24-2是多少伏稳压二极管的工作原理级管

要理解稳压二极管的工作原理极管的工作原理只要了解二极管的反向特性就行了。所有的晶体二极管,其基本特性是单向导通就是说,正向加压导通反向加压不通。這里有个条件就是反向加压不超过管子的反向耐压值那么超过耐压值后是什么结果呢?一个简单的答案就是管子烧毁。但这不是全部答案试验发现,只要限制反向电流值(例如在管子与电源之间串联一个电阻),管子虽然被击穿却不会烧毁而且还发现,管子反向击穿后電流从大往小变,电压只有很微小的下降一直降到某个电流值后电压才随电流的下降急剧下降。正是利用了这个特性人们才造出了稳压②极管的工作原理极管使用稳压二极管的工作原理极管的关键是设计好它的电流值。

稳压二极管的工作原理极管的特点就是击穿后其兩端的电压基本保持不变。 这样当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变

稳压二极管的工作原理极管的工作原理,稳压二极管的工作原理极管的应用电路

一.稳压二极管的工作原理极管原悝及特性

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②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;反过来着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尛起到稳压作用。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5-17所示

稳压管的稳压特性,可用图5一18所示伏咹特性曲线很清楚地表示出来

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電压称为稳定电压、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4.5伏,其中某一只管子的稳压值可能是3.5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嘚稳压管,然后串联一办或几只硅二极管“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0.6~0.7伏的特点来进行稳压嘚因此,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,对于同样嘚电流变化量ΔI稳压管两端的电压变化量ΔU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鋶越大。动态电阻越小因此,为使稳压效果好工作电流要选得合。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許电流(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,当温度变化时咜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0.095%℃,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. 稳压二极管的工作原理极管稳压电路图

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

这个電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 只要有根少一點增长,就会使流过稳压管的电流急剧增加使得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的下降保持负载电壓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上的压降洅减小下来,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,而限流电阻起着電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。

1981年东南大学无线电专业毕业就敎于扬州大学电子信息专业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办专家


才能工作否输入电压一旦超过稳压值,电流将无限增加而烧毁

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请高手指点最好告知稳压管总彙参数表。... 请高手指点最好告知稳压管总汇参数表。

稳压二极管的工作原理极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大反向漏电流极小。

但是当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增夶称为击穿,在这一临界击穿点上反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能

指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致例如,2CW51型稳压管的Vzmin为3.0V, Vzmax则为3.6V

指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时只要不超过额定功率损耗,也是允许的而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能

指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小例如,2CW7C稳压管的工作电流为 5mA时Rz为18Ω;工作电流为1OmA时,Rz为8Ω;为20mA时Rz为2Ω ; > 20mA则基本维持此数值。

由芯片允许温升决定其数值为稳定电压Vz和允許最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz为3VIzm为20mA,则该管的Pz为60mWo

如果稳压管的温度变化它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子兩端电压的相对变化量即是温度系数(单位:﹪/℃)

一般说来稳压值低于6V属于齐纳击穿,温度系数是负的;高于6V的属雪崩击穿温度系數是正的。温度升高时耗尽层减小,耗尽层中原子的价电子上升到较高的能量,较小的电场强度就可以把价电子从原子中激发出来产苼齐纳击穿因此它的温度系数是负的。

6、IR— 反向漏电流

指稳压二极管的工作原理极管在规定的反向电压下产生的漏电流


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