最新82线性稳压电路

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线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析

线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析

线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析线性直流电源线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。

就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。

而在开关电源中则不一样,开关管是工作只有开、关两种状态:开电阻接近很小;关电阻很大接近于无穷大。

工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。

所以直流稳压电源,会分为线性模式直流电源和开关模式直流电源。

线性直流电源(Linearpowersupply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。

要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。

稳压过程稳压过程,是稳压电源的一个核心,所以对这里大致说明一下。

细细的讲的话会很复杂,不过只要我们知道一个规律,分析起来就很方便了。

稳压过程如输出电压误差放大管基极电压误差放大管基极电流误差放大管集电极电流调整管基极电流(减小的那部分基极电流哪去了?被误差放大管集电极分流了,调整管等效电阻输出电压,完成了调整的目的。

反之也一样,变,掌握了这个规律,对于理解这个概念会很有帮助。

由于调整管相当于一个电阻,电流流过电阻时会发热,所以工作在线性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。

这是线性稳压电源的一个最主要的缺点。

但线性稳压电源的优点也是开关电源不可比的:调整速度快、纹波小、干扰小,正是这些优点,使得线性稳压电路在数字电路、CPU供电(家电中的)、信号处理等对电源质量要求较高的电路中得到了广泛应用。

基本工作原理线性直流电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主。

DIY日记0-30V可调线性稳压电源

DIY日记0-30V可调线性稳压电源

DIY日记0-30V可调线性稳压电源DIY日记——0-30V可调线性稳压电源啊哲作为一名电子爱好者,平时喜欢做一些电子小制作,在电路调试和制作过程中经常为电源犯愁,有时候为了调试一个简单的电路而单独搭一个电源,这样即费时又消磨DIY的兴致。

最近本人利用手头一些闲置零件,自己打造了一台“MINI”型直流0-30V可调稳压电源。

现将整个DIY过程与大家分享。

(图1)本人在深圳工作时买了几个大小不一的铝合金外壳(当时看到这些外壳挺漂亮就买了,一直闲置着),其中一个较大一点的外壳尺寸为:134x106x55mm。

家里还闲置了一个功率约30W左右的小变压器(该变压器是从旧黑白电视机上拆下来的,有8V和18V两组输出),其厚度还刚好能装到这较大尺寸的铝合金外壳内。

既然这么巧合,想不“撮合”它们都找不到理由了。

那接下来就是考虑稳压电路部分了,0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:1)采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;2)采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723比较难买,需要到电子市场去找或邮购;3)采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;4)采用TL431电源稳压IC加大功率管来实现,该方案也具有线路简单的优点,但也同样遇到LM317不能调“0V”的问题;5)采用LM2576-ADJ开关型稳压IC来实现,该方案也具有线路简单、效率高等优点,但也同样遇到输出不能调“0V”的问题和电感线圈比较难加工;通过一番权衡利弊后,决定采用LM317的方案,刚好手头还有几个闲置的LM317T,“量身”设计的完整电路如图2所示。

0~200V连续可调线性稳压电源

0~200V连续可调线性稳压电源

0~200V连续可调线性稳压电源作者:■沈阳工业大学陈之勃辽宁工业大学陈永真时间:2008-02-01 来源:电子设计应用08年第一期摘要:本文提出了常规线性可调稳压电源在输出电压切换时出现的输出电压上冲问题,和应用UC3832作为控制芯片的连续可调线性稳压电源的设计思路,以及如何克服UC3832的电源电压限制输出电压的电路设计思路。

关键词:UC3832;输出电压过冲;参考电位引言通常的线性稳压电源的大范围调节除需要精确调节的电位器外,还需要输出电压粗调的转换开关,以切换变压器输出绕组的电压,减小调整管的损耗并切换采样电阻,从而减小电压调节电位器的电压调节范围,保证输出电压的调节精度。

但存在的问题是:在大范围调节时需要通过变换电压粗调节的转换开关实现,在转换过程会出现输出电压的过冲。

如某稳压电源从9.36V转换到4.48V的瞬间,输出电压从9.36V跃升到10.40V,尽管是将输出电压向低调节,但还是出现了电压过冲,如图1所示。

这样,在电路接在稳压电源输出端时,可能会因为换挡造成输出端所接的电路因过电压损坏;另外,通常的可调线性稳压电源多为0V~30V,如为36V(30V~43V)、48V(40V~65V)和110V(85V~150V)电压等级的电路供电则需至少两路或两路以上的电源串联,给应用带来很多不便;通常的可调线性稳压电源多采用截止型或减流型过电流/短路保护,在恒流或冲击性负载时不能全载启动,甚至可能出现在瞬时的电流冲击下,过电流保护而掉电的现象。

为此,本文提出具有限流/截止交替型过电流/短路保护功能的0~200V全范围连续可调线性稳压电源。

图1 稳压电源换挡过程产生的电压过充功能的确定采用多圈电位器在0~200V全范围连续调节,使得调节过程不会出现输出电压突变;具有输出限流/截止交替型过电流/短路保护功能,可以在恒流或冲击性负载条件下全载启动;具有预稳压功能,以尽可能减小调整管的损耗。

过电流/短路保护的实现限流/截止交替型过电流/短路保护方式,具有限流型保护,且可以全载恒流启动、自动重启动和截止型保护状态的低功耗线性稳压电源的所有优点。

8.2串联反馈式稳压电路

8.2串联反馈式稳压电路
为了提高效率,可采用开关型稳压电源。
8.12.三3 集端固成定稳式压集器成稳压器的使用 CW7800 系列(正电源) CW7900 系列(负电源) 输出电压 5 V/ 6 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 18 V/ 24 V
输出电流 78L ×× / 79L ×× — 输出电流 100 mA 78M×× / 9M×× — 输出电流 500 mA
U REF

R1 R2 R2
U REF
可见,调节R1或R2可以改变输出电压。
举例: 分立元件组成的串联式稳压电源
调整管
VCC_CIRCLE
T1
+ R1
1k
UI
T2 UB1 R2 1k
UB2
T3 UB3
VCC_CIRCLE
R3
24
+ RP
330 UO
1
放大比较环节
-
UZ
R4
220 -
2.7V DZ
直流电压
电压
1• .回稳顾压稳原压理管—稳—压利电用路稳压管的反向击穿特性。
由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小
的电压变化。
i
UZ
△I
△U
I zm in I zm a x
I R Uz
+
+
u Ui
IZ
Dz
-
+
+
IL +
RL
Uo -
+
稳7压.6 晶原体理管:稳压电路
由图知:
UO =UZ =Ui UR U i IR
1
-
VCC_CIRCLE
UZ
R4
220 -

线性可调直流稳压电源的设计

线性可调直流稳压电源的设计

目录:.一、设计目的.二、设计任务和要求.三、电路原理分析与方案设计四、仿真过程及结果五、心得体会.六、参考文献资料.七、实物图一、目的稳压管稳压电路输出电流较小,输出电压不可调,不能满足很多场合下的应用。

串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础,利用晶体管的电流放大作用,增大负载电流;在电路中引用深度电压负反馈使输出电压稳定;并且,通过改变反馈网络参数使输出电压可调。

二、设计任务与要求要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。

指标:1、输出电压6V、9V两档,同时具备正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA;3、在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲Vop-p≤5mv;任务:1、了解带有放大环节串联型稳压电路的电路图;2、识图放大环节串联型稳压电路的电路图;3、仿真电路并选取元件;4、安装调试带有放大环节串联型稳压电路;5、用仪器表对电路调试和测量相关;6、撰写设计报告、调试;三,电路原理分析与方案设计1、方案比较与确定基本思路:先对输入的220V 交流电压进行降压,然后就用单相桥式二极管对电压进行整流。

整流后利用电容的充放电效应,对其进行滤波,使输出电压平滑。

之后再通过稳压电路的功能使输出直流电压基本不受电网波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。

方案1:220V 交流电压经过基本部分降压整流后,将经过稳压部分对其进行稳压,稳压部分如下图,利用稳压管和三极管组成的稳压单元电路,同过D1 电压作为三极管Q1 的基准电压,电路引入电压负反馈,使电网电压波动不会对Q1 的基极电位产生很大的影响,则有U BE U B U E 可知,U BE 变化将导致发射极电流的变化,从而稳定R 两端电压,达到稳压的效果。

方案二:经过整流后,脉动电流通过滤波电路,其中滤波电路我采用RC 型滤波电路,先用电容值较大的电解电容对其进行低频滤波,靠近输出端处使用较低电容值的陶瓷电容进行高频滤波,使滤波后电压能够变得比较平滑和波动小。

线性稳压电源设计

线性稳压电源设计

线性稳压电源设计本实验中设计的直流稳压电源,主要由变压器、整流、滤波电路和稳压电路组成。

其中变压器用于将市电的交流电转换为所需的直流电,整流电路用于将交流电转换为半波或全波直流电,滤波电路用于平滑输出电压,稳压电路用于稳定输出电压。

在本实验中,采用单相桥式整流电路,将交流电转换为全波直流电。

接着,通过滤波电路对电压进行平滑处理,去除电压波动和纹波。

最后,通过三端集成稳压器对电压进行稳定,保证输出电压的稳定性和精度。

四、实验过程1、搭建电路板:按照电路图和PCB图进行布线和焊接,注意元器件的正确安装和连接方式。

2、调试电路:接通电源,使用万用表测量电路各点电压和电流,检查电路是否正常工作。

3、测试电路:连接负载,测量输出电压和电流,检查电路是否满足要求。

五、实验结果经过调试和测试,本实验设计的直流稳压电源能够稳定输出+5V、12V的电压,且输出电流不小于2A,满足实际应用需求。

六、元器件清单本实验所需元器件包括:变压器、整流二极管、滤波电容、稳压器、电阻、电容、LED等。

七、心得体会本实验通过对直流稳压电源的设计和实验,加深了对电源电路的理解和掌握。

同时,也提高了自己的动手实践能力和解决问题的能力。

八、附录:PCB图本实验的PCB图如下图所示,可以根据需要进行修改和优化。

便于估算,假设为理想锯齿波,纹波电压的峰峰值urpp和有效值Ur分别为:其中f=50Hz。

2.线性集成稳压器集成稳压电源分为线性和开关型两类。

线性稳压器具有外围电路简单、输出电阻小、输出纹波电压小、瞬态响应好等优点,但功耗大、效率低,一般用于输出电流5V以下的稳压电路中。

我们选择了LM78xx系列芯片,其中78xx系列为正电压输出,79xx系列为负电压输出,xx为输出电压的值。

根据试验要求,我们选择了LM7805用于输出+5V的直流电压,LM7812和LM7912用于输出±12V的直流电压。

芯片内集成了恒流源、基准电压源、采样电阻、比较放大、调整管、过热过流保护电路、温度补偿电路等,所有电路集成在单块硅片上,只有输入输出公共三个引出端,故名三端式。

线性稳压器的短路保护电路解析

线性稳压器的短路保护电路解析
1.2 工作原理的定量分析 由电路分析可,比较器的正负输入端关系为:
比较器输入端的Vinp,因此比较器输出信号Vcon为低电平,将关断P功率管,实现短路保护。当P功率管关断后,ID0=O,晶体管Vcon将截止,此时比较器Vinp输入端电压Vmin_OD取决于晶体管VM2、VM3、VM4组成的网络,只要保证Vmin_OD大于Vinm电压(Vinm=VOUT=O),P功率管将一直处于关闭状态。
1 短路保护电路的工作原理
高可靠性短路保护电路的实现电路如图1所示,其中VMP是线性稳压器的功率MOS管,R1、R2为稳压器的反馈电阻;VMO和VMP管是电流镜电路,VMO管以一定的比例复制功率管的电流,通过电阻R4转化为检测电压;晶体管VM1完成电平移位功能,最后接入由VM8~VM12等MOS管组成的比较器的正输入端(Vinp),比较器的负输入端(Vinm)与输出端(0UT)相连;VM13、VM14组成二极管连接形式为负载的共源级放大电路;VM14和VMp1构成电流镜电路;晶体管VMp1完成对功率管VMP的开关控制,正常工作时,VMp1的栅级电位(Vcon)为高电平,不会影响系统的正常工作,短路发生时,Vcon将为低电平,使功率管关断。
实现短路保护后,VM1管将关断;VM3和VM4组成电流镜,晶体管VM2的作用是保证电路在短路期间(VM1管关断),比较器正输入端的电压始终高于比较器的负输入端电压(即使系统存在地平面噪声),从而使Vcon电压始终为低电平,确保电路在短路发生期间始终都能关断P功率管,实现保护电路的高可靠性。
同时当短路发生时(即Vcon信号为低电平),VM7管正常工作,VM5管将导通,有一定的电流流向0UT端;因此一旦短路消除(即0UT端接有负载电阻),VM5管将对负载电容和负载电阻组成的并联RC网络充电,0UT端电压升高,Vcon信号将变为高电平,电路自动恢复正常状态。

稳压、调压、监控、DCDC电路大全(2)

稳压、调压、监控、DCDC电路大全(2)

稳压、调压、监控、DCDC电路大全(2)稳压、调压、监控、DC/DC电路大全27800系列三端稳压器(正输出)输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和安全工作保护电路。

类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。

78HGA5A可调稳压器(正输出)输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护电路。

78L00AC、78L00C系列三端稳压器(正输出)输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。

类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。

78P12稳压器输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。

78PGA可调稳压器(正输出)输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。

79N00系列三端稳压器(负输出)输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和安全工作区限制电路。

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防止输入端短路时 放电损坏稳压器
U31=2~40V
U21=1.25V
V2 防止输 出端短路 时C2 通过 调整端放
电损坏稳 压器
注意:
静态电流 IQ(约可达10 mA)从输出端流出,在RL 开路时需 流过 R1,因此为保证电路正常工作,必须正确选择阻值:
R1 = UREF/ IQ =1.25V/10mA= 125 可取标称值120 。
例如:
CW7812 输出12 V,最大电流 1.5 A CW78M18 输出18 V,最大电流 0.5 A CW79L05 输出 5 V,最大电流 0.1 A
二、外形、管脚排列与符号








12
3
塑料封装 时的符号 1 CW7800 3 2 CW7900 3
外 形
2
1
三、内部电路组成框图
I1UR1 5IQ U O U (I1 IQ )R 2U(U R 1IQ)R2(1RR12)U 特点: UO > U ;
当输入电压变化时,IQ也变化,因此稳压精度差。
四、其它应用电路 续
输出正、负电压的电路
>17.5 V~18V
< 17.5 V~ 18V
+15 V 15 V
四、其它应用电路 续
讨论小结
(1)集成稳压器的型号及其引脚的排列,不能错。特别是输入 端和输出端不能接反,否则接通电源后会损坏。
(2)负载电阻不能过小,即负载电流必须小于器件额定电流。 (3)管耗较大时,器件应加装适当的散热器。塑料封装管加散
热器后最大功率为10W,金属封装管加散热器后最大功率 为20W。 (4)集成稳压器的输入、输出电压之差不能太小,一般要求该 压差大于2.5~3V,否则会影响稳压性能,但压差过大会使 稳压器功耗增大。 (5)稳压器输出端接有大容量负载电容时,应在稳压器输入、 输出端之间接保护二极管。 (6)稳压器GND端不能开路,否则使UO UI ,可能损坏负载电路。
四、基本应用电路
C1 抵消输入长接线的电感效应,防止自激。 C2、C3 改善负载的瞬态响应,消除高频噪声;消振。 V 防止输入端短路时 C3 反向放电损坏稳压器。 Uo= 12V UI –Uo 2.5 ~ 3V
五、其它应用电路
提高输出电压电路
静态电流 IQ 为5 8 mA R1取值通常应保证:
CW7800 系列(正电源) CW7900 系列(负电源)
输出电压: 5 V/ 6 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 18 V/ 24 V
输出电流:
78L ×× / 79L ×× — 输出电流 100 mA 78M×× / 79M×× — 输出电流 500 mA 78 ×× / 79 ×× — 输出电流 1.5 A
8.2 复习要点
主要要求:
1.理解稳压电路的主要技术指标。 2.理解串联型稳压电路的组成、工作原理和分析计算;
掌握三端集成稳压器的应用。
重点:
1. 串联型稳压电路的组成和输出电压的估算; 2. 集成三端稳压器的型号与典型应用。
作业:P365 8.9 8.12
自学:知识拓展——直流稳压电源设计
结束语

CW117
CW137
号3
22
3
1
1
三、内部结构与工作特点
输入电流几乎全部流到输出端,流到公共端电流非常小; 静态电流均流至输出端,因此未引出接地端。
当UI=2~40V时,均有 U21=1.25V 电压调整端电流 IREF =50A ,非常小且很稳定,不受输入电
压影响。
四、基本应用
V1 C4
工作温度
CW117(137)— -55 150C CW217(237)— -25 150C CW317(337)— 0 125C
基准电压 1.25 V
输出电流
L 型 — 输出电流 100 mA M 型 — 输出电流 500 mA 未标L或M 型 — 输出电流 1.5A
二、管脚排列与符号
塑 料 封 装
应用举例2 应用举例2: 0~30 V 连续可调电路
UA = – 1.25 V U O 1 . 2 ( 1 R 5 2 / R 1 ) 1 . 2 1 . 2 5 R 2 / R 5 1 当 R2 = 0 时,UO= 0 V; 当 R2 = 3k 时,UO3.125 V
*讨论
实际使用集成稳压器时,应注意哪些问题?
恒流源电路
IOUR23IQ U 23 0.5A R
I1
金属封装
电路中R取值应保证:
I1
U23 R
IQ
*讨论
试设计一个直流稳压电源: 给定负载100,要求输出直流电压9V。
8.2.4 三端可调输出集成稳压器
一、典型产品
CW117/217/317系列(正电源) CW137/237/337系列(负电源)
谢谢大家聆听!!!
27
82线性稳压电路
稳压电路概述
作用:在交流电源电压波动或负载变化时稳定输出直流电压。 并联型稳压电路
类型:按调整管与负载的接法分 串联型稳压电路
按调整管的工作状态分 线性稳压电路 开关稳压电路
线性集成稳压电路分 三端固定输出 三端可调输出
8.2.3 三端固定输出集成稳压器
一、型号及其性能
若负载固定, R1也可取大些,但要保证 I+ IO10mA 。
应用举例1
U OU RE F (U R R 1E F IRE )R F 2
由于UREF = 1.25 V, I REF 50 A,
故 U O 1 .2(1 5 R 2/R 1 )
当R2 = 0 2.2 k 时, UO = 1.25 24 V
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