大多数集成 IC 都需要恒定的电压才能工作。无论是简单的逻辑还是复杂的微处理器,它们都有自己的工作电压。最常见的工作电压为 3.3V、5V 和 12V。虽然我们有可以充当电压源的电池和直流适配器,但大多数时候它们不能直接连接到我们的电路设计,因为它们的电压不受调节,输出电压会随着输入电压的波动而改变。
举例来说:我们的正常市电供电电压单相为220V,比中我们的显示器正常工作电压为24V,经过我们的适配器将220V的电压转换为24V,此时的适配器的电压是不能调压的,当电压波动时,适配器的电压也会随着电压的升降而升降,一般情况下厂家为了保护显示器,在设计时,会选择烧毁适配器来保护显示器,所以当电压高于了承受范围就会烧毁适配器,当电压过低时,输出电压就达不到24V,这时我们的显示器就会出现供电不正常,比如达不到正常的亮度,无法开机等情况。而此时如果我们在适配器的供电端使用一台电压调节器来对面供电电压进行调节就可以解决此问题。
一、什么是电压调节器以及我们为什么使用它:
上学时我们有学习过电阻会降低电压。根据欧姆定律仅使用电阻器降低电压是一个简单的解决方法,但是:电阻器会根据流过它们的电流来降低电压。当电子组件开始消耗较少的电流时,电压就会升高并消耗电流。
电压不应该依赖于负载电流,至少不依赖于负载电流。我们想到的下一个最简单的解决方案是分压器。这需要两个电阻器,但是,如果它们可以被挤进去,它们也可以工作。另一个棘手的问题——当我们的电子组件开始消耗过多电流时,分压器的输出就会下降——顶部电阻器无法满足电流需求。我们可以通过降低电阻器值来解决此问题,但这会使两个电阻器消耗过多电流,可能会破坏电路当前的性能,并且变得太热,从而带来直接故障的风险。
此时,我们添加一个 NPN 晶体管作为电压跟随器?分压器偏置可以连接到基极,12V 轨输入连接到集电极,输出连接到组件的发射极,这样就解决了问题。
当然,这些的修复是有效的,但它会给我们带来一种烦人的感觉,我们已经使用了三个部件,并且在测试中您发现 12V 电源轨中的故障在输出上完美复制。当然,这是一个放大器,它不具备自动补偿的智能。我们可以用齐纳二极管替换分压器的底部电阻器,但是正确偏置齐纳二极管(针对温度系数和漂移等因素)所需的电流几乎与电路中的组件消耗的电流一样多这样就完全没有意义。
难道没有更好的方法吗?难道没有一个包含了有效降低电压所需的一切吗?世界各地数百万电子电气工程师都经历过类似的压力时期。当然,并非所有问题都与电压下降有关,但类似的情况在各地的都很常见!
但这也并不是没有解决的办法,其实这样的组件已经存在。它就是电压调节器,电压调节器也是我们常说的电压稳压器。
电压稳压器我们从名字上不难看出,它就是一款为稳定电压的调,当电压波动时,它可以自动调节输入电压,以保护输出的电压恒定。电压稳压器,将调需要的电压作为中心电压,当电高于这个电压时,稳压器会自动把电压降低,当电压低于这个电压时,稳压器会将电压进行升高,而这个过程,完全不需要人工的干预,完全用程序操作,并且这一个过程很快,仅需0.03秒就能完成。
二、电压调压器的用途:
正如我们在上一节中看到的,稳压器的主要工作是将高于中心电压的电压进行降压,将低于中心电压的电压进行升压处理,使我们的电器都能在恒定的电压环境中工作保持设备的工作稳定,因此稳压后的电压用于为(敏感)电子设备供电。
电压调节器可适用于各种因电压不稳的场所提供稳压操作,可应对各种不同的电器设备都可以完美运作。
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