稳压二极管工作原理.

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1、 稳压二极管稳压二极管工作原理工作原理 一、稳压二极管原理及特性 一般三极管都是正向导通,反向截止;加在二极管上的反向电压如果超过二极 管的承受能力,二极管就要击穿损毁。但是有一种二极管,它的正向特性与普通二 极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到一定程度时,虽然管子呈现击 穿状态,通过较大电流,却不损毁,并且这种现象的重复性很好;只要管子处在击 穿状态,尽管流过管子的电在变化很大, 而管子两端的电压却变化极小起到稳压作 用。这种特殊的二极管叫稳压管。 稳压管的型号有 2CW、2DW 等系列,它的电路符号如图 517 所示。 稳压管的稳压特性,可用图 5 一 18 所示伏安特性 曲线很

2、清楚地表示出来。 稳压管是利用反向击多区的稳压特性进行工作的,因此,稳压管在电路中要反 向连接。稳压管的反向击穿电压称为稳定电压,不同类型稳压管的稳定电压也不一 样,某一型号的稳压管的稳压值固定在口定范围。例 如:2CW11 的稳压值是 3.2 伏到 45 伏,其中某一只管子的稳压值可能是 35 伏,另一只管子则可能是 4,2 伏。 在实际应用中,如果选择不到稳压值符合需要的稳压管,可以选用稳压值较低 的稳压管,然后串联几只硅二极管“枕垫”,把稳定电压提高到所需数值。这是利 用硅二极管的正向压降为 0607 伏的特点来进行稳压的。因此,二极管在电 路中必须正向连接,这是与稳压管不同的。 稳压管

3、稳压性能的好坏,可以用它的动态电阻 r 来 表示: 显然,对于同样的电流变化量 I,稳压管两端的电压变化量 U 越小,动态电 阻越小,稳压管性能就越好。 稳压管的动态电阻是随工作电流变化的, 工作电流越大, 动态电阻越小。 因此, 为使稳压效果好,工作电流要选得合适。工作电流选得大些,可以减小动态电阻, 但不能超过管子的最大允许电流(或最大耗散功率)。 各种型号管子的工作电流和 最大允许电流,可以从手册中查到。 稳压管的稳定性能受温度影响,当温度变化时,它的稳定电压也要发生变化, 常用稳定电压的温度系数来表示,这种性能例如 2CW19 型稳压管的稳定电压 Uw= 12 伏, 温度系数为 0.0

4、95% , 说明温度每升高 1, 其稳定电压升高 11.4 毫伏。 为提高电路的稳定性能,往往采用适当的温度补偿措施。在稳定性能要求很高时, 需使用具有温度补偿的稳 压,如 2DW7A、2DW7W、2DW7C 等。 二二、稳压二极管稳压电路图稳压二极管稳压电路图 由硅稳压管组成的简单稳压电路如图 5- l9 (a) 所示。 硅稳压管 DW 与负载 Rfz, 并联,R1 为限流电阻。 这 个电路是怎样进行稳压的呢? 若电网电压升高, 整流电路的输出电压 Usr 也随之升高, 引起负载电压 Usc 升 高。由于稳压管 DW 与负载 Rfz 并联,Usc 只要有根少一点增长,就会使流过稳压 管的电流

5、急剧增加, 使得 I1 也增大, 限流电阻 R1 上的电压降增大, 从而抵消了 Usr 的升高,保持负载电压 Usc 基本不变。反之,若电网电压降低,引起 Usr 下降,造 成 Usc 也下降,则稳压管中的电流急剧减小,使得 I1 减小,R1 上的压降也减小, 从而抵消了 Usr 的下降,保持负载电压 Usc 基本不变。 若 Usr 不变而负载电流增加,则 R1 上的压降增加,造成负载电压 Usc 下降。 Usc 只要下降一点点,稳压管中的电流就迅速减小,使 R1 上的压降再减小下来, 从而保持 R1 上的压降基本不变,使负载电压 Usc 得以稳定。 综上所述可以看出,稳压管起着电流的自动调节作用,而限流电阻起着电压调 整作用。稳压管的动态电阻越小,限流电阻越大,输出电压的稳定性越好。

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