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线性调整器又称线性电压调节器,以下是关于它的介绍:


 基本工作原理
线性调整器的基本电路如图1.1(a)所示,晶体管Q1(工作于线性状态,或非开关状态)构成一个连接直流源V和输出端V。的可调电气电阻,直流源V由60Hz隔离变压器(电气隔离和整流),整流桥和储能电容 C构成的电路产生,输出端V.用于连接外部负载。  在图中,R1和R2组成的分压网络对输出电压采样,采样电压输入到误差放大器同参考电压进行比较,误差放大器输出电压经驱动电路驱动串联的功率晶体管。(反馈网络)调整原理如下:直流输出电压由于输入电压升高或输出负载电流减小而升高时,串接晶体管(设为NPN型)基极电压下降,其等效电阻阻值加大,使输出电压降低,从而保持采样电压等于参考电压。这种负反馈控制在输出电压由于输入电压下降或负载电流增加而下降时也同样起作用。此时,误差放大器输出会使串接晶体管基极电压上升,集射极电阻减小,直流输出电压升高,使输出电压V。恒定。实质上,输入电压的任何变化(不管是由于交流输入网压的纹波,还是由于输入电压规定范围内的稳态波动,或是由于负载瞬变造成的输入电压瞬态变化)都会被串联晶体管等效电阻所调整,使输出电压保持不变,其恒定程度与反馈放大器的开环增益相关。开关调整器有变压器和快速的开关动作,可能产生大量的RFI干扰。而在线性调整器中,反馈回路完全是直流耦合。由于整个回路没有开关动作,所以回路各点的直流电压都可预测和计算。线性调整器具有较低的RFI干扰,在某些应用场合具有较大的优势。因此,在现代电源应用领域,即使线性调整器的效率非常低,但它仍占有一席之地。而且,功率损耗主要由 Q1的直流电流和电压产生,损耗和总效率很容易计算。电路中没有变压器并且不存在引起RFI噪声的瞬态尖峰电压或电流。由于晶体管不工作在开关状态,所以不存在晶体管的下降电流和上升电压瞬时重叠造成的交流开关损耗。

 

线性调整器的缺点

1.这种电源只能降压。
2.它的输出与输入之间有公共端,当输入和输出之间,或多路输出之间需要直流隔离时,电路的设计会变得非常复杂。
3.其初始直流输入电压(即图1.1(a)中的V)一般由工频变压器次级整流获得,而工频变压器的体积和重量限制了它的推广应用。
4.这种电路的效率非常低,造成非常大的功率损耗,需要较大的散热片。

 

 

 

 

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