三端稳压管

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7550-1三端稳压管参数

7550-1三端稳压管参数

7550-1三端稳压管参数
7550-1三端稳压管是一种电子元件,也被称为固定电压调节器或稳压二极管,主要用于为电路提供稳定的电压。

以下是对7550-1三端稳压管参数的解释:
1. 工作电压(Vz):7550-1三端稳压管的工作电压是该元件所稳定的电压值,一般为5V或12V等。

2. 允许最大输入电压(Vinmax):7550-1三端稳压管的最大输入电压是该元件所能承受的最大电压值,一般为30V左右。

3. 输出电流(Iout):7550-1三端稳压管的输出电流是该元件所能提供的最大电流值,一般为1A或2A等。

4. 温度系数(TC):7550-1三端稳压管的温度系数是指该元件在不同温度下的输出电压变化率,一般为50ppm/K左右。

5. 初始精度(Vref):7550-1三端稳压管的初始精度是指该元件在不同工作条件下的输出电压偏差,一般为±1%。

6. 负载调节率(Load regulation):7550-1三端稳压管的负载调节率是指该元件在不同输出电流下的输出电压变化率,一般为0.5%。

7. 线性调节率(Line regulation):7550-1三端稳压管的线性调节率是指该元件在不同输入电压下的输出电压变化率,一般为0.2%。

总之,7550-1三端稳压管是一种常用的电子元件,它可以帮助电路提供稳定的电压,具有输出电流大、温度系数小、负载调节率和线性调节率好等特点。

三端稳压管的元件符号

三端稳压管的元件符号

三端稳压管的元件符号
三端稳压管是一种常用的电子元件,用于稳定电压并保护电路
免受过电压的损害。

它的元件符号通常用于电路图中,以表示其位
置和连接方式。

以下是三端稳压管的两种常见元件符号:
1. Zener二极管符号,Zener二极管是一种常见的三端稳压管。

它的元件符号通常由一个普通二极管符号加上一个垂直的Z字母组成。

普通二极管符号由一个三角形箭头指向一个直线表示。

在这个
符号的基础上,加上一个垂直的Z字母,表示Zener二极管的特殊
功能。

Zener二极管的两个端子与普通二极管一样,而第三个端子
用于连接稳压功能。

2. 三端稳压管符号,三端稳压管也可以用一个矩形框表示,框
内有三个连接点。

其中,两个连接点表示输入和输出端口,另一个
连接点表示稳压功能。

这种符号更加简洁,不同于普通二极管和Zener二极管的符号,直接表示了三端稳压管的特殊结构和功能。

需要注意的是,三端稳压管的元件符号可能会因制造商和标准
的不同而略有差异。

因此,在具体的电路图中,可能会使用不同的
符号来表示三端稳压管。

在实际应用中,我们应该根据元件的数据
手册或相关文档来确认具体的元件符号以及引脚功能,以确保正确连接和使用。

三端稳压管

三端稳压管

三端稳压管三端稳压管集成电路有正向电压输出的78××系列和负电压输出系列的79××系列。

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

它的样子象普通三极管。

TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。

用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源的外围元件极少,电路还有过流、过压及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便。

该系列集成委压IC型号的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。

78/79系列三端稳压管,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。

数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L系列的最大电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。

79系列除子输出电压为负。

引出脚排列不同外,命名方法、外形均与78系列的相同。

三端集成稳压电路和的输入、输出和接地端不能接错,不然容易烧坏。

在实际应用中,应在三端稳压电路上安装足够大的散热器。

当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。

在78、79系列三端稳压器中最常用的是TO-220和TO202两种封装。

这两种封装的图形以及序号、引脚功能如附图所示。

78**79**输入输出地输出1 32 13 2地输入引脚号标注方法是按照电位从高到低的顺序标注的。

这样标注便于记忆。

从图中可看出,不论正压还是负压,“2”脚均为输出端。

对于78**正压系列,输入是最高电位,自然为“1”脚,地端为最低端,即“3”脚。

对于79**负电压,输入为最低电位,自然是“3”脚,而地端为最高位,即“1”脚。

此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第“3”脚相连。

这样在78**系列中,散热片和地相连接,而在79**系列中,散热片却和输入端相连接。

三端稳压管稳压电路设计方法及案例分析

三端稳压管稳压电路设计方法及案例分析

三端稳压管稳压电路设计方法及案例分析1.直流稳压电源组成直流稳压电源能把220V的工频交流电转换为极性和数值均不随时间变化的直流电,其结构框图如图1.24所示。

图1.24 直流稳压电源的组成由图可知,直流稳压电源一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路4 部分组成。

各部分作用如下:电源变压器的作用是为用电设备提供合适的交流电压,如本项目中采用的变压器可实现220V输入、双18伏交流电输出,由于在电工基础中已经涉及,在这儿就不再作详细介绍;整流器的作用是把交流电变换成单相脉动的直流电;滤波器的功能是把单相脉动直流电变为平滑的直流电;稳压器的作用是克服电网电压、负载及温度变化所引起的输出电压的变化,提高输出电压的稳定性。

直流稳压电源的原理图也是由上述 4 部分组成,如图1.25 所示。

图1.25双15V输出直流稳压电源原理图器件清单见表1-2。

表1-2音频放大电路输入级器件清单接下来介绍整流电路、滤波电路及稳压电路的组成及工作原理。

2.整流电路⑴单相半波整流电路图1.26(a)所示为单相半波整流电路。

由于流过负载的电流和加在负载两端的电压只有半个周期的正弦波,故称半波整流。

由图 1.26(b)所示波形可知,半波整流把图像的负半周削掉了,整流后电压的有效值接近整流前的一半,效率低,故一般不采用半波整流。

⑵单相桥式整流电路图1.27(a)所示为单相桥式整流电路;图1.27(b)为等效画法,其中VD1~VD4为四个整流二极管,也常称之为整流桥;图1.27(c)为波形图。

桥式整流电路各参数计算如下。

①输出平均电压)(AV O U 。

由o u 波形可知,桥式整流是半波整流的2倍,即22)(9.022U U U AV O ≈=π(a) 半波整流电路 (b) 波形图图1.26 半波整流电路及波形(a) 单相桥式整流电路 (b) 等效画法 (c) 波形图图1.27 整流电路及波形②流过二极管的平均电流 ID(A V)。

三端稳压管

三端稳压管

三端稳压管三端稳压管(三端稳压块)是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。

稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。

一、材质:硅管、锗管二、用途:通过串联分压的形式,将高一点的不稳定电压,变成低一点的稳定的电压三、参数大全:(1)极限参数1、Input voltage 输入电压2、Output Current 输出电流3、Power Dissipation功耗4、Operating Junction Temperature Range 工作温度范围5、Storage Temperature Range 储存温度范围(2)电气特性1、Output Voltage 输出电压2、Load Regulation 负载调整率(输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率)3、Line regulation 线性调整率(输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率)4、Quiescent Current 静态电流(静态电流是指没有信号输入时的电流,也就是器件本身在不受外部因素影响下的本身消耗电流)5、Quiescent Current Change 静态电流变化6、Output Noise Voltage 输出噪声电压(理想的交流电,波形为正弦波或方波或三角波,但实际电网中存在负载不平衡、设备开和关瞬间的电涌波、电路负载变化时电压的变化等诸多因素导致理想波形产生变形,而不是完美原始波形。

叠加在原始波形上的各种被合成的无规则电压就是噪音电压)7、Output Voltage Drift 输出电压漂移(电压随时间或温度而发生变化偏离标称值的现象)8、Temperature coefficient of Vo 输出电压的温度系数(半导体电压随温度的变化而变化,这种变化的系数,称为电压温度系数)9、Ripple Rejection 纹波抑制(纹波就是一个直流电压中的交流成分。

三端稳压管怎么接线及方法说明

三端稳压管怎么接线及方法说明

三端稳压管怎么接线及方法说明
三端稳压管工作原理三端稳压管分固定稳压和可变稳压2种。

一、三端固定稳压管工作原理1、三端固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。

2、78系列原理图:
3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内正常工作,在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路,启动电路的作用就是为恒流源建立工作点。

Rsc是过流保护取样电阻RA、RB组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成,在输出电压不同的稳压器中,采用不同的串、并联接法,形成不同的分压比。

通过误差放大之后去控制调整管的工作状态,以形成和稳定一系列预定的输出电压,因此在图中将RA画成可变电阻形式。

79系列稳压器也是一种串联调整式稳压电源,但它的调整管处于共射工作状态,属集电极输出型稳压电路,其工作原理与78系列类似。

二、三端可变稳压管工作原理1、作为输出电压可变的集成三端稳压管也有正输出和负输出两种类型。

2、以三端稳压管LM317为例原理图:
3、工作原理:LM317的输出电压(也就是稳压电源的输出电压)U0为两个电压之和,即
A、B两点之间的电压和加在R2上的电压,而IR2实际上是两路电流之和,UR1为恒定电压1.25V,R1是一个固定电阻,所以,IR1是一个恒定的电流。

另一路是LM317调整端流出的电流ID,LM317稳定工作时,它的值基本上恒定。

调节R2,则,UR2=R*IR2是随R2变化的,可见,输出电压可以通过R2调节。

另外,LM317内含保护功能、工作稳定可靠等。

三端稳压管的三端

三端稳压管的三端

三端稳压管的三端?
答:三端稳压管是一种专门设计用于稳定电路中特定位置电压的电子元件,也被称为可调稳压管或者电压调节器。

它具有三个引脚,分别是输入端、输出端和接地端。

使用时,接地端通常接地。

三端稳压管的工作原理基于Zener二极管的反向击穿效应。

当反向电压达到某一阈值时,Zener二极管会突然“破坏”,使得电流迅速增加,从而产生一个稳定的输出电压。

三端稳压管的第三个引脚上的电位器可以用来控制这个阈
值电压,从而实现对输出电压的调节。

此外,三端稳压管可以使得电路中特定位置的电压保持在一个稳定的范围内,从而避免过高或者过低的电压对其他电子元件造成不利影响。

它广泛应用于各种电子设备中,例如LED灯、手机电源等。

三端稳压管测试方法

三端稳压管测试方法

三端穩壓管測試方法一、按規格書連接電路圖:1、輸出電壓(Output Voltage)輸入端加入Vin電壓(輸入電壓依產品規格書中所定),輸出端加載規格書中規定值電流,在三端穩壓管輸出端量測的輸出電壓應符合規格書要求。

2、輸出電壓線性穩定率(Line Regulation)依據規格書中的測試條件,改變輸入電壓的高低值同時監測輸出電壓的變化(輸出負載電流保持不變),輸入電壓的最高值和最低值時輸出電壓的變化差值不可超出規格書規定值。

3、負載穩定率(Load Regulation)依據規格書中的測試條件,改變輸出負載的大小(不超過規定範圍),同時監測輸出電壓的變化(輸入電壓取規格書中規定值並保持不變),測量負載最大值與最小值時輸出的變化差值,所得結果應不超過規格書中該項目的規定值。

4、其他電氣測試根據產品規格書另行添加。

二、以下舉例說明:XC6701DC02PR-TOREX 輸出12V,輸出電壓誤差值±2%,SOT-89,規格書參數如下表:PARAMETERSYMBOLCONDITIONSTa=+25℃UnitMin.Typ.Max.Output Voltage VOUT(E)IOUT=10mA11.760 12 12.240 V Maximum OutputCurrent IOUTMAXVIN=VOUT(T)+3.0V (VOUT(T)≧3.0V)150 - - mA VIN=VOUT(T)+3.0V (VOUT(T)<3.0V )100 - - mA Dropout Voltage1 Vdif1 IOUT=20mA120 - 170 mV Dropout Voltage2 Vdif2 IOUT =100mA , VCE=VIN650 - 850 mV Load Regulation△VOUT1mA ≦IOUT ≦50mA 5.1V ≦VOUT(T)≦12.0V-110175mVLine Regulation1 △VOUT / △VIN ・VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=5mA - 0.05 0.10 %/VLine Regulation2 △VOUT / △VIN ・VOUT(T) VOUT(T)+2.0V ≦VIN ≦28.0V IOUT=13mA - 0.15 0.30 %/V Input Voltage VIN2.0 0 28.0 V Short CurrentI shortVIN=VOUT(T)+2.0V40mA電路圖如下:1、輸出電壓 (Output Voltage)輸入電壓Vin=15V ,輸出端加載電流Io 從0mA 到150mA ,在穩壓管輸出端量測的輸出電壓應在11.76-12.24Vdc 範圍內。

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三端稳压管
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。

稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳
压电源与限幅电路之中。

三端稳压管的分类
三端稳压管,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管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。

三端稳压管的原理
因为固定三端稳压器属于串联型稳压电路,因此它的原理等同于串联型稳压电路。

其中R1、Rp、R2组成的分压器是取样电路,从输出端取出部分电压UB2作为取样电压加至三极管T2的基极。

稳压管Dz以其稳定电压Uz作为基准电压,加在T2的发射极上。

R3是稳压管的限流电阻。

三极管T2组成比较放大电路,它将取样电压UB2与基准电压Uz加以比较和放大,再去控制三极管T1的基极电位。

输入电压Ui加在三极管T1与负载RL相串联的电路上,因此,改变T1集电极间的电压降UCE1便可调节RL两端的电压Uo。

也就是说,稳压电路的输出电压Uo可以通过三极管T1加以调节,所以T1称为调整管。

由于调整元件是晶体管管,而且在电路中与负载相串联,故称为晶体管串联型稳压电路。

电阻R4和T1的基极偏置电阻,也是T2的集电极负载电阻。

当电网电压降低或负载电阻减小而使输出端电压有所下降时,其取样电压UB2相应减小,T2基极电位下降。

但因T2发射极电位既稳压管的稳定Uz保持不变,所以发射极电压UBE2减小,导致T2集电极电流减小而集电极电位Uc2升高。

由于放大管T2的集电极与调整管T1的基极接在一起,故T1基极电位升高,导致集电极电流增大而管压降UCE1减小。

因为T1与RL串联,所以,输出电压Uo基本不变。

同理,当电网电压或负载发生变化引起输出电压Uo增大时,通过取样、比较放大、调整等过程,将使调整调整管的管压降UCE1增加,结果抑制了输出端电压的增大,输出电压仍基本保持不变。

调节电位器Rp,可对输出电压进行微调。

调整管T1与负载电阻RL组成的是射极输出电路,所以具
有稳定输出电压的特点。

在串联型稳压电源电路的工作过程中,要求调整管始终处在放大状态。

通过调整管的电流等于负载电流,因此必须选用适当的大功率管作调整管,并按规定安装散热装置。

为了防止短路或长期过载烧坏调整管,在直流稳压器中一般还设有短路保护和过载保护等电路。

三端稳压管使用注意事项
在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以7805为例,该三端稳压管的固定输出电压是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管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。

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三端稳压器(78、79系列)管脚序号判断技巧
在78**、79**系列三端稳压器中最常应用的是TO-220和TO-202两种封装。

这两种封装的图形以及引脚序
号、引脚功能如附图所示。

方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。

这样标注便于记忆。

引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。

从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。

对于78**正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。

对与79**负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,
而地端为最高电位,即①脚,如附图所示。

此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连。

这样在78**系列中,散热片和地相连接,而在79**
系列中,散热片却和输入端相连接。

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