概括如下:VI↑→VO↑→VZ↑→IZ↑→IR↑→VR↑→VO↓这里VO减小应理解为,由于输入电压VI的增加,在稳压二极管的调节下,使VO的增加没有那么大而已。VO还是要增加一点的,这是一个有差调节系统。(2)当负载电流变化时如何稳压负载电流IO的增加,必然引起IR的增加,即VR增加,从而使VZ=VO减小,IZ减小。IZ
4、的减小必然使IR减小,VR减小,从而使输出电压=VO增加。这一稳压过程可概括如下:IO↑→IR↑→VR↑→VZ↓(VO↓)→IZ↓→IR↓→VR↓→VO↑10-2.2.2稳压电阻的计算稳压二极管稳压电路的稳压性能与稳压二极管击穿特性的动态电阻有关,与稳压电阻R的阻值大小有关。稳压二极管的动态电阻越小,稳压电阻R越大,稳压性能越好。稳压电阻R的作用是将稳压二极管电流的变化转换为电压的变化,从而起到调节作用,同时R也是限流电阻。显然,R的数值越大,较小IZ的变化就可引起足够大的VR变化,就可达到足够的稳压效果。但R的
5、数值越大,就需要较大的输入电压VI值,损耗就要加大。稳压电阻的计算如下。(1)当输入电压最小,负载电流最大时,流过稳压二极管的电流最小。此时IZ不应小于IZmin,由此计算出来稳压电阻的最大值,实际选用的稳压电阻应小于最大值。即143(2)当输入电压最大,负载电流最小时,流过稳压二极管的电流最大。此时IZ不应超过IZmax,由此可计算出来稳压电阻的最小值。即稳压二极管在使用时,一定要串入限流电阻,不能使它的功耗超过规定值,否则会造成损坏!10-2.2.3基准源基准源一般是指击穿电压十分稳定,电压温度系数经过补偿了
6、的稳压二极管。基准源也称为参考源。这种稳压二极管采用一种埋层工艺,稳压性能优良,有的还加有温度控制电路,使其温度系数可小到几个10-6/℃。典型的基准源见下表。基准源型号稳定电压(V)工作电流(mA)电压温度系数(10-6/℃)MC14032.5±1%1.210~100LM136/236/3362.510305.01030TL4312.5~360.4~10050LM3999±6.95±5%105AD2710K/L10.000±1mV102/1MAX6764.096±0.01%516775.000±0.01%516
7、7810.000±0.01%5110-2.3线性串联型稳压电源稳压二极管的缺点是工作电流较小,稳定电压值不能连续调节。线性串联型稳压电源工作电流较大,输出电压一般可连续调节,稳压性能优越。目前这种稳压电源已经制成单片集成电路,广泛应用在各种电子仪器和电子电路之中。线性串联型稳压电源的缺点是损耗较大、效率低。10-2.3.1线性串联型稳压电路的工作原理(1)线性串联型稳压电源的构成线性串联型稳压电源的工作原理可以用图10-2.03加以说明。143图10-2.03串联稳压电源示意图显然,VO=VI-VR,当VI增加时
8、,R受控制而增加,使VR增加,从而在一定程度上抵消了VI增加对输出电压的影响。若负载电流IL增加,R受控制而减小,使VR减小,从而在一定程度上抵消了因IL增加,使VI减小,对输出电压减小的影响。在实际电路中,可变电阻R是用一个三极管来替代的,控制基极电位,从而就控制了三极管的管压降VCE,VCE相当于VR。要想输出电压稳定,必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。
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