图中为典型的串联型稳压电路,T1、T2组成的复合管作电源调整管。图中可以看出,调整管的电流放大倍数越大,则T2基极电流变化引起T1集-射电流的变化幅度的变化,采用复合管可使电流放大倍有数几十上百倍的增加,能使稳压控制更精准。

另一方面,R1既为电源调整管提供基极电流,又作为误差放大管T3的集电极负载电阻,T3分流的作用使T1基极电压保持稳定、从而使输出电压稳定。R1取值越大,则T3取样电压变化引起T1基极的电压变化越大(就是说误差放大器的电压放大倍数越大);但为使稳压器有较大的输出电流,R1的取值又不能太大,否则不能保证电源调整管有足够的驱动电流。采用复合管能有效的解决这一矛盾。
实际应用中,有用恒流源代替R1的,恒流源的特性是直流内阻较小而交流内阻很大,误差放大器集电极交流内阻大则意味着对变动的电压的放大倍数增大。解决的手段虽不同,目标是一样的。
急!!关于串联型稳压电路
串联型直流稳压电路由变压器、整流、滤波、稳压、保护五部分转换成稳定的直流电。
变压器:起降压作用,
整流:是将正弦波转换成单一方向的脉动电压,
滤波:是整流后的电压还含有很大的交流分量会影响负载的正常工作,为减小电压的波动使输出电压平滑将交流分量全部滤出,使输出电压为直流电压,
稳压:是使输出的电压不受电网及负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定
保护:当输出回路故障时(过载或短路),保护电源
串联型三极管稳压电路的工作原理(详细),各电阻、电容的作用和输出电压怎么样算?
电路组成:Rz和Dz构成基准电路,也就是Dz的稳压值。A是电压比较器即放大比较环节,它的输入正接基准电压,负接取样电路的R2,。R1,R2,R3组成取样电路,A的原理是:当输入+高于-时,输出端电压增高,当输入—高于输入+时,输出端电压降低。T为调整管,它的E极电压是受B极控制的,B增高则E增高,B减低E也降低。
工作原理:起初Ui和Uo是定值(设计时的参数)。
当输入电压增高----输出电压也增高---流过R1,R2,R3的电流增大---Uf增高--滑动电阻R2的中间头的电压增高---电压比较器A的负输入增高。由于A的正输入是固定值(基准电压),则A的输出电压变小---导致T(调整管)的基极电压变小--输出变小。
当输入电压降低----输出电压也降低---流过R1,R2,R3的电流减小---Uf降低--滑动电阻R2的中间头的电压降低---电压比较器A的负输入降低。由于A的正输入是固定值(基准电压),则A的输出电压增高---导致T(调整管)的基极电压变高--输出电压增高。

如何求实用串联型稳压电路的最大输出电压
可以从输出端的电压方程式理解稳压原理:UO=VD5-VBE,就是说直流输出电压是有两个恒定电压决定的,VD5是稳压二极管21伏,VBE是三极管BE结电压=07伏,所以输出电压等于203伏。当负载开路时R1通过D5的电流最大,三极管发射极没有电流,所以稳压管最大允许电流是选择R1阻值的计算依据。当负载电流最大时,R1电流绝大部分流入三极管基极,驱动发射极流出最大电流,此时稳压管电流最小,稳压值最大。因此需要知道负载电阻的变化范围才能确定最大、最小负载电流,才能计算R1数字,等等。
三极管串联型稳压电路。。懂原理的人,给解答下。。
这道题用运放的虚地虚零现象容易理解:
首先电路是在放大区工作的,才能起稳压作用,
运放的正输入端电压为Uz,
因为虚地现象负输入端的电压也为Uz,
再看电阻R1R2R3串联支路,稳压电路的输出电压为这三个电阻电压之和,因为运放的负输入电流为0(虚零现象),所以每个电阻的电压可以直接用分压比例计算,
这样就不难看出:
输入电压达到最小时,R3电压为输入电压=Uz,这样R1R2R3串联的总电压即稳压电路的输出电压为:
Uz(R1+R2+R3)/(R3)达最大值。
输入电压达到最大时,R3+R2电压为输入电压=Uz,这样R1R2R3串联的总电压即稳压电路的输出电压为:
Uz(R1+R2+R3)/(R2+R3)为最小值。
这是标准的串联稳压电路,但是三极管不是稳压的,它只是作为调整管,用来调整电压。
电路接通后,A点的电压经电阻R1流入稳压管D5,只要在工作范围内,稳压管就会稳定在21V;

实际上,每个稳压管都会有误差,具体选用的稳压管可以从其DATASHEET上查到这个误差;
输出到C3上的电压,就是稳压管的电压减掉VT的BE结电压(如果是硅管,大约就是07V);
很明显,A点的输入电压和C3上的输出电压
之差,都加在了三极管的CE极之间。
不管是输出电流变化还是输入电压变化,稳压管都会通过对三极管BE的调节,来完成对三极管CE承受电压的调整,以实现稳定输出电压的目的。


