三端稳压管电路
三端集成稳压电路介绍

例7.4.1
p.210
设计步骤:
1、选集成稳压器; 2、电源变压器的选择; 3、整流二极管和滤波电容的选择; 4、集成稳压器的功耗估算。
7.4.3 三端可调式集成稳压器
一、分类:
正电压输出 LM317 等 负电压输出 LM337 等
二、引脚排列: p.212
7.4.4 三端可调式集成稳压器基本应用电路: p.213
取样 UO
电路
2
启动电路 三端固定式集成稳压器内部电路:过压保护
R18 R4
R8
R9
R13
DZ2
T8
T9
输入端
VCC_调CI整RC管LE
T12
T14 T15
T16
R12
T17
T10
R5 DZ1
T13 T5
T6
R15
R16 T11
R17
R11
输出端
VC过C_流CI保RC护LE
R6
R1
T1 R7 过热
保护
T7
R2 1 C 2
T3
T2
T4
R10 R3 R14
基准电压源
R20
放大比 较环节
R19
取
样
UF
电 路
公共端
电路组成及工作原理:
1. 启动电路
由R 4、D Z1、T 12、T 13、R 5、 R 6、R 7和R 18组成。上电后,R 4、D Z1先 导通,使得T12和T13导通,随后T8和T9也导通,整个电路进入正常工作 状态。这时R 1上压降增加,使T13截止状态,切断了输入回路与基准源之 间的联系。
V2
2. 集成三端稳压电路使用注意事项 ★ 管脚不得接错,公共端不得悬空;
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)

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)。
三端稳压管的并联

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。
三端稳压器扩大输出电流的保护电路

三端稳压器扩大输出电流的保护电路下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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7805三端稳压管

7805稳压电源电路图:常见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7805管脚图7805典型应用电路图:78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。
IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。
当输出电较大时,7805应配上散热板。
下图为提高输出电压的应用电路。
稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。
VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被损坏。
下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路。
由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP与R1的比值。
调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压。
当RP=0时,输出电压Uo等于78XX稳压器输出电压;当RP逐步增大时,Uo也随之逐步提高。
下图为扩大输出电流的应用电路。
VT2为外接扩流率管,VT1为推动管,二者为达林顿连接。
R1为偏置电阻。
该电路最大输出电流取决于VT2的参数。
下图为提高输入电压的应用电路。
78XX稳压器的最大输入电压为35V(7824为40V),当输入电压高于此值时,可采用下图所示的电路。
VT、R1和VD组成一个预稳压电路,使得加在7800稳压器输入端的电压恒定在VD的稳压值上(忽略VT的b-e结压降)。
Ui端的最大输入电压仅取决于VT的耐压。
集成稳压器还可以用作恒流源。
下图为78XX稳压器构成的恒流源电路,其恒定电流Io等于78XX稳压器输出电压与R1的比值。
79XX系列集成压器是常用的固定负输出电压的三端集成稳压器,除输入电压和输出电压均为负值外,其他参数和特点与78XX系列集成稳压器相同。
三端集成稳压电路的工作特点

三端集成稳压电路的工作特点
三端集成稳压电路是一种常见的直流稳压电源,它具有许多优点,如输出电压稳定、电路结构简单、输出电流小、纹波电压小、保护功能完善等。
以下是三端集成稳压电路的特点。
1.输出电压稳定
三端集成稳压电路采用负反馈控制原理,能够有效地稳定输出电压。
即使在负载变化或电源波动的情况下,输出电压也能保持稳定。
因此,这种稳压电路特别适合用于需要稳定输出电压的电子设备中。
2.电路结构简单
三端集成稳压电路的电路结构相对简单,主要由基准电压源、误差放大器、调整管和保护电路等组成。
这种结构使得电路设计简单,调试方便,同时也能有效地减小电路的体积和重量,有利于提高设备的性能和可靠性。
3.输出电流小
三端集成稳压电路的输出电流相对较小,一般只有几毫安到几百毫安。
这使得这种稳压电路特别适合用于小型电子设备或低功耗设备中,能够有效地降低设备的功耗和发热量。
4.纹波电压小
三端集成稳压电路采用负反馈控制原理,能够有效地抑制输出纹波电压。
即使在负载变化或电源波动的情况下,输出纹波电压也能保持较小,有利于提高设备的性能和稳定性。
5.保护功能完善
三端集成稳压电路具有完善的保护功能,能够有效地保护调整管和负载设备
不受损坏。
例如,当负载设备出现短路时,这种稳压电路能够自动切断调整管的驱动信号,防止调整管因过流而损坏;当负载设备出现开路时,这种稳压电路能够自动减小调整管的驱动信号,防止调整管因过压而损坏。
同时,这种稳压电路还具有过温保护功能,能够有效地保护设备不受高温影响。
三端稳压电路图集

三端稳压电路图集(六祖故乡人汇编2013年9月8日)LM317可调稳压电源电路图:LM317是可调稳压电源中觉的一种稳压器件,使用也非常方便。
LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。
很早以前我国和世界各大集成电路生产商就有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM317 的输出电压范围是1.25V —37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性率和负载率也比标准的固定稳压器好。
LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。
改变RP阻值稳压电压值。
D5,D6用于保护LM317。
输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R)*1.25下面是LM317可调稳压电源电路图的元器件清单:下面是LM317可调稳压电源电路图:三端集成稳压可调电源电路设计:如图所示,此电路的核心器件是W7805。
W7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。
具有较高的稳定度和可靠性。
W7805属串联型集成稳压器。
其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。
如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。
图中RP1就是为此而设计的。
只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V-12V可调。
VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。
元件选择:变压器应选用5V A,输出为双14V;二极管VD1-VD4选用1N4001;VDW 选用稳压值为5-6V的2CW型稳压管;RP1用普通电位器;RP2为微调电阻。
IC用7805;其它元件参数图中已注明,无特殊要求。
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三端稳压器扩流电路
2007-02-07 18:43
经典的电源电路(7805扩流)
上图为在非常流行的经典电路上做小许改动的电路图.电路目的:
1)+24V 转换为+5V +/-5%
2)可提供+2A以上的电流.
主要元件: TIP32C (ST)
L7805CV (ST)
图中的R62,在实际应用中已经更改为22 OHM.
功率元件TIP32C已经加散热片
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此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙.
1. 首先说此电源的缺点吧:
1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意.
1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢.
1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意.
2. 电源的优点.
2.1 电路简单,稳定.调试方便(几乎不用调试).
2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品.
2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率
低,EMI等方面易于控制.
3. 说说电路工作原理吧.
Io = Ioxx + Ic.
Ioxx = IREG – IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA) IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β为TIP32C的电流放大倍数)
IR = VBE/R1 ( VBE 为 TIP32的基极导通电压)
所以 Ioxx = IREG – IQ = IR + Ib – IQ
= VBE/R1 + IC/β- IQ
由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β
查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β可取10
Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处
取主贴图中的22 OHM )
Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )
假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA) 则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.
再假设
Ioxx = 200A, Ic = 10 * ( 200 – 0.0545 * 1000 ) = 1955mA
Io = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA
由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了.
上面的计算很多跟贴都讲述了,仔细推导一番即可.
3.2 电阻R的大小
R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出.
R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然. 通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R的值不能过大,其条件是: R < VBE /( IREG – IB).
3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏. 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取
0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)
最后有很多朋友都提到散热的问题,这是线性电源本身要考虑的问题,也是缺点,自己想办法解决吧,不是此贴要讨论的主题.
此电路本人用在某商用设备上,真正的电路除了电容参数不是100uF以为,和主贴中的参数一样,产品投入市场有几千台,证明是可以使用的.此次之所以开贴讨论是因为同事用在某新型号产品的时候,改变了此电容参数,造成浪涌问题,烧毁了不少外设,故而再次分析.
来源:福星网
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