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稳压二极管稳压电路
描述
电路一:
1、稳压二极管并联稳压的输入电压必须大于输出电压。
2、最大输入电压时,稳压管的最大功耗必须小于稳压管的额定功耗。
下图是简单的稳压二极管并联式稳压电路供参考。
电路二:
最简单的稳压电路由稳压二极管组成如图所示。
从稳压二极管的特性可知,若能使稳压管始终工作在它的稳压区内,则VO.基本稳定在Vz左右。
当电网电压升高时,若要保持输出电压不变,则电阻器R上的压降应增大,即流过R的电流增大。
这增大的电流由稳压二极管容纳,它的工作点将由b点移到C点,由特性曲线可知此时Vo≈Vz基本保持不变。
若稳压二级管稳压电路负载电阻变小时,要保持输出电压不变,负载电流要变大。
由于V1:保持不变,则流过电阻R的电流不变。
此时负载儒要增大的电流由稳压管调节出来,它的工作点将由b点移到a 点。
所以,稳压管可认为是利用调节流过自身的电流大小(端电压基本不变)来满足负载电流的改变,并和限流电阻R配合。
将电流的变化转化为电压的变化以适应电网电压的变化。
稳压二极管电路稳压存在问题:电网电压不变时,负载电流的变
化范围就是Iz的调节范围(几十mA),这就限制了负载电流Io的变化范围。
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稳压二极管稳压电路
稳压二极管稳压电路是一种常见的电路,它可以将不稳定的电压转换为稳定的电压输出。
稳压二极管稳压电路的原理是利用二极管的反向击穿特性,将电压稳定在一个固定的值上。
稳压二极管稳压电路的基本原理是利用二极管的反向击穿特性来实现电压稳定。
当二极管的反向电压达到一定值时,二极管会发生反向击穿,电流会急剧增加,从而使电压稳定在一个固定的值上。
这个固定的值取决于二极管的材料和结构,通常在0.6V到7V之间。
稳压二极管稳压电路的优点是简单、可靠、成本低廉。
它可以用于各种电子设备中,如电源、放大器、计算机等。
稳压二极管稳压电路的缺点是输出电压不够稳定,容易受到负载变化和温度变化的影响。
因此,在一些对电压稳定性要求较高的应用中,稳压二极管稳压电路可能不太适合。
稳压二极管稳压电路的实现方式有很多种,其中最常见的是基准二极管稳压电路和Zener二极管稳压电路。
基准二极管稳压电路是利用一个稳定的参考电压来控制输出电压,通常使用晶体管或集成电路实现。
Zener二极管稳压电路是利用Zener二极管的反向击穿特性来实现电压稳定,通常使用一个电阻和一个Zener二极管组成。
稳压二极管稳压电路是一种简单、可靠、成本低廉的电路,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压输出。
它在各种电子设备中都有广
泛的应用,但在一些对电压稳定性要求较高的应用中可能不太适合。
稳压二极管工作原理、参数、稳压电路设计方法图文说明常见稳压二极管如图1.14 所示。
(a) 实物图(b) 图形和文字符号图1.14 常见稳压二极管1.稳压二极管工作原理加在二极管上的反向电压如果超过二极管的承受能力,二极管就要击穿损毁。
但是有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到一定程度时,虽然管子呈现击穿状态,通过较大电流,却不损毁,并且这种现象的重复性很好;反过来看,只要管子处在击穿状态,尽管流过管子的电在变化很大,而管子两端的电压却变化极小,该二极管起到了稳压作用。
这种特殊的二极管叫稳压管,其实物如图1.14所示,它的特性曲线和符号如图1.15所示,其正向特性曲线与普通二极管相似,而反向击穿特性曲线很陡。
在正常情况下稳压管工作在反向击穿区,由于曲线很陡,反向电流在很大范围内变化时,端电压变化很小,因而具有稳压作用。
图中的U Z表示反向击穿电压,当电流的增量△I Z很大时,只引起很小的电压变化,即△U Z变化很小。
图1.15 稳压二极管符号及伏安特性曲线2.稳压管的主要参数⑴稳定电压指稳压管通过规定的测试电流时,稳压管两端的电压值。
由于制造工艺的原因,同一型号管子的稳定电压有一定的分散性。
⑵稳定电流I Z指稳压管的工作电压等于稳定电压时通过管子的所需最小电流。
低于此值,无稳压效果;高于此值,只要不超过最大工作电流I ZM 均可以正常工作,且电流越大,稳压效果越好。
⑶动态电阻 指稳压管两端电压变化量与相应电流变化量的比值,即:ZZ Z I U r ∆∆= 稳压管稳压性能的好坏,可以用它的动态电阻r Z 来表示。
稳压管的反向特性曲线愈陡,则动态电阻愈小,稳定效果愈好。
⑷最大工作电流I ZM 和最大耗散功率P ZM最大工作电流I ZM 指管子允许通过的最大电流。
最大耗散功率P ZM 等于最大工作电流I ZM 和他对应的稳定电压U Z 的乘积,它是由管子的温升所决定的参数。