线性稳压电源很难做到输入55~25V,输出5V。因为如果使用通用型线性稳压器如7805之类的器件,其输入电压和输出电压之间的差值(即“失稳电压”)不能小于3V,也就是说,输入电压应该等于或高于8V,否则该线性稳压器可能工作不正常。
而如果使用微压差线性稳压器,虽然失稳电压小了,可以在05V以内的输入输出电压差下正常工作,但是微压差型的线性稳压器都不能承受25V这样高的输入电压,通常它们的最高输入电压都不会超过10V。

无论用通用型线性稳压器还是微压差线性稳压器,都无法兼顾高电压输入和低压差下工作这两种情况。
像你说的这种情况,只有用开关型稳压器才可以。
线性电源和开关电源电流的计算
由于你没有给图不好判断,不过一般的线性稳压电源电路的输出端正负极之间是不会接一个普通二极管的,因为不管这个二极管正接还是反接都是没有意义的,而且还容易造成输出电源短路,进而造成该电源电路电流过大烧坏保险丝或者其他器件。一般输出端会与负载并联接一个稳压二极管,起到进一步稳定输出电压的作用,这个稳压二极管一般是反接,即稳压管阴极接正、阳极接负,因为它正常工作就是工作在反向击穿区。
线性稳压电路
你的意思已经表达清楚了。
首先,开关A要能够耐受220V交流电压的峰值即380V,这是必须的,而且耐压能力还应该留有必要的余量。
A的额定电流计算要等于开关电源和线性电源总的输出功率除以220V再除以转换效率,B的额定电流计算要等于线性电源总的输出功率除以220V再除以转换效率。
关于输出功率的计算,还存在不确定的因素,比如线性电源的总功率计算还要看具体的电路设计方案。假设正、负15V线性电源都是分别由两路15V交流经整流滤波后稳压而得,那么这两路的最大额定输出功率都是15V×14×1A=21W,而如果是分别由18V交流经整流滤波后稳压而得,那么这两路的最大额定输出功率就成为18V×14×1A=252W,5V线性电源也同样是如此。24V/3A开关电源也要确定转换效率,是95%?90%?还是70%?这也会影响到220V交流电源的电流。
最后,开关的额定电流应该大于计算的结果(1~2倍),因为在开关的瞬间流过触点的冲击电流会大于正常工作时的电流,要考虑这个因素。电缆的电流计算基本参照开关的计算,但无须考虑冲击电流因素,因为电缆不是控制通断的元件。
ASEMI线性稳压电源芯片AMS1117-33参数及接线电路图
1参考电压都是通过稳压二极管得到;
2参考电压不能直接做电源,因为它输出电流太小,满足不了负载电流的要求;
3在带比较误差放大的直流线性稳压电路中,参考电压都比输出电压低!它仅是和输出电压的一部分进行比较的;
4将一个稳定的电压通过变阻器来输出,只能将电压降低,而不能将电压升高,此外,还使得原来稳定的电压变的不稳定,因为负载工作的时候电流是要变化的。
看来你对线性稳压电路的结构就不了解,所以,你有这样的疑问。再给我加点分吧。
哦,最后建议你还是用非线性直流稳压电源吧,线性电源的效率实在太低,不足50%。 非要用线性稳压电源的话,直接用三端稳压器就行了,不必要考虑那么复杂。
线性电源和开关电源的区别?
编辑-Z
AMS1117-33是一款输出电压为33V的正向低压差稳压器,适用于高效线性稳压器、开关电源稳压器、电池充电器、有源小型计算机系统接口端子、笔记本电脑供电仪器的电源管理电池。下面给大家介绍ASEMI线性稳压电源芯片AMS1117-33参数及接线电路图。
基本参数 :

绝对最大额定值:
工作结温范围:-40~125℃
输入电压:12V
焊接温度(25秒):265℃
存储温度:- 65~150℃
电气特性:
输出电压:3267~3333V(0<= IOUT<=1A , 475V<=VIN<=12V)线路调整(最大):10mV(475V<=VIN<=12V)负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)电压差(最大):13V电流限制:900~1500mA静态电流(最大):10mA纹波抑制(最小):60dB
下图是AMS1117-33的电路图:
从左到右分别是输入、接地和输出。另外,C3和C4为输出滤波电容,用于抑制自激振荡。如果这两个电容不接,线性稳压器的输出通常会是一个振荡波形。
C1和C2是输入电容。对于交流电压整流输入,它们的第一个作用是将单向脉动电压转换为直流电压。在这个图中,输入已经是+5V直流电源,它们的作用是防止断电后电压发生倒置,所以经常输入电容的容量要大于输出电容。
AMS1117系列稳压器提供可调和固定电压版本,旨在提供1A的输出电流和低至1V的压差。在最大输出电流下,AMS1117-33器件的压降保证不超过13V,并随着负载电流的减小而逐渐减小。
AMS1117-33的片上微调将参考电压调整到15%的误差范围内,并调整电流限制以最大限度地减少稳压器和电源电路过载造成的压力。
DIY线性可调稳压电源,求电路图
线性电源是先将交流电经过变压器来降低电压幅值,再经过内部整流电路整流后,从而得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压的电源转换装置 线性电源工作原理: 线性电源实际上是在变压器输出端再串一只大功率三极管,控制电路只要输出一个小电流到三极管的基极就能控制三极管的输出大电流,使得电源系统在变压器的基础上又稳压一次,因而这种线性稳压电源的稳压性能要优于开关电源或变压器1-3个数量级。但功率三极管(亦称调整管)上一般要占用10伏电压,每输出1安培电流就要在电源内部多消耗10瓦功率,例如500V 5A电源在功率管上的损耗为50瓦,占输出总功率的2%,因而线性电源的效率要比变压器稍低。比较笨重,体积比较大,纹波小,

开关电源开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。下面来分别介绍他们的作用:输入电网滤波器:是用来消除来自交流电网中比如的灯开关、家用电器的开关、空调的开关、雷击等产生的干扰纹波,它也会也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散;输入整流滤波器:它是将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压;逆变器:它是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用;输出整流滤波器:它将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰;控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定;保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。开关电源是将交流电先整流成直流电来供电的一种转换装置。体积小,纹波噪声大效率比较高。
英特罗克是一家致力于可编程开关电源、电池充电电源、电子负载、整流机、新能源汽车测试电源制造及销售的企业。已自主研发并生产了电流高达数千安,电压高达数千伏,功率高达数百千瓦范围内多个系列的可编程开关电源、可编程线性直流电源、50W-1080W功率范围内模块化电源、多路直流电源、大功率可编程电子负载,广泛应用于新能源汽车测试、DC-DC模块测试、电容老化测试、液晶屏老化测试、电池充放电测试、电解电镀等行业。并且英特罗克为客户提供专业的定制电源服务。
LM317在正常使用的情况下输出电压是很稳定的,不会跳动。出现跳动还是使用不当的问题,一是可能输入电压不够高(应该比输出电压高出3V或以上),二是输出对地没有加滤波电容发生自激振荡,还有就是它的最低输出电压是12V左右不能更低。
另外,LM317的最大输出电流是15A,电路图中标3A是做不到的。50V也不对,28V正弦波交流电压经普通整流管进行桥式整流后的电压应该是37V左右。
图中电路的连接是正确的,没有问题的。


