用CS5171最简单,实用电路见下图(图中的二极管都用肖特基二极管或者快速恢复二极管)。它的原理就是PWM电路加上不同方向的整流二极管实现对称正负双电源输出,电压由比例电阻R2和R3的阻值之比决定。
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这个电路将正负12V转正负5V电路,电路简单,为线性稳压电源,效率有点低,只有42%,因此不适合大电流应用,LM317如果使用TO-220封装,不装散热片情况下输出几百毫安电流就比较热了,因此最好安装上散热器。
该电路优点是加如好些二极管做保护,同时配有发光二极管做指示,方便查看,当然,如果需要输出其他电压,可以通过调整可调电阻VR1和VR2得到。
LM2596 -50能做可调电路么?求2596制作的可调电路图
该题应用戴维南定理求解比较方便。图中没有给出电源的数据,但戴维南等效电阻却是可以求出的,再根据“RL=3Ω时,IL=3A”就能求得戴维南等效电压源的源电压。然后……
求戴维南等效电阻时,需要进行电阻Δ-Y变换。
求7805,7905,7812稳压电源电路图??
可以。采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节。
同时扩大了目前直流电源供应器的应用直流稳压电源的控制芯片是采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用现国际上最新研制的大功率器件。
可调直流稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频直流电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。
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在固定频率的稳压器中,通过调节一个周期内的高低电平的时间占空比来实现对输出电压的控制,假设设定高电平时接通。
此时对能量存储元件充电,使电容的电压升高,输出电压就是电容的电压也就增大了,反之同理。 这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。
在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高,但带载能力要比线性的要低。
-可调电源
稳压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源
一:由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
二。利用TL431作大功率可调稳压电源

精密电压基准ICTL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压
电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳
压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
三。具有过电流保护的晶体管稳压电路


