如圖4所示的是簡單的串聯(lián)型穩(wěn)壓電源。
簡單串聯(lián)型穩(wěn)壓電路的優(yōu)點是電路簡單,調試方便。由于三極管具有電流放大作用,使它的輸出電流較大。但是它的輸出電壓仍然不能調節(jié),
開關型穩(wěn)壓電路具有體積小、效率高的特點。線性電源的效率為30%~55%;而開關穩(wěn)壓
器可達60%~85%,而且可以省去工頻變壓器和巨大的散熱器,體積和重量都大為減小。這種電路已在各種電子設備中獲得廣泛的應用。
常用的實現(xiàn)開關控制的方法;有自激式開關穩(wěn)壓器、脈寬調制式開關穩(wěn)壓器和直流變換式開關穩(wěn)壓器等。
如圖3是采用直流變換器的開關穩(wěn)壓電路的框圖。對工頻電壓直接整流-濾波后獲得的直流電壓,由開關管變?yōu)楦哳l電壓。后者經高頻換流變壓器變?yōu)橐欢ǖ碾妷?,再經高頻整流-濾波以后給出所需的輸出電壓u0;開關管的工作受脈沖調制器和驅動放大器的控制。當輸出電壓u0發(fā)生變化時,來自輸出端的取樣信號經比較電路產生誤差信號,然后通過脈沖調制器來控制開關管的開關工作比,從而使直流變換器的輸出保持穩(wěn)定。開關管是在飽和區(qū)斷續(xù)工作的,所以功耗較線性電源的調整管為小,因而效率較高。大功率電力穩(wěn)壓器是有補償變壓器,調壓器,控制電路,檢測電路和操作電路組成。
在輸入直流電壓和負載之間串聯(lián)入一個三極管,用三極管的管壓降代替穩(wěn)壓二極管電路中的穩(wěn)壓電阻R。當
穩(wěn)壓器由調壓電路、控制電路、及伺服電機等組成,當輸入電壓或負載變化時,控制電路進行取樣、比較、放大,然后驅動伺服電機轉動,使調壓器碳刷的位置改變,通過自動調整線圈匝數(shù)比,從而保持輸出電壓的穩(wěn)定。容量較...
充電器一般不采用穩(wěn)壓的辦法,而采用恒流的方法,就是說保持電池的充電電流在一定的范圍內,而充電的電壓實際上的變化的。實現(xiàn)的方法是首先通過某個元件對充電回路進行采樣以取得電流的值,經過與恒定值比較得到差值...
當然可以啦,只是7805的最大電流只有1.5A,同時7805要加散熱片。1、變壓器的12V輸出羰接D1的輸入;2、整流后接一只保險F1比較安全,可以不接,直接短接;3、經C1,C2濾波后接7805的1...
圖1為典型的直流穩(wěn)壓器的框圖。交流輸入電壓e1由變壓器Tp變成電壓e2,經整流、濾波
后向調整電路(穩(wěn)壓電路)輸送一個不穩(wěn)定的脈動的直流電壓
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降低功耗已成為超大規(guī)模集成電路的一個重要發(fā)展方向,而降低電源電壓(目前Vdd=1.8V甚至更低)是一種很有效的降低功耗的方法。而在非揮發(fā)性存儲器電路中,為了能夠將數(shù)據保持10年以上,
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穩(wěn)壓電路的工作原理與簡單穩(wěn)壓電源的制作 本文介紹的是制作簡單的穩(wěn)壓電源(圖 1),同學們經過組裝、調試,全部達到了預定的要求。圍繞穩(wěn)壓電路,大 家提出了許多問題,和老師一起進行了討論。 同學:交流電經過整流和濾波可以得到比較平滑的直流電,為什么還要進行穩(wěn)壓呢? 老師:整流、濾波電路雖然能把變壓器副邊的交流電變換成波形平滑的直流電,卻不能保證負載上直流輸出電壓 的穩(wěn)定。首先,電網電壓有 ±10%的波動,經過整流、濾波后,輸出電壓也要跟著發(fā)生 ±10%的變動;其次,負 載電流大小發(fā)生變化,變壓器副邊有內阻也會直接引起輸出電壓的變動。 同學:這一點我有體會。 上次我在調試整流、 濾波電路時發(fā)現(xiàn): 不帶負載時, 用萬用電表測量直流輸出電壓是 7V; 接上收音機后再去測量,電壓就降到了 6V。 老師:對。特別是采用電容濾波的電路這種現(xiàn)象更加突出。 同學:穩(wěn)壓管既然是一種具有穩(wěn)壓作用的二極管,能不能用
開關穩(wěn)壓電路按輸入電源和輸出電源的類型可分為AC-DC-AC-DC型開關穩(wěn)壓電路和DC-DC型開關穩(wěn)壓電路。按激勵方式可分為自勵式和他勵式。
開關穩(wěn)壓電路是20世紀60年代發(fā)展起來的,控制電路主要采用脈沖寬度調制(pulsewidth modulation,簡稱PWM)和脈沖頻率調制(pulsefrequancy modulation,簡稱PFM)兩種方式,屬硬開關技術。70年代后相繼開發(fā)出軟開關技術。70年代后期,由于大規(guī)模集成技術日趨完善,從而陸續(xù)開發(fā)出開關穩(wěn)壓電路專用的集成控制器,單片集成開關穩(wěn)壓電源模塊。用它們組成的開關穩(wěn)壓電路成本低,性能優(yōu)良可靠,使用方便,因而獲得廣泛的應用。
(1)脈沖頻率調制:保持控制脈沖的寬度不變,改變脈沖頻率(即周期)以調節(jié)輸出電壓Uo使其穩(wěn)定。當負載電流增大或電網電壓降低,而使Uo下降時,通過控制電路使脈沖頻率增加,就可以使Uo上升到原來穩(wěn)定值,反之相同。
(2)脈沖寬度調制:控制脈沖的周期保持不變,改變脈沖占空比來調節(jié)輸出電壓Uo使其穩(wěn)定。當負載電流增大或電網電壓降低,而使Uo下降時,通過控制電路使脈沖寬度增加,就可以使Uo上升到原來穩(wěn)定值,反之相同。由于這種方法控制脈沖的周期不變,濾波器電路容易設計,基本上都采用這種方法。
(3)硬開關技術:即強迫功率開關管在其電壓不為零時開通,電流不為零時關斷。在開關過程中,電壓、電流變化有一個交疊過程,會產生開關損耗。開關頻率越高,開關損耗就越大。提高開關頻率,可使開關穩(wěn)壓電源的變壓器、電感等的體積、質量大為減小,從而提高開關穩(wěn)壓電源的功率密度(單位體積輸出功率),還可以降低可聞噪聲和改善動態(tài)響應。
(4)軟開關技術:為了減小體積、質量和開關損耗,自70年代以來,不斷研究開發(fā)高頻軟開關技術?!败涢_關”是指零電壓開關(Zero-voltage-switching,簡稱ZVS)或零電流開關(Zero-current-switching,簡稱ZCS)。它是應用諧振原理,使開關穩(wěn)壓電路中功率開關管的電流(或電壓)按正弦或準正弦規(guī)律變化,當電流過零時,使功率開關管關斷,或電壓為零時,使功率開關管開通,從而使開關損耗為零。
實現(xiàn)軟開關有兩種方法。一種是利用單端、半橋或全橋變換器中的寄生電感和寄生電容(如變壓器漏感、功率開關管和整流管的結電容)或主電路負載中的電感和電容產生諧振,使功率開關管的電流或電壓按準正弦規(guī)律變化,從而實現(xiàn)ZCS或ZVS。諧振參數(shù)可以超過兩個,這時就稱為多諧振變換器(MRC)。用準諧振或多諧振技術的開關穩(wěn)壓電路,開關頻率可達1~10MHz,功率密度可達80W/in(硬開關的開關變換器受頻率限制,功率密度最高為0.5~3W/in)。但軟開關條件與電網電壓、負載電流的變化有關,在輕載下有可能失去實現(xiàn)軟開關的條件。另一種方法是附加一個諧振網絡輔助電路,以創(chuàng)造軟開關條件,其中有諧振電感、電容和輔助功率開關管。
整流濾波后的電壓是不穩(wěn)定的電壓,在電網電壓或負載變化時,該電壓都會產生變化,而且紋波電壓又大。所以,整流濾波后,還須經過穩(wěn)壓電路,才能使輸出電壓在一定的范圍內穩(wěn)定不變。在這里我們就用串聯(lián)型穩(wěn)壓電路對其進行穩(wěn)壓。