交直流稳压稳流电源设计.ppt
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1、交直流稳压、稳流电源设计,具有缺相保护功能的蓄水池自动供水电路,5.1 稳压、稳流电源设计基础,电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性。本节主要介绍直流稳压电源直流恒流电源交流稳压电源,5.1.1 直流稳压电源,一、直流稳压电源的基本原理 直流稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波电路及稳压电路所组成。,一、直流稳压电源的基本原理,电源变压器的作用是将电网220V的交流电压U1转换成整流电路所需要的电压U2。整流电路的作用是将交流电压U2转换成脉动的直流电压U3。滤波电路的作用是将脉动直流电压滤除纹波,变成纹波小的直流电压U4。稳压电路的作用就是将不稳定的直流电压转换成
2、稳定的直流电压Uo。它们的关系为 式中,n为变压器的变压比。UP为稳压器的降压,一般为215V。,二、串联型直流稳压电路,串联型直流稳压电路的原理图如图所示。,电路包括4个组成部分。,1采样电阻 由电阻Rl,RP和R3组成。当输出电压发生变化时,采样电阻取其变化量的一部分送到放大电路的反相输入端。2.放大电路 放大电路A的作用是将稳压电路输出电压的变化量进行放大,然后再送到调整管的基极。如果放大电路的放大倍数比较大,则只要输出电压产生一点微小的变化,即能引起调整管的基极电压发生较大的变化,提高了稳压效果。因此,放大倍数越大,则输出电压的稳定性越高。3.基准电压 基准电压由稳压管VDz提供,接到
3、放大电路的同相输人端。采样电压与基准电压进行比较后,再将二者的差值进行放大。电阻R的作用是保证VDz有一个合适的工作电流。4.调整管 调整管VT接在输人直流电压U;和输出端的负载电阻RL之间,若输出电压Uo由于电网电压或负载电流等的变化而发生波动时,其变化量经采样、比较、放大后送到调整管的基极,使调整管的集一射电压也发生相应的变化,最终调整输出电压使之基本保持稳定。,串联型直流稳压电路的稳压原理。,稳压过程可简明表示如下:反之亦然。在要求高的稳压电路,其参考稳压源要采用精密稳压源。,影响稳压性能的因素,如果运算放大器A的同相端作为输入端,反相端作为反馈信号输入端,Uo作为输出端,该系统实际上就
4、是一个直流电压负反馈电路。因此对输出电压Uo有稳定的作用,其稳定度提高了 倍。使纹波及外部的干扰信号减小了 倍。这就是串联型直流稳压电路稳压的实质所在。由此可见,要提高该系统的稳压性能,一是提高运放的开环电压放大倍数A;二是提高反馈系数 的数值。上述分析未考虑参考源的影响。实际上参考电压Uz是由稳压二极管VDz提供的。稳压二极管VDz会产生噪声,它的温度系数一般不为零,它输出的电压含有纹波成分,这些均会影响稳压时的性能指标。假设VDz因某种原因有一个电压波动,其值为Uz,则引起输出电压的波动为,三、三端集成稳压器,三端集成稳压器,芯片只引出三个端子,分别接输入端、输出端和公共端,基本上不需外接
5、元件,而且内部有限流保护、过热保护和过压保护电路,使用十分安全、方便。,1三端集成稳压器的组成,三端集成稳压器的组成如图所示。电路内部实际上包括了串联型直流稳压电路的各个组成部分,另外,加上了保护电路和启动电路。在WT8.00系列三端集成稳压器中,已将三种保护电路集成在芯片内部,它们是限流保护电路、过热保护电路和过压保护电路。启动电路的作用是在刚接通直流输人电压时,使调整管、放大器和基准电源等建立起各自的工作电流,而当稳压电路正常工作时启动电路被断开,以免影响稳压电路的性能。,2.三端集成稳压器的分类及特点,三端集成稳压器分固定式、可调式两大类,其分类详见表5.1.1三端集成稳压器的产品分类冠
6、以CW的为国标产品。LM(美国NSC公司),A(美国仙童公司),TA(日本东芝),CPC(日本NEC),HA(日立),MC(美国摩托罗拉公司),L(意法SGS-THOMSON公司)。国产型号只有5V,6V,9V,12V,15V,18V和247V等7种规格。美国仙童公司于20世纪70年代首先推出A7800系列和A7900系列三端固定式集成稳压器。这种稳压器只有输入端、输出端和公共端三个引出端。三端集成稳压器的问世,是电源集成电路的一大革命。它极大地简化了电源的设计与使用,并具有较完善的过流、过压和过热保护功能,能以最简方式接入电路。目前,7800、7900系列已成为世界通用系列。三端固定式集成稳
7、压器分正压输出(7800系列)、负压输出(7900系列)两大类。最大输出电流有8种规格:0.lA(78L00系列),0.25A(78DL00系列),0.3A(78N00系列),0.5A(78M00系列)、1.5A(7800系列)、3A(78T00系列)、5A(78H00系列)、l0A(78P00系列)。,2.三端集成稳压器的分类及特点,三端固定式集成稳压器使用方便,不需作任何调整,外围电路简单、工作安全可靠,适于制作通用型标称值电压的稳压电源。其缺点是电压不能调整,不能直接获得非标称电压(如7.5V,13V等),输出电压的稳定度还不够高。,2.三端集成稳压器的分类及特点,三端可调式集成稳压器是
8、20世纪80年代初发展起来的,它既保留了三端固定式稳压器结构简单的优点,又克服了其电压不可调整的缺点,并且在电压稳定度上比前者提高了一个数量级(电压调整率达到0.02),输出电压的调整范围一般为1.237V。这类产品被誉为第二代三端集成稳压器,最适合制作实验室电源及多种供电方式的直流电源。三端可调式集成稳压器也分正、负压输出两种。它们还可作悬浮式集成稳压器使用,获得100200V的高压输出。需要指出,如果把调整元件换成固定电阻,三端可调式就变成三端固定式,此时其性能指标仍远优于三端固定式集成稳压器。,2.三端集成稳压器的分类及特点,两类产品均属于串联调整式,即内部调整管与负载相串联,而且调整管
9、工作在线性区域,故也称作线性集成稳压器。其共同优点是稳压性能好,输出纹波电压小,成本低。主要缺点是内部调整管的压降大、功耗大、稳压电源的效率较低,一般只有45左右。,3.三端集成稳压器的外形及电路符号,W7800系列和W78M00系列固定正输出三端集成稳压器的外形有两种:一种是金属菱形式;另一种是塑料直插式,分别如图所示。W7900系列和W79M00系列固定负输出三端集成稳压器的外形与前者相同,但是引脚有所不同。,3.三端集成稳压器的外形及电路符号,W7800系列和W7900系列三端集成稳压器的引脚列于下表中。,W7800系列和W7900系列三端集成稳压器的电路符号分别如图所示,(a)W780
10、0系列(b)W7900系列图8.1.5 W7800系列和W7900系列三端集成稳压器的电路符号,4.三端集成稳压器应用举例,1)基本电路 图8.1.6三端集成稳压器最基本的应用电路 若输出电压比较高,应在输人端与输出端之间跨接一个保护二极管VD,如图8.1.6中的虚线所示。其作用是在输人端短路时,使Co通过二极管放电,以便保护集成稳压器内部的调整管。输入直流电压Ui的值应至少比输出电压Uo高2V。,2)扩大输出电流,三端集成稳压器的输出电流有一定限制,如1.5A,0.5A或0.1A等,如果希望在此基础上进一步扩大输出电流,则可以通过外接大功率三极管的方法实现,电路接法如图5.1.7所示。图5.
11、1.7三端集成稳压器的电路接法,2)扩大输出电流,负载所需的大电流由大功率三极管VT提供,而三极管的基极由三端集成稳压器驱动。电路中接入一个二极管VD,用以补偿三极管的发射结电压UBE,使电路的输出电压Uo基本上等于三端集成稳压器的输出电压Uo。只要适当选择二极管的型号,并通过调节电阻R的阻值以改变流过二极管的电流,即可得到UD、UBE,同时,接入二极管VD也补偿了温度对三极管UBE的影响,使输出电压比较稳定。电容C2的作用是滤掉二极管VD两端的脉动电压,以减小输出电压的脉动成分。,3)输出电压可调,W7800系列和W7900系列均为固定输出的三端集成稳压器,如果希望得到可调的输出电压,可以选
12、用可调输出的集成稳压器,也可以将固定输出集成稳压器接成如图5.1.8所示的电路。,4)正、负输出的稳压电源,正、负输出的稳压电源能同时输出两组数值相同、极性相反的恒定电压,如图8.1.9所示。,5.1.2 基准电压源,基准电压源是一种用来作为电压标准的高稳定度的电压源。目前,它已被广泛用于数字仪表、智能仪器和测试系统中,是一种颇有发展前景的新型特种电源集成电路。本节首先对国内外生产的各种基准电压源进行分类,然后重点介绍两种基准电压源典型产品的应用技巧。,一、基准电压源的特点与产品分类,1.基准电压源的特点基准电压源的特点可概括为4个字:稳、准、简、便。“稳”,是指电压稳定度高,不受环境温度变化
13、的影响。“准”,是指能通过外部元件(如精密多圈电位器)作精细调整,获得高准确度的基准电压值VREF。“简”,意为外围电路非常简单,仅用个别电阻元件。“便”,则是指使用方便、灵活。,一、基准电压源的特点与产品分类,衡量基准电压源质量等级的关键性技术指标是电压温度系数T,它表示由于温度变化而引起输出电压的漂移量,故简称温漂。其单位是10-6/(通常用ppm/表示,lppm=10-6)。相比之下,集成稳压器或稳压二极管的温漂要大得多,电压温度系数的单位也变成10-2(即),是无法与基准电压源相比较的。此外,线性集成稳压器均采用串联调整式稳压电路,能输出较大的电流,而基准电压源则属于并联调整式稳压器,
14、它仅适合于作电压源使用,不能进行功率输出。,2.基准电压源的产品分类,目前国内外生产的基准电压源多达上百种,电压温度系数一般为(0.3一100)10-6/。根据不同产品 T值的大小,大致可划分成三类:精密型基准电压源T=(0.35)10-6;准精密型基准电压源,T=(1020)10-6;普通型基准电压源,T=(30100)10-6。严格地讲,当T100 10-6时,已不是基准电压源了。,2.基准电压源的产品分类,基准电压源全部采用集成工艺而制成。在已形成的系列化产品中,输出电压分为1.2V,2.5V,5V,6.95V(可近似视为7V)和l0V等5种。表8.1.3列出国内外生产的基准电压源分类情
15、况。需要说明几点:第一,有的型号划分成几个档次,各档电压温度系数不同。例如,MC1403就分A,B,C三档,以C档的电压温度系数为最低,B档较高,A档最高;第二,在同一系列产品中又有军品、民品之分。例如LM199一类军品)LM299二类军品)、LM339(民品)同属一个系列,它们的内部电路与外形完全相同,只是工作温度范围存在差异,分别为-55+125、-25+85和0+70;第三,由表8.1.3可见,LM399的电压温度系数最低,典型值仅为0.310-6;其次是REF一05(0.7 X 10-6),然后是LM3999,MAX672,MAX673(均为2 10-6);第四,表中所列出的T均为典型
16、值,对同一产品而言,其最大值与典型值可相差几倍。另外,实际值与典型值还允许有一定的偏差。,表5.1.3 国内外基准电压源产品分类,表5.1.3续 国内外基准电压源产品分类,国内外基准电压源产品分类,国外产品的生产厂家:LM美国国家半导体公司(NSC);AD美国模拟器件公司(AD);ICL美国哈里斯公司(Harris);MC美国摩托罗拉公司(Motorola);PC日本;MAXes一美国马克希姆公司(MAXIM),TC美国泰康姆公司(Telcom)。国产型号的生产厂家:SW上海无线电七厂;5G一上海元件五厂;CH上海无线电十四厂;CJ北京半导体器件五厂。SOIC表示小型双列直插式封装,其相邻引脚
17、的中心距仅为1.27mm(1/20英寸)。AD584属于可编程基准电压源,它采用TO-99圆金属壳封装,共有8个引出端。其输出电压可通过编程从l0V,7.5V,5V,2.5V这四种电压值中任意设定一种(见表8.1.4),使用更加灵活。除典型输出电压之外,它还可以通过外部电阻在2.5l0V范围内获得所需基准电压值。,表8.1.4 AD584输出电压的设定程序,二、带隙基准电压源的基本原理,零温度系数的基准电压源,是人们在电子仪器和精密测量系统中长期追求的一种基本部件。传统基准电压源是基于晶体管或稳压管的原理而制成的,其电压温漂为mV级,电压温度系数高达10-310-4,根本无法满足现代电子测量的
18、需要。随着带隙基准电压源的问世,才将上述愿望变为现实。,二、带隙基准电压源的基本原理,20世纪70年代初,维德拉(Widlar)首先提出能带间隙基准电压源的概念,简称带隙(bandgap)电压。所谓能带间隙是指硅半导体材料在热力学温度为零度(OK)时的带隙电压,其数值约1.205V,用符号Ugo表示。带隙基准电压源的基本工作原理,就是利用电阻上压降的正温漂去补偿EB结正向压降的负温漂,从而实现了零温漂。因为它不使用工作在击穿状态下的齐纳稳压管,所以其噪声电压很低。,二、带隙基准电压源的基本原理,带隙基准电压源的简化电路如图8.1.10所示。VT1,VT2是两只几何尺寸完全相同的硅管,在集成电路
19、中称为“镜像管”。假定VT1,VT2的共发射极电流放大系数很高,且忽略基极电流,则IE=IC。,二、带隙基准电压源的基本原理,由图8.1.10得到基准电压的表达式 因VT1和VT2构成微电流源电路,于是,三、MC1403型基准电压源的应用,MC1403是美国摩托罗拉公司首先生产出的高准确度、低温漂、采用激光修正的带隙基准电压源。国产型号为561403和CH1403。1MC1403的结构原理MC1403采用8脚双列直插式封装(DIP-8),引脚排列如下图8.1.11(a)所示。其输入电压范围是4.515V,输出电压的允许范围是2.475 2.525V,典型值为2.500V,电压温度系数可达101
20、0-6。为便于配8P插座,MC1403上设置了5个空脚(NC)。,1MC1403的结构原理,图8.1.11 MC1403的引脚排列与简化电路,1MC1403的结构原理,MC1403的简化电路如图8.1.11(c)所示。由前述带隙基准电压源的工作原理,对于MC1403,其输出电压由下式确定:式中,Ugo为硅在OK时的带隙电压,约1.205V;C为比例系数;Ael,Ae2分别为VT1,VT2的发射极周长,设计的Ae2Ael=8。只要选择合适的电阻比R2/R1,就能使式(8.1.4)中括号内的第二项与第三项之和等于零,从而实现了零温漂,即输出电压与温度无关。此时实取(R3R4)R42.08,代人式(
21、8.1.15)中计算出Uo2.08 1.2052.5V。,2.典型应用,MC1403的典型应用如图8.1.12所示。在输出端接有Ik的精密多圈电位器,用以精确调整输出的基准电压值。C是消噪电容,也可省去不用。实测MC1403的输人输出特性见表8.1.5。由表可知,当输人电压从l0V降至4.5 V时,输出电压只变化0.000lV,相对变化率仅为-0.0018。图8.112 MC1403的典型应用,表8.1.5 MC1403的输入输出特性,四、LM399型精密基准电压源的应用,在目前生产的基准电压源中,以LM199,LM299和LM399的电压温度系数为最低,性能也最佳。它们均属于四端器件,可等效
22、于带恒温槽的稳压二极管。作为高稳定性的精密基准电压源,它们可取代普通的齐纳稳压管,用于A/D转换器、精密稳压电源、精密恒流源和电压比较器中。,1LM399的结构原理,LM399的内部电路可分成两部分:基准电压源和恒温电路。图8.1.13示出了它的引脚排列、结构框图及电路符号。1、2脚分别为基准电压源的正、负极。3、4脚之间接940V的直流电压。图中的H表示恒温器。LM399的同类产品还有LM199,LM299,均采用TO-46封装。LM399的工作温度范围是070,LM299和LM199分别为-25+85、-55+125。电压温度系数的典型值为0.310-6,最大值为1 10-6,只相当于普通
23、基准电压源的1/10。其动态阻抗为0.5,能在0.5l 0mA的工作电流范围内保持基准电压和温度系数不变。噪声电压的有效值为7t.V,25时的功耗为300mW。,1LM399的结构原理,LM399的基准电压实际上是由次表面稳压管的稳定电压UZ(6.3V)与硅晶体管的发射结压降UBF(0.65V)叠加而成。输出的基准电压为图5.1.13 LM399的结构原理,2.LM399的应用技巧,使用LM399时应注意环境温度不得超出。070范围,安装位置应尽量远离发热器件(如变压器、功率管等);输人电压不能超过40V,否则会损坏恒温器;纹波电压必须很小;接地线力求短;工作电流Id不超过l0mA,否则应加限
24、流电阻。,1)典型应用,LM399的典型应用电路如图8.1.4所示。R为限流电阻。通常负载电流ILId,可忽略不计,因此,IdIR,R值由下式确定:式中的Ui940 V,UREF7V,IR=0.5l0mA.举例说明:当Ui=20V,IR选2mA时,由式计算出R=6.5k。图5.1.14 LM399的典型应用电路,1)典型应用,欲获得在07V以内的非标称值基准电压,可在图5.1.14的输出端并联一只l0k多圈电位器RP。调节滑动触头的位置,即可获得07V范围内的任意电压值。例如,在由HI7159型带微处理器单片5 1/2位A/D转换器构成51/2位智能数字电压表时,所需要的1.00000V基准电
25、压,就可由LM399通过分压后产生。,2)双电源供电电路,LM399也可采用双电源(如15V)供电,电路如图5.1.15所示。图8.1.15双电源供电电路图,3)串联使用,将两片LM399串联使用,可获得14V的基准电压,电路如图5.1.16所示。两者可共用一只限流电阻,而恒温器只能并联在电路中。,4)提高输出电压的方法,利用F007型运算放大器做同相放大后,可获得其他输出电压Uo值,电路如图5.1.17所示,有公式图中取R9k,R120k,由上式算出Uo10UoR、R1应选用电阻温度系数低的金属膜电阻。为进一步提高Uo的温度稳定性,还可采用斩波自稳零型精密运算放大器ICL7650,来代替普通
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