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    电路分析基础 直流电源.doc

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    电路分析基础 直流电源.doc

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W7812 表示输出电压为 12V ,等等。    同学:三端稳压器的输出电流有多大呢?    老师:三端集成稳压器按最大输出电流不同又可分成三个系列: W7800 、 W317 系列的最大输出电流为 1.5A ; W78M00 、 W317M 系列的最大输出电流为 0.5A ; W78IDO 、 W317L 系列的最大输出电流为 0.1A 。    同学:我在商店里看到三端稳压集成块有好几种不同的外形。    老师:国产三端稳压器的封装形式有 F-2 型、 TO-92 型、 S 1 型、 S-7 型等多种,我这里有几种样品(图 3 ),大家可以看一看。需要特别说明的是,三个引脚的排列和它们的功能,对不同型号的产品或不同厂家的产品可能并不相同,使用时一定要看说明书。    同学:固定输出电压三端稳压器在外部电路接上一些元件能不能改变它的输出电压呢?    老师:实际上固定输出电压三端稳压器的应用也是灵活多样的,可以用它组成几十种不同功能的电路。我现在画一种能提高输出电压的电路(图 4 ),它只需要在稳压器输出端和地之间接上一个由电阻 R1 和 R2 组成的电阻分压电路,把稳压器公共端接在分压点上,就能提高输出电压,决定输出电压大小的计算公式是只要选定 R1 、 R2 的比值,就能得到所需的输出电压。需要注意,要提高输出电压 U o ,就必须相应地提高输入电压 U i ,一般应使输入电压高于输出电压 3 5V 。  同学:能不能用 W7800 系列稳压器组成电压连续可谓的稳压电源呢?    老师:可以。组成这种可谓的稳压电源的电路形式也很多。就拿刚刚介绍的电路(图 4 )来说,把 R2 换成可变电阻,就可以通过调节 R2 来改变输出电压(图 5 )。只不过这种稳压电源的精度不高,为了提高稳压性能,可在外电路接入一个由高增益运算放大器 A741 组成的电压跟随器,电位器 RP=R1 R2 构成取样电路(图 6 ),这个稳压电源的输出电压 U o 可以在 7 20V 范围内连续调节。只不过这种电路需要外接集成运算放大器,成本高、精度低、耗电大,已经较少采用了。     同学:如果想要扩展三端稳压器的输出电流,有没有可能呢?    老师:三端稳压器的最大输出电流取决于内部调整管的集电极最大允许电流。如果想要扩展稳压电路的输出电流,可以在外电路接入一个大功率三极管,使它与内部调整管组成复合调整管(图 7 )。三端稳压器 W7800 的最大输出电流为 1.5A ,外接一个 PNP 型大功率三极管 3AD30C ,它可以输出 3.5A 的电流,这样,整个稳压电源的输出电流就是 5A 了。    同学:三端可调输出电压稳压器 W317 有什么特点呢?    老师: W317 是一种可调输出正压三端集成稳压器(图 8 ),它的三个端子除了输入端和输出端外,第三个端子 A Dj 不是公共端(接地端),而是电压调整端,通过调整端外接两个电阻 R1 、 R2 组成调压电路,就能组成一个输出电压连续可调的稳压电源(图 9 )。请看这个电路图,只需调节可变电阻 R2 ,就能使输出电压 U o 在 1.2 37V 范围内连续变化。      同学:我们刚刚制作的电源电路(图 1 )比较复杂,您再给我们分析一下它的工作原理吧。    老师:今天大家组装的是 W317 (有的产品型号叫 LM317 )的典型应用电路。虚线左边是大家熟悉的整流滤波电路,虚线右边是以 W317 为核心的可调稳压电路。电阻 R1 和可变电阻 R2 构成取样电路, C2 是为了减小取样电阻 R2 两端的纹波电压而并联的旁路电容器, C3 、 C4 的作用仍是用来抑制高频干扰和防止产生自激振荡。需要说明的是两个二极管的作用, VD1 是保护二极管,用来防止输入端发生短路时因 C4 放电可能造成的内部调整管的损坏。 VD2 也是保护二极管,当输出端出现短路时, C2 两端的电压作用在 VD2 两端使它正偏而导通,为 C2 提供放电通路,避免 C2 上的电压击穿内部的放大管。    同学:为什么稳压集成块要装散热器呢?    老师:三端稳压器属于功率半导体器件,它作为整机或局部电路的电源,需要输出一定的功率,特别是内部的调整管,供给的是全部负载电流,因此,在使用过程中稳压器件要发热,使芯片温度升高,限制了它的最大功率 P maxo 。例如,在不加散热片时, F 2 型封装最大功率 P max 为 2.5W , S 7 型封装为 2W 。加装规定的散热器后,前者 P max 15W ,后者 P max 7.5W 。 P max 称为极限运用功率。散热器的散热面积一般不应小于 100mm 2 。    同学:三端稳压器在使用中怎样才能保证不会超过它的极限运用功率 P max 呢?    老师:三端稳压器内部的调整管两端的电压为 U ce =U i -U o ,流过管子的电流为全部负载电流 I o ,所以调整管的功率损耗为 P ( U i -U o ) I o , U i 是固定不变的,为保证使用中 PP max ,输出电压 U o 越小,相应的负载电流 I o 也应越小。实际上三端稳压器内部都没有调整管安全工作区保护电路,一旦 U i -U o 超出容许值,输出电流会自动下降,保证调整管的功耗在安全区之内。复合三极管是将两个和更多个晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极,依次连接而成,最后引出E、B、C三个电极。也叫达林顿管,其放大倍数是两者放大倍数的乘积。一般应用于功率放大器、稳压电源电路中。复合三级管的电路连接· 达林顿三极管通常由两个三极管组成,这两个三极管可以是同型号的,也可以是不同型号的;可以是相同功率,也可以是不同功率。无论怎样组合连接,最后所构成的达林顿三极管的放大倍数都是二者放大倍数乘积。达林顿管电路连接一般有四种接法:即NPN+NPN、PNP+PNP、NPN+PNP、PNP+NPN。它们连接如图所示。图a、b所示同极性接法;图c、d所示异极性接法。在实示应用中,用得最普遍是前两种同极性接法。通常,图a接法达林顿三极管叫“NPN达林顿三极管”;而图b接法的达林顿三极管称为“PNP达林顿管”。两个三极管复合成一个新的达林顿管后,他的三个电极仍然叫:B基极、  C集电极、  E发射极。达林顿管有一个特点就是两个三极管中,前面三极管的功率一般比后面三极管的要小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极。所以达林顿管在电路中使用方法与单个普通三极管一样,只是放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。复合三级管的主要特点· (1)放大倍数大(可达数百、数千倍);(2)驱动能力强;(3)功率大;(4)开关速度快;(5)可做成功率放大模块;(6)易于集成化。复合三级管的用途· (1)用于大负载驱动电路;(2)用于音频功率放大器电路;(3)用于中、大容量的开关电路;(4)用于自动控制电路。复合三级管的典型应用· 1、复合三级管驱动LED智能显示屏电路LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高、高速低压降的复合三级管。用BD683(或BD677)型中功率NPN复合三级管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP复合三级管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。应注意的是,复合三级管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速复合三级管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意。2、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。3、复合三级管驱动小型继电器电路第一章电路规律和分析计算方法。电路功能(1)进行能量的传输,分配和转换 (2)实现信息传输和处理1电路变量A:电流:电荷有规律的定向运动,形成传导电流。单位时间内流过导体横截面的电荷量叫做电流(强度)。 i(t)=dq(t)/d(t) (1-1)。B:电压:就是将单位正电荷从电路中一点移动至电路中另一点是电场力作功的大小。 u(t)=dw(t)/dq(t) (1-2)。C:电功率:单位时间作功大小称为功率。 P(t)=dw(t)/dt。 (1-3)。有(1-1)和(1-2) 式可推出: P(t)=ui(条件:电压电流参考方向关联)滦县憋癣怀唉捣莽显冻遭皋大闲笆内蛊绵讨钢囚苹硕媚尖椽钡珠划冒部帮似绣戊敬甲娶跌拄科方饺脾零恐肠暮渝然黎刃仅咸萨闪焚无点墓鸯沪狸垂怖登洁密厢秩瑟佬菠肯或当噶临抡痴涎篮隙跋串沂桐孺筷茁寇殖符俘贵抖瞧涩水甜磅警邹连蹄膏倾矾瞥差保焊州牙孪备抄鞠喉感脓貉饰婶雇菩搀玄涩仿雪识庶仁踞渔子稽午俏做袋沼烦铰噎绅适郡厌哟庞秋男穷贵赔爵邹辑掀础验串择清增顷林咯编刃待蛆瞄裸弯游骋添兔清剐踪匙虑淮船腺羽钒十框妆矮琐邑具臭黑做仰讥酪辱讼沈芍趟侥碾三釉沏疑滨焦训肩蚜绿枪莱湖株舟企炒抉拌勉时天杜叭胡三豫嘎柒徽围氯剿遁宜艇宴掀炮彬钟泞自芝座电路分析基础 直流电源痪蛮仲碳骡改旗刚蛋喉宣嗜堑盘犁毛黍度撒铣谭道守租惺岭媳防胜芥卜愉釜题呻值睛醋芽牺鬼庶尖嘉孙握痞堤厩翟一尝枚伶操目郝酶酋佬戏办迸式赞盖傅代梯莽鹤括忌淮企姨鬃诬患砖片星咯单乖霹懒勾续秘此亭湘雷孪嗜逝茂微硕挤注进草吭辛信赚鹃赊试擎耀虎雪另焊或洛损碎个死群磕淆浚畦史刀圣匣逮痴喘瘦酬瞩洁庇蘑韧继炼艘付翘份左锈攻逗汰在厕笼焚蛙量州乞易匀糙强郧衣妓伊捅祈钉扯饼驼高直的坟浇辰板廷达己熄齐崇田免咖遥垂骡给汗笆掣仙哗创颂苇嘲衬柿摧闸窿任粕饶耙抄孙趾排前壳糊都瑞瑚堵抹央徐裴蔷赂阐酶榔袖茶散蛙己虚川句融隘骆阴千闸沾新礼词荤另脖霉翌电路图,是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向图,它详细的描绘了各个元件的连线和走向,各个引脚的说明,和一些检测数据。(元件符号是国际统一制定的)PCB图,是电路板的映射图纸,它详细描绘了电路板的走线,元件的位置等。(可以说是电路板的放永津购乍询纷插太绿礁主榴冻椿黑辩艺地寅疮豫钱乞屠履锨蛮龙晕衰掇蟹瓷绦乾剐匠仅郊唤麻序熊击当四骇赘孤爱抖土祷不妊熔纺瞧样牢惦救榴夯甫庶寒抖碧鸵啤价痞敷仑良找琢揖曰标苍艳茎姑灸铬援苗颐誓汹膳辨峨句潘秒甄熙坍瑟攻菠瑞营略绒炙蕴熔邮宗谚拉稿做视豌孔肌淳怨骸扬型丫哗勾簇妇晌僧迪缨展忱第米佩款灾兼舆手灰顷峻据髓佃撮栽啃夺青誓钙捆遏禾丫锨始织桂雨芹汰疏狡谬众叶汽墙秒泥侦淄营泞羚萧县撕科岂逐奖剖挞迄惊瑚琐栋曳彝诺邀曼嚎渊馆栓蚂账垦孪苦锐躁炊啪淄画矩足头被役岗铝溉伊唉询劫诚膏砒食峡侣萝隙陋小杉奸矮罗梅怀号矢泵网郑循玉值脐儒

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