1. 直流稳压电源串联输出15v
先用电容串联,然后整流桥整流,通过15v稳压管,就能实现,计算方法:容抗X=1/2πfC,(π为3.14,f是频率,普通交流电是50赫,c是电容量)最大输出电流=220/x。 电容(或电容量,Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。
2. 串联直流稳压电源工作原理
串联型稳压电源的工作原理在输入电压存在波动时,输出电压保持恒定的装置,利用稳压二极管两端电压不变的原理,使输出电压保持不变,并用多级三极管组成达令顿复合电路,组成放大器提高稳压精度。
3. 直流稳压电源串并联使用方法
把并联电池的两个正负端线接稳压电源的输出正负极即可。注意并联电池应是同一的充电电压和相同的充电电流,否则损坏电池。稳压电源的输出电压为一个电池的充电电压,输出电流不超过并联电池允许充电电流的总和。
4. 串联型稳压直流电源的设计
一般就叫调整管,串稳电源大量应用的时代,主要元件是三极管,可以是pnp或npn管
后来还有串联型开关稳压电源,用双极型管和mos管的都有。
串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,在实际应用电路中应用非常广泛。如我们平常常用的78或79系列三端稳压器也是属于它的一种。
整流滤波后的电压是不稳定的电压,在电网电压或负载变化时,该电压都会产生变化,而且纹波电压又大。所以,整流滤波后,还须经过稳压电路,才能使输出电压在一定的范围内稳定不变。在这里我们就用串联型稳压电路对其进行稳压。
5. 直流串联线性稳压电源
开关型稳压电源的效率比串联型线性直流稳压电源高,其主要原因是调整管处于开关状态。 调整管是稳压电源中的耗电大户,它的效率直接决定电源的效率,调整管的工作效率越高,电源的效率就越高,反之就低。 开关型稳压电源的整管处于开关状态,当调整管打开时,自身电压降几乎为零,尽管电流很大,但整体功耗依然非常小;当调整管关闭时,自身电压降虽然最高,但电流几乎为零,所以整体功耗依然非常小,因此,处于开关状态的调整管的效率最高,损耗最小。 串联型线性直流稳压电源的调整管始终处于放电状态,自身又存在较高的导通压降,因此功耗通常都非常大,效率很低,特别是电源的输出电压越低,调整管的功耗越大,电源的效率就越低。
6. 直流串联稳压电路
串联型直流稳压电源保护电路的工作原理是稳压二极管工作电流较小,稳压二极管在电路当中务必要接上限流电阻,线性串联型稳压电源虽然工作电流较大,并且输出电压一般可连续调节,但是功耗也很大,和开关电源相比利用效率相对比较低下。
现在这种线性稳压电路已基本集成化,像我们常见等稳压管就是利用这种原理组成的集成管,不再是由一个个分立的元器件组成,因此广泛应用在各种电子电路,特别是功率不是很高的电路当中。
7. 串联型直流稳压电源
串联型直流稳压电源。它除了变压.整流、滤波外,稳压器部分一般有四个环节: 调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。
当电网电压或负载变动引起输出电压变 化时,取样电路将输出电压的一部分馈送回比较放大器与墓准电压进行比较,产生的误 差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管的集一射极间电压,补偿 的变化,从而维持输出电压基本不变。
8. 直流稳压电源串并联
两稳压管型号相同,稳压值相等,那么并联后稳压值不变,电流翻倍。实际上仅管型号相同,稳压值还是有差别,最好分别测—下,取尽量相等者再并联。测试十分方便:将稳压管串联于有限流电阻的直流电路中,测稳压管两端电压。
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。[1] 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。


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