大家好,关于稳压二极管电路很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于稳压二极管在电路中采用什么接法,工作于什么状态的知识,希望对各位有所帮助!
稳压管应用
1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压。当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.。
3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。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。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。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多的稳定电压,称为双向稳压管。
稳压二极管接入阻隔方向。如果在阻隔方向上超过一个特定的电压Uz,电流z2就会明显提高,二极管即可导电。通过提高掺杂物质可使阻隔层变得很薄,因此电压为1~200V时就会击穿。为了在出现击穿电压时电流迅速升高不会造成二极管损坏,必须通过一个相应的电阻限制电流。稳压二极管在车辆电子系统中用于稳压和限制电压峰值。
稳压二极管在电路中二极管负极接电源的正极,二极管正极接电源的负极;稳压二极管工作于击穿区状态。
在稳压管稳压电路中,由于负载与电压调整器件——稳压管为并联关系,故这种稳压电路属于并联型稳压电路,为了保证负载两端电压的稳定,稳压管自身需要消耗较大的电流,其效率较低,一般只用于负载电流较小的稳压电路中。下面我们先来介绍一下稳压管稳压电路中,稳压管为何会消耗较大的电流,同时再介绍一款自身耗电只有几μA的CMOS稳压电路。
▲稳压管稳压电路的稳压原理
上图是一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
这个稳压电路在正常工作时,若负载电流IL增大,则流过稳压管的电流IDZ由于稳压管的自动调整作用而减小,这样流过R的电流IR基本不变,稳压管两端的电压也就基本稳定不变。若输入电压升高导致稳压管两端的电压升高时,稳压管的内阻将变小,使流过R的电流IR增大,这样靠稳压管的自动调整作用便可保证其两端电压的稳定。
由于稳压管正常工作时,要求有一定的电流(对于小功率的稳压管,此电流一般取5~10mA即可)流过稳压管才能保证其正常工作,即使负载电流只有几mA,稳压管自身也要消耗mA级的电流才能稳定负载两端的电压,故稳压管稳压电路的效率较低。
▲微功耗CMOS稳压电路
对于用电池供电的便携式电子产品,为了降低耗电,一般都采用微功耗的CMOS稳压IC来稳定负载电压。譬如上图所示的3.3V稳压电路,采用微功耗CMOS稳压器件7533设计,整个稳压电路在空载时消耗的电流只有2μA(典型值)左右,功耗比稳压管构成的3.3V稳压电路小得多。
▲TO-92封装的7533微功耗稳压IC
7533的外形封装一般有两种,TO-92封装和SOT-89封装。其最高输入电压为15V,输出电压为3.3V,但可以通过外接电阻来调节输出电压,其输出电流典型值为100mA,并且可以通过外接三极管扩流。
好了,关于稳压二极管电路和稳压二极管在电路中采用什么接法,工作于什么状态的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!
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