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2)硅稳压二极管稳压电路的原理硅稳压二极管稳压电路的电路图如所示。它是利用稳压二极管的反向击穿特性稳压的,由于反向特性陡直,较大的电流变化,只会引起较小的电压变化。硅稳压二极管稳压电路(1)当输入电压变化时如何稳压根据电路图可知输入电压VI的增加,必然引起VO的增加,即VZ增加,从而使IZ增加,IR增加,使VR增加,从而使输出电压VO减小。这一稳压过程可概括如下:这里VO减小应理解为由于输入电压VI的增加,在稳压二极管的调节下,使VO的增加没有那么大而已。VO还是要增加一点的,这是一个有差调节系统。VI↑→VO↑→VZ↑→IZ↑→IR↑→VR↑→VO↓硅稳压二极管稳压电路(2)当负载电流变化时如何稳压负载电流IL的增加,必然引起IR的增加,即VR增加,从而使VZ=VO减小,IZ减小。IZ的减小必然使IR减小,VR减小,从而使输出电压VO增加。这一稳压过程可概括如下:IL↑→IR↑→VR↑→VZ↓(VO↓)→IZ↓→IR↓→VR↓→VO↑3)稳压电路参数确定(1)稳压电路的输出电阻RO(2)稳压电路的稳压系数S.根据稳压系数的定义,当环境温度及负载不变时,S=(ΔUO/UO)/(ΔUi/Ui)RO=R//rZ≈rZ稳压二极管的动态电阻越小,稳压电阻R越大,稳压性能越好。稳压电阻R的作用将稳压二极管电流的变化转换为电压的变化,从而起到调节作用,同时R也是限流电阻。显然R的数值越大,较小IZ的变化就可引起足够大的VR变化,就可达到足够的稳压效果。但R的数值越大,就需要较大的输入电压VI值,损耗就要加大。稳压二极管稳压电路的稳压性能与稳压二极管击穿特性的动态电阻有关,与稳压电阻R的阻值大小有关。(3)稳压电路的稳压电阻R稳压电阻的计算如下当输入电压最小,负载电流最大时,流过稳压二极管的电流最小。此时IZ不应小于IZmin,由此可计算出稳压电阻的最大值,实际选用的稳压电阻应小于最大值。即当输入电压最大,负载电流最小时,流过稳压二极管的电流最大。此时IZ不应超过IZmax,由此可计算出稳压电阻的最小值。即(1)(2)稳压二极管在使用时一定要串入限流电阻,不能使它的功耗超过规定值,否则会造成损坏!(4)其他参数的计算稳压二极管的最大反向电流IZmax应大于负载电流最大值IOmax,所以,稳压二极管一般按以下公式选择UZ=UOIZmax=(1.5-3)IOmax由于限流电阻R上有压降,因此,稳压电路的输入电压应大于负载电压UO,若R上电压降过小,则R的电压调节范围也较小,电路的稳压效果就较差;但是,若R上压降过大,则能量损失会偏大。一般电路按以下公式确定稳压电路的输入电压UiUi=(2-3)U0项目10——串联型三极管稳压电路主讲:赵媛◆内容:串联型三极管稳压电路结构及特性◆目的:了解电路组成,理解稳压原理,掌握输出稳定电压和保护电路学习内容及要求:◆重点:可调稳压电路的实际应用◆难点:理解稳压原理串联型稳压电源稳压二极管的缺点是工作电流较小,稳定电压值不能连续调节。线性串联型稳压电源的工作电流较大,输出电压一般可连续调节,稳压性能优越。目前这种稳压电源已经制成单片集成电路,广泛应用在各种电子仪器和电子电路之中。线性串联型稳压电源的缺点是损耗较大,效率低。1.串联型三极管稳压电路的构成在实际电路中,典型的串联型稳压电路如图所示。它由调整管、比较放大环节、基准电压源和取样电路四个部分组成。(2)串联型三极管稳压电路工作原理1.输入电压变化,负载电流保持不变输入电压UI的增加,必然会使输出电压UO有所增加,输出电压经过取样电路取出一部分信号UB2增大,由于UZ不变,UBE2增大,IC2增大,UB1下降,用UO1去控制调整管的管压降UCE增加,从而抵消输入电压增加的影响。2.负载变化,输入电压保持不变负载电流IL的增加,必然会使输入电压UI有所减小,输出电压UO必然有所下降,经过取样电路取出一部分信号UB2与基准源电压UZ比较,使得

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