发布时间:2021-09-7 阅读量:1801 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
电路功能介绍:
本例是一个常见的稳压电路,当负载变大或者变小时,能保持输出电压Uo的稳定。
电路工作过程:
本例电路结构简单,是在硅稳压二极管电路的基础上加上三极管放大器组成的。负载电阻RL与三极管呈串联状态,所以称为串联型稳压电路。这种电路输出电流较大,稳压效果也比硅稳压管稳压电路要好。

从电路上可以看出,稳压电路的输出电压Uo可由下式确定:
Uo=Uz-Ube;其中Uz为稳压管的稳压值,Ube为三极管的发射结压降。
1、如果由于某种原因使输出电压Uo增高,因为稳压二极管的作用,调整管Q1的基极电压Ub是恒定的,且:Ub=Uo+Ube。这样,Uo一增大,Ube就减小,调整管Q1的集电极电流Ic就会减小,从而使调整管Q1集电极与发射极之间的电压Uce增大,迫使输出电压Uo下降到稳定值。
2、如果由于某种原因使输出电压Uo降低时,根据第1点的式子,Ube就增加,又会使Ic增大,Uce减小,迫使输出电压Uo电压升高到稳定值。
解释:
由于三极管Q1在这起到一个调整的作用,所以也称调整管。一般调整管要经过大电流,所以它上面消耗的功率比较大,在大功率的稳压电路中的调整管必须加良好的散热器,以免损坏调整管。
调整管的功率:P=I(Ui-Uo);其中I为负载消耗的电流;Ui-Uo就是调整管的管压降。
仿真:
仿真时,需要模拟两种情况:
1、模拟输出电压Uo增大的情况,可调整输入电源Ui,使Ui增大,查看Uo的稳定情况;
2、模拟输出电压Uo降低的情况,可调整负载电阻变小,加大负载,再查看Uo的稳定情况。
3、或者可直接将负载电阻改成一个可调电阻,将负载电阻从大到小调整,查看Uo的变化情况。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。