串联稳压电源1.docx
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串联稳压电源1.docx
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串联稳压电源1
一、简易串联稳压电源
1、原理分析
图4-1-1是简易串联稳压电源,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载。
因为T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压 当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略 下面我们分析一下建议串联稳压电源的稳压工作原理: 假设因为某种原因引起输出电压UO降低,即T1的发射极电压 这个调整过程可以使用下面的变化关系图表示: UO↓→ 当输出电压上升时,整个分析过程与上面过程的变化相反,这里我们就不再重复,只是简单的用下面的变化关系图表示: UO↑→ 这里我们只分析了输出电压UO降低的稳压工作原理,其实输入电压UI降低等其他情况下的稳压工作原理都与此类似,最终都是反应在输出电压UO降低上,因此工作原理大致相同。 从电路的工作原理可以看出,稳压的关键有两点: 一是稳压管D1的稳压值UD1要保持稳定;二是调整管T1要工作在放大区且工作特性要好。 其实还可以用反馈的原理来说明简易串联稳压电源的工作原理。 因为电路是一个射极输出器,属于电压串联负反馈电路,电路的输出电压为UO= 简易串联稳压电源因为使用固定的基准电压源D1,所以当需要改变输出电压时只有更换稳压管D1,这样调整输出电压非常不方便。 另外因为直接通过输出电压UO的变化来调节T1的管压降 因此这种稳压电源仅仅适合一些比较简单的应用场合。 2、电路实例 图4-1-1是简易串联稳压电源的一个实际应用电路,这个电路用在无锡市无线电五厂生产的“咏梅”牌771型8管台式收音机上。 其中T8、DZ、R18构成简易稳压电路,B6、D4~D7、C21组成整流滤波电路。 因为T8发射结有0.7V压降,为保证输出电压达到6V,应选用稳压值为6.7V左右的稳压管。 二、串联负反馈稳压电源 因为简易串联稳压电源输出电压受稳压管稳压值得限制无法调节,当需要改变输出电压时必须更换稳压管,造成电路的灵活性较差;同时由输出电压直接控制调整管的工作,造成电路的稳压效果也不够理想。 所以必须对简易稳压电源进行改进,增加一级放大电路,专门负责将输出电压的变化量放大后控制调整管的工作。 因为整个控制过程是一个负反馈过程,所以这样的稳压电源叫串联负反馈稳压电源。 1、原理分析 图4-2-1是串联负反馈稳压电路电路图,其中T1是调整管,D1和R2组成基准电压,T2为比较放大器,R3~R5组成取样电路,R6是负载。 其电路组成框图见图4-2-2。 假设因为某种原因引起输出电压UO降低时,通过R3~R5的取样电路,引起T2基极电压 这个调整过程可以使用下面的变化关系图表示: UO↓→ → 当输出电压升高时整个变化过程与上面完全相反,这里就不再赘述,简单的用下图表示: UO↑→ → 与简易串联稳压电源相似,当输入电压UI或者负载等其他情况发生时,都会引起输出电压UO的相应变化,最终都可以用上面分析的过程说明其工作原理。 在串联负反馈稳压电源的整个稳压控制过程中,因为增加了比较放大电路T2,输出电压UO的变化经过T2放大后再去控制调整管T1的基极,使电路的稳压性能得到增强。 T2的β值越大,输出的电压稳定性越好。 2、调节输出电压 前面我们还说到R3~R5是取样电路,因为取样电路并联在稳压电路的输出端,而取样电压实际上是通过这三个电阻分压后得到。 在选取R3~R5的阻值时,可以通过选择适当的电阻值来使流过分压电阻的电流远大于流过T2基极的电流。
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