㈠ tl431 2.5v 基準電源電路有什麼用
為控制電路提供基準電壓。
㈡ ATX(電腦)電源電路圖原理分析
到正電源一般須接一隻電阻(稱為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會影響輸出端高電位的值。因為當輸出晶體三極體截止時,它的集電極電壓基本上取決於上拉電阻與負載的值。
按管腳的順序把內部四個比較器設為A、B 、C 、D 比較器。494和339再配合其他電路,共同完成ATX電源的穩壓,產生PW-OK信號及各種保護功能。
㈢ 什麼叫基準電源 他的電壓是恆定的嗎,還是在用的過程中有一點變化,變化的范圍大概是多少
基準電源一般可以用穩壓管來實現,就是將基準電源和輸出電源通過比較電路來實現的,基準電源的電壓恆定不變的……
㈣ 什麼是基準電壓電路
基準電壓電路又叫基準電壓源,是一種在工藝、電源電壓、溫度變化時能夠提供穩定輸出電壓的電路。基準電壓源廣泛應用於數據轉換器、智能感測器和電源轉換器等電路中。
基準電壓源是當代模擬集成電路極為重要的組成部分,它為串聯型穩壓電路、A/D和D/A轉化器提供基準電壓,也是大多數感測器的穩壓供電電源或激勵源。另外,基準電壓源也可作為標准電池、儀器表頭的刻度標准和精密電流源。
(4)基準電源電路擴展閱讀:
基準電壓源條件
在要求絕對測量的應用場合,其准確度受使用基準值的准確度的限制。但是在許多系統中穩定性和重復性比絕對精度更重要;而在有些數據採集系統中電壓基準的長期准確度幾乎完全不重要,但是如果從有雜訊的系統電源中派生基準就會引起誤差。
單片隱埋齊納基準(如AD588和AD688)在10 V時具有1 mV初始准確度(0.01 %或100 ppm),溫度系數為1.5 ppm/°C。這種基準用於未調整的12位系統中有足夠的准確度(1 LSB=244 ppm),但還不能用於14或16位系統。
如果初始誤差調整到零,在限定的溫度范圍內可用於14位和16位系統(AD588或AD688限定40℃溫度變化范圍,1 LSB=61 ppm)。
㈤ 電源的基準源是干什麼用的
電源的基準源就是提供一個穩定、標準的電壓源。開關電源現在採用的都是PWM(Pules Width Molation)即脈寬調制電路,其功能是檢測輸出直流電壓,與基準電壓比較,進行放大,控制振盪器的脈沖寬度,從而控制推挽開關電路以保持輸出電壓的穩定。
開關電路一般採用TL494或者KA7500晶元來完成的,這兩種晶元裡面都集成有一個5V基準電路,精度在±1%。晶元的正、負電壓取樣腳,隨時檢測輸出電壓的變化,與晶元內部的基準電壓相比較,輸出誤差電壓與晶元內部鋸齒波產生電路的振盪脈沖在PWM(比較器)中進行比較放大,使輸出脈沖寬度變化,控制輸出電壓在標准值的范圍內。
㈥ TL431基準源電路
用TL431做基準源的電路很多,應用非常廣。給你四個典型的例子。如果有其他需求,上網路首頁搜索便可搜到非常多的應用電路。
㈦ 交直流電源工作原理
交直流穩壓電源由變壓器降壓,整流濾波,基準電源電路,基準電壓電路,穩壓、穩流比較放大電路,調整電路及穩流取樣電路等組成。當輸出電壓由於電源電壓或負載電流變化引起變動時,則變動的信號經穩壓取樣電路與基準電壓相比較,其所得誤差信號經比較放大器放大後,經放大電路控制調整管使輸出電壓調整為給定值。
圖1 交直流穩壓電源電路原理圖 如圖所示,電路採用懸浮放大穩壓。並加入輔助電源和交流預穩,以減少調正管功耗和提高穩壓精度。繼電器預穩是跟蹤輸出電壓自動切換變壓器次級抽頭,可控硅預穩壓是利用自動調整可控硅來實現前後同步自動預穩。 調整電路由CV 電壓比較放大器與CC 電流比較放大器的輸出經過與門電路來控制,使偷出電壓或電流恆定。 當穩壓工乍時,CV 電壓比較放大器對調整管處於優先控制狀態。當輸出電壓由於輸入電壓或負載變化使其偏離原來的電壓值時,經由取樣電路,送入比較放大器的同 相輸入端,與反相端設定的基準電壓進行比較放大後,通 過與門去控制調整管,使其輸出電壓趨於原定的數值,從而達到穩壓目的。 電路處於穩流工作時,CC 電流比較放大器處於優先控制,控制過程和穩壓工作時完全相同。 電路工作狀態,可自動轉換:當負載在額定值苑圍內變動時,電路工作在穩壓狀態。當負載超過額之值時或輸出端短路時,電路失去穩壓作用,自動轉到穩流狀態。若負載減徑到額定值時,或是開路,電路又自動轉到穩壓狀態。 雙路電源為兩套完全隔離的交直流穩壓電源,當電源輸出串聯使用時,可以擴大輸出電壓,總輸出包壓為兩路輸出電壓之和。當兩路軸出並聯使用時,能夠擴大輸出電流,輸出電流為兩路電流之和,兩路串聯使用可以選擇獨立調壓,也可選擇兩路跟蹤調壓。調節主路電壓,從路輸出電壓將會同步跟蹤上升或下降。此時調節從路電壓旋鈕是無效的。 對於非標定做的雙路電源,可能無此按鈕,無此按鈕的雙路直流穩壓穩流電源,禁止串並聯使用。
㈧ 穩壓器中基準電路的作用
當你想得到一個具體的電壓數值時,就需要用一個基準值來衡量,因此回簡單說,基準答電壓就是起著這個作用,而基準電路是用來產生基準電壓的;
而你所要的輸出電壓,可以通過基準電壓的放大而直接得到,也可以通過將輸出電壓先分壓後,再與基準電壓進行比較(誤差糾正)來間接獲得;但是作為電源電壓輸出,需要帶負載能力強,所以都採用間接方式;
㈨ 基準電壓源電路組成和工作原理
用LM的晶元和電阻或者加上穩壓管的組合或者是TL341加上電阻構成~
理想的基準電壓源應不受電源和溫度的影響,在電路中能提供穩定的電壓,「基準」這一術語正說明基準電壓源的數值應比一般電源具有更高的精度和穩定性。
一般情況下,可用電阻分壓作為基準電壓,但它只能作為放大器的偏置電壓或提供放大器的工作電流。這主要是由於其自身沒有穩壓作用,故輸出電壓的穩定性完全依賴於電源電壓的穩定性。另外,也可用二極體的正向壓降作為基準電壓,它可克服上述電路的缺點,得到不依賴於電源電壓的恆定基準電壓,但其電壓的穩定性並不高,且溫度系數是負的,約為-2mV/℃。還可用硅穩壓二極體(簡稱穩壓管或齊納管)的擊穿電壓作為基準電壓,它可克服正向二極體作為基準電壓的一些缺點,但其溫度系數是正的,約為+2mV/℃
。因此,以上幾種均不適用於對基準電壓要求高的場合。於是,在這種迫切的市場需求和設計者的不斷努力下,高精度的基準電壓源應運而生,並且種類繁多。