分析線(xiàn)性三端穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路方案
出處:Bingoes 發(fā)布于:2011-08-27 15:42:31
穩(wěn)壓器 onclick=get_larger(this) alt=一個(gè)線(xiàn)性三端穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路 src="https://files.chinaaet.com/images/20100914/042d5564-49be-4610-9df4-f22763d13a42.jpg" P ><>
一個(gè)線(xiàn)性三端穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路,
線(xiàn)性三端穩(wěn)壓器應(yīng)用非常廣泛,此電路是極為常見(jiàn)的一個(gè)線(xiàn)性三端穩(wěn)壓器擴(kuò)流電路,我們?cè)趯?shí)際使用的時(shí)候,遇到一些由于沒(méi)有考慮周全或者說(shuō)是低級(jí)錯(cuò)誤的故障,故而開(kāi)貼讓壇子里面的朋友討論,讓以后用到此電路的朋友不至于重蹈覆轍。
1. 首先說(shuō)此電源的缺點(diǎn)吧:
1.1 此電源是線(xiàn)性穩(wěn)壓電路,所有有其特有的內(nèi)部功率損耗大,全部壓降均轉(zhuǎn)換為熱量損失了,效率低。
1.2 由于的元件7805的工作速度不太高,所以對(duì)于輸入電壓或者負(fù)載電流的急劇變化的響應(yīng)慢。正電壓輸出的78××系列,負(fù)電壓輸出的79××系列。其中××表示固定電壓輸出的數(shù)值。如:7805,指輸出電壓是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也與之對(duì)應(yīng),只不過(guò)是負(fù)電壓輸出。這類(lèi)穩(wěn)壓器的輸出電流為1.5A,塑料封裝(TO-220)功耗為10W(加散熱器);金屬殼封裝(TO-3)外形,功耗為20W(加散熱器)。
1.3 此電路沒(méi)有加電源保護(hù)電路,7805本身有過(guò)流和溫度保護(hù)但是擴(kuò)流三極管TIP32C沒(méi)有加保護(hù),所以存在一個(gè)很大的缺點(diǎn),如果7805在保護(hù)狀態(tài)以后,電路的輸出會(huì)是Vin-Vce, 電路輸出超過(guò)預(yù)期值,這點(diǎn)要特別注意。
2. 電源的優(yōu)點(diǎn)。
2.1 電路簡(jiǎn)單,穩(wěn)定。調(diào)試方便。
2.2 價(jià)格便宜,適合于對(duì)成本要求苛刻的產(chǎn)品。
2.3 電路中幾乎沒(méi)有產(chǎn)生高頻或者低頻輻射信號(hào)的元件,工作頻率低,EMI等方面易于控制。
3. 說(shuō)說(shuō)電路工作原理吧。
Io = Ioxx + Ic.
Ioxx = IREG – IQ
IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β 為T(mén)IP32C的電流放大倍數(shù))
IR = VBE/R1 ( VBE 為 TIP32的基極導(dǎo)通電壓)
所以 Ioxx = IREG – IQ = IR + Ib – IQ
= VBE/R1 + IC/β- IQ
由于IQ很小,可略去,則: Ioxx = VBE/R1 + IC/β
查T(mén)IP32C手冊(cè),VBE = 1.2V, 其β 可取10
Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此處取主貼圖中的22 OHM )
Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )
假設(shè)Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)
則Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.
再假設(shè)Ioxx = 200A, Ic = 10 * ( 200 – 0.0545 * 1000 ) = 1955mA
Io = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA
由上面的兩個(gè)舉例可見(jiàn),輸出電流大大的提高了。
上面的計(jì)算很多跟貼都講述了,仔細(xì)推導(dǎo)一番即可。
3.2 電阻R的大小
R的大小對(duì)調(diào)整通過(guò)7805的電流有很大的關(guān)系,取不同的值帶入上式即可看出。
R越大,則輸出同樣的電流的情況下流過(guò)7805的電流要小些,反之亦然。
通常這樣的電路中,對(duì)于擴(kuò)流三極管TIP32加散熱片,而對(duì)于7805則無(wú)需要,但是R的值不能過(guò)大,其條件是: R < VBE /( IREG – IB)。
3.3 電路中7805輸入端的電容的取值是一個(gè)錯(cuò)誤,前面已經(jīng)有朋友分析過(guò)了,主要是會(huì)造成浪涌,在上電的瞬間輸出遠(yuǎn)大于5V,對(duì)后續(xù)電路造成損壞。 實(shí)際使用的時(shí)候,為了抑制7805的自激振蕩,此電容通常取0.33uF。
有很多朋友都提到散熱的問(wèn)題,這是線(xiàn)性電源本身要考慮的問(wèn)題,也是缺點(diǎn),自己想辦法解決吧,不是此貼要討論的主題。
在使用時(shí)必須注意:(VI)和(Vo)之間的關(guān)系,以7805為例,該三端穩(wěn)壓器的固定輸出電壓是5V,而輸入電壓至少大于8V,這樣輸入/輸出之間有3V的壓差。使調(diào)整管保證工作在放大區(qū)。但壓差取得大時(shí),又會(huì)增加集成塊的功耗,所以,兩者應(yīng)兼顧,即既保證在負(fù)載電流時(shí)調(diào)整管不進(jìn)入飽和,又不致于功耗偏大。
此電路用在某商用設(shè)備上,真正的電路除了電容參數(shù)不是100uF以為,和主貼中的參數(shù)一樣,產(chǎn)品投入市場(chǎng)有幾千臺(tái),證明是可以使用的。此次之所以開(kāi)貼討論是因?yàn)橥掠迷谀承滦吞?hào)產(chǎn)品的時(shí)候,改變了此電容參數(shù),造成浪涌問(wèn)題,燒毀了不少外設(shè),故而再次分析。
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