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1、电工电子技术-任万强第9章 整流电路就是利用二极管的单向导电性,将交流电变换为单整流电路就是利用二极管的单向导电性,将交流电变换为单向脉动直流电的电路。根据交流电的相数,整流电路分为单相整向脉动直流电的电路。根据交流电的相数,整流电路分为单相整流、三相整流等。通过本章的学习要求掌握小功率直流电源中常流、三相整流等。通过本章的学习要求掌握小功率直流电源中常用的单相半波、单相桥式整流电路及滤波稳压电路的原理和应用用的单相半波、单相桥式整流电路及滤波稳压电路的原理和应用要点。要点。电子设备的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下电子设备的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下采用太阳
2、能电池或化学电池作电源外,多数电路的直流电是由电采用太阳能电池或化学电池作电源外,多数电路的直流电是由电网的交流电转换来的。这种直流电源的组成以及各处的电压波形网的交流电转换来的。这种直流电源的组成以及各处的电压波形如图如图9.1所示。所示。知识点和学习要求图图9.1 直流稳压电源组成框图直流稳压电源组成框图 图图9.1中各组成部分的功能如下:中各组成部分的功能如下:(1)电源变压器:将电网交流电压()电源变压器:将电网交流电压(220V或或380V)变换成符合需)变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电
3、压。因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压电压。因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压变压器。变压器。(2)整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大)整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大小都变化的小都变化的50Hz交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。(3)滤波电路:利用储能元件电容器)滤波电路:利用储能元件电容器C两端的电压(或通过电感两端的电压(或通过电感器器L的电流)不能突变的性质,把电容的电流)不能突变的性质,把电容C(或电感(或电感L)与整流电路的)与整流电路的负载负载RL并联(
4、或串联),就可以将整流电路输出中的交流成分大并联(或串联),就可以将整流电路输出中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电。在小功率整流电路中,部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电。在小功率整流电路中,经常使用的是电容滤波。经常使用的是电容滤波。(4)稳压电路:当电网电压或负载电流发生变化时,滤波电路输)稳压电路:当电网电压或负载电流发生变化时,滤波电路输出的直流电压的幅值也将随之变化,因此,稳压电路的作用是使整出的直流电压的幅值也将随之变化,因此,稳压电路的作用是使整流滤波后的直流电压基本上不随交流电网电压和负载的变化而变化。流滤波后的直流电压基本上不随交流电网电压和负载的变化而
5、变化。在小功率直流电源中,常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥在小功率直流电源中,常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥式和三相整流电路等。式和三相整流电路等。整流(和滤波)电路中既有交流量,又有直流量。对这些量经常采整流(和滤波)电路中既有交流量,又有直流量。对这些量经常采用不同的表述方法:输入(交流)用不同的表述方法:输入(交流)用有效值或最大值;输出用有效值或最大值;输出(直流)(直流)用平均值;二极管正向电流用平均值;二极管正向电流用平均值;二极管反用平均值;二极管反向电压向电压用最大值。用最大值。9.1 单相整流电路单相整流电路 利用二极管的单向导电性组成整流电路,可将交流电压变为
6、单利用二极管的单向导电性组成整流电路,可将交流电压变为单向脉动电压。本章为便于分析整流电路,把整流二极管当作理想元向脉动电压。本章为便于分析整流电路,把整流二极管当作理想元件,即认为它的正向导通电阻为零,而反向电阻为无穷大。但在实件,即认为它的正向导通电阻为零,而反向电阻为无穷大。但在实际应用中,应考虑到二极管有内阻,整流后所得波形,其输出幅度际应用中,应考虑到二极管有内阻,整流后所得波形,其输出幅度会减少会减少0.61V,当整流电路输入电压大时,这部分压降可以忽略。,当整流电路输入电压大时,这部分压降可以忽略。但输入电压小时,例如输入为但输入电压小时,例如输入为3V,则输出只有,则输出只有2
7、V多,需要考虑二多,需要考虑二极管正向压降的影响。极管正向压降的影响。单相整流电路有单相半波整流电路、单相全波整流电路和桥式单相整流电路有单相半波整流电路、单相全波整流电路和桥式整流电路三种形式。单相半波整流电路如图整流电路三种形式。单相半波整流电路如图9.2所示。所示。图图9.2 单相半波整流电路单相半波整流电路1单相半波整流电路的工作原理 利用二极管的单向导电性,在变压器副边电压利用二极管的单向导电性,在变压器副边电压U2为正的半个为正的半个周期内,二极管正向偏置,处于导通状态,负载周期内,二极管正向偏置,处于导通状态,负载RL上得到半个周上得到半个周期的直流脉动电压和电流;而在期的直流脉
8、动电压和电流;而在U2为负的半个周期内,二极管反为负的半个周期内,二极管反向偏置,二极管向偏置,二极管VD截止,处于关断状态,负载中没有电流流过,截止,处于关断状态,负载中没有电流流过,负载上电压为零。由于二极管的单向导电作用,将变压器副边的交负载上电压为零。由于二极管的单向导电作用,将变压器副边的交流电压变换成为负载流电压变换成为负载RL两端的单向脉动电压,达到整流目的,其两端的单向脉动电压,达到整流目的,其波形如图波形如图9.3所示。因为这种电路只在交流电压的半个周期内才有所示。因为这种电路只在交流电压的半个周期内才有电流流过负载,所以称为单相半波整流电路。电流流过负载,所以称为单相半波整
9、流电路。设变压器副边绕组电压为设变压器副边绕组电压为 。当。当u2为正半周时,二极管为正半周时,二极管VD导通,负载导通,负载RL上的电压上的电压uo、流过、流过RL的电的电流流io及二极管的电流及二极管的电流iD分别为分别为2直流电压UO和直流电流IO的计算 利用傅立叶级数将单相半波脉动电压分解为利用傅立叶级数将单相半波脉动电压分解为 式中第一项为式中第一项为uo的直流分量,即的直流分量,即uo在一个周期的平均值在一个周期的平均值UO,即,即 可以看出,在半波整流情况下,负载上的直流电压只有变压器可以看出,在半波整流情况下,负载上的直流电压只有变压器副边绕组电压有效值的副边绕组电压有效值的4
10、5%。如果考虑二极管正向电阻和变压器内。如果考虑二极管正向电阻和变压器内阻引起的压降,阻引起的压降,UO的数值还要低一些。的数值还要低一些。负载上的直流电流负载上的直流电流图图9.3 单相半波整流电路波形单相半波整流电路波形3二极管参数的计算 在单相半波整流电路中,流在单相半波整流电路中,流过二极管的电流就等于输出电流过二极管的电流就等于输出电流 从图从图9.2可看出,二极管在截止时所承受的最高反向电压可看出,二极管在截止时所承受的最高反向电压u2就是就是的最大值,即的最大值,即 在选择二极管时,所选管子的最大整流电流和最高反向工作电在选择二极管时,所选管子的最大整流电流和最高反向工作电压,应
11、大于上式的计算值。压,应大于上式的计算值。4纹波系数KT 整流输出后的电压除含有直流分量外,还含有不小的高次谐波整流输出后的电压除含有直流分量外,还含有不小的高次谐波分量,这些谐波分量总称为纹波。常用纹波系数来衡量输出电压中分量,这些谐波分量总称为纹波。常用纹波系数来衡量输出电压中的纹波大小,它定义为输出电压交流有效值与平均值(直流分量)的纹波大小,它定义为输出电压交流有效值与平均值(直流分量)之比,即之比,即而输出交流电压有效值为而输出交流电压有效值为 对于半波整流电路对于半波整流电路 ,所以纹波,所以纹波系数为系数为 可见半波整流电路输出电压的纹波是比较大的。可见半波整流电路输出电压的纹波
12、是比较大的。单相半波整流电路结构简单,只用一个整流管,但输出波形脉单相半波整流电路结构简单,只用一个整流管,但输出波形脉动大,输出直流电压低,变压器只工作半周,电源利用率低,故半动大,输出直流电压低,变压器只工作半周,电源利用率低,故半波整流电路只用在对直流电源要求不高,输出电流较小的场合。波整流电路只用在对直流电源要求不高,输出电流较小的场合。单相桥式整流电路应用最广,采用四个整流二极管,组成桥式单相桥式整流电路应用最广,采用四个整流二极管,组成桥式电路,如图电路,如图9.4(a)所示。)所示。人们常常将图中的四个二极管电路,称为人们常常将图中的四个二极管电路,称为“整流桥整流桥”。图。图9
13、.4(b)采用了整流桥符号的电路图。)采用了整流桥符号的电路图。图图9.4 单相桥式整流电路单相桥式整流电路1单相桥式整流电路的工作原理 在图在图9.4(a)中,当)中,当u2为交流电的正半周时,为交流电的正半周时,a点电位高于点电位高于b点点电位。二极管电位。二极管VD1,VD2正偏导通,正偏导通,VD4,VD3反偏截止。电流从变反偏截止。电流从变压器副边压器副边a点,经点,经VD1,RL,VD2流通到流通到b点。负载点。负载RL上得到正半周上得到正半周的输出电压。电流如实线方向。的输出电压。电流如实线方向。当当u2为交流电的负半周时,为交流电的负半周时,b点电位高于点电位高于a点电位。二极
14、管点电位。二极管VD4,VD3正偏导通,正偏导通,VD2,VD1反偏截止。电流从变压器副边反偏截止。电流从变压器副边b点,经点,经VD3,RL,VD4流通到流通到a点。负载点。负载RL上依然得到正向半周的输出电上依然得到正向半周的输出电压。电流如虚线方向。压。电流如虚线方向。可见,虽然可见,虽然u2为交流电压,但负载为交流电压,但负载RL上的输出电压上的输出电压uo,却已经,却已经变成为大小脉动而方向单一的直流电了。变成为大小脉动而方向单一的直流电了。单相桥式整流电路中各电压、电流的波形,如图单相桥式整流电路中各电压、电流的波形,如图9.5所示。所示。2单相桥式整流电路的参数计算 整流电路的输
15、出电压整流电路的输出电压uO是脉动的直流电压,直流电压的大小用是脉动的直流电压,直流电压的大小用其平均值其平均值UO来衡量。来衡量。式中式中 U2变压器副边电压的有效值。变压器副边电压的有效值。图图9.5 单相桥式整流电路单相桥式整流电路 整流电路的输出电流整流电路的输出电流io的平均值的平均值IO为为 由于在每个周期中,四个整流二极管分为两组,轮流导通。所由于在每个周期中,四个整流二极管分为两组,轮流导通。所以流过每个二极管的平均电流以流过每个二极管的平均电流ID是总负载电流的一半是总负载电流的一半 当正向偏置的二极管导通时,另外两个二极管承受反向电压而当正向偏置的二极管导通时,另外两个二极
16、管承受反向电压而截止。其承受的最高反向电压截止。其承受的最高反向电压UDRM为为 (忽略二极管的导通(忽略二极管的导通压降),即压降),即 由分析可知,流过变压器副边的电流是交流电流。其有效值为由分析可知,流过变压器副边的电流是交流电流。其有效值为 上述几个公式,是分析、设计整流电路的重要依据。我们可以上述几个公式,是分析、设计整流电路的重要依据。我们可以根据它们来选择电源变压器和整流二极管的参数。根据它们来选择电源变压器和整流二极管的参数。【例【例9.1】设计一个输出直流电压为设计一个输出直流电压为36V,输出电流为,输出电流为1A的单相桥的单相桥式整流电路。已知交流电压为式整流电路。已知交
17、流电压为220V,要求(,要求(1)如何选取整流二极)如何选取整流二极管的参数?(管的参数?(2)求电源变压器的副边电压及容量。)求电源变压器的副边电压及容量。解:解:(1)流过每个二极管的平均电流为流过每个二极管的平均电流为每个二极管承受的最高反向电压为每个二极管承受的最高反向电压为所以可以选用整流二极管所以可以选用整流二极管1N4002,其参数为:,其参数为:IF=1A,URM=100V。(2)变压器副边电压)变压器副边电压U2=40V,变压器副边电流为,变压器副边电流为 变压器的容量为变压器的容量为 需要说明的是,以上计算为理论计算。在工程实践中,各参数需要说明的是,以上计算为理论计算。
18、在工程实践中,各参数应当参照理论值有适当的余量。应当参照理论值有适当的余量。整流电路中的整流电路中的“电源变压器电源变压器”,除了具有变换电压的作用之外,除了具有变换电压的作用之外,还担任还担任“安全隔离安全隔离”的重要任务。即将整流电路的用户与电网电压的重要任务。即将整流电路的用户与电网电压隔离开来。隔离开来。这样就保证了用户在接触变压器副边电路时,不会出现单相触这样就保证了用户在接触变压器副边电路时,不会出现单相触电事故。电事故。9.2 滤波电路滤波电路 整流电路可以将交流电转换为直流电,但脉动较大,在某些应整流电路可以将交流电转换为直流电,但脉动较大,在某些应用中如电镀、蓄电池充电等可直
19、接使用脉动直流电源。但许多电子用中如电镀、蓄电池充电等可直接使用脉动直流电源。但许多电子设备需要平稳的直流电源。这种电源中的整流电路后面还需加滤波设备需要平稳的直流电源。这种电源中的整流电路后面还需加滤波电路将交流成分滤除,以得到比较平滑的输出电压。滤波通常是利电路将交流成分滤除,以得到比较平滑的输出电压。滤波通常是利用电容或电感的能量存储功能来实现的。用电容或电感的能量存储功能来实现的。滤波电路一般由电容、电感、电阻等元件组成。滤波电路对直滤波电路一般由电容、电感、电阻等元件组成。滤波电路对直流和交流反映出不同的阻抗,电感流和交流反映出不同的阻抗,电感L对直流阻抗为零(线圈电阻忽对直流阻抗为
20、零(线圈电阻忽略不计),对于交流却呈现较大的阻抗(略不计),对于交流却呈现较大的阻抗()。若把)。若把电感电感L与负载与负载RL串联,则整流后的直流分量几乎无衰减地传到负载,串联,则整流后的直流分量几乎无衰减地传到负载,交流分量却大部分降落在电感上。负载上的交流分量很小,因此负交流分量却大部分降落在电感上。负载上的交流分量很小,因此负载上的电压接近于直流。载上的电压接近于直流。电容器电容器C对于直流相当于开路,对于交流却呈现较小的阻抗(对于直流相当于开路,对于交流却呈现较小的阻抗()。若将电容)。若将电容C与负载电阻并联,则整流后的整流分量全部流过负与负载电阻并联,则整流后的整流分量全部流过负
21、载,而交流分量则被电容器旁路,因此在负载上只有直流电压,其载,而交流分量则被电容器旁路,因此在负载上只有直流电压,其波形平滑。波形平滑。常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波、复式滤波等。常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波、复式滤波等。图图9.6为单相桥式整流及电容滤波电路。在分析电容滤波电路为单相桥式整流及电容滤波电路。在分析电容滤波电路时,要特别注意电容器两端电压时,要特别注意电容器两端电压uc对整流组件导电的影响,整流组对整流组件导电的影响,整流组件只有受正向电压作用时才导通,否则便截止。件只有受正向电压作用时才导通,否则便截止。1工作原理 负载负载RL未接入时的情况:设电容器两端初始电压为
22、零,接入未接入时的情况:设电容器两端初始电压为零,接入交流电源后,当交流电源后,当u2为正半周时,为正半周时,u2通过通过VD1、VD2向电容器向电容器C充充电;电;u2为负半周时,经为负半周时,经VD3、VD4向电容器向电容器C充电,充电时间常数为充电,充电时间常数为 其中,其中,Rn包括变压器副绕组的电阻和二极管包括变压器副绕组的电阻和二极管VD的正向电阻。的正向电阻。接通电源时,变压器副边电压接通电源时,变压器副边电压u2 由由0开始上升,二极管开始上升,二极管VD1,VD2导通,电源向负载导通,电源向负载RL供电,同时,也向电容供电,同时,也向电容C充电,电容器很快就充电,电容器很快就
23、充电到交流电压充电到交流电压u2的最大值的最大值 ,达峰值后达峰值后u2减小,当减小,当 时,二极管时,二极管VD1,VD2截止,截止,充电电流中断,电容充电电流中断,电容C开始通过开始通过RL放电,使放电,使 逐渐下逐渐下降,直到下个半周降,直到下个半周u2幅度上升至幅度上升至 ,此后电源通过,此后电源通过VD3,VD4又向负载又向负载RL供电,同时又给电容供电,同时又给电容C充电,如此周而复始。图充电,如此周而复始。图9.6(b)所示为输出电压波形。)所示为输出电压波形。注意,电容充电电流出现不到半个周期,只有当注意,电容充电电流出现不到半个周期,只有当 那一段时间充电(那一段时间充电()
24、。由于电容器无放电回路,)。由于电容器无放电回路,故输出电压(即电容器故输出电压(即电容器C两端的电压两端的电压uc)保持在)保持在 ,输出为,输出为一个恒定的直流,如图一个恒定的直流,如图9.6(b)所示。显然,当)所示。显然,当RL很小,即很小,即IO很大很大时,电容滤波的效果不好。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。时,电容滤波的效果不好。所以电容滤波适合输出电流较小的场合。图图9.6 电容滤波电路电流、电压波形图电容滤波电路电流、电压波形图2滤波电容的选择 从电容滤波器的工作原理来看,电容越大,滤波效果越好。因从电容滤波器的工作原理来看,电容越大,滤波效果越好。因为输出电压的脉动程度与
25、电容放电的时间常数为输出电压的脉动程度与电容放电的时间常数RLC有关。为了得到有关。为了得到比较平直的输出电压,桥式整流电路要求放电时间常数比较平直的输出电压,桥式整流电路要求放电时间常数 应大于应大于u2的周期的周期T,一般要求按照,一般要求按照所以在满足式的条件下,负载电压的平均值可按下式估算:所以在满足式的条件下,负载电压的平均值可按下式估算:单相半波整流电容滤波单相半波整流电容滤波 单相桥式整流电容滤波单相桥式整流电容滤波 电容越大,波形越平滑,输出电压的平均值上升越大。电容越大,波形越平滑,输出电压的平均值上升越大。为进一步提高滤波效果,可将电容和电感组合成复式滤波电路。为进一步提高
26、滤波效果,可将电容和电感组合成复式滤波电路。常见的有常见的有 型型LC,型型LC和和 型型RC复式滤波电路,其具体接复式滤波电路,其具体接线形式如图线形式如图9.7所示。所示。1.型LC滤波 在电感滤波之后,再在负载两端并联一个电容在电感滤波之后,再在负载两端并联一个电容C组成,如图组成,如图9.7(a)所示。经整流后输出的脉动直流电压经过电感)所示。经整流后输出的脉动直流电压经过电感L时,大部时,大部分交流成分降落在分交流成分降落在L上,再经电容上,再经电容C滤波,即可得到比单电感或单滤波,即可得到比单电感或单电电容滤波更加平滑的直流电压。容滤波更加平滑的直流电压。图图9.7 复式滤波电路复
27、式滤波电路(a)(b)(c)2 型LC滤波 为进一步提高输出电压平滑度,可在为进一步提高输出电压平滑度,可在型型LC滤波电路的输入端滤波电路的输入端再并联一个电容,就形成了再并联一个电容,就形成了 型型LC滤波电路,如图滤波电路,如图9.7(b)所)所示。示。型型LC滤波电路的滤波效果很好,但电感体积较大,故只适用于滤波电路的滤波效果很好,但电感体积较大,故只适用于负载电流不大的场合,且其带负载能力差。负载电流不大的场合,且其带负载能力差。3 型RC滤波 在负载电流小、滤波要求不高情况下,常用电阻在负载电流小、滤波要求不高情况下,常用电阻R代替电感代替电感L来来组成组成 型型RC滤波电路,如图
28、滤波电路,如图9.7(c)所示。这种滤波电路的)所示。这种滤波电路的体体积小、成本低,滤波效果也不错,但由于电阻积小、成本低,滤波效果也不错,但由于电阻R的存在,会使输出的存在,会使输出电压降低。它也只适用于负载电流不大的场合。电压降低。它也只适用于负载电流不大的场合。9.3 集成稳压器集成稳压器 经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性是比较差的。性是比较差的。滤波电路之后通常还有稳压电路,稳压电路的作用是使直流电滤波电路之后通常还有稳压电路,稳压电路的作用是使直流电源的输出电压稳定,尽可能不随负载电流和电网电压的变化而变
29、化。源的输出电压稳定,尽可能不随负载电流和电网电压的变化而变化。在某此要求更高的场合,还要求输出电压具有较小的温度系数。随在某此要求更高的场合,还要求输出电压具有较小的温度系数。随着电子技术的发展,集成电路得到了广泛的应用,集成稳压器具有着电子技术的发展,集成电路得到了广泛的应用,集成稳压器具有体积小、外围元件少、可靠性高、使用方便、价格低廉等优点。体积小、外围元件少、可靠性高、使用方便、价格低廉等优点。集成稳压器可分为输出电压固定式和输出电压可调式。由于集集成稳压器可分为输出电压固定式和输出电压可调式。由于集成稳压器仅有三个外接端脚,所以也常被称为三端集成稳压器。成稳压器仅有三个外接端脚,所
30、以也常被称为三端集成稳压器。集成稳压器的内部电路除了包括基准、取样、调整和比较放大集成稳压器的内部电路除了包括基准、取样、调整和比较放大环节外,还包括启动电路和保护电路。启动电路用于集成稳压器的环节外,还包括启动电路和保护电路。启动电路用于集成稳压器的启动,保护电路可以使电路在过载、短路、过热等情况下仍不被损启动,保护电路可以使电路在过载、短路、过热等情况下仍不被损坏。图坏。图9.8是集成稳压器的内部结构框图。是集成稳压器的内部结构框图。图图9.8 集成稳压器的内部结构框图集成稳压器的内部结构框图 78xx和和79xx系列的集成稳压器是输出电压固定的三端稳压器系列的集成稳压器是输出电压固定的三
31、端稳压器如图如图9.9所示。所示。78xx为输出为输出“正电压正电压”的集成稳压器,的集成稳压器,79xx为输出为输出“负电压负电压”的集成稳压器。集成稳压器型号末尾的两位数字的集成稳压器。集成稳压器型号末尾的两位数字xx,代,代表电路的输出电压数值。例如:表电路的输出电压数值。例如:7805、7812分别是输出电压为分别是输出电压为5V、12V的正电压集成稳压器。的正电压集成稳压器。图图9.9 三端集成稳压器的外形及管脚排列三端集成稳压器的外形及管脚排列(a)(b)78xx和和79xx系列集成稳压器的输出电压值分为:系列集成稳压器的输出电压值分为:5V、6V、9V、10V、12V、15V、1
32、8V、24V共共8个数值。个数值。78xx和和79xx的三端集成稳压器的最大输出电流为的三端集成稳压器的最大输出电流为1A。同类型。同类型的产品,还有的产品,还有78Lxx和和79Lxx。它们的最大输出电流为。它们的最大输出电流为0.1A。以及。以及78Mxx和和79Mxx产品,最大输出电流为产品,最大输出电流为0.5A。三端集成稳压器使用时,应当注意输入电压三端集成稳压器使用时,应当注意输入电压Ui与输出电压与输出电压Uo之之间的电压差,不能过小,一般应在(间的电压差,不能过小,一般应在(23)V以上。集成稳压器的以上。集成稳压器的典型应用电路如图典型应用电路如图9.10所示。所示。三端集成
33、稳压器的基本稳压电路如图三端集成稳压器的基本稳压电路如图9.10所示,使用时根据输出电所示,使用时根据输出电压和输出电流来选择集成稳压器的型号。稳压电路中只需外接两个压和输出电流来选择集成稳压器的型号。稳压电路中只需外接两个电容,输入电容电容,输入电容C2和输出电容和输出电容C3是用于减小输入、输出电压的脉动是用于减小输入、输出电压的脉动和改善负载的瞬态响应的,其值均在和改善负载的瞬态响应的,其值均在0.11 F之间。之间。当集成稳压器工作于输出电流较大状态时,应当注意安装散热当集成稳压器工作于输出电流较大状态时,应当注意安装散热器。器。图图9.11为利用输出正负为利用输出正负15V的的“双电源直流稳压电路双电源直流稳压电路”。很多电子。很多电子仪器中配有。仪器中配有。选择和使用三端稳压器时,除关注它的输出电压和电流外,还选择和使用三端稳压器时,除关注它的输出电压和电流外,还应查阅产品手册,注意它的稳压性能及对输入电压的要求。应查阅产品手册,注意它的稳压性能及对输入电压的要求。图图9.10 基本稳压电路基本稳压电路图图9.11 利用输出正负利用输出正负15V的的“双电源电路双电源电路”本章学习结束本章学习结束此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢