并联稳压电路中的什么是偏置电阻阻开路输出会发生什么变化

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并联电路中,一条支路的电阻增大,總电阻会怎么变化?通过其他支路的电流有什么变化?
并联电路中,一条支路的电阻增大,总电阻会增大,通过其他支路的电流会增大
并联电路中┅条支路的电阻增大,总电阻会增大,通过其他支路的电流不变因为其它支路电压没变,电阻也没变
总电阻增大,路端电压增大所以其他支路电流增大
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并联电路中,一条支路的电阻增大总电阻增加,通过其他支路的電流没有变化
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第五章-整流、滤波和稳压电路

  电力网供给用户的是交流电而各种无线电装置需要用直流电。整流就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路

  图5-1、是一种最简单的整流电路。它甴电源变压器B 、整流二极管D 组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2D 再把交流电变换为脉动直流电。

  下面从圖5-2的波形图上看着二极管是怎样整流的

  变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压它的波形如图5-2(a)所示。茬0~K时间内e2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。这时D承受反向电压不导通,Rfz上无电压。在π~2π时间内重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过RfzRfz上获得了一个单一右向(上正下负)嘚电压,如图5-2(b)所示达到了整流的目的,但是负载电压Usc。以及负载电流的大小还随时间而变化因此,通常称它为脉动直流

  這种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流不难看出,半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的电流利用率很低(計算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置Φ很少采用

  如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路图5-3 是全波整流电路的电原理图。

  全波整流电路可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头把次组线圈分成两个对称的绕组,從而引出大小相等但极性相反的两个电压e2aD2Rfz 两个通电回路。

  全波整流电路的工作原理可用图5-4 所示的波形图说明。在0~π间内e2a   對Dl为正向电压,D1 导通在Rfz 上得到上正下负的电压;e2bD2为正向电压,D2导通在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a   对D1为反向电压,D1 不导通(见圖5-4(C)

如此反复,由于两个整流元件D1D2轮流导电结果负载电阻Rfz 上在正、负两个半周作用期间,都有同一方向的电流通过如图5-4(b)所礻的那样,因此称为全波整流全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周从而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流時大一倍)

  图5-3所示的全波整滤电路,需要变压器有一个使两端对称的次级中心抽头这给制作上带来很多的麻烦。另外这种电路Φ,每只整流二极管承受的最大反向电压是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管

 图5-5(a )为桥式整流电蕗图,(b)图为其简化画法

  桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有铨波整流电路的优点而同时在一定程度上克服了它的缺点。

  桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时对D1D3和方向电压,DlD3导通;对D2D4加反向电压,D2D4截止电路中构成e2、Dl、Rfz D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时对D2D4加正向电压,D2D4导通;对D1D3加反向电压D1D3截止。电路中构成e2D2Rfz  、D4通电回路同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。

  上述工作状态分别如图5-6(A) (B)所示

如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只②极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值比全波整洗电路小一半!

  需要特别指出的是,二极管作为整流元件要根据不哃的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费表5-1 所列参数可供选擇二极管时参考。

  "另外在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件可以把二极管串联或并联起来使用。

示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联每只分担电路总电流的三分之一。总之有几只二极管并联,"流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一但是,在实际并联运用时"由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器使各并联二极管流过嘚电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器电流越大,R应选得越小

第五章-整流、滤波和稳压电路

  交流電经过二极管整流之后,方向单一了但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供電的要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作这便是滤波。换句话说滤波的任务,就是把整流器输絀电压中的波动成分尽可能地减小改造成接近恒稳的直流电。

  电容器是一个储存电能的仓库在电路中,当有电压加到电容器两端嘚时候便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候电嫆器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失电容器的容量越大,负载电阻徝越大充电和放电所需要的时间越长。这种电容带两端电压不能突变的特性正好可以用来承担滤波的任务。

  5-9是最简单的电容滤波电路电容器与负载电阻并联,接在整流器后面下面以图5-9a)所示半波整施情况说明电容滤波的工作过程。在二极管导通期间e2向负載电阻Rfz提供电流的同时,向电容器C充电一直充到最大值。e2达到最大值以后逐渐下降;而电容器两端电压不能突然变化仍然保持较高电壓。这时D受反向电压,不能导通于是Uc便通过负载电阻Rfz放电。由于CRfz较大放电速度很慢,在e2下降期间里电容器C上的电压降得不多。當e2下一个周期来到并升高到大于Uc时又再次对电容器充电。如此重复电容器C两端(即负载电阻Rfz:两端)便保持了一个较平稳的电压,在波形图上呈现出比较平滑的波形图5-10a)(b)中分别示出半波整流和全波整流时电容滤波前后的输出波形。

显然电容量越大,滤波效果樾好输出波形越趋于平滑,输出电压也越高但是,电容量达到一定值以后再加大电容量对提高滤波效果已无明显作用。通常应根据負载电用和输出电说的大小选择最佳电容量表5-2中所列滤波电容器容量和输出电流的关系,可供参考电容器的耐压值一般取15倍。

5-3Φ列出带有滤波器的整流电路中各电压的关系

  采用电容滤波的整流电路,输出电压随时出电流变化较大这对于变化负载(如乙类嶊挽电路)来说是很不利的。

  利用电感对交流阻抗大而对直流用抗小的特点可以用带铁芯的线圈做成滤波器。电磁滤波输出电压较低相输出电压波动小,随负载变化也很小适用于负载电流较大的场合。

  把电容按在负载并联支路把电感或电阻接在串联支路,鈳以组成复式滤波器达到更佳的滤波效果口这种电路的形状很象字母π,所以又叫π型滤波器。

  图512所示是由电磁与电容组成的LC滤波器其滤波效能很高,几乎没有直流电压损失适用于负载电流较大、要求纹波很小的场合。但是这种滤波器由于电感体积和重量大(高频时可减小),比较笨重成本也较高,一般情况下使用得不多

由电阻与电容组成的RC滤波器示于图513中。这种复式滤波器结构简单能兼起降压、限流作用,滤波效能也较高是最后用的一种滤波器。上述两种复式滤波器由于接有电容,带负载能力都较差.

第五章-整鋶、滤波和稳压电路

  在一些需用高电压、小电流的地方常常使用倍压整流电路。倍压整流可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。

  图514是二倍压整流电路电路由变压器B、两个整流 二极管D1D2及两个电容器C1C2组成。其工作原理如下:

正半周(上正下负)時二极管

D1导通,D2截止电流经过D1C1充电,将电容Cl上的电压充到接近e2 并基本保持不变。e2

为负半周(上负下正)时二极管

D2导通,Dl截止此时,Cl上的电压Uc1与电源电压e2 D2对电容C2充电充电电压Uc2e2 12E2。如此反复充电C2上的电压就基本上是了。它的值是变压器电级电压的二倍所以叫做二倍压整流电路。

  在实际电路中负载上的电压 。整流二极管D1D2所承受的最高反向电压均为电容器上的直流电压Uc1=Uc2=可以據此设计电路和选择元件。

  在二倍压整流电路的基础上再加一个整流二极管

D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路如图5-15所示。三倍压整流电路的工作原理是:在e2

的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同即

C1的电压被充电到接C2上的电压被充电到接近当第三个半周时,D1D3导通D2截止,电流除经D1C1充电外又经D3C3充电, Uc2Uc1这样在RFZ,上就可以输出直流电压UscUc1iUc332 E。实現三倍压整流。

  在实际电路中负载上的电压

Ufz3x1.2E2整流二极管D3所承妥的最高反向电压也是电容器上的直流电压为

  照这样办法增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路见图

516。当n为奇数时输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从丅端取出

  必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即

Rfz较大输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显
  用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于可用高压硅整鋶堆,其系列型号为2DL2DL202,表示最高反向电压为2千伏整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小不用电解电嫆器。电容器的耐压值要大于15x在使用上才安全可靠。

第五章-整流、滤波和稳压电路

  交流电经过整流可以变成直流电但是它的電压是不稳定的:供电电压的变化或用电电流的变化,都能引起电源电压的波动要获得稳定不变的直流电源,还必须再增加稳压电路

偠了解稳压电路的工作,得从稳压管说起

  一般三极管都是正向导通,反向截止;加在二极管上的反向电压、如果超过二极管的承受能力二极管就要击穿损毁。但是有一种二极管它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到一定程度时虽然管子呈现击穿状态,通过较大电流却不损毁,并且这种现象的重复性很好;反过来着只要管子处在击穿状态,尽管流过管子的電在变化很大而管子两端的电压却变化极小起到稳压作用。这种特殊的二极管叫稳压管

   稳压管的型号有2CW等系列,它的电路符號如图517所示

  稳压管的稳压特性,可用图518所示伏安特性曲线很清楚地表示出来

  稳压管是利用反向击多区的稳压特性进行工莋的,因此、稳压管在电路中要反向连接稳压管的反向击穿电压称为稳定电压、不同类型稳压管的稳定电压也不一样,某一型号的稳压管的稳压值固定在口定范围例如:2CW11

伏,其中某一只管子的稳压值可能是

伏另一只管子则可能是

  在实际应用中,如果选择不到稳压徝符合需要的稳压管可以选用稳压值较低的稳压管,然后串联一办或几只硅二极管“枕垫”把稳定电压提高到所需数值。这是利用硅②极管的正向压降为0607伏的特点来进行稳压的因此,二极管在电路中必须正向连接这是与稳压管不同的。

  稳压管稳压性能的恏坏可以用它的动态电阻r来表示:

  显然,对于同样的电流变化量ΔI稳压管两端的电压变化量ΔU越小,动态电阻越小稳压管性能僦越好。

  稳压管的动态电阻是随工作电流变化的工作电流越大。动态电阻越小因此,为使稳压效果好工作电流要选得合。工作電流选得大些可以减小动态电阻,但不能超过管子的最大允许电流(或最大耗散功率)各种型号管子的工作电流和最大允许电流,可鉯从手册中查到

  稳压管的稳定性能受温度影响,当温度变化时它的稳定电压也要发生变化,常用稳定电压的温度系数来表示这种性能例如 说明温度每升高1℃,其稳定电压升高11.4毫伏为提高电路的稳定性能,往往采用适当的温度补偿措施在稳定性能要求很高时,需使用具有温度补偿的稳压如2DW7A2DW7W2DW7C

  由硅稳压管组成的简单稳压电路如图

5-l9a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz并联,R1为限流电阻

  这个電路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压 升高由于稳压管DW与负载Rfz并联,Usc 只要有根少┅点增长就会使流过稳压管的电流急剧增加,使得I1也增大限流电阻R1上的电压降增大,从而抵消了Usr的升高保持负载电压Usc 基本不变。反の若电网电压降低,引起Usr下降造成Usc 也下降,则稳压管中的电流急剧减小使得I1减小,R1上的压降也减小从而抵消了Usr的下降,保持负载電压Usc

  若Usr 不变而负载电流增加则R1上的压降增加,造成负载电压Usc 只要下降一点点稳压管中的电流就迅速减小,使R1上的压降再减小下来从而保持R1上的压降基本不变,使负载电压Usc 得以稳定

  综上所述可以看出,稳压管起着电流的自动调节作用而限流电阻起着电压调整作用。稳压管的动态电阻越小限流电阻越大,输出电压的稳定性越好

    那么怎样选择稳压管和限流电阻呢?

  1.因为稳压管是与负载并联的所以稳田管的稳定电压应该等于负载直流电压,UwUsc 。稳压管最大稳定电流的选择要考虑到特殊情况下稳压管通过的朂大电流:一种情况是,当负载电流Ifz0时全部最大负载电流Ifzmax都通过稳压管;另一种情况是,输入电压Usr升高,也会引起通过稳压管电流增大一般取稳压管最大电流选用动态电阻小、电压温度系数小的稳压管,有利于提高电压的稳定度

.限流电阻R1可由式中算出:因为Usr 、囷Ifz都是变化的,为了保证Ifz0Iw不起超过稳压管的最大稳定电流R1要足够大,为了保证稳定作用又必须保证在Usr,最小时Iw大于稳压管的最尛稳定电流。综合上述两右面的考虑限流电阻R1的选择范围是:

  5l9A)所示电路简单可靠,但是稳定电压不能调整负载电流太小,一般多用做电路前级的稳压和其他电源的参考电压

  采用两级硅稳压管稳压电路,可以输出两种稳定电压U1Usc 并能进一步提高稳压效果。电路见图519b

串联型稳压电路是比较常用的一种电路电路如520a)所示。 三极管BG 在电路申是调整元件它很有“见机行事”的夲领,每当由于供电或用电发生变化电路输出电压波动欲起的时候,它都能及时地加以调节使输出电压保持基本稳定,因此它被称做調整管口因为在电路中作为调整元件的三极管是与负载相串联的所以这种电路叫串联型稳压电路。稳压管DW为调整管提供基准电压使调整管基极电位不变。R1DW的保护电阻限制通过DW的电流,起保护稳压管的作用Rfz,是负载电阻是BG DW配合“默契”,保证电路格出稳定的用壓电路稳压过程是这佯的:如果输人电压Usr增大,使输出电压Usc 增大时,由于UbUw固定不变调整管基棗射间电压Ube =Ub-Usc 将减小基流Ib随之减小,而管压降Uce

随之增大,从而抵消了

Usc 增大的部分使Usc ,基本稳定如果负载电流Isc 增大,使输出电压Usc 减小时由于Ub固定,Ube 将增大使人增大,Uce

  从上面分析中可以看到调整管既象是一个自动的可变电阻:当输出电压增大时,它的“阻值”就增大分担了大出来的电压;当輸出电压减小时,它的“阻值”就减小补足了小下去的电压。无论是哪种情况都使电路保持输出一个稳定的电压。“指挥”调整管变囮的是输出电压的变化量 控制调整管的基极电流Ib,才使得调整管随着ΔUsc 变化换句话说,是不稳定的输出电压驱动调整管去稳定输出電压。

所示稳压电路的形式稍微改变一下画成图

)样子的话,不难看出原来串联型稳压电路就是一个射极跟随器。

是下什么是偏置电阻阻输出电压是从发射极电阻

第五章-整流、滤波和稳压电路


  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直鋶电压输出

  稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等·  对稳压电源的性能,主要有以下四个万面嘚要求

  当输入电压Usr(整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时输出电压Usc的变化应该很小一般要求

  由于输入电压变化而引起輸出电压变化的程度,称为稳定度指标常用稳压系数 来表示:S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力在同样的输入电压變化条件下,S越小输出电压的变化越小,电源的稳定度越高通常S约为

  负载变化时(从空载到满载)输出电压Usc,应基本保持不變稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。

  输出电阻(又叫等效内阻)用rn

表示它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。

  rn 反映负载变动时输出电压维持恒定的能力,rn 越小则Ifz   变化时输出电压的变化也越小。性能优良的稳压电源输出电阻可小到1欧,甚臸0.01欧

  3.电压温度系数小

  当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移良好的稳压电源,应在环境温度变化时有效地抑制输出電压的漂移,保持输出电压稳定输出电压的漂移用温度系数KT来表示:

  4.输出电压纹波小

  所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的茭流分量通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S

  上节介绍嘚串联型稳压电路用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要但是,这种电源还有许多“天生的”缺陷要提高对性能的要求,就必须再做一些改进从以下四个右面对它的性能加以改善,便可做成一台有实用价值的稳压电源了这就是:增加放大环節,提高稳定性使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路使电源工作安全可靠。

  输出电压的变化量△Usc是很微弱的它对调整管的控制作用也很弱,因此稳压效果不够好带有放大环节的稳压电源,就是在电路中增加一个直流放大器把微弱的输出电压变化量先加以放大,再去控制调整管,从而提高对调整管的控制作用使稳压电源的稳定性能得到改善。图5-22 是带有放大环节嘚稳压电源电路

  图中,BG1是调整管BG2是比较放大管。输出电田变化量△Usc的一部分与基准电压Uw 比较并经BG2放大后进到了BG1的基极。Rc 是BG2 的集電极电阻又是BG1的上什么是偏置电阻阻。R1、R2是BG2的上、下什么是偏置电阻阻组成分压电路,把ΔUsc的一部分作为输出电压的取样送给BG2的基極,因此又叫取样电路 R2 上的电压Ub2:叫取样电压DW和R3组,成稳压电路提供基准电压

  从电路路中可以看出当输出电压Usc下降的时候,通过R1 、R2组成的分压电路的作用BG2的基极电位Ub2也下降了。由于基准电压UW 使BG2的发射极电位保持不变Ubc2 :=Ub2,一UW随之减小于是BG2集电极电流Ic:减尛,Uc2增高即BG1的基极电位Ub1增高,使Icl增加管压降Uce1减小,从而导致输出电压Usc保持基本稳定BG2的放大倍数越大,调整作用就越强输出电压就樾稳定。

  如果输出电压Usc增高时同样道理,又会通过反馈作用使Usc减小保持输出电压基本不变。

  下面谈谈各元件的选取原则前媔已经提到,Rc是放大级的负载电阻又相当于调整管的什么是偏置电阻阻。Rc大放大倍数大,有利于提高稳压器指标但Rc过大会使BG2和调整管电流太小,限制了负载电流和调整范围通常Rc根据下列公式选取:

为整流输出的最小电压。Ic2可取1~3毫安稳压管DW的稳定电压Uw,选择范围仳较宽只要不使BG2饱和(即Uw比Usc低2伏以下)均可。Uw取得大取样电压可大些,有利于提高稳压性能限流电阻R3通过的电流I3,应该等于DW的稳定電流那应满足下述关系:

  输入电压Usr应大于输出电压Usc38伏。Usr过小调整管容易饱和而起不到调整作用;Usr过大,则增加管子耗损并浪費功率。整流纹波小的Usr可取低些;纹波大的,Usr应取高些调整管BG1的β值要尽量大,为此可以使用复仓管。调整管的功耗也要足够大,应满足下式要求:Usrmax 为电网电压最高时的整流输出电压。

也要选用β值大的管子,以增强对调整管的控制作用,使输出的更稳定。在Usc较大的稳壓电路中还应注意BG2所能承受的反向电压,应选取的晶体管

  分压电阻(R1R2)要适当小些,以提高电路性能通常取流过分压电阻的電流大于放大管基极电流的5-10倍。分压比决定于输出电压Usc和参考电压Uw由下式决定:一般可先选定R1 或R2,再通过计算调整另外一只电阻器分壓比要选得大些,一般选0.5~0.8

  从上面电路可以看到,输出电压与基准电压之间的关系是由分压电路来“调配”的。在基准电压┅定的情况下改变分压比,就可以在一定范围里改变输出电压在R1与R2之间加接一个电位器W(见图5- 23),便可以实现输出电压在一定范围内連续可调

  在稳压电源中,负载电流Ifz   要流过调整管输出大电流的电源必须使用大功率的调整管,这就要求有足够大的电流供给调整管的基极而比较放大电路供不出所需要的大电流,另一方面调整管需要有较高的电流放大倍数,才能有效地提高稳压性能但是大功率管一般电流放大倍数都不高。解决这些矛盾的办法是给原有的调整管再配上一个或几个“助手”,组成复合管用复合管做调整管的穩压电源电路如图5一24所示。

  用复合管做调整管时

BG2的反向电流Iceo2将被放大,尤其是采用大功率锗管时反向截止电流Icbo比较大,并随温度增高按指数增加很容易造成高温空载时稳压电源的失控,使输出电压Usc增大误差信号ΔUsc经放大加到BG2 的级基极来减少Ic人,可能迫使BG2截止為了使调整管在不同温度下都工作在放大区,常在BG1的基极加电阻(R7)接到电源的正极(如图5一24)或负极在温度或负载变化不大或全用硅管时,可不加这个电阻

  R7的数值,可近似由下式决定:

  在稳压电路中要采取短路保护措施,才能保证安全可靠地工作普通保險丝熔断较慢,用加保险丝的办法达不到保护作用而必须加装保护电路。

  保护电路的作用是保护碉整管在电路短路、电流增大时不被烧毁其基本方法是,当输出电流超过某一致值时使调整管处于反向偏置状态,从而截止自动切断电路电流。

  保护电路的形式佷多图5-25是二极管保护电路,由二极管D和检图5-25 二极管保护电路测电阻R0组成正常工作时,虽然二极管两端的电压上低下场但二极管仍处于反向截止状态。负载电流增大到一定数值时电阻RO上的压陷ROIe 加大,使二极管导通由于UD=Ube1+RO Ie,而二极管的导通电压UD是一定的,则Ube1被迫減小从而使Ie限制到一定值,达到保护调整管的目的在使用时,二极管要选用UD 值大的

  图5-26是三极管保护电路。由三极管BG2和分压电阻R4R5组成电路正常工作时,通过R4R5的压作用使得BG2的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压于是BG2处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响当电路短路时,输出电压为零BG2的发射极相当于接地,则BG2处于饱和导通状态(相当于短路)从而使调整管BG1基極和发射极近于短路,而处于截止状态切断电路电流,从而达到保护目的

第五章-整流、滤波和稳压电路

  图527是一个可供实际应鼡的串联型稳压电源电路。其输出电压Usc612伏连续可调输出电流Isc500毫安。各部分的电路工作原理已在前面各节作了分析下面再就电路設计中的一些参数的选取问题,作些补充分析

  调整管为了保征工作在放大区,需要有一定的管压降Uce一般取:Uce选得大可调整范圍宽,适应性好但调整管的功率损耗Uce Ie较大。根据上述原则可得:式中Uscmax为稳压电源输出电压的最大值它由Usc的可调范围决定,可取:则:

  整流电路的输出电流包括电源的负载电流(已定为500毫安)、取样电阻R1WR2的电流、稳压管限流电阻R2的电流、保护电路什么是偏置电阻阻R4R5的电流,所以整流输出电流要大于电源负载电流现取550毫安。

根据表5-3在电容滤波电路中带负载时的输出电压为由此可以得出变压器佽级电压为取E2=18伏

  整流二极管承受的最大反向电压为二极管通过的是大电流为因此可这用2CP21A型整流管(最高反向工作电压50伏额定整定电鋶300毫安)。

  根据表5-2选取滤波电容C11000微法;根据电容耐压值为15×√2E2=27伏,可选耐压值为50

  稳压电路部分,可分为取样和调压、基准电压、比较放大、调整放大、保护电路五个部分(见图527)下面分别加以叙述:

所选稳压管的基准电压Uw,应低于输出电压Usc最小值2伏但不能太低。这里选取2Cw7B型稳压管其稳定电压445伏,稳定电流10毫安最大稳定电流45毫安。稳压管工作电流适当大些其动态电阻就会哽小。从图5?/P>27中可知IwI3Ie3Ie3为比较放大管的发射极电流在………………………
  欲知后事如何且听下部分解。估计在一九九九年可以絀炉...
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据魔方格专家权威分析试题“洳图所示为一稳压电路,R1为定值电阻A为一稳压二极管,它的作用..”主要考查你对  闭合电路欧姆定律  等考点的理解关于这些考点的“档案”如下:

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LVPECL是比较成熟的高频差分信令标准最早可以回溯到1970以前,那时高速IC技术还仅限于NPN晶体管。由于只能实现有源上拉因此,需要采用外部组件对输出进行无源下拉对于矗流耦合LVPECL,这些外部组件将提供输出驱动偏置回路匹配相应的差分传输线。但是当完成输出级设计时,灵活的电路设计应同时满足这兩种要求否则,对于第一次使用LVPECL的用户这容易让他们感到困惑。他们通常会面临怎样选择匹配的问题难以做出最终的选择。

本文从系统的角度介绍拓扑以及怎样选择组件首先是输出驱动器结构,然后是标准VCC-2V偏置和匹配网络深入讨论了这一匹配的特性和局限,还介紹了T和PI匹配这使用了较少的组件,功耗也较低此外,还涉及到使用具有内部匹配的时钟接收端为交流匹配选择什么是偏置电阻阻和耦合电容。

如图1所示一般采用开路发射驱动器来实现简单的LVPECL栅极。

图1 开路发射LVPECL驱动等效原理图

可以从图1立即得出三个结论:

1)输出晶体管並没有接通;因此驱动器不会产生输出。

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