电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1)
如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz 则降压电容容抗近似为:Xc≈[Vi-Va]/Iz=[220-Va]/Iz (Ω) ,而电容值为:C1=106/2πfXc=106/314Xc (uf),如果稳压管采用输出Vn=6v稳定电压时的稳定电流Ix=10mA最大稳定电流Izm=38mA,则输出电流允许变化范围为Io=0-28mA,为减少纹波系数和限流电阻上的功耗,R3取200Ω,则
Vo=Vn+R3Izm=6+200*0.038=13.6V,而当滤波电容足够大时,桥式整流输出直流电压约为交流最大值的0.9,因此Vi=Vo/0.9√2≈11V;Xc=[220-11]/0.038=5500Ω;
C1=106/314*5500=0.579uf,如果要求不是非常严格的话我们一般取近似的标称值,那麽C1=0.56uf。电路中的、C1耐压应大于300V,氖管N用来检查火线。

(二)简单的串联型直流稳压电源:
最简单的串联型直流稳压电源见图(1-2),其中三极管BG为调整管,R、DW组成基准电压源,他的工作原理可以用图1-2 b来说明,BG、R、DW相当于一个可变电阻,同负载RL组成分压器,当负载RL或Vi改变时只要调节Rt就可使RL两端电压基本保持不便,图1-2a中的BG即起到一个可变电阻的作用,他的基极加有基准电压,当输入电压Vi升高或负载电阻RL减小时电流增大,Vo升高,BG的Vbe=Vb-Ve减小,其内阻增大Vo降低。相反输入电压降低或负载RL增大时,电流减小Vo降低,Vbe升高,BG的内阻减小,Vo上升,因此BG起到了自动调整电压的作用。调整过程中关键是Vbe发生变化,所以Vb越稳定调整精度越高,BG的β值越高调整作用越明显,灵敏度越高。
由于Ve=Vb-Vbe,所以Ve随Vb变化,他们始终差一个Vbe值,BG的作用是一个射级跟随器。
电路设计很简单,如果要求输出电压12V,电流100mA,则稳压管DW应选用
V w=Vo+0.7(DW压降)=12.7V电阻R是DW的限流电阻,若稳定电流Iz=10mA,Vi=18V则R=[Vi-Vz]/Iz=[18-12.7]/0.01=530Ω。BG的耐压应大于Vi,集电极功耗应大于[[Vi- Vo]*Io。图1-3为稳压电源的原理图:
额定电?V输出电流100mA。R4为稳压源提供直流通路,使空载时BG2集电极电路仍有2-4mA的电流以维持正常工作,C2进一步改善输出端的纹波系数。BG1起短路保护作用,正常时BG1基极电位Vb1≈3.5V发射级电位Ve1=Vo=6v ,BG1处于反向偏置而截止,所以,BG1对整个电路无影响,当输出短路后Ve1=0,BG1正向偏置而导通,由于BG1基极电位较高,基极电流很大,因此BG1呈饱和状态,其集电极电压即BG2基极电压接近0V使BG2截止,从而保护了整流管和调整管。
BG1的饱和压降愈小愈好,至少要使Vces1≤0.5V。

- 组图稳压(6088)
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