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模拟电路第8章new1

第8章 直流稳压电源;电源变压器: 将交流电网电压u1变为合适的交流电压u2。;整流电路的任务是把交流电压转变为直流脉动的电压。常见的小功率整流电路,有单相半波、全波、桥式和倍压整流等。下面主要介绍前三种。 为分析简单起见,我们把二极管当作理想元件处理,即二极管的正向导通电阻为零,反向电阻为无穷大。;1.单相半波整流电路的工作原理;1. 单相半波整流电路的工作原理;输出电压波形与大小;输出电压波形与大小;2. 单相全波整流电路的工作原理;输出电压波形与大小 ;3. 单相桥式整流电路的工作原理;3. 单相桥式整流电路的工作原理;u20 时;几种常见的硅整流桥;4. 整流电路的主要参数 ; S定义为整流输出电压的基波峰值U01M与平均值U0之比。;平均电流(ID)与反向峰值电压(URM)是选择整流管的主要依据。;§8.2.2 滤波电路;1 电容滤波电路;u1;u1;u1;u1;一般取;输出波形随负载电阻RL或C的变化而改变,U0和 S也随之改变。;2. 电感滤波;(1)滤波原理:;(2)电感滤波的特点:;3. RC-?滤波;§8.3 串联型线性集成稳压电路;§8.3.1 稳压电路的主要性能指标;§8.3.2 串联反馈式稳压电路;T;一种实际的串联式稳压电源;三 、输出电压的确定和调节范围;五、改进措施;2、采用辅助电源(比较放大部分的电源)。 3、用恒流源负载代替集电极电阻以提高增益。;七、 缺点;§8.3.4 三端固定式输出 集成稳压电源及其应用;1端: 输入端 3端: 公共端 2端: 输出端;分类:; 一、输出为固定电压的电路;;CO;运算放大器作为电压跟随器使用, 它的电源就借助于稳压器的输入直流电压。由于运放的输入阻抗很高 ,输出阻抗很低,可以克服稳压器输出电流变化的影响。;(UXX=5V);8.4 开关型稳压电源;8.4.1 开关型稳压电路的工作原理; 根据电路图的接线,当三角波的幅度小于比较放大器的输出时,比较器输出高电平,对应调整管的导通时间为ton;反之输出为低电平,对应调整管的截止时间toff。; 图 开关电源波形图; 可以通过改变比较器输出方波的宽度(占空比) 来控制输出电压值。这种控制方式称为脉冲宽度调制 (PWM)。;1.调整管工作在开关状态,功耗大大降低, 电源效率大为提高; 2.调整管在开关状态下工作,为得到直流输出, 必须在输出端加滤波器; 3.可通过脉冲宽度的控制方便地改变输出电压值; 4.在许多场合可以省去电源变压器; 5.由于开关频率较高,滤波电容和滤波电感的体 积可大大减小。;8.4.2 集成开关型稳压器; (2)开关稳压电源控制器SG3524; SG3524构成开关稳压电源的典型电路如图所示。; 3524从11和14脚输出在时间上互相错开的两路控制信号,其开关频率由6和7脚外接的RT和CT决定。1和2脚是内部运算放大器的输入端,R1和R2构成反馈回路。16脚是基准源,由R3和R4给误差运算放大器提供一个与反馈信号比较的给定电压。; V3和V4是或非门的输出,只要或非门的输入端有高电平,它的输出即为低电平。 V3和V4的输出由V2、CP、Q或Q决定。因Q和Q只能有一个是高电平,T2和T1不可能同时导通。 T1和T2只能按推挽方式工作,轮流交替导通。; SG3524电路控制过程的波形如图所示。; 锯齿波由振荡器提供,V1是误差放大器的输出,它们一起加到比较器上。 V2是比较器的输出。振荡器输出的时钟驱动T 触发器,CP、Q和V2 的或非是V3,决定T1的通断。CP、Q和V2 的或非是V4,决定T2的通断。由于Q和Q等宽,加上V2的存在,所以V3和V4这两路信号之间有一定的死区,以保证T1和T2 管不会同时导通。; 当V1降低时, V2加宽, T1和T2的宽度变窄,导通时间减小。反之,当V1增加时, T1和T2 的导通时间增加。;图16.16 开关稳压电源应用电路; SG3524的10脚也有保护功能,当10脚加高电平时,可以强迫V1下降, T1和T2关断。10脚与4脚可实现双重保护。; 由于SG3524可在较高的频率下工作,T1和T2 应选用高频开关管。变压器应采用高频变压器,滤波电感和滤波电容都可以选用较小的数值。

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