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7800系列三端固定集成稳压器的外壳形状1.基本使用方法+20V+15V注意:输入电压UI一般应比输出电压端UO高3V以上。三端固定式集成稳压器的使用++UOW781522C311CUI用来抵消输入端接线较长时的电感效应,防止产生自激振荡。即用以改善波形。为了瞬时增减负载电流时,不致引起输出电压有较大的波动。即用来改善负载的瞬态响应。2.输出正负电压?a++?aC21CW7812W79121CC2+-+-IUUO1O2U-+1323.输出电压可调由:可得:uuW78122R2C1COUUI∞-+1R1322.可调式三端集成稳压器可调式三端稳压器,其外形和管脚的编号与固定式三端稳压器相同,见图7.12,但管脚功能有区别:LM317为三端可调式正输出电压稳压器,其1脚为输入端,2脚为调整端,3脚为输出端;LM337为三端可调式负输出电压稳压器,其1脚为调整端,2脚为输入端,3脚为输出端。可调式三端集成稳压器基本应用电路可调式三端集成稳压器典型应用LM337三端可调式负输进电压稳压器LM317三端可调式正输出电压稳压器6.4开关型稳压电路6.4.1开关型稳压电路的特点和类型为降低调整管的管耗,可使调整管工作在开关状态。这样调整管只有在由饱和导通转换到截止或由截止转换到饱和导通的瞬间,才进入放大区而消耗一定的能量。这种调整管工作在开关状态的稳压电路称为开关稳压电路。开关稳压电路的优点是效率高,缺点表现在输出电压波动较大,控制调整管不断通、断的高频开关信号对电子设备造成一定的干扰,加之控制电路复杂,对元器件要求较高,因此价格较串联型稳压电路高。开关型稳压电路种类按开关信号产生的方式划分有自激式和他激式稳压电路,自激式由开关内部电路来启动开关调整管,他激式由开关稳压电路外的激励信号来启动开关调整管。按开关电路与负载的连接方式划分有串联型和并联型。串联型开关稳压电路中开关调整管与负载串联连接,输出端通过调整管及整流二极管与电网相连,电网隔离性差,且只有一路电压输出。并联型开关稳压电路中输出端与电网间由开关变压器进行电气上的隔离,安全性好,通过开关变压器的次级可以做到多路电压输出,但电路复杂,对开关调整管要求高按控制方式划分有脉宽调制(PWM)和脉频调制(PFM)。脉宽调制利用加到开关调整管脉冲宽度的不同,控制开关调整管的导通时间达到稳定输出的目的。脉频调制通过控制开关调整管通断(又称振荡)周期,达到稳定输出的目的。6.4.2开关稳压电路的工作原理脉宽调制(PWM)型开关稳压电源原理图7.4应用与实验7.4.1稳压电源故障的检查如果串联型稳压电源出现输出电压异常,且调节电位器RP时输出电压不产生变化,则表明稳压电路工作异常,检查步骤如下。1.检查整流、滤波电路。测量整流、滤波电路的输出电压,并与正常值比较,若相差较大,应先检查滤波电容,再检查整流二极管和变压器。在实际应用中,通常在稳压电源的输入端加有熔断器。若整流滤波输出为零,应首先检查电路是否安装了熔丝,熔丝是否烧断。2.检查调整管。整流电路的输出基本正常时,用万用表测调整管的集电极—发射极间的管压降UCE,如果UCE很小,则说明调整管饱和导通或被击穿,造成输出电压UO过高;若UCE很大,则说明调整管截止或断路,造成UO很低。检查时应重点检查调整管。3.检查取样电路和基准电压。当稳压管的稳定电压太高时,应更换稳压管;如果稳压电压偏低,一般是稳压管接反或损坏。4.检查比较放大器。在取样电压、基准电压正常时,测量比较放大器的集电极电流和集电极电位是否符合要求;调节RP,观察集电极电位变化是否正常,如果不正常应对管子进行质量检查。7.4.2单相整流和滤波电路实验一、实验目的(1)掌握单相桥式整流电路的测试方法,研究电容滤波和π型RC滤波元件参数对输出直流电压和纹波电压的影响。(2)观察整流滤波电路中电流和电压的波形。二、实验原理1.实验电路三、实验仪器和器件示波器:一台;万用表:一只;直流电流表(0~100mA):一只。四、实验内容与步骤(1)测量单相桥式整流电路的输出电压,并观察输出波形。表7-1整流及滤波电路实验参数记录序号IL(mA)01020304050理论估算IL=50mA测试电路输出电压UL(V)输出纹波电压波形二极管电流波形1桥式整流2桥式整流C1滤波3桥式整流C1、C2滤波4桥式整流π型RC滤波2)测量单相桥
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