串联反馈调整型稳压电源
串联反馈式稳压电源电路工作原理

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稳压电源是一种能够稳定输出电压的电源设备,其中串联反馈式稳压电路是一种常见的稳压电路设计。
串联调整型稳压电源电路原理

串联调整型稳压电源电路原理调整型稳压电源电路是一种用于稳定输出电压的电子设备。
为了满足各种电子设备对电压稳定性的需求,人们提出了串联调整型稳压电源电路。
这种电路结构简单,可靠性高,因此被广泛应用于各种电子设备中。
串联调整型稳压电源电路的原理是通过串联的方式将稳压管、滤波电容和负载电阻连接在一起,实现对输出电压的稳定调整。
其中,稳压管起到了关键作用,它能够根据输入电压的变化自动调整输出电压,使其保持在设定值附近。
在串联调整型稳压电源电路中,稳压管的工作原理是利用电流的流动来实现对电压的稳定调整。
当输入电压发生变化时,稳压管会自动调整电流的流动来保持输出电压的稳定。
这样,无论输入电压如何变化,输出电压都能够保持在设定值附近。
为了进一步提高稳压效果,串联调整型稳压电源电路还可以添加滤波电容。
滤波电容能够平滑输出电压的波动,减少电压的纹波,使输出电压更加稳定。
同时,负载电阻也起到了平衡电流的作用,确保电流的稳定流动。
通过串联调整型稳压电源电路的原理,我们可以实现对电压的稳定调整。
这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。
无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都离不开稳定的电源供应。
串联调整型稳压电源电路正是为了满足这种需求而设计的,它在各个领域都有着广泛的应用。
串联调整型稳压电源电路是一种通过串联的方式实现对电压的稳定调整的电子设备。
它的原理是利用稳压管、滤波电容和负载电阻的组合来实现对输出电压的稳定控制。
这种电路结构简单、可靠性高,能够满足各种电子设备对电压稳定性的需求。
无论是家用电器、通信设备还是工业控制系统,都可以通过串联调整型稳压电源电路来实现稳定的电源供应。
串联反馈式稳压电路

串联反馈式稳压电路图XX_01图XX_01是串联反馈式稳压电路的一般结构图,图中VI是整流滤波电路的输出电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF 为基准电压,它由稳压管DZ与限流电阻R串联所构成的简单稳压电路获得(见齐纳二极管一节),R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。
这种稳压电路的主回路是起调整作用的BJT T与负载串联,故称为串联式稳压电路。
输出电压的变化量由反馈网络取样经放大电路(A)放大后去控制调整管T的c-e极间的电压降,从而达到稳定输出电压VO的目的。
稳压原理可简述如下:当输入电压VI 增加(或负载电流IO减小)时,导致输出电压VO增加,随之反馈电压VF=R2VO/(R1+R2)=F V V O也增加(F V为反馈系数)。
V F与基准电压V REF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使V B和I C减小,调整管T的c-e极间电压VCE 增大,使VO下降,从而维持VO基本恒定。
同理,当输入电压VI 减小(或负载电流IO增加)时,亦将使输出电压基本保持不变。
从反馈放大电路的角度来看,这种电路属于电压串联负反馈电路。
调整管T连接成电压跟随器。
因而可得或式中A V是比较放大电路的电压增益,是考虑了所带负载的影响,与开环增益AVO不同。
在深度负反馈条件下,时,可得上式表明,输出电压VO 与基准电压VREF近似成正比,与反馈系数F V成反比。
当VREF及F V已定时,VO也就确定了,因此它是设计稳压电路的基本关系式。
值得注意的是,调整管T的调整作用是依靠VF 和VREF之间的偏差来实现的,必须有偏差才能调整。
如果VO绝对不变,调整管的VCE 也绝对不变,那么电路也就不能起调整作用了。
所以VO不可能达到绝对稳定,只能是基本稳定。
因此,图10.2.1所示的系统是一个闭环有差调整系统。
由以上分析可知,当反馈越深时,调整作用越强,输出电压VO 也越稳定,电路的稳压系数g和输出电阻Ro也越小。
串联反馈型稳压直流电源报告

科学技术学院SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OFNANCHANG UNIVERSITY《工程训练》报告REPORT O N E N G I N E E R I N G T R A I N I N G题目:串联反馈调整型晶体管稳压电源学科部、系:信息学科部自动化系专业班级:082电气工程及其自动化学号:7022808051学生姓名:曾松指导教师:黄灿英吴敏起讫日期:2010-5- 31 ~ 2010-6- 11串联反馈调整型晶体管稳压电源专业:082电气工程及其自动化学号:7022808051 学生姓名:曾松指导教师:黄灿英吴敏摘要稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的链接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。
如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。
其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
并联稳压电源有效率低、输出电压调节范围小和稳定度不高这三个缺点。
而串联稳压电源正好可以避免这些缺点,所以现在广泛使用的一般都是串联稳压电源。
目录第一章串联反馈型稳压电源整体简介1.1 制作串联反馈型稳压电源的目的要求 (3)一、基本目的 (3)二、基本要求 (3)1.2 基本知识介绍 (3)一、电源变压器知识 (3)二、整流电路 (4)三、滤波电路 (5)四、串联型稳压电路 (5)1.3 主要元器件简介 (6)第二章分立式元器件串联反馈型稳压电源设计与计算2.1原理图 (7)2.2电路整体结构的设计与各部分相关参数的计算 (8)一、整流部分设计与计算 (8)二、滤波电路 (8)三、稳压输出电路部分相关参数的计算 (8)第三章Altium Designer软件的介绍与使用3.1 Altium Designer绘制原理图与导入PCB (9)第四章PCB板的制作与元器件的安装4.1 PCB板的制作流程介绍 (16)4.2 生成PCB图及制板 (16)4.3 安装元器件 (16)第五章调试分析与性能测试 (17)第六章心得体会 (17)第一章串联反馈型稳压电源整体简介1.1 制作串联反馈型稳压电源的目的要求一、基本目的此次工程训练选择使用分立式元器件构成串联反馈型直流稳压电源。
串联可调稳压电源课件

变压器绕组
分为初级绕组和次级绕组 ,初级绕组接输入电压, 次级绕组接输出电压。
整流电路
整流电路
将交流电转换为直流电, 为后续电路提供直流电源 。
整流二极管
利用二极管的单向导电性 实现整流功能。
整流电路类型
半波整流、全波整流、桥 式整流等。
滤波电路
滤波电路
电感滤波
将整流后的脉动直流电转换为平滑的 直流电。
绿色能源的整合
串联可调稳压电源应积极整合绿色能源,如太阳能、风能等,以实现能源的可持续发展和环境保护。
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串联可调稳压电源的实际应用案 例
在电子设备中的应用
串联可调稳压电源在电子设备中主要用于提供稳定的直流电压,以确保电子设备 正常工作。
例如,在电脑、手机、电视等电子产品中,串联可调稳压电源能够确保主板、显 示屏等部件得到稳定的电压供应,从而保证产品的性能和稳定性。
2. 在长时间不使用时,应关闭电源 以节省能源。
3. 注意保持设备清洁,定期除尘,确 保散热良好。
常见故障与排除方法
常见故障 1. 无输出电压。 2. 输出电压不稳定。
常见故障与排除方法
排除方法 2. 检查电位器是否正常,如有故障需更换。
1. 检查电源线是否完好,如有破坏需更换。 3. 检查内部电路是否正常,如有故障需维修或更换。
串联可调稳压电源的优缺点
优点
结构简单、价格便宜、调节方便、稳定性较好。
缺点
效率较低、有较大的热量产生、对电网有较大的谐波干扰。
02
串联可调稳压电源的组成与电路 分析
电源变压器
01
02
03
电源变压器
将电网电压转换为所需电 压等级,为整个稳压电源 提供输入电压。
串联稳压电源电路工作原理

串联稳压电源电路工作原理
串联稳压电源电路工作原理:
①串联稳压电源是一种通过调整串联在输入输出之间的控制元件来实现稳定输出电压的直流电源装置;
②典型的串联稳压电路主要包括整流滤波调整三个部分其中调整部分是实现稳压功能的关键所在;
③输入交流电首先经过变压器降压至所需水平然后送入整流电路整流电路通常采用桥式整流方式将交流转变为脉动直流;
④经过整流后的电流含有大量纹波需要通过滤波电容进行平滑滤波电容越大输出电压越平稳但响应速度会下降;
⑤调整部分的核心元件为调整管如晶体管场效应管等它工作在线性放大区根据反馈信号控制自身导通程度;
⑥输出端连接基准电压源与误差放大器共同构成负反馈系统当输出电压波动时误差放大器会调整调整管基极电流;
⑦通过改变调整管集电极发射极之间导通程度即可调节流过负载的实际电流进而保持输出电压恒定;
⑧为了提高效率减少调整管发热现代设计中常采用复合调整电路如带电流限制保护功能的电路;
⑨在实际应用中还需考虑输入电压变化负载波动等因素对稳压性能的影响通过优化设计提高电路适应性;
⑩完整的串联稳压电源还需包含过载保护短路保护等功能确保在异常情况下不会损坏设备;
⑪随着技术进步出现了如开关电源等新型稳压方案它们在效率体积等方面更具优势;
⑫总结串联稳压电源以其简单可靠的特点在众多场合仍占有重要地位。
串联式稳压电源

当输出电压降低时,调 整管基极上的电压减小, 调整管的电流增加,输
出电压升高
这样,通过负反馈的作 用,串联式稳压电源能
够保持输出电压的稳定
特点
串联式稳压电源具有以下特点
特点
稳压范围宽
由于负反馈的作 用,串联式稳压 电源的输出电压 能够稳定地适应 负载的变化和输 入电压的变化
线性调整率好
20XX
串联式稳压电 源
1 工作原理 3 性能指标 5 总结
-
2 特点 4 应用场景
串联式稳压电源
串联式稳压电源是一种电子设备,它通过调整 串联在电路中的调整管基极上的电压,改变其
放大倍数,从而保持输出电压的稳定
这种稳压电源通常被用于各种电子设备中,如 计算机、通信设备、工业控制系统等
工作原理
可靠性高和体积小等特点,被 广泛应用于各种电子设备中
总结
串联式稳压电源是一种常见的 电子设备,它通过调整串联在 电路中的调整管基极上的电压, 改变其放大倍数,从而保持输 出电压的稳定
了解串联式稳压电源的工作原 理、特点和应用场景,对于电 子设备的设计和维护具有重要 的意义
-
XXX
谢谢观看
汇报人:xxxx
应用场景
1
串联式稳压电源被广泛应用于各种电子设备中,如计算机中的ATX 电源、通信设备中的开关电源、工业控制系统中的线性稳压电源等
在这些应用场景中,串联式稳压电源能够提供稳定的输出电压,保 障设备的正常运行
2
3
同时,由于其具有较高的可靠性和较小的体积,因此也适合于小型 电子设备中用
这种稳压电源具有稳压范围宽、 线性调整率好、电路结构简单、
起源
它由调整管、取样电 阻、比较放大器等组
串联型稳压电源实验报告

串联型稳压电源实验报告串联型稳压电源实验报告一、引言稳压电源是电子电路中常用的电源设备,它能够提供稳定的电压输出,保证电路正常运行。
本实验旨在通过搭建串联型稳压电源电路,了解其原理和工作特点,并通过实验验证其性能。
二、实验原理串联型稳压电源是一种通过串联电阻和稳压二极管构成的电路,其原理是通过稳压二极管的特性,使得电路输出的电压保持稳定。
当输入电压发生变化时,稳压二极管会自动调节,使得输出电压保持不变。
三、实验器材与方法1. 实验器材:电阻、稳压二极管、电压表、电流表、直流电源等。
2. 实验方法:a. 搭建串联型稳压电源电路。
b. 调节直流电源输出电压,观察电路输出电压的变化。
c. 测量电路中电流和电压的数值,并记录。
四、实验步骤与结果分析1. 搭建串联型稳压电源电路:根据实验原理,按照电路图搭建串联型稳压电源电路。
2. 调节直流电源输出电压:逐渐调节直流电源的输出电压,观察电路输出电压的变化。
结果分析:当直流电源的输出电压发生变化时,稳压二极管会自动调节,使得电路输出电压保持不变。
这是因为稳压二极管具有负温度系数的特性,当温度升高时,其导通电流增大,从而抵消输入电压的增加,使输出电压保持稳定。
3. 测量电路中电流和电压的数值,并记录。
结果分析:通过测量电路中电流和电压的数值,可以得到电路的性能参数。
其中,电流表测量的是电路中的电流值,而电压表测量的是电路的输出电压值。
通过记录这些数值,可以评估电路的稳定性和工作状态。
五、实验结论通过本次实验,我们搭建了串联型稳压电源电路,并通过观察和测量,验证了其稳压特性。
实验结果表明,串联型稳压电源能够自动调节输出电压,保持稳定。
这种电源具有简单、可靠的特点,广泛应用于各种电子设备中。
六、实验总结本次实验通过搭建串联型稳压电源电路,加深了对稳压电源原理和工作特点的理解。
在实验过程中,我们掌握了电路搭建和调节的方法,并通过测量得到了电路的性能参数。
通过这些实验数据,我们可以评估电路的稳定性和工作状态。
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串联反馈调整型稳压电源
它是一个闭环反馈系统,包括调整管、取样电路、基准电压源、误差比较放大器等主要部分。
取样电路和基准电压两相比较,把误差信号送入误差放大器,增强反馈控制效果。
一、电路工作原理如下:
1、经D1——D4进行单相桥式整流,整流后的电压:U=0.9v×20V=1×8V(平均值)
经过C1进行滤波,滤波后:U=1.2×20V=24V(平均值)。
获得直流电送到稳压部分,稳压部分由BG1、BG2构成复合调整管,比较放大管BG3,稳压二极管DW和取样电路R3、RW1、R4构成。
2、 u0=u I-u CE-u R5
u BE=u B-u E=u DW-u R5-u0
当u I上升(或I L下降)时,u0如何变化?
依据“等效电压源定理”,将电源带负载做如下等效:
U0=R L u S/(R S+R S),即二者线性关系
故u S上升时,u0也上升
当I L下降时,由于U S、R S未变,必然是R L上升,故其上分压增大,即u0上升
因此,u I上↑(或I L↓)→u0↑→u BE↓→i B↓→i C↓→u CE↑→u0↓
完成电压调压反馈过程。
3、此时,C5——C8为小电容,去掉高频干扰
C2、C3用于改善电源动态特性
C4滤波、改善u0纹波
4、而BG4、R
5、R6及RW2构成电源过流保护电路,其中RW2和R6提供BG4基极偏置。
当
负载电流正常时,D与B的电位差,即u be<0.7V。
BG4截止,对BG1、BG2的工作状态不影响。
当过流、短路时,u AB上升使u DB=u be4>0.7V。
BG4饱和导通,u ce4下降,又因为BG4的c连到BG2的b ,从而使复合管的u BE减小,复合管截止,管子受到保护,调RW2的D点电位变化可改变限制输出电流,保护时输入电压几乎全部降到调整管上,其功耗大。
二、安装、调试与检测
1、由于流过BG1的电流大,连接BG1的导线粗些,BG1应靠边安装,以便加装散热器,画
PCB时注意E、B、C脚不要画反。
大电位器RW1靠另一边,把手朝外。
2、能电前先检查线路、焊点、二极管、电解极性。
用表检查输入输出,确认没有短路方可
加电。
等效电压源定理:
任何一个线性有源单口网络就其外部的电压关系而言,总可以等效为一个恒压源和一个内阻串联的电路,恒压源电压等于端口开路电压u oc,等效内阻等于单口网络中全部独立电源为0时端口的输入电阻R0。