10.5 串联型稳压电路

10.5 串联型稳压电路串联型稳压电路 串联稳压电路

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稳压管稳压电路输出电流较小,输出电压不可调,不能满足很多场合下的应用。串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础,利用晶体管的电流放大作用,增大负载电流;在电路中引入深度电压负反馈使输出电压稳定;并且,通过改变反馈网络参数使输出电压可调。

一、串联型稳压电路的工作原理

1、基本调整管电路

如图10.5.1(a)所示稳压管稳压电路中,负载电流最大变化范围等于稳压管的最大稳定电流和最小稳定电流之差 ( I Z m a x − I Z m i n ) (I_{Zmax}-I_{Zmin}) (IZmaxIZmin)。扩大负载电流最简单的方法是:将稳压管稳压电路的输出电流作为晶体管的基极电流,而晶体管的发射极电流作为负载电流,电路采用射极输出形式,如图10.5.1(b)所示,常见画法如图(c)所示。

在这里插入图片描述
由于图(b)、(c)所示电路引入了电压负反馈,故能够稳定输出电压。但它们与一般共集放大电路有着明显的区别:其工作电源 U I U_I UI 不稳定,“输入信号” 为稳定电压 U Z U_Z UZ,并且要求输出电压 U O U_O UO U I U_I UI 变化或负载电阻 R L R_L RL 变化时基本不变。
其稳压原理如下:
当电网电压波动引起 U I U_I UI 增大,或负载电阻 R L R_L RL 增大时,输出电压 U O U_O UO 将随之增大,即晶体管发射极电位 U E U_E UE 升高;稳压管端电压基本不变,即晶体管基极电位 U B U_B UB 基本不变,故晶体管的 U B E ( = U B − U E ) U_{BE}(=U_B-U_E) UBE(=UBUE) 减小,导致 I B ( I E ) I_B(I_E) IB(IE) 减小,从而使 U O U_O UO 减小;因此可以保持 U O U_O UO 基本不变。当 U I U_I UI 减小或负载电阻 R L R_L RL 减小时,变化与上述过程相反。可见,晶体管的调节作用使 U O U_O UO 稳定,所以称晶体管为调整管,称图(b)、(c)所示电路为基本调整管电路。
根据稳压管稳压电路输出电流的分析,有式(10.4.9)可知,晶体管基极的最大电流为 ( I Z m a x − I Z m i n ) (I_{Zmax}-I_{Zmin}) (IZmaxIZmin),因而图(b)所示的最大负载电流为 I L m a x = ( 1 + β ) ( I Z m a x − I Z m i n ) ( 10.5.1 ) I_{Lmax}=(1+\beta)(I_{Zmax}-I_{Zmin})\kern 30pt(10.5.1) ILmax=(1+β)(IZmaxIZmin)(10.5.1)这也就大大提高了负载电流的调节范围。输出电压为 U O = U Z − U B E ( 10.5.2 ) U_O=U_Z-U_{BE}\kern 30pt(10.5.2) UO=UZUBE(10.5.2)从上述稳压过程可知,要想使调整管起到调整作用,必须使之工作在放大状态,因此其管压降应大于饱和管压降 U C E S U_{CES} UCES;换言之,电路应满足 U I ≥ U O + U C E S U_I\geq U_O+U_{CES} UIUO+UCES 的条件。由于调整管与负载相串联,故称这类电路为串联型稳压电源;由于调整管工作在线性区,故称这类电路为线性稳压电源



2、具有放大环节的串联型稳压电路

式(10.5.2)表明基本调整管稳压电路的输出电压仍然不可调,且输出电压将因 U B E U_{BE} UBE 的变化而变,稳定性较差。为了使输出电压可调,也为了加深电压负反馈以提高输出电压的稳定性,通常在基本调整管稳压电路的基础上引入放大环节。
(1)电路的构成
若同相比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,则其输出电压就可调节;同时,为了扩大输出电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成具有放大环节的串联型稳压电路,如图10.5.2(a)所示。输出电压为 U O = ( 1 + R 1 + R 2 ′ ′ R 2 ′ + R 3 ) U Z ( 10.5.3 ) U_O=\Big(1+\frac{R_1+R”_2}{R’_2+R_3}\Big)U_Z\kern 30pt(10.5.3) UO=(1+R2+R3R1+R2′′)UZ(10.5.3)由于集成运放开环差模增益可达 80   dB 80\,\textrm{dB} 80dB 以上,电路引入深度电压负反馈,输出电阻趋近于零,因而输出电压相当稳定。图(b)所示为电路的常见画法。在这里插入图片描述
在图(b)所示电路中,晶体管 T T T 为调整管,电阻 R R R 与稳压管 D Z D_Z DZ 构成基准电压电路,电阻 R 1 R_1 R1 R 2 R_2 R2 R 3 R_3 R3 为输出电压的采样电路,集成运放作为比较放大电路,如图中所标注。调整管、基准电压电路、采样电路和比较放大电路是串联型稳压电路的基本组成部分。
(2)稳压原理
当由于某种原因(如电网电压波动或负载电阻的变化等)使输出电压 U O U_O UO 升高(降低)时,采样电路将这一变化趋势送到 A \textrm A A 的反相输入端,并与同相输入端电位 U Z U_Z UZ 进行比较放大; A \textrm A A 的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);因为电路采用射极输出形式,所以输出电压 U O U_O UO 必然降低(升高),从而使 U O U_O UO 得到稳定。可简述如下:在这里插入图片描述在这里插入图片描述可见,电路是靠引入深度电压负反馈来稳定输出电压的。
(3)输出电压的可调范围
在理想运放条件下, U N = U P = U Z U_N=U_P=U_Z UN=UP=UZ。所以,当电位器 R 2 R_2 R2 的滑动端在最上端时,输出电压最小,为 U O m i n = R 1 + R 2 + R 3 R 2 + R 3 ⋅ U Z ( 10.5.4 ) U_{Omin}=\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3}\cdot U_Z\kern 20pt(10.5.4) UOmin=R2+R3R1+R2+R3UZ(10.5.4)当电位器 R 2 R_2 R2 的滑动端在最下端时,输出电压最大,为 U O m a x = R 1 + R 2 + R 3 R 3 ⋅ U Z ( 10.5.5 ) U_{Omax}=\frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}\cdot U_Z\kern 20pt(10.5.5) UOmax=R3R1+R2+R3UZ(10.5.5) R 1 = R 2 = R 3 = 300   Ω R_1=R_2=R_3=300\,\textrmΩ R1=R2=R3=300Ω U Z = 6   V U_Z=6\,\textrm V UZ=6V,则输出电压 9   V ≤ U O ≤ 18   V 9\,\textrm V\leq U_O\leq18\,\textrm V 9VUO18V
(4)调整管的选择
在串联型稳压电路中,调整管是核心元件,它的安全工作是电路正常工作的保证。调整管常为大功率管,因而选用原则与功率放大电路中的功放管相同,主要考虑其极限参数 I C M I_{CM} ICM U ( B R ) C E O U_{(BR)CEO} U(BR)CEO P C M P_{CM} PCM。调整管极限参数的确定,必须考虑到输入电压 U I U_I UI 由于电网电压波动而产生的变化,以及输出电压的调节和负载电流的变化所产生的的影响。
从图10.5.2(b)所示电路可知,调整管 T T T 的发射极电流 I E I_E IE 等于采样电阻 R 1 R_1 R1 中电流和负载电流 I L I_L IL 之和( I E = I R 1 + I L I_E=I_{R1}+I_L IE=IR1+IL); T T T 的管压降 U C E U_{CE} UCE 等于输入电压 U I U_I UI 与输出电压 U O U_O UO 之差( U C E = U I − U O U_{CE}=U_I-U_O UCE=UIUO)。显然,当负载电流最大时,流过 T T T 管发射极的电流最大,即 I E m a x = I R 1 + I L m a x I_{Emax}=I_{R1}+I_{Lmax} IEmax=IR1+ILmax。通常, R 1 R_1 R1 上电流可忽略,且 I E m a x ≈ I C m a x I_{Emax}\approx I_{Cmax} IEmaxICmax,所以调整管的最大集电极电流 I C m a x ≈ I L m a x ( 10.5.6 ) I_{Cmax}\approx I_{Lmax}\kern 40pt(10.5.6) ICmaxILmax(10.5.6)当电网电压最高(即输入电压最高),同时输出电压又最低时,调整管承受的管压降最大,即 U C E m a x = U I m a x − U O m i n ( 10.5.7 ) U_{CEmax}=U_{Imax}-U_{Omin}\kern 20pt(10.5.7) UCEmax=UImaxUOmin(10.5.7)当晶体管的集电极(发射极)电流最大(即满载),且管压降最大时,调整管的功率损耗最大,即 P C m a x = I C m a x U C E m a x ( 10.5.8 ) P_{Cmax}=I_{Cmax}U_{CEmax}\kern 25pt(10.5.8) PCmax=ICmaxUCEmax(10.5.8)根据式(10.5.6)、(10.5.7)、(10.5.8),在选择调整管 T T T 时,应保证其最大集电极电流、集电极与发射极之间的反向击穿电压和集电极最大耗散功率满足 { I C M > I L m a x ( 10.5.9 a ) U ( B R ) C E O > U I m a x − U O m i n ( 10.5.9 b ) P C M > I L m a x ( U I m a x − U O m a x ) ( 10.5.9 c ) \left\{\begin{matrix}I_{CM}>I_{Lmax}\kern 85pt(10.5.9a)\\U_{(BR)CEO}>U_{Imax}-U_{Omin}\kern 23pt(10.5.9b)\\P_{CM}>I_{Lmax}(U_{Imax}-U_{Omax})\kern 10pt(10.5.9c)\end{matrix}\right.

ICM>ILmax(10.5.9a)U(BR)CEO>UImaxUOmin(10.5.9b)PCM>ILmax(UImaxUOmax)(10.5.9c)
实际选用时,不但要考虑一定的余量,还应按手册上的规定采取散热措施。
在图10.5.2(b)所示电路中,如果最大负载电流为 500   mA 500\,\textrm {mA} 500mA;输出电压调节范围为 10 ∼ 20   V 10\sim20\,\textrm V 1020V;输入电压 25   V 25\,\textrm V 25V,波动范围为 ± 10 % ±10\% ±10%;那么选择调整管 T T T 时,其极限参数应为 I C M > I L = 500   mA I_{CM}>I_L=500\,\textrm {mA} ICM>IL=500mA U ( B R ) C E O = 1.1 U I − U O m i n = ( 1.1 × 25 − 10 )   V = 17.5   V U_{(BR)CEO}=1.1U_I-U_{Omin}=(1.1\times25-10)\,\textrm V=17.5\,\textrm V U(BR)CEO=1.1UIUOmin=(1.1×2510)V=17.5V P C M > I L ( 1.1 U I − U O m i n ) = ( 0.5 × 17.5 ) W = 8.75   W P_{CM}>I_{L}(1.1U_I-U_{Omin})=(0.5\times17.5)\textrm W=8.75\,\textrm W PCM>IL(1.1UIUOmin)=(0.5×17.5)W=8.75W










3、串联型稳压电路的方框图

根据上述分析,实用的串联型稳压电路至少包含调整管、基准电压电路、采样电路和比较放大电路等四个部分。此外,为使电路安全工作,还应在电路中加保护电路,所以串联型稳压电路的方框图如图10.5.3所示。

在这里插入图片描述
例10.5.1】电路如图10.5.2(b)所示,已知输入电压 U I U_I UI 的波动范围为 ± 10 % ±10\% ±10%,调整管的饱和管压降 U C E S = 2   V U_{CES}=2\,\textrm V UCES=2V,输出电压 U O U_O UO 的调节范围为 5 ∼ 20   V 5\sim20\,\textrm V 520V R 1 = R 3 = 200   Ω R_1=R_3=200\,Ω R1=R3=200Ω。试问:
(1)稳压管的稳定电压 U Z U_Z UZ R 2 R_2 R2 的取值各为多少?
(2)为使调整管正常工作, U I U_I UI 的值至少应取多少?
解: 输出电压的表达式为 R 1 + R 2 + R 3 R 2 + R 3 ⋅ U Z ≤ U O ≤ R 1 + R 2 + R 3 R 3 ⋅ U Z \frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3}\cdot U_Z\leq U_O\leq\frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}\cdot U_Z R2+R3R1+R2+R3UZUOR3R1+R2+R3UZ U O m i n = 5   V U_{Omin}=5\,\textrm V UOmin=5V U O m a x = 20   V U_{Omax}=20\,\textrm V UOmax=20V R 1 = R 3 = 200   Ω R_1=R_3=200\,Ω R1=R3=200Ω 代入上式,解二元方程,可得 R 2 = 600   Ω R_2=600\,Ω R2=600Ω U Z = 4   V U_Z=4\,\textrm V UZ=4V。此二元不等式可以得出 U Z U_Z UZ R 2 R_2 R2 的范围。
(2)所谓调整管正常工作,是指在输入电压波动和输出电压改变时调整管应始终工作在放大状态。研究电路的工作情况可知,在输入电压最低且输出电压最高时管压降最小,若此时管压降大于饱和管压降,则在其它情况下管子一定会工作在放大区。用式子表示为 U C E m i n = U I m i n − U O m a x > U C E S U_{CEmin}=U_{Imin}-U_{Omax}>U_{CES} UCEmin=UIminUOmax>UCES,即 U I m i n > U O m a x + U C E S U_{Imin}>U_{Omax}+U_{CES} UImin>UOmax+UCES代入数据 0.9 U I > ( 20 + 2 ) V 0.9U_I>(20+2)\textrm V 0.9UI>(20+2)V得出 U I > 24.5   V U_I>24.5\,\textrm V UI>24.5V,故 U I U_I UI 至少应取 25   V 25\,\textrm V 25V




例10.5.2】电路如图10.5.2(b)所示,已知集成运放输出电流 I O I_O IO 最大值为 2   mA 2\,\textrm {mA} 2mA,调整管的电流放大倍数为 30 30 30。试问:
(1)最大负载电流 I L m a x I_{Lmax} ILmax 约为多少?
(2)若要稳压电路输出电流为 1   A 1\,\textrm A 1A,则应采取什么办法?画出改进部分的电路图来。
解:(1)最大负载电流 I L m a x ≈ I E m a x ≈ I C m a x = β I O = 60   mA I_{Lmax}\approx I_{Emax}\approx I_{Cmax}=\beta I_O=60\,\textrm{mA} ILmaxIEmaxICmax=βIO=60mA(2)可用复合管做调整管,如图10.5.4所示。


在这里插入图片描述
此时, I L m a x ≈ I E m a x ≈ I C m a x ≈ β 1 β 2 I O I_{Lmax}\approx I_{Emax}\approx I_{Cmax}\approx\beta_1\beta_2I_O ILmaxIEmaxICmaxβ1β2IO,只要 β 1 β 2 > 500 \beta_1\beta_2>500 β1β2>500,就可使稳压电路的输出电流达到 1   A 1\,\textrm A 1A 以上。若 β 1 = 30 \beta_1=30 β1=30,则要求 β 2 > 17 \beta_2>17 β2>17

二、集成稳压器中的基准电压电路和保护电路

1、基准电压电路

2、保护电路

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图10.5.8(a)所示为限流型保护电路, T 1 T_1 T1 为调整管, T 2 T_2 T2 R 0 R_0 R0 构成保护电路,图(b)所示为集成稳压电路中的画法。 R 0 R_0 R0 为电流采样电阻,其电流等于稳压电路的输出电流 I 0 I_0 I0,故其电压正比于 I 0 I_0 I0。正常工作时, T 2 T_2 T2 的 b – e 间电压 U B E = I 0 R 0 < U on U_{BE}=I_0R_0<U_{\textrm {on}} UBE=I0R0<Uon U on U_{\textrm{on}} Uon 为 b – e 间的开启电压,因而 T 2 T_2 T2 处于截止状态。当过流,即输出电流增大到一定数值时, R 0 R_0 R0 上的电压足以使 T 2 T_2 T2 导通,便从 T 1 T_1 T1 管的基极电流分流,因而限制了调整管的发射极电流。 R 0 R_0 R0 的取值不同,调整管发射极的限定值将不同,其表达式为 I O m a x ≈ I E m a x ≈ U B E 2 / R 0 ( 10.5.23 ) I_{Omax}\approx I_{Emax}\approx U_{BE2}/R_0\kern 25pt(10.5.23) IOmaxIEmaxUBE2/R0(10.5.23)图(c)所示为输出特性。上述分析表明,限流型保护电路虽然组成简单,但是在保护电路起作用后调整管仍有较大的工作电流,因而也就有较大的功耗,所以不适用于大功率电路。

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图10.5.9(a)所示为截流型过流保护电路, T 1 T_1 T1 为调整管, R 0 R_0 R0 为电流采样电阻,它与 T 2 T_2 T2 R 1 R_1 R1 R 2 R_2 R2 构成保护电路,图(b)所示为集成稳压电路中的画法。电路中 A \textrm A A B \textrm B B 点的电位分别为 U A = I O R 0 + U O U_A=I_OR_0+U_O UA=IOR0+UO U B = R 2 R 1 + R 2 ⋅ U A U_B=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U_A UB=R1+R2R2UA因而 T 2 T_2 T2 管 b – e 间电压为 U B E 2 = U B − U O = R 2 R 1 + R 2 ⋅ ( I O R 0 + U O ) − U O ( 10.5.24 ) U_{BE2}=U_B-U_O=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot(I_OR_0+U_O)-U_O\kern 15pt(10.5.24) UBE2=UBUO=R1+R2R2(IOR0+UO)UO(10.5.24)式(10.5.24)表明, I O I_O IO 增大, U B E 2 U_{BE2} UBE2 将随之增大。未过流时, U B E 2 < U on U_{BE2}<U_{\textrm{on}} UBE2<Uon,使 T 2 T_2 T2 截止。当 I O I_O IO 增大到一定数值或输出端短路时, T 2 T_2 T2 导通,对调整管 T 1 T_1 T1 的基极分流,使 I O I_O IO 减小,当负载不变时,将导致输出电压 U O U_O UO 减小;此时虽然 U B U_B UB U O U_O UO 的下降而下降,但是 U O U_O UO 下降的幅值大于 U B U_B UB,这是因为 U B U_B UB 的下降幅值是对 U A U_A UA 的分压,而 U A U_A UA U O U_O UO 的下降幅值几乎相等。从而使得 T 2 T_2 T2 的电流进一步增大, T 1 T_1 T1 的电流进一步减小,最终减小到较小数值。输出特性如图(c)所示。设 T 2 T_2 T2 导通时 b – e 间电压为 U on U_{\textrm {on}} Uon,令输出电压 U O U_O UO 为零,并代入式(10.5.24),可求出输出电流的最小值为 I O ≈ U on k R 0 ( k = R 2 R 1 + R 2 ) ( 10.5.25 ) I_O\approx\frac{U_{\textrm{on}}}{kR_0}\kern 10pt\Big(k=\frac{R_2}{R_1+R_2}\Big)\kern 20pt(10.5.25) IOkR0Uon(k=R1+R2R2)(10.5.25)通常,在截流型过流保护电路启动后,均有一个正反馈过程,使输出电流迅速减小。

调整管的安全工作区保护电路可使调整管既不因过电流而烧坏,又不因过电压而击穿,因此它由过流保护和过压保护两种电路组合而成,最终保证调整管不超过其最大耗散功率。在图10.5.10所示电路中,由晶体管 T 16 T_{16} T16 T 1 7 T_17 T17 组成的复合管为调整管,由 R 13 R_{13} R13 D Z 2 D_{Z2} DZ2 R 11 R_{11} R11 R 12 R_{12} R12 R 21 R_{21} R21 T 15 T_{15} T15 组成保护电路,输出电流如图中所标注。在电路正常工作时, D Z 2 D_{Z2} DZ2 T 15 T_{15} T15 均截止。电阻 R 12 R_{12} R12 上的电压为 U R 12 = R 12 R 21 + R 12 ⋅ U B E 17 U_{R12}=\frac{R_{12}}{R_{21}+R_{12}}\cdot U_{BE17} UR12=R21+R12R12UBE17 T 15 T_{15} T15 的 b – e 间电压为 U B E 15 = U R 12 + I O R 11 ( 10.5.26 ) U_{BE15}=U_{R12}+I_OR_{11}\kern 30pt(10.5.26) UBE15=UR12+IOR11(10.5.26) U B E 15 < U on U_{BE15}<U_{\textrm{on}} UBE15<Uon I O I_O IO 增大, R 11 R_{11} R11 上的电压增大, U B E 15 U_{BE15} UBE15 将随之增大。
当电路过载或输出端短路时, R 11 R_{11} R11 上的电压增大使 U B E 15 > U on U_{BE15}>U_{\textrm{on}} UBE15>Uon T 15 T_{15} T15 导通,对调整管的基极分流,实现了过流保护。若 U I U_I UI U O U_O UO 之间电压(即调整管管压降)超过允许值,则 D Z 2 D_{Z2} DZ2 击穿,使 T 15 T_{15} T15 基极电流骤然增大而迅速进入饱和区, I 9 I_9 I9 的大部分电流流过 T 15 T_{15} T15,从而使调整管 T 17 T_{17} T17 接近截止区,也就使其功耗下降到较小的数值。可见,过压保护电路最终限制了调整管的功耗,使调整管工作在安全区。

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在图10.5.11所示电路中,由晶体管 T 16 T_{16} T16 T 17 T_{17} T17 组成的复合管作为调整管; T 14 T_{14} T14 R 7 R_7 R7 为测温元件,它们与 R 1 R_1 R1 R 6 ′ R’_6 R6 D Z 1 D_{Z1} DZ1 组成芯片过热保护电路。 T 14 T_{14} T14 管 b – e 间电压为 U B E 14 = U R 7 = R 7 R 6 ′ + R 7 ⋅ ( U Z 1 − U B E 12 ) U_{BE14}=U_{R7}=\frac{R_7}{R’_6+R_7}\cdot(U_{Z1}-U_{BE12}) UBE14=UR7=R6+R7R7(UZ1UBE12)其中稳压管具有正温度系数,而晶体管 b – e 间电压具有负温度系数。芯片未过热时, T 14 T_{14} T14 截止。芯片温度上升, U Z 1 U_{Z1} UZ1 增大, U B E 12 U_{BE12} UBE12 减小,即 ( U Z 1 − U B E 12 ) (U_{Z1}-U_{BE12}) (UZ1UBE12) 增大,而 T 14 T_{14} T14 的 b – e 间开启电压 U on U_{\textrm{on}} Uon 却减小。当芯片温度上升到一定数值(通常在 150 ∼ 175   ℃ 150\sim175\,℃ 150175)时, T 14 T_{14} T14 导通,对调整管的基极分流,输出电流减小,调整管的功耗下降,使芯片温度被限制在一定数值之下。

三、集成稳压器电路

从外形上看,集成串联型稳压电路有三个引脚,分别为输入端、输出端和公共端(或调整端),因而称为三端稳压器。按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路;前者的输出电压不能进行调节,为固定值;后者可通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围。

1、W7800 三端稳压器

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
T 16 T_{16} T16 T 17 T_{17} T17 管构成的复合管作为调整管。
T 3 T_3 T3 T 4 T_4 T4 复合管作为放大管、以 T 9 T_9 T9 管为有源负载组成的共射放大电路作为比较放大电路。基准电压 U R E F U_{REF} UREF 通过 T 6 T_6 T6 管( T 2 T_2 T2 管为有源负载)的发射极输入到 T 3 T_3 T3 管的基极。
T 3 T_3 T3 T 4 T_4 T4 T 5 T_5 T5 T 6 T_6 T6 管和电阻 R 2 R_2 R2 组成基准电压电路,它是与图10.5.7所示电路相类似的能隙基准电压电路。基准电压 U R E F = U B E 4 + U B E 3 + I 2 R 2 + U B E 5 + U B E 6 ( 10.5.27 ) U_{REF}=U_{BE4}+U_{BE3}+I_2R_2+U_{BE5}+U_{BE6}\kern 20pt(10.5.27) UREF=UBE4+UBE3+I2R2+UBE5+UBE6(10.5.27) T 3 ∼ T 6 T_3\sim T_6 T3T6 特性相同的情况下,得出 U R E F = 4 U B E + I 2 R 2 ( 10.5.28 ) U_{REF}=4U_{BE}+I_2R_2\kern 30pt(10.5.28) UREF=4UBE+I2R2(10.5.28)根据式(10.5.19)、(10.5.21)可知 U R E F ≈ 4 U g o + 4 α T + R 2 R 3 ⋅ U T ln ⁡ ( R 2 R 1 ) ( 10.5.29 ) U_{REF}\approx4U_{go}+4\alpha T+\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\Big(\frac{R_2}{R_1}\Big)\kern 10pt(10.5.29) UREF4Ugo+4αT+R3R2UTln(R1R2)(10.5.29)通过调整 R 1 ∼ R 3 R_1\sim R_3 R1R3 的阻值,可使式(10.5.29)中的第二、三项相互抵消,从而基准电压仅决定于第一项,为 U R E F = 4 U g o U_{REF}=4U_{go} UREF=4Ugo实现了零温度系数。根据式(10.5.20)可得 U R E F = 4.82   V ( 10.5.30 ) U_{REF}=4.82\,\textrm V\kern 40pt(10.5.30) UREF=4.82V(10.5.30)输出电压为 U O = ( 1 + R 20 R 19 ) ⋅ U R E F ≈ 5   V ( 10.5.31 ) U_O=\Big(1+\frac{R_{20}}{R_{19}}\Big)\cdot U_{REF}\approx5\,\textrm V\kern 20pt(10.5.31) UO=(1+R19R20)UREF5V(10.5.31)在图10.5.12所示电路中, R 11 R_{11} R11 R 12 R_{12} R12 R 13 R_{13} R13 D Z 2 D_{Z2} DZ2 T 15 T_{15} T15 组成如图10.5.10所示的安全工作区保护电路,在过流、过压时保护电路起作用,同时避免了过损耗。 D Z 1 D_{Z1} DZ1 T 14 T_{14} T14 R 5 R_5 R5 R 6 R_6 R6 R 7 R_7 R7 组成如图10.5.11所示的芯片过热保护电路。
T 8 T_8 T8 T 9 T_9 T9 管所构成的电流源电路为比较放大电路、基准电压电路和调整管提供静态电流;但是,在通电后,靠 T 8 T_8 T8 T 9 T_9 T9 管自身并不能形成基极电流回路,因而也就无法使整个电路正常工作。启动电路的作用是在 U I U_I UI 接入后,为 T 8 T_8 T8 T 9 T_9 T9 管提供电流通路,从而使稳压电路各部分建立起正常的工作关系。其原理如下:接入 U I U_I UI 后, D Z 1 D_{Z1} DZ1 导通,使 T 12 T_{12} T12 导通。 T 13 T_{13} T13 的基极电位近似为 U B 13 ≈ R 6 + R 7 R 5 + R 6 + R 7 ⋅ ( U Z − U B E 12 ) U_{B13}\approx\frac{R_6+R_7}{R_5+R_6+R_7}\cdot(U_Z-U_{BE12}) UB13R5+R6+R7R6+R7(UZUBE12)电阻 R 5 ∼ R 7 R_5\sim R_7 R5R7 的取值应使 U B 13 > U B E 13 + U R 1 + U B E 7 + U B E 1 U_{B13}>U_{BE13}+U_{R1}+U_{BE7}+U_{BE1} UB13>UBE13+UR1+UBE7+UBE1从而使 T 13 T_{13} T13 T 7 T_7 T7 T 1 T_1 T1 均导通,为 T 8 T_8 T8 T 9 T_9 T9 提供基极和集电极电流的通路,建立起稳压电路的工作点。此后, T 13 T_{13} T13 的发射极电位变为 U E 13 ≈ U R E F − U B E 6 − U B E 5 ≈ 3.4   V > U B 13 U_{E13}\approx U_{REF}-U_{BE6}-U_{BE5}\approx3.4\,\textrm V>U_{B13} UE13UREFUBE6UBE53.4V>UB13使得 T 13 T_{13} T13 截止,将启动电路与稳压电路分开。可见启动电路仅在通电时起作用。
由以上分析可知,电路中的一些元件出现在多个功能电路中,如 D Z 1 D_{Z1} DZ1 既作为启动电路的一部分,又作为过热保护电路的一部分;为使各管子的作用更清晰,画出 W7800 \textrm{W7800} W7800 的原理框图,如图10.5.14所示。图中标注出各部分电路所包含的管子。




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(3)主要参数
在温度为 25   ℃ 25\,℃ 25 条件下 W7805 \textrm{W7805} W7805 的主要参数如表10.5.1所示。 表 10.5.1     W7805   的主要参数 表10.5.1\,\,\,\textrm{W7805}\,的主要参数 10.5.1W7805的主要参数

参数名称 符号 测试条件 单位 W7805(典型值)
输入电压 U I U_I UI V 10
输出电压 U O U_O UO I O = 500   mA I_O=500\,\textrm{mA} IO=500mA V 5
最小输入电压 U I m i n U_{Imin} UImin I O < 1.5   A I_O<1.5\,\textrm{A} IO<1.5A V 7
电压调整率 S U ( Δ U O ) S_U(\Delta U_O) SU(ΔUO) I O = 500   mA I_O=500\,\textrm{mA} IO=500mA 8   V ≤ U I ≤ 18   V \\8\,\textrm V\leq U_I\leq18\,\textrm V 8VUI18V mV 7
电流调整率 S I ( Δ U O ) S_I(\Delta U_O) SI(ΔUO) 10   mA ≤ I O ≤ 1.5   A 10\,\textrm{mA}\leq I_O\leq1.5\,\textrm{A} 10mAIO1.5A mV 25
输出电压温度变化率 S T S_T ST I O = 5   mA I_O=5\,\textrm{mA} IO=5mA mV/℃ 1
输出噪声电压 U no U_{\textrm{no}} Uno 10   Hz ≤ f ≤ 100   kHz 10\,\textrm{Hz}\leq f\leq100\,\textrm{kHz} 10Hzf100kHz μV 40

从表中参数可知, W7805 \textrm{W7805} W7805 输入端和输出端之间的电压允许值为 3 ∼ 13   V 3\sim13\,\textrm{V} 313V;输出交流噪声很小,温度稳定性很好。

2、W117 三端稳压器

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与一般串联型稳压电路一样,由于 W117 电路引入了深度的电压负反馈,输出电压非常稳定。
因为调整端的电流很小,约为 50   μA 50\,\textrm{μA} 50μA,所以输出电压为 U O = ( 1 + R 2 R 1 ) ⋅ U R E F ( 10.5.32 ) U_O=\Big(1+\frac{R_2}{R_1}\Big)\cdot U_{REF}\kern 20pt(10.5.32) UO=(1+R1R2)UREF(10.5.32)其中 U R E F U_{REF} UREF 的典型值为 1.25   V 1.25\,\textrm V 1.25V

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对表10.5.2作以下说明:
① 对于特定的稳压器,基准电压 U R U_R UR 1.2 ∼ 1.3   V 1.2\sim1.3\,\textrm V 1.21.3V 中的某一个值,在一般分析计算时可取典型值 1.25   V 1.25\,\textrm V 1.25V
② W117、W217 和 W317 的输出端和输入端电压之差为 3 ∼ 40   V 3\sim40\,\textrm V 340V,过低时不能保证调整管工作在放大区,从而使稳压电路不能稳压;过高时调整管可能因管压降过大而击穿;
③ 外接采样电阻不不可少,根据最小输出电流 I O m i n I_{Omin} IOmin 可以求出 R 1 R_1 R1 的最大值;
④ 调整端电流很小,且变化也很小。
⑤ 与 W7800 系列产品一样,W117、W217 和 W317 在电网电压波动和负载电阻变化时,输出电压非常稳定。





四、三端稳压器的应用

1、三端稳压器的外形和方框图

与其它大功率器件一样,三端稳压器的外形便于自身散热和安装散热器。封装形式有金属封装和塑料封装两种形式。图10.5.16(a)、(b)、(c)所示分别为 W7800 系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图,图(d)所示为 W117 系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图。

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2、W7800 的应用

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设三端稳压器的输出电压为 U O ′ U’_O UO。图示电路的输出电压 U O = U O ′ + U D − U B E U_O=U’_O+U_D-U_{BE} UO=UO+UDUBE,在理想情况下,即 U D = U B E U_D=U_{BE} UD=UBE 时, U O = U O ′ U_O=U’_{O} UO=UO。可见,二极管用于消除 U B E U_{BE} UBE 对输出电压的影响。设三端稳压器的最大输出电流为 I O m a x I_{Omax} IOmax,则晶体管的最大基极电流 I B m a x = I O m a x − I R I_{Bmax}=I_{Omax}-I_R IBmax=IOmaxIR,因而负载电流的最大值为 I L m a x = ( 1 + β ) ( I O m a x − I R ) ( 10.5.33 ) I_{Lmax}=(1+\beta)(I_{Omax}-I_R)\kern 20pt(10.5.33) ILmax=(1+β)(IOmaxIR)(10.5.33)
(3)输出电压可调的稳压电路

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图10.5.19所示电路为利用三端稳压器构成的输出电压可调的稳压电路。图中电阻 R 2 R_2 R2 中流过的电流为 I R 2 I_{R2} IR2 R 1 R_1 R1 中的电流为 I R 1 I_{R1} IR1,稳压器公共端的电流为 I W I_W IW,因而 I R 2 = I R 1 + I W I_{R2}=I_{R1}+I_W IR2=IR1+IW由于电阻 R 1 R_1 R1 上的电压为稳压器的输出电压 U O ′ U’_O UO I R 1 = U O ′ / R 1 I_{R1}=U’_O/R_1 IR1=UO/R1,输出电压 U O U_O UO 等于 R 1 R_1 R1 上电压与 R 2 R_2 R2 上电压之和,所以输出电压为 U O = U O ′ + ( U O ′ R 1 + I W ) R 2 U_O=U’_O+\Big(\frac{U’_O}{R_1}+I_W\Big)R_2 UO=UO+(R1UO+IW)R2 U O = ( 1 + R 2 R 1 ) ⋅ U O ′ + I W R 2 ( 10.5.34 ) U_O=\Big(1+\frac{R_2}{R_1}\Big)\cdot U’_O+I_WR_2\kern 15pt(10.5.34) UO=(1+R1R2)UO+IWR2(10.5.34)改变 R 2 R_2 R2 滑动端位置,可以调节 U O U_O UO 的大小。三端稳压器既作为稳压器件,又为电路提供基准电压。由于公共端电流 I W I_W IW 的变化将影响输出电压,实用电路中常加电压跟随器与采样电阻隔离,如图10.5.20所示。

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图中电压跟随器的输出电压等于三端稳压器的输出电压 U O ′ U’_O UO,即电阻 R 1 R_1 R1 R 2 R_2 R2 上部分的电压之和,是一个常量,改变电位器滑动端的位置,即可调节输出电压 U O U_O UO 的大小。以输出电压的正端为参考点,可求出输出电压为 R 1 + R 2 + R 3 R 1 + R 2 ⋅ U O ′ ≤ U O ≤ R 1 + R 2 + R 3 R 1 ⋅ U O ′ ( 10.5.35 ) \frac{R_1+R_2+R_3}{R_1+R_2}\cdot U’_O\leq U_O\leq\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1}\cdot U’_O\kern 15pt(10.5.35) R1+R2R1+R2+R3UOUOR1R1+R2+R3UO(10.5.35) R 1 = R 2 = R 3 = 300   Ω R_1=R_2=R_3=300\,Ω R1=R2=R3=300Ω U O ′ = 12   V U’_O=12\,\textrm V UO=12V,则输出电压的调节范围为 18 ∼ 36   V 18\sim36\,\textrm V 1836V。可以根据输出电压的调节范围及输出电流大小选择三端稳压器及采样电阻。

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图中两只二极管起保护作用,正常工作时均处于截止状态。若 W7900 的输入端未接入输入电压,W7800 的输出电压将通过负载电阻接到 W7900 的输出端,使 D 2 D_2 D2 导通,从而将 W7900 的输出端钳位在 0.7   V 0.7\,\textrm V 0.7V 左右,保护其不至于损坏;同理, D 1 D_1 D1 可在 W7800 的输入端未接入输入电压时保护其不至于损坏。

3、W117 的应用

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(2)典型应用电路
可调式三端稳压器的主要应用是要实现输出电压可调的稳压电路。可调式三端稳压器的外接采样电阻是稳压电路不可缺少的组成部分,其典型电路如图10.5.23所示。

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图中 R 1 R_1 R1 取值原则与图10.5.22 所示电路中的 R R R 相同,可取 240   Ω 240\,Ω 240Ω。由于调整端的电流可忽略不计,输出电压为 U O = ( 1 + R 2 R 1 ) × 1.25   V ( 10.5.36 ) U_O=\Big(1+\frac{R_2}{R_1}\Big)\times1.25\,\textrm V\kern 20pt(10.5.36) UO=(1+R1R2)×1.25V(10.5.36)为了减小 R 2 R_2 R2 上的纹波电压,可在其上并联一个 10   μF 10\,\textrm{μF} 10μF 电容 C C C。但是,在输出开路时, C C C 将向稳压器调整端放电,并使调整管发射结反偏,为了保护稳压管,可加二极管 D 2 D_2 D2,提供一个放电回路,如图10.5.24所示。 D 1 D_1 D1 的作用与图10.5.17所示电路中的 D D D 相同。

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(3)程序控制稳压电路
在调整端加控制电路可以实现程序控制稳压电路,如图10.5.25(a)所示。图中晶体管为电子开关,当基极加高电平时,晶体管饱和导通,相对于开关闭合;当基极加低电平时,晶体管截止,相对于开关断开。因此,图(a)所示电路可等效为图(b)所示电路。

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四路控制信号从全部为低电平到全部为高电平,共有十六种不同组合; T 1 ∼ T 4 T_1\sim T_4 T1T4 也就有从全截止到全饱和导通,共有十六种不同的状态;因而 R 2 R_2 R2 将与不同阻值的电阻并联,并联电阻最大值和最小值分别为 R 2 m a x ′ = R 2 ,      R 2 m i n ′ = R 2 / / R D 0 / / R D 1 / / R D 2 / / R D 3 R’_{2max}=R_2,\,\,\,\,R’_{2min}=R_2//R_{D0}//R_{D1}//R_{D2}//R_{D3} R2max=R2,R2min=R2//RD0//RD1//RD2//RD3根据式(10.5.36),输出电压在不同控制信号下有十六个不同的数值。
W137/W237/W337 与 W7900 相类似,能够提供负的基准电压,可以构成负输出电压稳压电路,也可与 W117/W217/W317 一起组成正、负输出电压的稳压电路。

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