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直流稳压电源.ppt

文档介绍

文档介绍:直流稳压电源82443
| 工作总结 | 商务报告 | 项目展示| 商务展示 |
考虑到变压器二次绕组及管子上的压降,变压器二次侧的电压大约要高出 10%,即 122  = 134 V。于是
因此可选用 o 是为了瞬时增减负载电流时不致引起输出电压有较大的波动。 Co 可取 1 F 。
Uo = 12 V
W7812
1
2
3
Co
+
+
Ui
Ci
三端集成稳压器的几种应用电路:
~24 V
~24 V
~220 V
W7815
W7915
1
3
2
3
2
1
+
+
C
C
1000 F
1000 F
Ci
F
Ci
F
CO
1 F
CO
1 F
+15 V
15 V
(1) 同时输出正、负电压的电路
(2)提高输出电压的电路
输出电压 UO = U  + UZ
W78
1
3
2
Ci
CO
DZ
+
UO

+
UI

+
U

+
UZ

(3)扩大输出电流的电路
可采用外接功率管 T 的方法来扩大输出电流。一般 I3 很小,可忽略不计,则可得出
T
IC
W78
1
2
3
Ci
CO
I2
R
I3
I1
+
UO

+
UI

IR
IB
IO
设  = 10,UBE=  V,R = , I2 = 1 A,由上式可算出 IC = 4 A,输出电流 IO = I2 + IC = 5 A,比 I2 扩大了。
(4) 输出电压可调的电路
W78
Ci
CO
+
UI

+
U

 

+
+
+
UO

R1
R2
R3
R4
可见移动电位器滑动端,改变电阻 R2 和 R1的比值,便可调节输出电压 UO 的大小。
返回
晶闸管和可控整流电路
晶闸管
A
G
K
P
N
P
N
阳极
阴极
控制极
A
K
G
符号
结构
1. 基本结构
晶闸管是具有三个 PN 结的四层结构。引出的三个电极分别为阳极 A,阴极 K 和控制极(或称门极)G。
2. 工作原理
S
(c)
S
(a)
S
(b)
可用下面的实验来说明晶闸管的工作原理。
(1)晶闸管导通(灯亮)必须同时具备两个条件:第一,在阳极与阴极之间加正向电压;第二,控制极和阴极之间也要加正向电压(实际上加正触发脉冲)。
(2)晶闸管导通后,断开控制极[图(b)所示],晶闸管继续导通,即晶闸管一旦导通后,控制极就失去控制作用(这对普通晶闸管而言)。
(3)要使从导通转为阻断(截止),必须切断阳极电源,或在阳极与阴极之间加反向电压,或将电流减小到某一数值(维持电流 IH)以下。
3. 伏安特性
导通
阻断
O
IH
IA
UA
UBR
UBO
IG0
> IG1 >
IG2
+ 
 +
从正向特性看,当 UA < UBO时,晶闸管处于阻断状态,只有很小的漏电流通过。当 UA 增大到某一数值时,
晶闸管由阻断状态突然导通,这时所对应的电压称为正向转折电压 UBO。IG 越大, UBO 越低。晶闸管导通后,就有较大电流通过,但管压降只有 1 V 左右。
从反向特性看,晶闸管处于阻断状态,只有很小的反向漏电流通过,当反向电压增大到某一数值时,使晶闸管反向导通(击穿),所对应的电压称为反向转折电压 UBR 。
晶闸管的型号及其含义如下:
K P  — 
导通时平均电压组别(小于 100 A 不标),共 9 级,用 A ~ 1 字母表示 ~ V
额定电压,用其百位数或千位数表示
额定正向平均电流(A)
普通型
晶闸管
单相半控桥式整流电路
ug
t
t
uO
 
可控整流电路
 — 导通角
iO
t
O
u2
O
O

2
3
T1 , D2
导通
T1 , D2
导通
T2 , D1
导通
 — 控制角(又称移相角)
在 u 的正半周,T1 和 D2 承受正向电压,这时如对引入触发脉冲 ug ,则 T1 和D2 导通,而 T2 和 D1 截止;在 u 的负半周,T2 和 D1 导通,T1 和 D2 截止。
iO
D1
T1
T