§5.1稳压管并联型稳压电路

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教学课件《稳压二极管并联型稳压电源电路》优质课件PPT

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PART.05 “绘”电路忆整体
每个小组派代表到黑板上画出稳压部分电路 其他同学在白纸上画
PART.06 “问”电路留悬念
把电路输入改为3V交流电,发光二极管发生什么变化?
此时再测e f 两点间电压,调节电位器,电压值还能稳 定吗?
稳压二极管并联型稳压电路的缺陷:1.输入电压小于稳 压值,稳压二极管无法正常工作。2.输出电压不可调。 3.输出电流变化范围较小,只适用于电压固定的小功率 负载且电流变化范围不大的场合。
稳压二极管并联型稳压电源 电路的安装与测试
我们一起玩转电子
PART.01 “看”电路知功效
手机充电器内部
220V交流 5V直流
PART.02 “搭”电路定结构
注意稳压管极性
书P94增加 电位器 8分钟完成
PART.03 “测”电路明过程
变压
用万用表测a b两点间电压
滤波
用万用表测c d两点间电压
思考:什么电路能克服稳压二极管并联型稳压电路的缺陷? 完成蓝墨云班课课后测试
我们一起玩转电子——评一评这堂课自己的表现吧
你搭接的电路符合要求吗? A符合
B不符合
你连接的电源正确吗?
A正确
B不正确
你选用的量程与测试的数据 A合理 合理吗?
B不合理
你对稳压二极管并联型稳压 A有 电源电路有了解吗?
B没有
你在完成本次任务过程中最大的困难在哪里?
你对完成本次任务的自我评价:
稳压
用万用表测e f两点间电压
三组电压数据和工作过程相一致吗?
调节电位器,再测e f两点间电压,会变化吗?

Ui(或RL)
Uo
Iz
IR
UR
Uo稳定

并联型稳压电路

并联型稳压电路
并联型稳压电路工作原理探究
梁秀惠 2019.4.18
充电器
电子产品需要 5伏至20伏的直流电
整流
滤波
稳压
找到稳压二极管
请大家在老师事先准备的若干 电子元件中找到稳压二极管。
电子元件插图
正确的稳压管图
举起来 看一看
回顾稳压二极管
1. 稳压二极管用VZ字母表示 画出电路图符号。
2.标出稳压二极管的正负极性。
达到稳压作用。(P94)
思考讨论:能力拓展
1.VZ接反时,能否稳压?
R
+
+
Ui
VD RL Uo
-
-
2.R=0时,能否稳压?
+
+
Ui
VD RL Uo
-
-
3.当并联型稳压电路,输入电压不变,负载电阻 RL变大时,电路如何实现稳压?
课堂小结
这节课你收获了几个 ?
这节课你学到了什么?
-
-
实验验证:能不能稳压
实验准备: 1. 直流电源 2. 数字万用表 3. 实验电路板
实验验证:能不能稳压
实验步骤: 1. 调试直流电源,将电压调至4V,关闭电源。 2.将稳压二极管接入电路板。 3.接入电源线,打开电源。 4.选择数字万用表档位,将表笔搭接到测试点。 5.将电源电压缓慢从4V调节到13V,观察万用表数 据,按要求记录实验数据。
R IR
+ + UR -
Ui 怎么不VD
Iz
IO
- 一样?
+ RL
Uo
LED
-
Ui
UO
Iz
IR
UR UO(稳定) 稳定后
Ui

并联型稳压电路

并联型稳压电路

3
调整元件
根据误差放大器的输出信号,调整电路中的可变 元件(如可变电阻或可变电感),以保持输出电 压稳定。
04 并联型稳压电路的优缺点
优点
输出电压稳定性高
由于并联型稳压电路的输出电压直接取自稳压管,因此其电压稳 定性较高,受负载变化的影响较小。
输出电流大
由于并联型稳压电路采用并联方式连接稳压管,因此其输出电流 较大,适用于需要较大电流输出的场合。
并联型稳压电路
目录
• 并联型稳压电路概述 • 并联型稳压电路的组成 • 并联型稳压电路的工作过程 • 并联型稳压电路的优缺点 • 并联型稳压电路的改进方案 • 并联型稳压电路的应用实例
01 并联型稳压电路概述
定义与特点
定义
并联型稳压电路是一种通过并联 方式连接的电子电路,用于稳定 输出电压。
特点
特点
稳压器通常由晶体管、电阻、电容 等元件组成,常见的稳压器有线性 稳压器和开关稳压器。
03 并联型稳压电路的工作过 程
电压转换过程
输入电压
将市电或其他电源作为输入,提 供所需的工作电压。
电压转换
通过变压器将输入电压进行适当 的转换,以满足电路的需求。
整流
将交流电转换为直流电,通常使 用整流器完成。
滤波过程
滤波电容
在整流后的直流电中加入滤波电容,以消除交流成分和噪声。
滤波电感
在需要的情况下,加入滤波电感以进一步平滑电流和电压。
输出电压
经过滤波后,输出平滑的直流电压。
稳压过程
1 2
取样电路
从输出端获取电压信号,并将其与参考电压进行 比较。
误差放大器
将取样电路的输出误差放大,以提供足够的控制 信号。

稳压二极管稳压电路

稳压二极管稳压电路

稳压二极管稳压电路
稳压二极管稳压电路是一种常见的电子元件,用于稳定电路中的电压。

在电子设备中,稳压电路扮演着至关重要的角色,可以有效地保护电路中的其他元件,提高电路的稳定性和可靠性。

稳压二极管是一种特殊的二极管,其工作原理是利用二极管的导通特性来实现电压的稳定。

当输入电压发生波动时,稳压二极管会自动调节其导通状态,使输出电压保持在一个稳定的值。

这种稳压原理使得稳压二极管在各种电子设备中得到广泛应用。

稳压二极管稳压电路一般由稳压二极管、滤波电容和负载电阻等元件组成。

稳压二极管的工作电压范围取决于其材料和结构,常见的有5V、12V等规格。

滤波电容用于平滑电路中的电压波动,负载电阻则用于限制电流,保护稳压二极管。

在实际电路设计中,稳压二极管稳压电路的选择要根据具体的需求和应用场景来确定。

不同规格的稳压二极管适用于不同的工作电压范围,因此在选型时需要仔细考虑。

此外,电路中的其他元件如滤波电容和负载电阻也要根据实际情况进行合理搭配。

稳压二极管稳压电路还有一种常见的应用场景就是在直流电源中起到稳压作用。

直流电源常常受到电网电压波动的影响,为了保护电子设备不受损坏,需要在电源输出端加入稳压电路,以保证输出电压的稳定性。

总的来说,稳压二极管稳压电路是电子领域中一种简单而有效的电路设计方案,能够在很大程度上提高电路的稳定性和可靠性。

在实际应用中,合理选择稳压二极管和配套元件,并注意电路的设计和布局,可以更好地发挥稳压电路的作用,为电子设备的正常运行提供保障。

希望本文能够为读者对稳压二极管稳压电路有所了解,并在实际应用中发挥作用。

晶体管稳压电路

晶体管稳压电路

晶体管稳压电路
晶体管稳压电路是一种用晶体管组成的电路,用于稳定输出电压。

它通常由一个晶体管、一个二极管和几个电阻组成。

常见的晶体管稳压电路有两种类型:串联稳压电路和并联稳压电路。

1.串联稳压电路(也称为基准电压稳压电路):它使用一个晶体管作为一个可变电阻,通过负反馈的原理来稳定输出电压。

当输入电压上升时,通过调节晶体管的电阻,输出电压将下降,从而保持在一个较稳定的水平。

常见的串联稳压电路有基准二极管稳压器(例如,Zener二极管稳压器)和传统电流源稳压器(例如,穆斯堡尔电源)。

2.并联稳压电路(也称为电流限制稳压电路):它使用晶体管和电阻组成一个负反馈回路,通过限制输出电流来稳定输出电压。

当输入电压增加时,输出电流增加,并通过电阻来产生一个反馈信号,使晶体管逐渐关闭,进而限制输出电流和稳定输出电压。

一种常见的并联稳压电路是电流源稳压器,它通常由一个晶体管、一个电流源和几个电阻组成。

晶体管稳压电路在电子设备中广泛应用,用于稳定电源电压,以确保电子元器件在合适的工作范围内运行。

这些电路对于许多应用,如电子设备、通信系统、工业控制和自动化等,都起到了关键的作用。

两只稳压管串联并联得到的稳压值

两只稳压管串联并联得到的稳压值

两只稳压管串联并联得到的稳压值好啦,今天我们来聊聊两只稳压管串联和并联的那些事儿。

这玩意儿可不是什么高深的黑科技,反而是电路里常见的小角色,虽然看起来不起眼,但它们的作用可大着呢。

想象一下,稳压管就像是我们生活中的“稳稳的幸福”,给电路提供一个稳定的电压,确保那些小家伙们不受意外电压波动的影响,能安安心心地工作。

你知道吗?稳压管就像是电路里的守护神,无论外界怎么变化,它们都像铁树一样坚守自己的位置。

就说那串联的稳压管吧,它们就像一对形影不离的好朋友。

两个一起出门,互相扶持,当然电压也就稳稳地提升了。

如果你把它们放在一起,就能得到更高的稳压值。

简单来说,串联就好比是攀登高峰,越往上走,视野越广阔,电压也就越高。

想象一下,电压就像是在山顶俯瞰大海的感觉,简直让人心潮澎湃。

再说说并联的稳压管,这就像是团队合作,大家齐心协力,目标明确,电压的稳定性可是一点都不差。

每个稳压管都在发挥自己的特长,互相补充。

想象一下,假设你有两个稳压管,单独工作的时候可能只有5V的稳压值,但如果它们合作,给我来个并联,嘿,那稳压值可能就直接翻倍,达到10V!这种神奇的效果,真是让人忍不住想要点赞。

电路里可不是一个人单打独斗的,而是要讲究团队协作,配合得当,才能让电流通畅无阻。

在选择串联还是并联的时候,我们还得考虑实际应用。

就像你去餐厅吃饭,总要看看菜单,决定今天是想要一份丰盛的大餐,还是来个简单的快餐。

串联稳压管适合那些需要高电压的场合,像是电源供应器,给一些大型设备供电。

而并联稳压管呢,更加适合那些对电流要求较高的场合,电流稳定,像是电脑电源,避免过流的风险。

听起来很复杂,其实细想想,生活中处处都是这样的例子。

想想咱们的朋友圈,几个好朋友聚在一起,大家的个性不同,兴趣爱好各异,但在一起就是可以创造出火花,发出美妙的声音。

就像电路里的稳压管,虽然它们的形式不同,作用却都不容小觑。

所以,咱们在日常生活中,遇到点小问题,动动脑筋,想想稳压管的道理,不也是个解决问题的好方法吗?当压力来了,我们也得学会稳住心态,像稳压管一样,别让外界的变化影响到自己的内心。

直流稳压电源技术——并联稳压电源

直流稳压电源技术——并联稳压电源

直流稳压电源技术——并联稳压电源第三章并联稳压电源经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性仍比较差。

其原因主要有以下几个方面:1、由于输入电压不稳定(通常交流电网允许有±10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定;2、由于整流滤波电路存在内阻,当负载变化时,引起负载电流发生变化,使输出直流电压发生变化;3、由于电子元件(特别是导体器件)的参数与温度有关,当环境温度发生变化时,引起电路元件参数发生变化,导致输出电压发生变化;4、整流滤波后得到的直流电压中仍然会有少量纹波成份,不能直接供给那些对电源质量要求较高的电路。

所以,经整流滤波后的直流电压必须采取一定的稳压措施才能适合电子设备的需要。

常用的直流稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。

一、硅稳压管并联稳压电源1、电路原理分析图3-1-1是硅稳压管稳压电源。

其中D1是稳压二极管,R1是限流电阻,R2是负载。

由于D1与R2是并联,所以称并联稳压电路。

此电路必须接在整流滤波电路之后,上端为正下端为负。

由于稳压管D 1反向导通时两端的电压总保持固定值,所以在一定条件下R2两端的电压值也能够保持稳定。

下面我们来分析一下具体工作原理:假设设输入电压为U I,当某种原因导致U I升高时,U D1相应升高,有稳压管的特性可知U D1上升很小都会造成I D1急剧增大,这样流过R1上的I R1电流也增大,R1两端的电压U R1会上升,R1就分担了极大一部分U I升高的值,U D1就可以保持稳定,达到负载上电压U R2保持稳定的目的。

这个过程可用下面的变化关系图表示:U I↑→U D1↑→I D1↑→I R1↑→U R1↑→U D1↓相反的,如果U I下降时,可用下面的变化关系图表示:U I↓→U D1↓→I D1↓→I R1↓→U R1↓→U D1↑通过前面的分析可以看出,硅稳压管稳压电路中,D1负责控制电路的总电流,R1负责控制电路的输出电压,整个稳压过程由D1和R1共同作用完成。

DC-DC变换电路的分析以及分类

DC-DC变换电路的分析以及分类
有明显的特点: 1、功耗小、效率高。在DC-DC变换中,电力半导体器件工 作在开关状态,工作频率很高,目前这个工作频率已达到 数百甚至1000KHz,这使电力半导体器件功耗减少、效率 大幅度提高。 2、体积小、重量轻。由于频率提高,使脉冲变压器、滤 波电感、电容的体积、重量大大减小,同时,由于效率提 高,散热器体积也减小。还由于DC-DC变换无笨重的工频 变压器,所以DC-DC变换体积小、重量轻。 3、稳压范围宽。目前DC-DC变换中基本使用脉宽调制 (PWM)技术,通过调节脉宽来调节输出电压,对输入电 压变化也可调节脉宽来进行补偿,所以稳压范围宽。 由于电力半导体器件工作在高频开关状态,它所产生的电 流和电压会通过各种耦合途径,产生传导干扰和辐射干扰。 目前,许多国家包括我国对电子产品的电磁兼容性和电磁 干扰制定了许多强制性标准,任何电子产品如果不符合标 准不得进入市场。
t’off t
vO VO ton T b 电感电流断续 t
a 电感电流连续
图5-6 Buck电路图各点波形

开关状态1:Q导通 t=0时刻,Q管被激励导通,二极管D中的电流迅速 转换到Q管。二极管D被截止,等效电路如图5-5b 所示,这时电感上的电压为:

若VO在这期间保持不变,则有:
显然


vCE
vCE
IL Vs
a


IL Vs
b
b 等效电路
Vo
RL
Vo
RL
Vo


图5-1 a 线性调节器模式
vCE
IL Vs
a


IL Vs
b
Vs
on
RL
Vo
RL
Vo
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(Izmmin=5mA) +(IRLmax=25mA) =最大限流电阻
例题4:如图5.11所示桥式整流电路,设
试分别画出下列情况下输出电压uAB的波形。 (1)S1、S2、S3打开,S4闭合。 (2)S1、S2闭合,S3、S4打开。 (3)S1、S4闭合,S2、S3打开。 (4)S1、S2、S4闭合,S3打开。 (5)S1、S2、S3、S4全部闭合。
典型电路的连接与应用:分析整流 滤波、串联型稳压电路的工作原理, 并进行计算。会运用集成稳压器组 成典型应用电路。 常用电子电气设备的维护与使用: 能组装、调试串联型稳压电路,并 能分析和排除常见故障。
5.1并联型线性稳压电路 并联型线性稳压电路是将稳压管与负载电阻并联,稳 压管工作在反向击穿区,可在一定的条件下使输出电 压基本不变,从而起到稳定电压的作用,如图所示。
uo
0
π



ωt
(a)
uo
0
π



ωt
(b)
uo
0
π

(c)


ωt
uo
0
π



ωt
( d)
uo
0
π



ωt
(e)
稳压管并联型稳压电路的计算分两类:
1、全部在变
2、输入电压没有变化的
IR=IZ+IO
IR + + Ui UR R IZ VDZ Io + UZ RL + Uo -
适用于输出电压固定, 输出电流不大, 且负载变化不大的场合。
Uo ↑→IZ↑→IR↑→UR↑ Uo ↓
稳压过程:
并联型直流稳压电路
I +
UR R IZ VDZ + UZ Io RL + Uo -
选择稳压管选择:
1、假定滤波电容C足够大,计算电容两端电压UC? 2、稳压二极管电流IZ何时最大,何时最小? 3、选取限流电阻RW?
Ui不变,IZ变化, RL变化(Io)时 1)U1=1.2U2=24V 2)当RL=1000Ω 时,Iz最大,当RL=400Ω 时,Iz最小 3)467Ω >Rw>389Ω
(Izmax=26mA) +(IRLmin=10mA) =最小限流电阻
例题1:已知:UZ=6V,RL=1.2K,Izmin=5mA ,Izmax=35mA ,当UI在10V~14V范围变化时, 求R的取值范围。 I
+ UR R IZ VDZ + Ui + UZ Io RL + Uo -
限流电阻选择:
例题2:稳压电源如图所示, 输入电压变化,其范围 U Im in U Im ax , 为 负载电流也是变化的, 其范围是 O min I O max,试说明何时流过 I 稳压管的电流最大,何 时流过稳压管的电流最 I Z min,I Z max 小? 各为多少?
R + u1 S1 + u2 C S2 + DZ S3 S4 RL A + uAB B
u2 2U 2 sin tV
解 (1)S1、S2、S3打开而S4闭合时电路为半波整流电路, 且只有在u2的极性为上负下正即U2<0,时,才有电流由A至B 流过负载电阻RL,输出电压uAB的波形如图5.12(a)所示。 (2)S1、S2闭合而S3、S4打开时电路为桥式整流电容滤波 电路,由于负载电阻RL开路, 所以输出电压uAB的波形如图5.12(b)所示。 (3)S1、S4闭合而S2、S3打开时电路为桥式整流电路, 输出电压uAB的波形如图5.12(c)所示。 (4)S1、S2、S4闭合,S3打开时电路为桥式整流电容滤波 电路, 输出电压uAB的波形如图5.12(d)所示。 (5)S1、S2、S3、S4全部闭合时u2经桥式整流、电容滤波 、稳压电路稳压后输出, 输出电压uAB的波形如图5.12(e)所示。
当Ui=Uimax,Io=Iomin,RL最大时,流过稳压管的电流 Iwmax最大。 Izmax=(Uimax-Uz)/R-Iomin 当Ui=Uimin,Io=Iomax,RL最小时,流过稳压管的电流 Iwmin最小 Izmin=(Uimin-Uz)/R-二次电压有效值U=20V,稳压二 极管2CW3,其稳压值UZ=10,稳压最小电流Izmin=5mA,稳压最大电 流Izmax=26mA,负载电阻RL=400~1000Ω
+ Ui -
UZ Uo
I ZM (1.5 ~ 3) I omax U i (2 ~ 3)U o
U min U z I L max I Z min R
U max U z I L min Iz max R
xxΩ≤R≤yyΩ 输入电压和负载电阻变化时, 求限流电阻R的变化范围
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