2、稳压管工作原理
如下图是稳压二极管伏安特性曲线图 , 当电压大达到稳压值Uz时 , 曲线很陡 , 说明流过稳压二极管的电流在大小变化时 , 稳压二极管两端的电压大小基本不变 , 也就是说在在一定电压范围内 , 随着流过稳压二极管的电流变化 , 稳压二极管两端电压大小基本保持不变 , 这就是稳压二极管的工作原理 , 它利用的是它的反向工作特性 。
3、稳压管主要参数
①稳定电压Uz:稳压管反向击穿后稳定工作时的电压值称为稳定电压;②稳定电流Iz:稳压管反向击穿后稳定工作时的反向电流称为稳定电流 。稳压管允许通过的最大反向电流称为最大稳定电流 , 使用稳压管时,工作电流不能超过 , 一般按大于2倍输出电压来设计;③动态电阻Rz:稳压管在反向击穿的曲线工作时,电压变化量△Uz与电流变化量△I之比称为动态电阻 , 动态电阻越小说明稳压性能越好;④额定功耗Pz:由芯片允许温升决定 , 它的额定值为稳定电压Uz和允许最大电流Iz的乘积 。
⑤温度系数α:稳压管的温度变化会导致稳定电压发生微小变化 , 因此温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数 , 温度系数越小越好 , 说明稳压管受温度影响很小 。
二、稳压二极管应用
稳压二极管由于具有稳压作用 , 因此在很多电路当中均有应用 , 广泛用在稳压电源、电子点火器、直流电平平移、限幅电路、过压保护电路、补偿电路等当中 。
1、稳压电路
如下图是阻容降压电路图 , 当负载RL电流增大时,电阻R2上的压降增大,负载电压随之降低 , 但是,只要稳压管两点电压稍有下降,稳压管电流就会显著减小,使通过电阻R2的电流和电阻R2上的压降基本不变,使得负载电压也基本不变 。负载电流减小时,稳压过程则与此过程相反 。
2、过压保护
过压有过高电压和低电压保护 , 如图是低压保护电路 , 避免负载长时间处于低压状态而端断开电路 , 它利用的是稳压二极管的击穿电压 , 一旦电源电压VCC超过稳压管击穿电压时 , 那么稳压管就会导通,这时候触点K吸合 , 继电器接通 , 负载RL工作 。当VCC电压过低(没有达到稳压管稳定电压值)时,触点不动作 , 继电器不会吸合 。
3、温度补偿
稳压二极管在温度补偿电路利用的是稳压二极管的温度系数 , 如下图是用温度互补型稳压二极管构成的稳压电路 , 采用互补型稳压二极管对于稳压要求较高的电路当中 , 特别是温度对电压的影响 , 这种具有温度互补特性的稳压二极管内部其实有两只普通的稳压二极管 , 但是它们的温度特性相反 , 当温度升高或下降时 , 一只二极管的管压降下降 , 另一只二极管的管压降升高 , 这样两只二极管总的管压降保持不变 , 起到到温度补偿作用 。
4、限幅电路
如下图是反向比例电路 , 输入信号加入反相输入端 , 对于理想运放 , 该电路的输出电压与输入电压之间的关系为Vout=-R3/R1*Vin 。为了防止放大器输出电压超过限定值,可增加稳压管限幅 , 使输出的电压峰值被限制在稳压管的稳定电压值上 。
稳压二极管 BZD27B75P 的参数
电压 - 齐纳(标称值)(Vz):90.5V
偏差:±6.07%
功率 - 最大值:1W
阻抗(最大值)(Zzt):200 Ohms
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:1?A
电压 , 耦合至电流 - 反向泄漏 @ Vr:68V
不同 If 时的电压 - 正向(Vf:1.2V
电流 , 耦合至电压 - 正向(Vf)(最大值)@ If:200mA工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)安装类型:表面贴装封装/外壳:DO-219AB
供应商器件封装:Sub SMA
稳压管原理二极管在电路中的应用都是利用:正向导通 , 反向截止 。
如果电压是正向的 , 二极管都会导通 , 只不过是导通的压降会有差异 。
而稳压管是利用反向的特性 , 在两端加一定的反向电压之后 , 二极管反向导通 , 从而达到“稳压”的作用 。普通的二极管如果反向导通 , 称为“反向击穿” , 一般来说是不可恢复的 , 而稳压管则不同 , 在反向电压值下降之后 , 仍然保持反向截止的特性 。
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