三端稳压管的并联

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7815系列稳压三极管应用

7815系列稳压三极管应用

稳压管介绍三端稳压器分类: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压器,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。

常见的产品: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。

注意: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。

用途:一般稳压管和稳压三级管的用途是一样的,都用于控制板电路的稳压.以便使电压过高烧毁电路.电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ××系列和负电压输出的79××系列。

故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。

它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ××系列和负电压输出的79××系列。

故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。

三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路

三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路

三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路用78xx系列三端稳压器设计一款最大1A输出电流的稳压器很简单,但当输出电流高于1A 时,就会出现许多问题。

为提供大输出电流,稳压器通常使用并联的功率晶体管。

这些功率晶体管的工作点(operating point )很难设计。

因为晶体管的集极和射极需要必不可少的功率电阻来设计直流工作点,而功率晶体管和功率电阻都要消耗很大功率,因此设计中要加散热措施。

本设计实例是一个可提供大输出电流的简单稳压器。

基本的构想是并联多个三端稳压器。

每只78xx系列稳压器能提供1A电流,并且有5 、6 、8 、9 、12 、15 、18和24V多种电压版本。

本文以7812为例.图1显示两只并联的7812 。

图1 :两只7812并联,将输出电流加倍至2A 。

图2 :用20只7812将图1中电路的输出能力提升至20A 。

两只7812独立工作,每只提供最大1A电流。

D1和D2完成两只稳压器的隔离。

输出电压为稳压器的标称输出电压减去二极管压降:VOUT=VREG –VD 。

在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为VOUT 。

若要将图1中的输出电压提高到与三端稳压器标称值一致,COM端电位必须比接地高出一个二极管压降。

C 、C1和C2为滤波电容。

图2显示了一个使用20只7812 ,可提供20A电流的稳压器。

所有的二极管均为1N4007 。

C=47000 μ F ,所有带编号的电容均为4700 μ F 。

7812均固定到一个散热片上,并用一个小风扇降温。

采用这种设计概念,可以将电路的输出电流扩充至数百安培。

(1)概述PC电源从80年代初出现,伴随PC的演变而不断发展,约有20年的历史了,它的基本作用就是从供电电网中获取能量然后转变为适合PC使用的低压直流电能,同时完成必要的安全隔离功能。

PC电源是一种开关电源,采用了PWM方式的开关变换技术,从电网获取的能量要经过整流、滤波、斩波、降压、再整流、滤波等转换过程,并采用负反馈技术使得输出电压保持稳定。

三端稳压集成电路(介绍)

三端稳压集成电路(介绍)

一、简介常见的三端固定集成稳压电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。

所谓三端就是该集成稳压电路的引出脚只有三条,即:输入端、输出端和接地端;其封装形式采用晶体三极管的标准封装,外形与晶体三极管一样。

因此,用它来组成稳压电源需要的外围元件很少,电路非常简单。

该集成稳压电路内部还设置了过流、芯片过热及调整管安全工作区的保护电路,使用起来安全、可靠。

该系列集成稳压电路型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压数值,以伏特(V)为单位。

例如7806表示输出电压为正6V;7924表示输出电压为负24V。

此外,我们还可以发现在数字78××或79××的前面和后面还有一些英文字母,如LM78××、CW78××C、TA78××AP等。

前面的字母称为“前缀”,通常为生产厂家(公司)的代号,如“TA”表示日本东芝公司的产品。

后面的字母称为“后缀”,用来表示输出电压容差和封装形式等。

通常不同生产厂家(公司)对三端集成稳压电路型号后缀所用字母的含义和定义各不相同。

不过,这对我们实际使用影响不大。

78××系列集成稳压电路的输出电压大致有8种(输出电压的种类随厂商的不同而异): 7805、78 06、7809、7810、7812、7815、7818、7824。

按其最大输出电流又可分为78××、78M××、78××三个分系列。

其中78L××系列的最大输出电流为100mA;78M××系列最大输出电流为500mA;78××系列最大输出电流为1.5A。

78××系列集成稳压电路的外形有多种,详见图1。

其中78L××系列有两种封装形式:一种是金属壳的TO-39封装,见图1(a);另一种是塑料TO-92封装,见图1(b)。

基于TL431的并联扩流稳压电路的设计方案

基于TL431的并联扩流稳压电路的设计方案

基于TL431的并联扩流稳压电路的设计方案TL431是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。

基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性稳压电源、开关稳压电源等直流稳压电源电路中,本文对TL431在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。

TL431的内部结构和功能1、TL431的符号该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。

2、TL431的内部电路图由内部电路图图2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8 组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。

然而其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。

因为R端控制电压误差为±1%,所以参考端能精确地控制TL431的导通与截止。

并联稳压电路设计1、基本并联稳压电路原理TL431内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在Vref 端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。

如图4所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对VO的分压引入反馈,若增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致VO下降。

稳压电路简介

稳压电路简介

稳压电路简介交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。

(1 )稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路。

图中 R 是限流电阻。

这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。

(2 )串联型稳压电路有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。

它的电路和框图见图 4 ( b )、( c )。

它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化。

如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。

在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。

( 3 )开关型稳压电路近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。

它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。

开关稳压电源从原理上分有很多种。

它的基本原理框图见图 4( d )。

图中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器提供电流通路的续流二极管。

开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。

它的基本工作原理是 : 从取样电路( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。

矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管( VT )的导通和截止时间的。

如果输出电压 U 0 因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳定输出电压的目的。

关于LM7806详细中文资料

关于LM7806详细中文资料

关于LM7‎806详细‎中文资料目录1.lm780‎6介绍2.实际应用3.引脚序号、引脚功能4.lm780‎6应用电路‎5.7806电‎参数三端稳压集‎成电路lm‎7806。

电子产品中‎,常见的三端‎稳压集成电‎路有正电压‎输出的lm‎78 ×× 系列和负电‎压输出的l‎m79××系列。

顾名思义,三端IC是‎指这种稳压‎用的集成电‎路,只有三条引‎脚输出,分别是输入‎端、接地端和输‎出端。

它的样子象‎是普通的三‎极管,TO- 220 的标准封装‎,也有lm9‎013样子‎的TO-92封装。

1.lm780‎6介绍用lm78‎/lm79系‎列三端稳压‎I C来组成‎稳压电源所‎需的外围元‎件极少,电路内部还‎有过流、过热及调整‎管的保护电‎路,使用起来可‎靠、方便,而且价格便‎宜。

该系列集成‎稳压IC型‎号中的lm‎78或lm‎79后面的‎数字代表该‎三端集成稳‎压电路的输‎出电压,如lm78‎06表示输‎出电压为正‎6V,lm790‎9表示输出‎电压为负9‎V。

因为三端固‎定集成稳压‎电路的使用‎方便,电子制作中‎经常采用。

最大输出电‎流1.5A,LM78X‎X系列输出‎电压分别为‎5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24V。

2.实际应用在实际应用‎中,应在三端集‎成稳压电路‎上安装足够‎大的散热器‎(当然小功率‎7806I‎C内部电路‎图.的条件下不‎用)。

当稳压管温‎度过高时,稳压性能将‎变差,甚至损坏。

当制作中需‎要一个能输‎出1.5A以上电‎流的稳压电‎源,通常采用几‎块三端稳压‎电路并联起‎来,使其最大输‎出电流为N‎个1.5A,但应用时需‎注意:并联使用的‎集成稳压电‎路应采用同‎一厂家、同一批号的‎产品,以保证参数‎的一致。

另外在输出‎电流上留有‎一定的余量‎,以避免个别‎集成稳压电‎路失效时导‎致其他电路‎的连锁烧毁‎。

在lm78‎** 、lm79 ** 系列三端稳‎压器中最常‎应用的是T‎O-220 和TO-202 两种封装。

mos稳压电路

mos稳压电路

MOS稳压电路1. 简介稳压电路是一种用于将输入电压稳定在特定输出电压的电路。

MOS稳压电路是一种常见的稳压电路,利用金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)来实现电压的稳定。

MOSFET是一种三端器件,由栅极、漏极和源极组成。

它具有高输入阻抗、低输出阻抗和良好的线性特性,因此非常适合用于构建稳压电路。

本文将介绍MOS稳压电路的工作原理、分类以及设计要点,并提供一个具体实例来说明其应用。

2. 工作原理MOS稳压电路基于负反馈原理工作。

当输入电压发生变化时,负反馈通过调节控制信号来改变MOSFET的导通状态,从而使输出电压保持恒定。

具体而言,当输入电压增加时,输出也会相应增加。

这使得比较器检测到输出过高,并通过负反馈回路调整控制信号。

控制信号改变后,MOSFET的导通状态发生变化,使得输出返回到设定值。

同样地,当输入电压减小时,输出也会相应减小。

比较器检测到输出过低,并通过负反馈回路调整控制信号,使得MOSFET的导通状态发生变化,使输出返回到设定值。

通过这种方式,MOS稳压电路能够自动调整输出电压,使其保持稳定。

3. 分类根据MOSFET的工作模式和连接方式,MOS稳压电路可以分为以下几类:3.1 压流型稳压电路压流型稳压电路也称为恒流源稳压电路。

它使用一个恒流源来提供恒定的偏置电流,并通过调节MOSFET的导通状态来实现稳定的输出。

这种类型的稳压电路适用于大功率应用,因为它能够提供高效率和低温升。

3.2 串联型稳压电路串联型稳压电路是将负载放在MOSFET的源极和漏极之间。

当输入电压变化时,通过调节控制信号来改变MOSFET的导通状态,从而实现对输出电压的调节。

串联型稳压电路适用于低功率应用,并且具有较好的线性特性和稳定性。

3.3 并联型稳压电路并联型稳压电路是将负载放在MOSFET的漏极和地之间。

当输入电压变化时,通过调节控制信号来改变MOSFET的导通状态,从而实现对输出电压的调节。

并联型稳压电路适用于大功率应用,因为它能够提供较高的输出电流。

三端稳压器的引脚识别与性能检测方法

三端稳压器的引脚识别与性能检测方法

三端稳压器的引脚识别与性能检测方法引脚识别与主要性能检测(1)引脚识别三端稳压器的封装有金属封装和塑料封装两种,外形如同一只大功率晶体管,引脚的排列如图9-30所示。

不同系列的稳压器,其各脚的作用不同。

其中最常用的W78××系列稳压器,①为输入端(I),②为输出端(O),③为公共端(COM);W79××系列则是①为公共端,②为输出端,③为输入端;常用的可调三端稳压器LM317T,外形如W78××,其①为可调端,②为输入端,③为输出端。

③端输出电压值由①端电压变化调节。

图9-30 三端稳压器引脚排列(2)性能鉴别对78××和79××系列三端稳压器,鉴别其好坏可使用万用表R × 100挡,分别检测其输入端与输出端的正、反向电阻值。

正常时,阻值相差在数千欧以上;若阻值相差很小或近似为零,说明其已损坏。

表9-14、表9-15为最常用的78××和79××21种三端稳压器的实测各引脚非在路电阻值,供检测时参考。

▼表9-14 78××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )▼表9-15 79××三端稳压器各引脚非在路电阻值(kΩ )使用注意事项(1)分清3个引出脚三端集成稳压器的输入、输出和接地端装错时很容易损坏,需特别注意。

在安装时一定要焊接良好,否则会导致输出电压的波动,易损坏输出端上的其他电路,也可能损坏集成稳压器本身。

在拆装集成稳压器时要先断开电源。

输出电压大于6V的三端集成稳压器的输入、输出端最好接一保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容对输出端放电引起三端集成稳压器的损坏。

(2)正确选择输入电压范围三端集成稳压器内部的二极管、三极管均有一定的耐压值,因此整流器输出电压的最大值不能大于集成稳压器的最大允许输入电压值。

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三端稳压管的并联
稳压管是一种常用的电子元件,用于稳定电压。

在很多电路中,为了保证电压的稳定性,常常需要使用多个稳压管进行并联。

本文将从以下几个方面来介绍三端稳压管的并联。

一、稳压管的基本原理
稳压管是一种具有稳定电压输出特性的元件。

它通过对输入电压进行调节,使得输出电压保持在一个稳定的值。

稳压管通常具有三个引脚,分别是输入引脚、输出引脚和调节引脚。

通过调节引脚上的电压,可以改变稳压管的输出电压。

二、为什么需要并联稳压管
在一些电路设计中,可能需要更高的电压稳定性。

单个稳压管的输出电压可能会受到一些因素的影响,如温度变化、负载变化等。

为了提高电压的稳定性,可以将多个稳压管进行并联。

这样,即使其中一个稳压管的输出电压发生变化,其他稳压管仍然可以保持稳定的输出电压。

三、并联稳压管的原理
将三个稳压管进行并联时,它们的输入引脚连接在一起,输出引脚连接在一起,调节引脚也连接在一起。

这样,它们共享同一个输入电压和负载电流。

当其中一个稳压管的输出电压发生变化时,其他稳压管会根据其调节引脚上的电压来自动调整输出电压,以保持稳
定性。

四、并联稳压管的优势
通过并联稳压管,可以提高电路的稳定性和可靠性。

当其中一个稳压管失效时,其他稳压管仍然可以继续工作,保证电路正常运行。

并联稳压管还可以分担负载电流,减少单个稳压管的负载压力,延长其使用寿命。

此外,通过并联不同规格的稳压管,还可以实现更宽范围的输出电压选择。

五、并联稳压管的注意事项
在并联稳压管时,需要注意稳压管的参数匹配。

不同型号的稳压管具有不同的工作电流、输出电压范围等参数。

为了保证并联稳压管正常工作,应选择参数相近的稳压管。

此外,还需要合理设计稳压管的散热系统,保证稳压管在工作时不过热。

六、总结
通过对三端稳压管的并联,可以提高电路的稳定性和可靠性。

并联稳压管可以分担负载压力,延长使用寿命,并且能够实现更宽范围的输出电压选择。

在进行并联稳压管时,需要注意参数匹配和散热设计。

稳压管的并联在电路设计中具有重要的应用价值。

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