浅谈三端稳压器及其检测
7805三端稳压器参数定义

7805三端稳压器参数定义1.简介7805三端稳压器是一种常见的线性稳压器,用于将高电压转换成稳定的5V直流电压。
本文将介绍7805三端稳压器的参数定义及其作用。
2.参数定义2.1输入电压(V I N)输入电压指7805稳压器的电源供应电压。
输入电压的范围通常为7V至35V。
如果输入电压低于7V,稳压器将无法正常工作。
2.2输出电压(V O UT)输出电压是7805稳压器通过调整电压差来实现的。
对于7805来说,输出电压被设定为5V,可保持稳定不变。
输出电流的范围为0A至 1.5A。
2.3输出电流(I O UT)输出电流是指从稳压器输出引脚流出的电流。
稳压器必须能够提供所需的输出电流,以满足连接负载的要求。
在使用7805稳压器时,输出电流不应超过1.5A。
2.4输入输出电压差(V D O)输入-输出电压差是指稳压器在工作状态下的电压降。
对于7805来说,输入-输出电压差通常为2V至2.5V。
较大的输入-输出电压差将导致稳压器产生更多的热量。
2.5静态电压调整率(S.V.R)静态电压调整率是指在特定负载条件下,稳压器输出电压随输入电压变化的程度。
对于7805来说,静态电压调整率通常为0.1%至0.5%。
更小的调整率表示稳压器输出电压更稳定,对变动输入电压更不敏感。
2.6温度系数(T C)温度系数是指稳压器输出电压随温度变化的程度。
对于7805来说,温度系数通常为100p p m/℃至200p pm/℃。
更小的温度系数表示稳压器的输出电压对温度变化更不敏感。
3.作用与应用7805三端稳压器在电子电路中具有重要作用。
它能够将高电压转换成稳定的5V直流电压,常被应用在各种电子设备中,如移动电源、嵌入式系统等。
通过控制输入-输出电压差,7805稳压器能够提供稳定的输出电压,保证其他电路元件正常工作。
其输出电流能力较强,能够满足大部分的负载需求。
此外,7805稳压器的静态电压调整率较小,能够在输入电压变化时保持较为稳定的输出电压。
7805三端稳压使用注意事项

7805三端稳压使用注意事项(原创实用版)目录1.7805 三端稳压器概述2.使用 7805 三端稳压器的注意事项3.防止自激振荡4.保证输入电压足够5.输入输出端的防短路措施6.稳压二极管的使用注意事项正文7805 三端稳压器是一款常见的集成稳压器,广泛应用于各种电子设备中。
它的主要作用是将输入电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常工作。
虽然三端集成稳压器的应用电路简单,外围元件很少,但在使用过程中,若不注意一些细节问题,可能会导致稳压器被击穿或稳压效果不良。
因此,在使用 7805 三端稳压器时,需要注意以下几点:1.首先,要了解 7805 三端稳压器的特性。
7805 是一款固定输出电压为 5V 的稳压器,其输入电压范围为 7V 至 40V。
在使用时,应保证输入电压足够,以保证稳压器正常工作。
2.为了防止自激振荡,需要在电路中加入适当的补偿移相措施。
因为三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。
3.在输入输出端要采取防短路措施。
通常,在输入端加装防自激电容,以防止输入端发生短路时,输出端的存储电荷通过稳压器,导致器件损坏。
此外,在输入输出端接一个二极管,可以有效地防止短路现象。
4.稳压二极管也是 7805 三端稳压器中的一个重要元件。
在使用稳压二极管时,需要注意以下几点:首先,观察稳压二极管的外形,一般为园柱形,较短粗;其次,查看稳压二极管表面的标志,通常标有稳压值,如5V6,表示稳压值为5.6V;最后,可以用万用表进行测量,根据单向导电性,判断稳压二极管的正负极性。
三端集成稳压器的工作原理

三端集成稳压器的工作原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:三端集成稳压器的工作原理现以具有正电压输出的78L××系列为例介绍它的工作原理。
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VI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VI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。
三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)

5.故障分析:
(1)电路不能调压: Uo =1.25V左右不可调,考虑可变电阻R2 上下两端 是否接在一起(中心端判断错误所致)。 (2) 电路无输出电压: 检查基准电压UREF 及输入电压是否正常,是否有 虚焊故障。
(4)利用三端集成稳压器组成恒流源
三端集成稳压器可 做恒流源使用,电路见 图16.11和16.12。
(6)电路中,通常可不外接电容,当稳压器离 波电容较远时,需外接旁路电容Ci ,一般取 0.1µ F。 Ci作用:抵消输入端接线较长时的电感效 应,防止自激振荡,抵制高频干扰。 Co =1µ F,减小低频干扰,改善瞬态响应。
4.安装注意事项:
(1)电阻应紧靠近稳压器附近安装。 (2)稳压块离滤波电容较远时,应接电容Ci (3)稳压器是靠外接电阻来调节输出电压的, 为保证输出电压的精度和稳定性,应选择 高精度的电阻。
VREF RP VO = VREF + RP I a RP 1.25 (1 ) R1 R1
(4)保证 Ui - Uo>(2.5~3)V
即有一定压差,有压差就会产生功耗,而 这些功耗一般都转换为热量,因此,在使 用中应加足够尺寸的散热器。 (5)取值:R1 :120~240 KΩ R2 :2~5 KΩ (即可变电阻 RP ) 该电路可调范围(理论上): R2=0, Uo=1.25V; R2=3.6 KΩ , Uo=16.25V 因实际输入电压 Ui =10V, 则带负载后,实际输出电压Uo =1.25~7V , Io =1.2A
焊接与安装:
• 1.根据自己画出的电路安装图,照图焊接安 装。 • 2.焊接前,先要对电路板进行清整,不允许 在电路板上用铅笔、圆珠笔画线条及符号、保 证电路板整洁。 • 3.焊接元件前,先要对元器件进行检查测试, 对二、三极管进行正常与否的判别,对电位器 进行阻值变化平滑性的检查。
三端集成稳压器的试验电路

2.电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路
桥式整流电感滤波电路的波形
6.1.3 稳压电路
当电网电压发生波动或负载电流变化比较 大时,其输出电压仍会不稳定。为此,在整 流滤波电路后面需要加上稳压电路,构成稳 压电源。
并联型稳压电路
串联型稳压电路
1 .硅稳压管稳压电路
硅稳压管稳压电路是利用稳压管反向击穿 电流在较大范围内变化时,稳压管两端电 压变化很小的特性进行稳压的。 硅稳压管稳压电路结 构简单,元件少,成 本低,只能用于稳定 电压要求不高且不可 调、稳定度差的场合。
桥式整流加接滤波电容电路 输出电压uo的波形
例6-3 在如下图所示的单相桥式整流电容电路 中,交流电源频率f = 50Hz,负载电阻 R = 40,负载电压U = 20V,试求变压器 副边电压,并计算滤波电容的耐压值和电 容量。
L o
解:
Uo 20 (1)由 U o 1.2 U 2 可得 U 2 17 V 1.2 1.2
2 .串联型晶体管稳压电路
串联型晶体管稳压电路
3.提高稳压电源性能的措施来自调整管采用复合管具有辅助电源的稳压电路
比较放大电路采用差动放大电路
比较放大电路采用恒流源负载
6.1.4 串联型稳压电源的应用
由集成运放构成的串联型稳压电源
6.2 集成稳压电源
随着集成电路工艺的发展,稳压电源中的 调整环节、放大环节、基准环节、取样环节 和其他附属电路大都可以制作在同一块硅片 内,形成集成稳压组件,称为集成稳压电路 或集成稳压器。目前生产的集成稳压器很多, 但使用比较广泛的是三端集成稳压器。三端 集成稳压器根据输出电压是否可调,可分成 固定式三端集成稳压器和可调式三端集成稳 压器。
采用集成运放的全波整流电路
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。
三端稳压器的检测

2 以上 , 出电压 才能稳 定 。 V 输 图 4是 一 种 精 密 可 调 的 稳 压 器
,
r TL 31, 用 作 基 准 电 源 , 中 给 e 4 常 图 出 了 其 外 形 和 应 用 , 压 输 出 的公 式 稳 中 V# 一 般 为 25 .V。 三 、三 端 稳 压 器 引 脚 识 别 与 主 要
入端 l 。2 为 输 出 端 o ,3为 公 共 端
CoM ; W 7 x 9 x系 列 则 是 1为 公 共 端 ,2 为 输 出 端 。3 为 输 入 端 ; 用 常
的可 调三端 稳 压器 L M31 T, 形 如 7 外
压 集 成 块 工 作 原 理 等 效 于 自 动 跟 踪
可 调 电 阻 R1 。图 2( 是 三 端 稳 压 集 C) 成 块 LM7 X的 应 用 图 , 8 代 表 正 8X 7 电 压 型 。后 面 的 XX表 示 输 出 稳 定 电
V o
阻 值 不 变 , 当 V 变 高 时 , 自 动 变 i R 小 , 高 的 电 压 降 在 R1上 。 相 反 , 升 当
R 2
负载
v 最小 i
●● ■● > > ■■ ■… ‘■■ ●■‘ ■ ● /
I z— I 最小 L
.
v 一 萋 i I 入 — — ◆ 怍
值 过大稳 压效 果差 。
入 变 化 时 ,设 V 升 高 , 自 动 变 小 , R 反 之 则 自动 变 大 , 持 输 出 V 不 变 。 保 0 当输 入 不 变 , 出 变 化 。 负 载 减 输 设 小 , R2增 大 时 。 自 动 变 小 , 之 即 R 反 则 自动 变 大 , 持 输 出 V 不 变 。 保 。
三端集成稳压器内部结构

三端集成稳压器内部结构三端集成稳压器(Three-Terminal Integrated Voltage Regulator)是一种常见的电子元件,用于稳定电压输出。
它通常由内部结构、功率晶体管和反馈电路组成。
以下是三端集成稳压器的基本内部结构:1.参考电压源(Reference Voltage Source):稳压器内部有一个稳定的参考电压源,通常采用基准电压源或者电压参考芯片。
这个参考电压源提供了一个稳定的参考电压,通常是几个固定的电压值,例如5V或3.3V。
2.误差放大器(Error Amplifier):误差放大器是稳压器内部的一个关键模块,它用于比较实际输出电压与参考电压之间的差异,并产生一个误差信号。
误差放大器通常由一个比较器和一个放大器组成。
3.可调元件(Adjustment Element):可调元件用于调整输出电压的大小,以使误差信号最小化。
常用的可调元件包括调节电阻、可变电容器或可调电阻。
4.输出放大器(Output Amplifier):输出放大器将误差放大器的输出信号放大,并通过功率晶体管将稳定的电压提供给负载。
5.电流限制器(Current Limiter):电流限制器用于保护稳压器免受过大的负载电流。
它监测输出电流,并在超过设定的电流限制阈值时进行限制。
6.热保护(Thermal Protection):稳压器通常还包括一个热保护机制,用于检测芯片温度并在超过安全温度范围时采取保护措施,例如降低输出电压或关断输出。
这些组件相互协作,使得稳压器能够维持稳定的输出电压,无论输入电压变化或负载变化。
不同型号和厂家的三端集成稳压器可能会稍有差异,但基本原理和核心元件是相似的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈三端稳压器及其检测
【摘要】集成稳压器又叫集成稳压电路,是指输入电压或负荷发生变化时,能使输出电压保持不变的集成电路。
现在国际上的集成稳压器已有数百多个品种,常见的有三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器、多端可调式集成稳压器和开关式集成稳压器等。
本文比较全面地介绍三端稳压器的种类、封装形式、检测的方法以及注意事项等,旨在方便检验人员进行检测。
【关键词】集成稳压器;三端集成稳压器;检测
集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。
集成稳压器自诞生以来为电源的集成化和小型化开辟了新的途径,占领了几乎所有的军用、工业及民用电子设备、仪器仪表、家用产品等的各个领域,可以说没有那个电子产品中找不到集成稳压器的影子。
它与传统的分立元件组成的直流稳压器相比,具有外接元件少、体积小、重量轻、价格低、性能稳定、可靠性高、安装调试使用方便等特点。
本文主要介绍三端稳压器种类、封装形式及其检测问题。
1 三端集成稳压器的定义
三端集成稳压器顾名思义就是只有三个管脚的稳压器,即输入端、输出端和公共地端。
三端集成稳压器属于线性稳压器件,其特点是调整管在线性区工作,是依靠调整管的管压降来稳定输出电压的,因此只能用于降压。
2 三端集成稳压器的分类
2.1 根据输出电压是否可调分类
2.1.1 固定输出的三端集成稳压器是指由生产厂家预先调整,输出为固定值的三端集成稳压器。
例如:7805 型集成三端稳压器,其输出的固定电压值为+5V;
2.1.2 输出可调的三端集成稳压器是指稳压器输出电压可通过少数外接元器件在较大范围内调整输出电压值,即当调整外接元器件值时,可获得所需的输出电压。
例如:CW317 型集成三端稳压器,其输出电压可以在12~37V 的范围内连续可调。
2.2 根据输出电压的正负分类
2.2.1 输出正电压系列,即78 ××的集成稳压器。
其电压共分为5~24V 七个挡。
例如:7805 、7806 、7809 等,其中字头78 表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值;
2.2.2 输出负电压系列,即79 ××的集成稳压器。
其电压共分为-5~24V 七
个挡。
例:7905 、7906 、7912 等,其中字头79 表示输出电压为负值,后面数字表示输出电压的稳压值。
3 集成稳压器型号的组成、符号及意义
根据国家标准GB3430-89《半导体集成电路型号命名方法》,集成稳压器型号的组成、符号及意义如表1所示:
4 三端集成稳压器的封装及引脚排列
4.1 三端固定式集成稳压器的封装及引脚排列如图1所示:其中(a)、(b)、(c)为塑料封装,(d)为金属封装。
4.2 三端可调式集成稳压器的封装及引脚排列如图2所示:其中(a)为塑料封装,(b)为金属封装。
5 三端集成稳压器的测试
5.1 测试内容
在参数表的“试验类别”中,国标类产品电参数被划分为JS类(交收)参数和C类(参考)参数。
JS类参数是指在Tjmin≤Tj≤Tjmax的全温区范围直流加载必须保证的参数。
通常都标有上、下限值,主要有输出电压、电压调整率,电流调整率、纹波抑制比等参数。
C类参数是指在Tj=25℃条件下测试的参数或理论的设计指标,通常在验收的过程中不进行测试。
5.2 测试的温度
测试可为常温、高温、低温。
根据产品的不同等级高低温测试的温度范围不同。
在进行高低温测试时,不能导入温漂的影响,必须采用忽略温升的脉冲测试法。
5.3 主要测试参数的定义
5.3.1 输出电压V0
输出电压V0是指稳压器的各项工作参数均符合规定值时的输出电压值。
对于固定输出的稳压器,它是常数;对于可调式输出稳压器,它的输出电压在一定范围内可调。
5.3.2 电压调整率Sv
电压调整率Sv是指当稳压器负载不变而输入的直流电压变化时,所引起的输出电压的相对变化量。
电压调整率Sv用来表示稳压器维持输出电压不变的能力。
Sv 常用式(1)表示:
5.3.3 电流调整率SI
电流调整率SI又称负载调整率,是指当输入电压保持不变而输出电流在规定范围内变化时,稳压器输出电压相对变化的百分比,可用式(2)表示:
5.3.4 输出电压偏差
对于固定输出的稳压器,其输出电压偏差是指:实际输出的电压值和规定输出的电压V o 之间的偏差。
这个差值一般用百分比表示,也可以用电压值表示。
5.3.5 纹波抑制比Svip
定义:在Vi上叠加一个频率、幅度固定的正弦波(u=1V,f=100Hz),在规定的加载条件下,电路对输入正弦波的抑制能力,即允许直流V o中正弦波分量的大小。
注意这与电路输出噪声不是一个概念。
(电路输出噪声电压是参考参数,指由电路自己产生的固有白噪声,其频谱10Hz~100kHz、幅度约100μV范围)。
5.4 电参数的基本测试电路
基本测试电路见图3所示。
固定输出或负电压系列电路的测试可按照图3所示电路图进行类推。
5.5 检测中需要注意的问题
5.5.1 为了能够稳定的读取电路的测试数据,测试时加载时间要尽量的短,否则在期间升温发热后会叠加进“温漂”的影响,测试结果将会出现偏差;另外高温测试时,电路自身的耗散功率可能过大,在无散热片的情况下,长时间的升温也会造成电路进入测试温度超标或过热保护状态。
5.5.2 在实际测试电路中,必须严格按照取样地线、负载地线、取样线、负载线分开的双线制布线原则进行布线,否则可能测试异常或者偏差太大。
5.5.3 在检测中绝对禁止把电路的外引线从根部弯曲或掰倒,这样可能会造成腔体的漏气,给产品的使用造成隐患。
同时,硬性跌落等对器件的强烈冲击和焊接温度过高、时间过长、焊接点过于临近器件的引线根部,也会导致腔体的漏气。
6 结束语
因为三端稳压器是功率器件,尽管其内部有比较健全的保护电路,但在检测时仍需要非常谨慎,防止三端稳压器因人为原因造成损坏,影响产品的使用。
【参考文献】
[1]集成稳压器数据手册[S].北京半导体器件五厂,2008.
[2]集成稳压器的分类及技术指标[J].电气自动化技术网,2011-09-20.
[3]GB3430-89半导体集成电路型号命名方法[S].。