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a.固定式集成稳压器;
b.可调式集成稳压器。
2.2按输入和输出的电压极性分类
第2页共19页
a.正电压型集成稳压器;
b.负电压型集成稳压器;
2.3按输入电压分类
a.直流输入电压型集成稳压器(低压型);
b.交流输入电压型集成稳压器(高压型);
2.4按引脚数量分类
a.二端集成稳压器;
b.三端集成稳压器;
c.四端集成稳压器;
d.五端集成稳压器;
e.八端集成稳压器;
f.多端集成稳压器;
2.5按输入和输出电压之差分类
a.低压差式集成稳压器;
a.高压差式集成稳压器;
2.6按电流容量分类
a.大功率集成稳压器(输出电流在0.5A以上);
b.中功率集成稳压器(输出电流在1.5A至0.5A);
第3页共19页
c.大功率集成稳压器(输出电流在0.5A以下);
2.7按封装形式分
a.塑封集成稳压器(S-7、TO-92、TO-202、TO-220、SI、SOT-80、SMD等);
b.金属封装稳压器(TO-39、F2、TO-3等)。
三、集成稳压器结构简介及性能特点
(1)78/79系列三端集成稳压器
1.178/79系列三端集成稳压器结构简介和性能特点
78/79系列三端集成稳压器是较常用的固定式三端集成稳压器,其三个引脚分别是电压输入端(VIN)、接地端(GND)和电压输出端(VOUT)。
78系列三端集成稳压器为正电压型,79系列三端集成稳压器为负电压型。
78系列三端集成稳压器内部由启动电路、基准电压、恒流源、误差放大器、保护电路、调整管等组成;
79系列三端集成稳压器内部由启动电路、基准电路、恒流源、误差放大器、保护电路、调整管等组成。
78系列三端集成稳压器又分为78L×
×
、78M×
、78N×
、78×
、78S×
、78H×
和78T×
七个系列(内部电路结构相同,只是输出电流及封装形式等有所差别);
79系列三端集成稳压器分为79L×
、79M×
和79×
三个系列(内部电路结构相同,只是输出电流及封装形式等有所差别)。
1.2目前国产三端稳压器有固定输出的CW78×
系列(正输出)和CW79×
系列(负输出),
“×
”代表输出电压值,它们分别有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V七个档次;
第4页共19页
输出电流有:
a.0.1A(78L×
、79L×
);
b.0.5A(78M×
、79M×
c.1.5A(78×
、79×
例:
1、CW78M15表示输出电压为正15V,输出电流为0.5A。
2、CW79M15表示输出电压为负15V,输出电流为0.5A。
(2)17/37系列三端集成稳压器
2.117/37系列三端集成稳压器结构简介和性能特点
17/37系列三端集成稳压器是较常用的可调式三端集成稳压器,其三个引脚分别是电压输入端(VIN)、电压调节端(ADJ)和电压输出端(VOUT)。
17系列三端集成稳压器为正电压型,37系列三端集成稳压器为负电压型。
17/37系列三端集成稳压器内部都由恒流源、基准电压、误差放大器、保护电路、调整管等组成。
17系列三端集成稳压器又分为×
117、×
117L、×
117M;
×
217、×
217L、×
217M;
317、×
317L和×
317M等规格(“×
”是厂家代号,国产用“CW或W”表示,进口三端稳压器用字母AN、LM、TA、MC、KA等表示方法),内部电路结构和输出电压(均为1.25至37V)相同,只是输出电流及封装形式有所差别。
37系列三端集成稳压器又分为×
137、×
137L、×
137M;
237、×
237L、×
237M;
337、×
337L和×
337M等规格(“×
”是厂家代号
第5页共19页
,国产用“CW或W”表示,进口三端稳压器用字母AN、LM、TA、MC、KA等表示方法),内部电路结构和输出电压(均为-1.25至-37V)相同,只是输出电流及封装形式有所差别。
2.21、×
117、×
137系列为军用品型;
2、×
217、×
237系列为工业用品型;
3、×
317、×
337系列为民用品型。
a.0.1A(×
117L、×
217L、×
317L和×
137L、×
237L、×
337L);
b.0.5A(×
117M、×
217M、×
317M和×
137M、×
237M、×
337M);
c.1.5A(×
317和×
137、×
237、×
337);
(3)TL431三端集成稳压器
3.1TL431是一种并联型可调三端集成稳压器,其输出电压为2.5至36V,最大输入电压为37V,最大输入电流为150mA,可等效为一只稳压二极管。
TL431采用TO-92和8脚DIL两种封装形式。
AN1431T、KIA431、CW431可以与TL431直接代换。
四、稳压器的命名
(1)78/79系列;
(2)17/37系列;
第6页共19页
1.1国产78/79系列和17/37系列三端稳压器用字母“CW”“或W”表示,C-CHINA的缩写,“W”是稳压器中的第一个汉语拼音字母;
进口78/79系列三端稳压器用字母AN、LM、TA、MC、NJM、RC、KA、μPC表示。
a.AN代表日本松下公司;
b.TA代表日本东芝公司;
c.LM代表美国国家半导体公司或美国仙童公司;
d.SGS代表意大利亚特斯电子公司;
e.MC代表美国摩托罗拉公司;
f.μPC代表日本NEC公司;
g.KA代表韩国三星公司。
五、集成稳压器的选用、代换和检测
5.1集成稳压器的选用
1)根据电路要求选用集成稳压器的类型
集成稳压器的类型很多,应根据应用电路的要求选择适合的类型。
78/79系列、17/37系列集成稳压器,具有稳定性好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。
对电源精度要求不高的普通型稳压电源电路,可选用78
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系列或79系列固定电压集成稳压器。
若是可调式稳压电源电路,则可选用17系列或37系列可调电压集成稳压器。
对电源精度要求较高的电子产品(例如通信设备、航空设备、高档仪器仪表等)的稳压电源电路及使用电池供电的稳压电路,可选用HT10×
系列、HT71×
系列、SPT116×
系列、LT10×
系列、TL750L×
系列、CW146×
系列、CW145×
系列等低压差、低功耗的集成稳压器。
对输出电压需要关断控制的稳压电源电路,应选用多端可控式集成稳压器,例如:
PQ05系列、PQ09系列、PQ12系列四端集成稳压器或L78LR05、S13×
系列五端集成稳压器。
对需要同时产生+5V输出电压和复位电压的电源电路,可选用L78LR05、L78MR05等集成稳压器。
对需要多组不同输出电压的电源电路,可选用八端集成稳压器。
2)选择集成稳压器的主要参数
确定集成稳压器的类型后,还应根据负载电路选择集成稳压器的主要参数,包括
输入电压、输出电流、压差、电压调整率、电流调整率等。
所选集成电路的输入电压应与整流滤波电路的输出电压(或电池的电压)相适应,
其输出电压应与负载电路的工作电压值相同,其输出电流应大于负载电路的最大工作电
流(应留有一定的功率余量)。
要根据应用电路的电压极性选择正确输出电压,即集成稳压器的输出电压极性应与
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应用电路的电压极性相同。
5.2集成稳压器的代换
1)同类型集成稳压器的代换
集成稳压器损坏后,若无同型号的更换,可选用其参数相同的同类型型号代换。
2)用输出电流略高的集成稳压器代换(但不能用高压差的代换低压差的)5.3集成稳压器的检测
1)78系列三端集成稳压器的检测
1.测量各引脚之间的电阻值用万用表测量78系列集成稳压器各引脚之间的电阻值,可以根据测量的结果粗略判断出被测集成稳压器的好坏。
表1-1是78×
系列集成稳压器各引脚间的电阻值(用万用表R×
1K档测得)
表1-178×
系列集成稳压器各引脚间的电阻值
黑表笔所接引脚红表笔所接引脚正常电阻值/KΩ
电压输入端(VI)电压输出端(VO)28~50
电压输出端(VO)电压输入端(VI)4.5~5.5
接地端(GND)电压输出端(VO)2.3~6.9
接地端(GND)电压输入端(VI)4~6.2
电压输出端(VO)接地端(GND)2.5~15
电压输入端(VI)接地端(GND)23~46
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正测指黑表笔接稳压器的接地端,红表笔依次去接触另外两个引脚;
负测指红表笔接稳压器的接地端,表黑笔依次去接触另外两个引脚。
表中的电阻值是用万用表的R×
1K档测得。
表1-278L05的电阻值
引脚功能正测//KΩ负测//KΩ
1电压输出端5.526
2接地端00
3电压输入端5.87
表1-378L09的电阻值
1电压输入端6.325.5
3电压输出端6.812
表1-478M05的电阻值
1电压输入端4.425
3电压输出端56.5
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表1-578M06的电阻值
1电压输入端4.725
3电压输出端5.86.9
表1-678M09的电阻值
1电压输入端4.7525
3电压输出端6.59.8
由于集成稳压器的品牌及型号众多,其电参数具有一定的离散性。
通过测量集成稳压器各引脚之间的电阻值,也只能估测出集成稳压器是否损坏。
若测得某两脚之间的正反向电阻值很小或.接近0欧姆,则可判断该集成稳压器内部已击穿损坏;
若测得两脚之间的正反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏;
若测得集成稳压器的阻值不稳定,虽温度的变化而变化,则说明该集成稳压器的热稳定性能不良。
也不能确定该稳压器就是完好2.测量稳压值即使.测量集成稳压器的电阻值正常,
的,还应进一步测量其稳压值是否正常。
测量时,可在被测集成稳压器的电压输入端与接地端之间架上一个直流电压(正极接输入端),此电压应比被测稳压器的标称输出电压高3V以上(如被测集成稳压器为7806,
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则直流输入电压应为9V),但不能超过其最大输入电压。
若测得集成稳压器的电压输出端与接地端之间的电压值输出稳定,且在集成稳压器标称稳压值的?
5%范围内。
则说明该集成稳压器性能良好。
2)79系列三端集成稳压器的检测
1.测量各引脚之间的电阻值与78系列集成稳压器的检测方法相同,用万用表R×
1K档测得79系列集成稳压器各引脚间的电阻值,若测得结果与正常值相差较大,则说明该集成稳压器性能不良。
表2-1是79×
表2-179×
I)电压输出端(VO)4~5.5电压输入端(V
电压输出端(VO)电压输入端(VI)17~23
接地端(GND)电压输出端(VO)2.5~4
接地端(GND)电压输入端(VI)14~16.5
电压输出端(VO)接地端(GND)2.5~4
电压输入端(VI)接地端(GND)4~5.5
2.测量稳压值测量79系列集成稳压器的稳压值与测量78系列集成稳压器的稳压值的方法相同,也是在被测集成稳压器的电压输入端与接地端之间架上一个直流电压(负极接输入端),此电压应比被测稳压器的标称输出电压低3V以上(如被测集成稳压器为7905,
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则直流输入电压应为-8V),但不允许超过其最大输入电压。
六、电路举例
1、扩流电路
我们知道,78×
(79×
)系列和LM317/337系列最大输出电流为1.5A,如果所用电子装置需要稳压电源提供更大的电流,就需要采用扩流措施了。
下面介绍两种常用的扩流方法。
外加功率管扩流。
电路如图1所示(在后面的电路图中,为简单起见,均将电源变压器、整流二极管和输入滤波电容省略不画)。
R1是过流保护取样电阻,当输出电流增大超过一定值时,R1上压降增大,使BG1的Ube值减小,促使BG1向截止方向转化。
因为集成稳压器本身有过热保护电路,如果我们将BG1和集成稳压器安装在同一个散热器板上,则BG1也同样受到过热保护。
A的电流。
图1电路可输出小于7
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多块稳压器并联扩流。
电路如图2所示。
这是一种线路简单、无需调整,有较高实用性的电路,其最大输出电流为N×
1.5A(N为并联的稳压器的块数)。
实际应用中,稳压器最好使用同一厂家、同一型号产品,以保证其参数一致性。
另外,最好在输出电流上留有10-20%的余量,以避免个别稳压器失效造成稳压器连锁烧毁。
2、扩压电路
这里常用的方法有三种,分别是:
固定抬高输出电压。
电路如图1所示。
如果需要输出电压Uo高于手头现有的稳压块的输出电压时,可使用一只稳压二极管DW将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压Vz,此时,实际输出电压Uo等于稳压块原输出电压与Vz之和。
将普通二极管正向运用来替代DW,同样可起到抬高输出电压的作用。
例如,想为自己的录音机装一个6V、500mA的稳压电源,而手头只有一只7805
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稳压器,则可按图2电路安装。
D1选用2CP(IN4001)类硅二极管,其上压降约为0.8V,这样输出就约为5.8V,足以满足录音机的需要了。
若将D1换成发光二极管LED,不但能提高输出电压,而且LED发光还起到电源指示作用。
输出电压可调电路。
利用78**系列固定输出稳压电路,也可以组成电压可调电路,如图3所示。
输出电压Uo=Uxx(1+R2/R1),其中Uxx为稳压块标称输出电压。
显然,若将R1、R2数值固定,该电路就可用于固定抬高输出电压。
如果将R1或R2换成光敏电阻,便可构成光控输出电压关断
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电路。
图4用运放作为电压跟随器,克服了稳压块静态电流Io的影响,输出电压Uo=Uxx(1+R2/R1),其中R1为电位器中心抽头与A点之间的电阻值,R2为电位器中心抽头与B点之间的电阻值。
电路中运放亦可用741运放,输出电压从7-30V连续可调。
电压极性变换电路。
如果需要正电压输出而手头只有79**系列稳压块或需要负电压输出而手头只有78**系列稳压块,这种情况下,可以采用图5、6电路进行极性转换,注意输入电压不是对地而是悬空输入的。
3、慢启动电源
慢启动稳压电源在一些灯丝供电电路、电子琴电源中被广泛采用。
此种电路的功能是减小冲击电流以延长灯丝寿命或消除喇叭开机时的“噗”声。
图1是用LM317T组成的慢启动正12V稳压电源电路。
电路加电时,由于C2上的电压不能突变,故BG1导通,将R2短路,输出电压Uo约为1.5V。
随着C2的充电,BG1逐渐退出饱和区,R2上的电压逐渐增大,输出电压Uo也慢慢升高。
一直到C2充电完闭,BG1截
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止,输出电压Uo才达到额定值12V。
稳压电源的启动速度由时间常数R3*C2决定。
其中二极管2AP是为了帮助稳压器正常启动而设置的。
4、恒流源电路
如图1所示,输出电流Io=Uxx/R+Iq。
一般在选择R时应使Io》Iq,以避免或减小Iq变化时影响恒流特性。
此电路可以给各种充电电池充电,实际使用时,可以将不同的R接入,并用开关进行转换,可调整不同的充电电流。
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