如把串聯穩壓電路看作反饋放大器(輸入為VI,輸出為Vo),則這種電路屬于電壓串聯負反饋 。在深度負反饋條件下,在深度負反饋條件下,這種穩壓電路的主回路由調整管T與負載相串聯構成,且T工作在線性狀態,故稱為線性串聯式穩壓電路。輸出電壓Vo=VI-VCE,其變化量由反饋網絡取樣,并經放大電路(A)放大后去控制調整管T的基極電壓,從而改變調整管T的VCE大小。當輸入電壓VI增加(或負載電流Io減小)時,導致輸出電壓Vo增加,隨之反饋電壓VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv為反饋系數)。VF與基準電壓VREF相比較,其差值電壓經比較放大電路放大后使調整管的VB和IC減小,于是調整管T的c-e間電壓VCE增大,使Vo下降,從而維持Vo基本恒定。顯然,這是電壓負反饋。 穩壓電路的故障修復可以通過更換損壞的穩壓器或修復反饋電路來進行。中山耗盡型穩壓電路制造商
通過分流來衰減放大管射極電壓的“穩定”,也許這個圖并不能讓你一下子看出它是“并聯”的,但細心一看,確實如此。不過,大家在此還要注意一下:此處的穩壓管,是利用它的非線性區工作的,因此,如果認為它是一個電源,它也是一個非線性電源。為了便于大家理解,回頭我們找一個理適合的圖來看,直到可以簡明地看懂為止。由于調整管相當于一個電阻,電流流過電阻時會發熱,所以工作在線性狀態下的調整管,一般會產生大量的熱,導致效率不高。這是線性穩壓電源的一個主要的一個缺點。想要更詳細的了解線性穩壓電源,請參看模擬電子線路教科書。這里我們主要是幫助大家理清這些概念以及它們之間的關系中山耗盡型穩壓電路制造商穩壓電路的發展趨勢是向高效、小型化和智能化方向發展。
并聯擴流穩壓電路是在基本的并聯穩壓電路基礎上修改而來,通過增加三極管,三極管的發射極連接到輸出電壓端,利用三極管的放大狀態,使其具有擴流作用。利用EL431的基準電壓Vref可以設計帶溫補電壓基準的單電源比較器,其中Vth=Vref,當Vin<Vref時,Vout>0;當Vin>Vref時,Vout≌2V。由于Vref端的電壓始終穩定在2.5V,那么接在REF端和地間的電阻中流過的電流就應是恒定的。利用這個特點,可以將TL431設計出精密的恒流源。恒流電流I=Vref/R1。
mengkedzN溝通道場效應管的柵源開啟電壓VGS是有限制值的,比如±20V,超過此值則場效應管可能會損環,通常在此類開關控制電路中,VGS值設置為 10V左右,如果電路系統中只有36V較高的電壓(其它為5V之類的低壓),這個電壓不可以直接作為VGS電壓,當然,可以采用諸如低壓差線性調整芯片(LDO)從36V中降壓獲取此電壓,但是大多數情況下,我們只需要如圖所示穩壓二極管即可,低,電路簡單,而且這種應用對穩壓精度要求并不高。紋波抑制比SR穩壓器可以根據輸入電壓的變化自動調整輸出電壓。
現在經常看的LDO就是為了效率問題而出現的);發熱量大(尤其是大功率電源),間接地給系統增加熱噪聲,Uo=Ui&TImes;RL/(RW+RL),因此通過調節RW的大小,即可改變輸出電壓的大小。請注意,在這個式子里,如果我們只看可調電阻RW的值變化,Uo的輸出并不是線性的,但如果把RW和RL一起看,則是線性的。,所以叫做串聯型穩壓電源。相應的,還有并聯型穩壓電源,就是將調整管跟負載并聯來調節輸出電壓,典型的基準穩壓器TL431就是一種并聯型穩壓器。所謂并聯的意思穩壓電路的設計還需要考慮EMC(電磁兼容性)和安全性等要求。中山耗盡型穩壓電路制造商
穩壓電路的穩定性和效率通常是一個權衡的問題。中山耗盡型穩壓電路制造商
mengkedz電壓達到穩壓值Uz時,曲線很陡,說明流過穩壓二極管的電流在大小變化時,穩壓二極管兩端的電壓大小基本不變,也就是說在一定電壓范圍內,隨著流過穩壓二極管的電流變化,穩壓二極管兩端電壓大小基本保持不變,這就是穩壓二極管的工作原理,它利用的是它的反向工作特性。種電源:高電壓小電流電源、大電流電源、400Hz輸入的AC/DC電源等,可歸于此類,可根據特殊需要選用。開關電源的價位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率電源稍高,可達11-13/瓦。中山耗盡型穩壓電路制造商
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