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ACH10直流稳压电源2ACH11模拟电子电路的分析与设计

下图电路中,已知变压器副边交流电压u2的有效值 U2=10V,选择正确的答案填空。 1. 电路正常工作时,输出直流电压UL= 。 A. 4.5V B. 9V C. 12V D. 14V 2. 若电容C脱焊,则输出直流电压UL= 。 A. 4.5V B. 9V C. 12V D. 14V 3. 有电容C,但负载RL开路,则输出直流电压UL= A. 4.5V B. 9V C. 12V D. 14V 。 3 4. 若二极管D2接反,则 。 A. 变压器有半周被短路,会引起元器件损坏 B. 变为半波整流 C. 电容C将过压击穿 D. 输出电压变大 5. 若二极管D1开路,D2短路,则 。 A. 变压器有半周被短路,会引起元器件损坏 B. 变为半波整流 C. 电容C将过压击穿 D. 输出电压变大 4 10. 直流稳压电源 10.0 直流稳压电源的组成及各部分的作用 10.1 小功率整流滤波电路 10.2 串联反馈式稳压电路 5 10.2 串联反馈式稳压电路 10.2.1 稳压电源的质量指标 10.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理 10.2.3 三端集成稳压器 10.2.4 三端集成稳压器的应用 6 10.2.1 稳压电源的质量指标 表明电网电压的波动 ? 稳压系数 对输出电压的影响。 ? ? ?VO /VO ?VI /VI RL ?常数 ? 输出电阻RO RO ? ?VO ?IO VI ?常数 表明负载电阻对 稳压性能的影响。 7 10.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理 1、稳压管稳压电路:电压可调电源 限流电阻 vc R3 DZ - R1 W + vo R2 vo ? R2 R1 ? R2 VZ vo 特点:调节W, 可调节R2部分的 阻值比,从而改 变输出电压。 8 10.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理 1、稳压管稳压电路:电压可调电源 vc R3 DZ - R1 W + vo R2 vo ? R2 R1 ? R2 VZ vo 优点:结构简单; 缺点:输出电压受 VZ的限制。 适用于:小负载 9 2、串联反馈式稳压电源 ——典型的稳压电路。 整流滤波后 得到的输出 电压 调 R VREF + A - VB c 整 T管 e vi DZ 基 准 电 压 比较 放大 R1 v2 R2 vo RL 取 样 10 2、串联反馈式稳压电源 ——典型的稳压电路。 R (+) VREF (+) + A - vB c T (+) e vi DZ 基 R1 (+) 准 电压串联 负反馈 vo RL 稳压原理: vo↑ 取样电压v2↑ vd↓ → 电 压 v2 R2 vB↓→ vo↓ 当负载、输入电压变化时,输出稳定。 11 2、串联反馈式稳压电源 ——典型的稳压电路。 R VREF + A vB c T - e 满足深度负反馈, 根据虚短和虚断 求输出电压vo vi DZ 基 准 电 压 R1 v2 R2 v2 ? VREF vo RL v2 ? R2 vO R1 ? R2 vO ? VREF (1? R1 R2 ) 12 10.2.3 三端集成稳压器 输入端 输出端 公共端 (a)金属封装外形图 (b)塑料封装外形图 (c)方框图 13 10.2.3 三端集成稳压器 5V 6V 9V 12V 78XX 15V 18V 24V 正稳压器 (W78XX) 固定式三端集成稳压器 分类 可调式三端集成稳压器 负稳压器 (W79XX) 14 10.2.3 三端集成稳压器 分类 固定式三端集成稳压器 可调式三端集成稳压器 W78XX, W79XX: 输出电流1.5A W78MXX, W79MXX: 输出电流0.5A W78LXX, W79LXX: 输出电流0.1A15 10.2.3 三端集成稳压器 分类 固定式三端集成稳压器 可调式三端集成稳压器 正电压输出 LM117 LM217 LM317 负电压输出 LM137 LM237 LM337 16 10.2.4 三端集成稳压器的应用 + 1 W78XX 3 + vI C1 2 C2 + C3 vO - - C1:防止电路产生自激振荡 C2:消弱电路的高频噪声 C3:减小输出端由输入电源引入的低频干扰 D:保护二极管。 17 10.2.4 三端集成稳压器的应用 + LM117 + vI C1 adj C2 + C3 vO - - 可调式三端稳压器本身没有接地端,是一种悬浮式 稳压器。 若把它的调整端接地,它就等效为输出电压 VO=1.25V的固定式三端稳压器,如上图所示。 18 11 模拟电子电路的分析与设计 ? 11.1 分析的思路和步骤 ? 11.2 基本电路和基本分析方法回顾 ? 11.3 分析举例 ? 11.4 设计举例 20 11.1 分析的思路和步骤 了解所读电路用于何处及所起作用,对于分析整个电路 的工作原理、各部分功能以及性能指标均具有指导意义。 1 了解用途 2 化整为零 3 分析功能 4 统观整体 5 性能估算 将所读电路分解为若干具有独立功 能的部分。 究竟分为几个部分,与电路的复杂 程度、读者所掌握的基本功能电路的多 少和读图经验有关。 模拟电子电路分为信号处理电路、 波形产生电路和电路的供电电源电路等。 其中信号处理电路是最主要、也是电路 形式最多的部分,一般以信号的流通方 向为线索将复杂的电路分解为若干基本 电路。 21 11.1 分析的思路和步骤 1 了解用途 2 化整为零 3 分析功能 4 统观整体 5 性能估算 选择合适的方法分析每一部分电路 的工作原理和主要功



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