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串联型稳压电路,4串联型稳压电路如下图在此电路中串联稳压管BG的基极被

来源:整理 时间:2024-03-11 03:24:39 编辑:五合装修 手机版

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1,4串联型稳压电路如下图在此电路中串联稳压管BG的基极被

这是一个共集电极电路,又称射极跟随器,发射极电压跟随济济电压的变化而变化,该电路有较小的输出内阻。电压放大倍数接近1,但比1略小,但有较大的电流放大倍数。该电路如果稳压二极管D能保证钳定在13V,那么发射极输出就能恒定在12.3V左右,因为对于正常的处于放大状态的三极管而言,基极的电压应始终高于发射极电压0.6-0.7V。一个但由于单管的电流放大倍数不会太大,当输出电流较大时,也会从稳压二极管D分流一部分电流,从而造成稳压二极管D两端电压的轻微下降,最终致使输出电压也会略微有下降。

4串联型稳压电路如下图在此电路中串联稳压管BG的基极被

2,简述串联型稳压电路的稳压原理是什么

串联型稳压电路是一种常用的稳压电路,它通常由一个稳压开关、一个调节电阻和一个整流二极管组成。在这种电路中,稳压开关通常是一个可控硅开关,它的工作原理是通过控制开关的开合来控制输出电压。当输出电压高于设定值时,稳压开关会自动断开,使输出电压降低;当输出电压低于设定值时,稳压开关会自动闭合,使输出电压升高。调节电阻的作用是调整稳压开关的断开电流,从而调整输出电压的精度。整流二极管则负责将交流电转换为直流电,使得输出电压更加稳定。综上所述,串联型稳压电路的稳压原理是通过稳压开关、调节电阻和整流二极管的协同作用,使得输出电压能够保持在设定值附近,从而提供稳定的电源电压。

简述串联型稳压电路的稳压原理是什么

3,有没有人可以耐心跟我讲解一下三极管串联型稳压电路

串联稳压电路分串联调整和串联开关两种。串联调整型稳压电路基极原理是用可调电阻与负载串联,然后接到高压(比负载电压高)电源。根据串联电路原理,可调电阻与负载分担电源电压。当某种原因造成(应该是可能造成)负载电压下降的话,可调电阻的阻值就相应地调小,根据串联电路分压原理,负载电压就要升高(其实就是稳定)。反之也是稳定。当然可调电阻的阻值是不可能用人工调整的,必须是自动调整才行,稳压电路的设计目的就是要得到一个能自动调整的“可调电阻”,三极管是优先器件。串联开关型稳压电路基本原理是用开关与负载串联,然后接到高压电源,工作原理是让开关不停的通断,让负载断续的得电,那么很明显,此时的负载得的不是稳定电压,而是电压脉冲。所以还要给负载加上滤波,就是并联电容和串联电感,这样负载就能得到比较平滑的电压,因为开关是断续的,所以负载得到的电压是低于总电源电压的,通过控制开关的通断频率或者通与断的时间比,使负载得到稳定的电压。

有没有人可以耐心跟我讲解一下三极管串联型稳压电路

4,串联稳压电路分析

串联稳压电源,即利用串联于电路中的调整管Q1进行动态分压而使负载得到稳定电压的电路。220V交流电经变压器TF1降压后,由D1硅堆进行桥式整流,得到脉动直流,然后由C1滤除其交流成份,得到直流电压。R1为Q1的上偏置电阻,Q1因此得以导通,向负载供电。电阻R2、R3、R5、可调电阻R4、稳压二极管D2组成桥式电路。R4动端电压等于D2稳压值时,电桥平衡,Q2截止;或者R4动端电压低于D2稳压值,虽电桥不平衡,Q2处于反偏截止,Q1即流过的较大的电流,Q1相当于一个电阻值减小的电阻,给负载RL供电及给电容C3充电。随着C3电压越来越高,当电压超过设定的稳压值时,R4动端电压比D2的稳压值要高,电桥这次的平衡被打破后,使Q2导通,导致Q1的基极电流减少,Q1发射极电流减少,Q1相当于电阻值增大,于是RL两端的电压降低。如此往复,使输出电压V0保持稳定。电容C2有两个作用,一是使Q1的基极电压变化平稳,二是进一步滤除电源中的交流波纹。电容C3为减小电容内阻、平稳输出电流而设。调节可调电阻R4的位置,可以改变RL的输出电压。

5,串联型稳压电路中输出电压调整器件是

一般就叫调整管,串稳电源大量应用的时代,主要元件是三极管,可以是pnp或npn管后来还有串联型开关稳压电源,用双极型管和mos管的都有。串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,在实际应用电路中应用非常广泛。如我们平常常用的78或79系列三端稳压器也是属于它的一种。整流滤波后的电压是不稳定的电压,在电网电压或负载变化时,该电压都会产生变化,而且纹波电压又大。所以,整流滤波后,还须经过稳压电路,才能使输出电压在一定的范围内稳定不变。在这里我们就用串联型稳压电路对其进行稳压。
一般就叫调整管,串稳电源大量应用的时代,主要元件是三极管,可以是pnp或npn管后来还有串联型开关稳压电源,用双极型管和mos管的都有不看课本很多年,不知道这问题题意,课本要求的答案有时想不到啊
可惜没有图,凭记忆想啊。ub=uo*{(r1+r下)/(r1+r2+rw)} ub指电路稳定後晶体管b级电压,r下指rw抽头下面的电阻值。计算得出u0范围在9v~18v之间可调。
电位器

6,什么是串联型稳压电源

串联型稳压电源:就是调整管与串联负载是串联的关系,即通过调整调整管上的压降使输出保持稳定的稳压电源。稳压电源分为线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源有分为串联稳压电源和并联稳压电源。
简单地说一下:3dg130是一个电源调整管,主要是和负载串联后起到一个调整输出的作用。随着负载电流的变化,调整管自动承担变化的电压,使负载上的电压保持稳定。 下面的两个3dg6分别起着基准电压的调整和负载电压变化的取样反馈。一起配合调整管来完成稳压功能。 rw1的作用是设定基准起始稳压数值,rw2是调整输出的实际电压、
串联稳压电源,就是利用串联于电路中的调整管进行动态分压而使负载得到稳定电压的电路。串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。当电网电压或负载变动引起输出电压Vo变化时,取样电路将输出电压Vo的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较,产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集—射极间的电压,补偿Vo的变化,从而维持输出电压基本不变。

7,三极管串联型稳压电路怎么计算

计算: ①按图8.3连接电路,检查无误后,接通电路。 ②保持输入电压Ui不变,改变RL,观察U0。 ③保持负载RL不变,改变UL,观察U0。 结论:输出电压U0基本保持不变。 该电路稳压过程如下: (1) 当输入电压不变,而负载电压变化时,其稳压过程如下:  (2)当负载不变,输入电压U增加时,其稳压过程如下: (3)当UI增加时,输出电压U0有升高趋势,由于三极管T基极电位被稳压管DZ固定,故U0的增加将使三极管发射结上正向偏置电压降低,基极电流减小,从而使三极管的集射极间的电阻增大,UCE增加,于是,抵消了U0的增加,使U0基本保持不变. 上述电路虽然对输出电压具有稳压作用,但此电路控制灵敏度不高,稳压性能不理想。 带有放大环节的串联型稳压电路 可使输出电压更加稳定。 带放大电路的串联型稳压电路 取样电路:由R1、RP、R2组成,当输出电压变大时,取样电阻将其变化量的一部分送到比较放大管的基极,基极电压能反映出电压的变化,称为取样电压;取样电压不宜太大,也不宜太小,若太大,控制的灵敏度下降;若太小,带负载能力减弱。 基准电路:由RZ、VDZ组成,给V2发射极提供一个基准电压,RZ为限流电阻,保证VDZ有一个合适的工作电流。 比较放大管V2:R4既是V2的集电极负载电阻,又是V1的基极偏置电阻,比较放大管的作用是将输出电压的变化量,先放大,然后加到调整管的基极,控制调整管工作,提高控制的灵敏度和输出电压的稳定性。 调整管V1:它与负载串联,故称此电路为串联型稳压电路,调整管V1受比较放大管控制,集射极间相当于一个可变电阻,用来抵消输出电压的波动。
正常使用状态下,Uc是恒定的,当负载增大/减小(RL阻值下降或增加)Uc会波动产生下降或上升,在波动范围内T2都应处于工作(放大)状态,UB2=Uz+UBE2>Uz+0.7V=Uc(1/2Rp+R2)/(R1+Rp+R2),又IBE2与T2的电流放大倍数相关,它还受限于Uz+Uce2=Uz+1(Uce取最小值为1V)=Uc2=Ui-βIBe2*R4,同时因为Uz是已知的,所以可以用试算法计算出R1、R2、Rp和R4的值。例如,当Ui=9V,Uc=6V,Uz选用3.5V,T2选用β=60,T1选用β=30,则3.5+1=4.5=9-60×IBe2×R4,IBe2×R4=4.5V,设IBe2为0.5mA,则可选R4=4.5V/0.5mA=9K,当选用标准电阻10K时,则需要的IBe2=0.45mA,即通过R2的电流是0.45mA,通过R1+1/2Rp的电流是0.9mA,6V/0.9mA=6.67K,R2+1/2Rp=4.5V/0.45mA=10K,当R2取8K时,Rp取4K,则可选R1=4.5K。以上数值只可以按比例缩小,不能过大。
文章TAG:串联稳压电路电路下图串联型稳压电路

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