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三端稳压器,什么是三端式串联型稳压器

来源:整理 时间:2024-05-09 09:01:58 编辑:五合装修 手机版

1,什么是三端式串联型稳压器

近年来,集成稳压电源已得到广泛应用,其中小功率的稳压电源以三端式串联型稳压器应用最为普遍。集成稳压电源集成稳压器的分类:一般分为线性集成稳压器和开关

什么是三端式串联型稳压器

2,三端稳压器是干什么用的 急用

三端稳压器是稳压用的,交流电经整流滤波后,由三端稳压器稳压后,输出稳定的直流电。常见LM7800,LM7900,LM317等系列.7800系列---正面对着自己,1-输入,2-地,3-输出。 7900系列---正面对着自己,1-地,2-输入,3-输出。 LM317, 正面对着自己1脚输入、2脚调整、3脚输出。
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三端稳压器是干什么用的 急用

3,三端稳压器

三端固定式稳压器CW7800系列输出有5V~24V的9个品种电压,CW7905的输出电压为—5V。三端可调式稳压器CW317系列输出1.2V~37V电压、CW337系列输出-1.25V~-37V电压。
这要看是什么电瓶了。拿十二伏的来打比,先接一个220-750欧的大功率电阻,再接一个7805。为了安全,要把7805的输出再串接到能充电池的220v充电器上(接法是5v接次二极管正端,地接地)。

三端稳压器

4,什么是固定三端稳压器

三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳太器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。  类别  三端稳压器的通用产品有78系列(下电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。  使用注意事项  在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。  另外一般在三端稳压器的输入输出端接一个二极管,用来防止输入端短路时,输出端存储的电荷通过稳压器,而损坏器件。
三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳太器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。 三端稳压器的通用产品有78系列(下电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5v,6v,8v,9v,12v,15v,18v,24v等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分l表示0.1;am表示0.5a,无字母表示1.5a,如78l05表求5v 0.1a。

5,三端稳压器件有哪些工作原理是什么

三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 DC/DC 转换器,目前也有大量先进的 DC/DC 转换器层出不穷,例如低压差线性稳压器 LDO等, (例如,NSC 的 LM2940、LM2651、LM5020,MAXIAM 的 MAX1747 等等)。78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在大多电路中采用。如7805,7806,7809,7812,7815,7824,(79××)。以及三瑞可调稳压(LM317,337,338......)78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项:1、输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏;2、输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿;3、输入输出压差也不能太小,大小效率很差。工作原理;http://www.b2bic.com/Portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/Documents/techdoc3831.htm
三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 dc/dc 转换器,目前也有大量先进的 dc/dc 转换器层出不穷,例如低压差线性稳压器 ldo等, (例如,nsc 的 lm2940、lm2651、lm5020,maxiam 的 max1747 等等)。78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在大多电路中采用。如7805,7806,7809,7812,7815,7824,(79××)。以及三瑞可调稳压(lm317,337,338......)78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项:1、输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏;2、输出电流不能太大,1.5a 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿;3、输入输出压差也不能太小,大小效率很差。工作原理;http://www.b2bic.com/portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/documents/techdoc3831.htm

6,三端稳压器原理

稳压器内部有基准电压源、比较、放大等。工作原理:将稳压器输出电压经取样,比较,取出误差进行放大,调整输出电压,大到稳定输出电压之目的。
三端集成稳压器的工作原理现以具有正电压输出的78l12系列为例介绍它的工作原理。 注 图中r11由输出电流档次决定,r12由输出电压档次决定图1电路如图1所示,三端式稳压器由启动电路、基准电压电路、取样比较放大电路、调整电路和保护电路等部分组成。下面对各部分电路作简单介绍。 (1)启动电路 在集成稳压器中,常常采用许多恒流源,当输入电压v1接通后,这些恒流源难以自行导通,以致输出电压较难建立。因此,必须用启动电路给恒流源的bjt t4、t5提供基极电流。启动电路由t1、t2、dz1组成。当输入电压v1高于稳压管dz1的稳定电压时,有电流通过t1、t2,使t3基极电位上升而导通,同时恒流源t4、t5也工作。t4的集电极电流通过dz2以建立起正常工作电压,当dz2达到和dz1相等的稳压值,整个电路进入正常工作状态,电路启动完毕。与此同时,t2因发射结电压为零而截止,切断了启动电路与放大电路的联系,从而保证t2左边出现的纹波与噪声不致影响基准电压源。 (2)基准电压电路 基准电压电路由t4、dz2、t3、r1、r3及d1、d2组成,电路中的基准电压为 式中vz2为dz2的稳定电压,vbe为t3、d1、d2发射结(d1、d2为由发射结构成的二极管)的正向电压值。在电路设计和工艺上使具有正温度系数的r1、r2、dz2与具有负温度系数的t3、d1、d2发射结互相补偿,可使基准电压vref基本上不随温度变化。同时,对稳压管dz2采用恒流源供电,从而保证基准电压不受输入电压波动的影响。 (3)取样比较放大电路和调整电路 这部分电路由t4~t11组成,其中t10、t11组成复合调整管;r12、r13组成取样电路;t7、t8和t6组成带恒流源的差分式放大电路;t4、t5组成的电流源作为它的有源负载。 t9、r9的作用说明如下:如果没有t9、r9,恒流源管t5的电流ic5=ic8+ib10,当调整管满载时ib10最大,而ic8最小;而当负载开路时io=0,ib10也趋于零,这时ic5几乎全部流入t8,使得ic8的变化范围大,这对比较放大电路来说是不允许的,为此接入由t9、r9级成的缓冲电路。当io减小时,ib10减小,ic8增大,待ic8增大到 >0.6v时,则t9导通起分流作用。这样就减轻了t8的过多负担,使ic8的变化范围缩小。 (4)保护电路 减流式保护电路 减流式保护电路由t12、r11、r15、r14和dz3、dz4组成,r11为检流电阻。保护的目的主要是使调整管(主要是t11)能在安全区以内工作,特别要注意使它的功耗不超过额定值pcm。首先考虑一种简单的情况。假设图1中的dz3、dz4和r14不存在,r15两端短路。这时,如果稳压电路工作正常,即pc0.6v时,使t12管导通。由于它的分流作用,减小了t10的基极电流,从而限制了输出电流。这种简单限流保护电路的不足之处是只能将输出电流限制在额定值以内。由于调整管的耗散功率pcm=icvce,只有既考虑通过它的电流和它的管压降vce值,又使pc(vz3+ vz4),则dz3、dz4击穿,导致t12管发射结承受正向电压而导通。vbe12的值为 经整理后得 显然,(vi –vo)越大,即调整管的vce值越大,则io越小,从而使调整管的功耗限制在允许范围内。由于io的减小,故上述保护称为减流式保护。 过热保护电路 电路由dz2、t3、t14和t13组成。在常温时,r3上的压降仅为0.4v左右,t14、t13是截止的,对电路工作没有影响。当某种原因(过载或环境温升)使芯片温度上升到某一极限值时,r3上的压降随dz2的工作电压升高而升高,而t14的发射结电压vbe14下降,导致t14导通,t13也随之导通。调整管t10的基极电流ib10被t13分流,输出电流io下降,从而达到过热保护的目的。 电路中r10的作用是给t10管的iceo10和t11管的icbo11一条分流通路,以改善温度稳定性。 值得指出的是:当出现故障时,上述几种保护电路是互相关联的
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