晶体三极管稳压电源电路
发布时间:2013/5/23 19:41:49 访问次数:6373
晶体三极管稳压电源电路又称为线性稳DSP2A DC5压电源电路,之所以称其为“线性”电源,是因为保证其输出稳定直流电压而进行调整的关键器件——调整三极管工作在线性放大状态,且电压调节器件——三极管通常与负载电阻相串联,所以亦称为串联型晶体管稳压电路。本节将详细介绍串联型晶体管稳压电路及其改进电路的基本工作原理。
串联型晶体管稳压电路
串联型稳压电路的基本思想是在负载回路中串联一个可变电阻来起到稳压调节作用。其工作原理简图如图5-37所示。
当电路的输入电压U由于某种原因升高时,电路中的电流/哿增大,输出电压Uo将升高。这时,如果把串在电路中的可变电阻R的阻值适当调大,就可使电路中的电流,适当减小,从而使电路的输出电压Uo保持不变。同样,当输入电压U由于某种原因而降低时,只要把串在电路中的可变电阻R调小,就可保持电路的输出电压U大小不变。
同理,如果电路的输入电压U不变而负载电阻R减小时,负载电流/;14交大,可变电阻尺上的压降也将增大,导致输出电压Uo下降。这时只要把可变电阻尺适当调小,减小可变电阻R上的压降,电路的输出电压Uo就可保持不变。当负载电阻RL增大时,只要把可变电阻R适当增大,同样可以保持电路在负载上的输出电压砜不变。
在实际的串联型稳压电路中,用手来调节串联可变电阻尺的大小显然是行不通的。通常是用一个三极管(称为调整管)来代替这个可变电阻尼通过控制电路自动地调节三极管的导通程度,从而达到稳压的目的(串联型三极管稳压电路工作原理如图5-38所示)。
串联型稳压电路实现稳压的关键在于调整管的控制电路。其性能的好坏直接决定了稳压电源的稳压性能。最简单的控制电路是用稳压二极管作为稳压的基准源(比较对象),并且仅用调整管本身来控制自己的导通程度(如图5-39所示)。
图5-38串联型三极管稳压电路工作原理 图5-39简单的串联型三极管稳压电路
选取适当大小的尺,使稳压二极管工作在电压稳定的范围内,就能在调整三极管的基极上形成一个等于稳压二极管稳定电压大小的稳定基极电压Uvz。这个基极电压扣除三极管b-e间的PN结正向导通压降后,就是直接加在负载电阻RL上的稳定直流电压。同时这个电压逐形成三极管的基极电流被三极管VT放大(1+t3)倍(∥为三极管VT的放大倍数)后从其发射极输出,形成提供给负载电阻RL的总负载电流。
晶体三极管稳压电源电路又称为线性稳DSP2A DC5压电源电路,之所以称其为“线性”电源,是因为保证其输出稳定直流电压而进行调整的关键器件——调整三极管工作在线性放大状态,且电压调节器件——三极管通常与负载电阻相串联,所以亦称为串联型晶体管稳压电路。本节将详细介绍串联型晶体管稳压电路及其改进电路的基本工作原理。
串联型晶体管稳压电路
串联型稳压电路的基本思想是在负载回路中串联一个可变电阻来起到稳压调节作用。其工作原理简图如图5-37所示。
当电路的输入电压U由于某种原因升高时,电路中的电流/哿增大,输出电压Uo将升高。这时,如果把串在电路中的可变电阻R的阻值适当调大,就可使电路中的电流,适当减小,从而使电路的输出电压Uo保持不变。同样,当输入电压U由于某种原因而降低时,只要把串在电路中的可变电阻R调小,就可保持电路的输出电压U大小不变。
同理,如果电路的输入电压U不变而负载电阻R减小时,负载电流/;14交大,可变电阻尺上的压降也将增大,导致输出电压Uo下降。这时只要把可变电阻尺适当调小,减小可变电阻R上的压降,电路的输出电压Uo就可保持不变。当负载电阻RL增大时,只要把可变电阻R适当增大,同样可以保持电路在负载上的输出电压砜不变。
在实际的串联型稳压电路中,用手来调节串联可变电阻尺的大小显然是行不通的。通常是用一个三极管(称为调整管)来代替这个可变电阻尼通过控制电路自动地调节三极管的导通程度,从而达到稳压的目的(串联型三极管稳压电路工作原理如图5-38所示)。
串联型稳压电路实现稳压的关键在于调整管的控制电路。其性能的好坏直接决定了稳压电源的稳压性能。最简单的控制电路是用稳压二极管作为稳压的基准源(比较对象),并且仅用调整管本身来控制自己的导通程度(如图5-39所示)。
图5-38串联型三极管稳压电路工作原理 图5-39简单的串联型三极管稳压电路
选取适当大小的尺,使稳压二极管工作在电压稳定的范围内,就能在调整三极管的基极上形成一个等于稳压二极管稳定电压大小的稳定基极电压Uvz。这个基极电压扣除三极管b-e间的PN结正向导通压降后,就是直接加在负载电阻RL上的稳定直流电压。同时这个电压逐形成三极管的基极电流被三极管VT放大(1+t3)倍(∥为三极管VT的放大倍数)后从其发射极输出,形成提供给负载电阻RL的总负载电流。
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