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《低频电子电路_第8章》.ppt
⑶ 三端集成稳压器 图8-4-10 串联型稳压电路及原理框图 ① 典型电路结构 图8-4-11 三端稳压器接线图 正常工作时,输入VI 与输出电压VO之差应大于2~3V。电路中接入电容C1、C2实现频率补偿,可防止稳压器产生高频自激振荡,并抑制电路引入的高频干扰。C3是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。二级管D是保护二极管,当输入端意外短路时,给输出电容器C3提供一个放电通路,防止C3两端电压作用于集成电路内部调整管的be结,造成be结击穿而损坏。 ② 输出电压的扩展 图8-4-12 输出电压扩展电路 ③ 输出电流的扩展 图8-4-13 输出电流扩展电路 图8-4-13 输出电流扩展电路 8.4.3 开关型稳压电源 1. 串联型开关稳压电路 8-4-14 串联型开关稳压电路组成框图 图8-4-15 串联型开关稳压电路的电压、电流波形 2. 并联型开关稳压电路 8-4-16 并联型开关稳压电路组成框图 (a)开关管T导通 8-4-17 并联型开关稳压电路工作原理图 (b)开关管T截止 * * 《低频电子电路》 ----------人民邮电出版社 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 授课:曾浩 8.3 电流模与电压模电路 8.2 比较指示器与集成运放的大信号应用 8.1 精密整流与集成运放应用 第八章 电路分析和电路构造案例分析 关注精密整流电路 的基本工作原理 8.4 直流稳压电源与运用 关注比较器 的基本工作原理 关注电压模与电流模电路的本质 关注线性直流稳压电源的结构 8.1 精密整流与集成运放应用 1、二极管半波整流电路 (a)电路 (b)波形 两个缺陷: (1)因二极管死区电压的存在,输出为零的区间约大于输入大于零的区间,即零点定位与输入存在差异; (2)因二极管导通时间内的实际导通电压模糊,电路输出电压的绝对值应小于输入电压绝对值,其差值大小模糊不定,即导通期间输出波形与输入波形存在非线性转换情况。 2、精密整流电路 在vs0时,电路只需极小电压激励就能通过集成运放使二极管D1导通、 D2截止,原电路简化为图8-1-2(a); 即电路输出为零。 此时,在深度负反馈作用下,因反馈电阻为零, 图8-1-2(a) vs0时等效电路 图8-1-1(c) 精密半波整流电路 在vs0时,二极管D1截止、 D2导通,简化为图8-1-2(b); 图8-1-2(b) vs0时等效电路 在深度负反馈作用下,通过R2重建输出电压,即: 可见,无论输入是否大于零,在整体上都可以理解为集成运放与二极管串联为整体非线性增益单元,反馈则由线性电阻构成,因此输出与输入成比例。 电路特点: (1)以输入电压是否大于零为依据,通过二极管单向导电特性构成的换路效果,实现并完成电路整流目的。 (2)可以认为,电路利用集成运放与二极管串联整体的高增益作为深负反馈放大电路结构的增益单元,因此,二极管导通或截止期间的非线性影响,必将被深负反馈结构减弱,即克服了二极管整流电路的缺点,也因此被称为精密整流电路。 整个电路在具有单个电路形式的同时,采用二极管单相导电原理,形成由输入信号是否大于零决定的不同具体电路通路或电路空间; 在各个电路空间又采用深负反馈的结构,弱化了集成运放和二极管串联电路的非线性带来的影响,从而提高了整流精度。 8.2 比较指示器与集成运放的大信号应用 比较指示器常称为比较器或检测器,其电路的输入信号通常为模拟信号,输出则为高低电平的二进制数字信号,高低电平的不同表征了输入信号特征的两个明显差异。 8.2.1 单限比较器 单限电压比较器是以输入电压是否大于参考电压作为电路输出高低电平指示依据的比较电路。 电路利用图8-2-1(a)所示的电压型集成运放特性,即两输入端压差是否大于零,作为输出正负信号的依据,又因集成运放增益极大,因此两输入端压差在大约10μV左右就可以使输出极大或极小。 图8-2-1(a)电压型集成运放特性 可以近似采用如图8-2-1(b)、(c)所示电路实现单限电压比较功能。其中,(b)图的参考电压VREF也可以称为电路输入门限,(c)图可以认为是(b)图中参考电压VREF等于零时的特例,(c)图电路常称为过零比较器。 图8-2-1(b)过零比较器 图8-2-1(c)单限比较器 8.2.2 迟
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