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电子技术基础(模拟部分)第五版.ppt
(1)设变压器二次电压的有效值V2=20 V,求VI=?说明电路中T1、R1、DZ2的作用; 解: VI=(1.1~1.2)V2 取 VI=1.2V2 则 VI=1.2V2=1.2×20V=24V T1、R1和DZ2为启动电路 输入VI,且VIVZ2时,VZ2使T1导通建立VE,整个电路进入正常工作状态。 * (2)当VZ1=6 V,VBE=0.7 V,电位器RP箭头在中间位置,不接负载电阻RL时,试计算A、B、C、D、E点的电位和VCE3的值; 解: VA=VI=24 V VE=VO+2VBE=12 V+1.4 V=13.4V VCE3=VA-VO=24 V-12 V=12 V VC=VD=VZ1=6 V =12 V VB=VO= R2 R1 VREF * (3)计算输出电压的调节范围。 解: R2 R1 VREF VO= = 9V = 18V * (4)当VO=12 V、RL=150Ω,R2=510Ω时,计算调整管T3的功耗PC3。 解: 所以 IC3=IL+IR3+IR2 =105mA PC3=VCE3×IC3=(VA-VO)×IC3=1.26W PC3=VCE3×IC3 * (b)金属封装外形图 (c)塑料封装外形图 (d)方框图 将串联稳压电源和保护电路集成在一起就是集成稳压器。早期的集成稳压器外引线较多,现在的常用集成稳压器输出电压固定,只有三个引脚:输入端、输出端和公共端,称为三端集成稳压器。 10.2.3 三端集成稳压器 * * 一、固定式线性集成稳压器的分类: 7800系列与7900系列 例: CW 78 L 05 厂标 输出电压极性 最大输出电流 输出电压 如79M12——输出电压-12V,输出电流0.5A 1. 输出电压固定的三端集成稳压器 (正电压 78? ? 、负电压 79 ? ? ) * 2. 可调式三端集成稳压器(正电压LM317、负电压LM337 ) 输出电压 忽略Iadj * 10.2.4 三端集成稳压器的应用 1、典型应用电路 (固定输出) * 图中:C1、C2用以实现频率补偿,防止高频自激振荡和抑制电路引入的高频干扰;C3用以减小低频干扰;D是保护二极管,当输入端短路时,给C3提供放电通路,防止损坏。 如果需要高于三端集成稳压器的输出电压,可采用图示升压电路。 图中三端集成稳压器工作在悬浮状态,稳压电路的输出电压为 若R1、R2阻值较小,则可忽略IQ R2,于是 输出电压可调电路1 * 电路的缺点是:当稳压电路输入电压VI变化时,IQ也发生变化,这将影响稳压电路的稳压精度,特别是R2较大时这种影响更明显。 输出电压可调电路1 * * 利用固定式稳压器构成输出电压可调的稳压电路 电压跟随器A将稳压器与取样电阻隔离 3、 扩展输出电流的应用电路 扩大输出电流电路 总之,只要能维持输出端与调整端之间的电压恒定及调整端可控的特点,可以设计出各种应用电路。 * * 课程结束 * * * 交流 电压 脉动 直流电压 整流 滤波 直流 电压 几种滤波电路 10.1.2 滤波电路 (a)电容滤波电路(b)电感电容滤波电路(倒L型)c)?型滤波电路 电容输入式:电容器接在最前面 a、c 电感输入式:电感接在最前面 b * 滤波电路的结构特点: 电容与负载 RL 并联,或电感与负载RL串联 滤波的基本概念 ①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。 ②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。 经过滤波电路后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。 滤波电路利用电抗性元件对交、直流信号阻抗的不同,实现滤波: * 以单相桥式整流电容滤波为例进行分析,其电路如图所示。 a 桥式整流电容滤波电路 v1 v2 u1 b D4 D2 D1 D3 RL vL S C 1、电容滤波电路 (1)电容滤波原理 * RL未接入,电容无放电路径,充电至V2的最大值 设正半周期闭合S,V2小于VC,则二极管截止,电容经过RL放电,τ= RLC,放电慢。 在电容放电, VC减小的同时, V2增大,当V2 ≥ VC时,二极管开启, V2对VC充电,至V2的最大值 τ=(Rin∥RL)C,充电快 (1)电容滤波原理 *
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