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新型电源技术课件

稳压电路概述 串联反馈式稳压电路的工作原理 三端可调式集成稳压器 * * 稳压电源方框图 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。 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。 硅稳压二极管稳压电路的原理 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。 (1)当输入电压变化时如何稳压 由图可知 输入电压VI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。这一稳压过程概括为: VI↑→VO↑→VZ↑→IZ↑→IR↑→VR↑→VO↓ (2) 当负载电流变化时如何稳压 负载电流IL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。这一稳压过程概括为: IL↑→IR↑→VR↑→VZ↓(VO↓)→IZ↓→IR↓→VR↓→VO↑ 串联反馈式稳压电源 1.输入电压变化,负载电流保持不变 输入电压VI增加,必然会使输出电压VO有所增加,输出电压经过取样电路取出一部分信号Vf与基准源电压VREF比较,获得误差信号ΔV。误差信号经放大后,用VO1去控制调整管的管压降VCE增加,从而抵消输入电压增加的影响。 VI↑→VO↑→Vf↑→VO1↓→VCE↑→VO↓ 2.负载电流变化,输入电压保持不变 负载电流IL增加,必然会使输入电压VI有所减小,输出电压VO必然有所下降,经过取样电路取出一部分信号Vf与基准源电压VREF比较,获得的误差信号使VO1增加,从而使调整管的管压降VCE下降,从而抵消因IL增加,使输入电压减小的影响。 IL↑→VI↓→VO↓→Vf↓→VO1↑→VCE↓→VO↑ 当VI↑时: →VO↑ →Vf↑ →VB、IC↓ →VCE↑→VO↓ 稳压电路的保护环节 串联型稳压电源的内阻很小,如果输出端短路,则输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管将因过损耗发热而损坏,为此必须对稳压电源的短路进行保护。过载也会造成损坏。 保护的方法 反馈保护型 温度保护型 截流型 限流型 利用集成电路制造工艺, 在调整管旁制作PN结温度传感器。 当温度超标时,启动保护电路工作, 工作原理与反馈保护型相同。 截流型 限流型 当发生短路时,通过保 护电路使调整管截止,从而 限制了短路电流,使之接近 为零。截流特性见右图。 是当发生短路时,通过 电路中取样电阻的反馈作用, 输出电流得以限制。限流特 性见右图。 截流型特性 限流型特性 三端集成稳压器 将串联稳压电源和保护电路集成在一起就是集成稳压器。集成稳压器有:输入端、输出端和公共端,称三端集成稳压器。 集成稳压器符号 要特别注意,不同型号,不同封装的集成稳压器,它们三个电极的位置是不同的,要查手册确定。 外形图 开关型稳压电源 为解决线性稳压电源功耗较大的缺点,研制了开关型稳压电源。开关型稳压电源效率可达90%以上,造价低,体积小。现在开关型稳压电源已经比较成熟,广泛应用于各种电子电路之中。开关型稳压电源的缺点是纹波较大,用于小信号放大电路时,还应采用第二级稳压措施。 开关型稳压电路的工作原理 集成开关型稳压器 开关型稳压电路的工作原理 开关型稳压电源的原理可用的电路加以说明。它由调整管、滤波电路、比较器、三角波发生器、比较放大器和基准源等部分构成。 开关型稳压电源原理图 三角波发生器通过比较器产生一个方波vB,去控制调整管的通断。调整管导通时,向电感充电。当调整管截止时,必须给电感中的电流提供一个泄放通路。 续流二极管D即可起到这个作用,有利于保护调整管。 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。 输出波形中电位水平高于高电 平最小值的部分,对方波而言,相 当方波存在的部分。 输出波形中电位水平低于低 电平最大值的部分,对方波而言, 相当方波不存在的部分。 为了稳定输出电压,应按电压负反馈方式引入反馈,以确定基准源和比较放大器的连线。设输出电压增加,FVO增加,比较放大器的输出Vf减小,比较器方波输出的toff增加,调整管导通时间减小,输出电压下降。起到了稳压作用。 各点波形见如图。由于调整管发射极输出为方波,有滤波电感的存在,使输出电流iL为锯齿波,趋于平滑。输出则为带纹波的直流电压。 开关电源波形图

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