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类似地,电压升高会导致微处理器电路以这样一种方式发送PWM脉冲,即转换器将输出偏离量的电压,该电压与输入电压相差180度。从输入电压中减去降压升压变压器次级的这个电压,从而执行降压操作。与分接变换和伺服控制的稳定器相比,这些稳定器受欢迎,因为它具有体积小、校正速度快、电压调节性能好、由于没有运动部件而无需维护、效率高和性高等多种优点。稳压器和稳压器的区别:这里提出了一个主要但令人困惑的问题,即Stabilizer和Regulator之间的确切区别是什么?嗯..两者都执行相同的动作,即稳定电压,但稳压器和稳压器之间的主要区别是:
由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。
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集成型线性稳压器实例:只有3个引脚的7.5A线性稳压器线性稳压器的缺点分析线性稳压器会消耗大量的功率。采用线性稳压器的一个主要缺点是其运行于线性模式之串联晶体管Q1会有过大功率耗散。如前文所述,线性稳压器从概念上讲是一个可变电阻器。由于的负载电流都经过串联电阻器,故其功率耗散为PLOSS=(VIN-VO)IO.在该场合中,线性稳压器的效率可由下式估算:例子中,当输入为12V且输出为3.3V时,线性稳压器的效率仅为27.5%.在此场合中,82.5%的输入功率浪费掉了,并在稳压器中产生了热量。这意味着晶体管具备在坏情况下(大VIN和满负载)处理其功率/热耗散的热能力。因此,线性稳压器及其散热器的尺寸可能很大,是在VO远远低于VIN的时候。如图5所示,线性稳压器的大效率与VO/VIN之比成比例。
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降压开关稳压器是一种DC-DC转换器,是简单和的开关稳压器类型之一。在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用串联晶体管或功率MOSFET(理想情况下是缘栅双晶体管或IGBT)作为其主要开关器件降压开关稳压器可以看到,降压转换器的基本电路配置是一个串联晶体管开关TR1和一个相关的驱动电路,该驱动电路使输出电压尽可能接近所需电平,一个二管D1,一个电感器L1和一个平滑电容器C1。降压转换器具有两种操作模式,这取决于开关晶体管TR1是“ON”还是“OFF”。