稳压二极管
电池或电池组,是电压较为平稳的直流电源。或无必要实施稳压控制,但其缺点是供电容量低,使用寿命有局限。交、直流转换电源中,交流侧的波动及负载电流变化,均会引发电压波动。稳压控制,凸显为一个重要的课题。
无论多少复杂的稳压控制电路,基准电压源电路是一个不可或缺的电路构成部分。输出变化量与一个不变量(基准电压)相比较,才能形成控制信号,使变化量回复至可控范围以内。这如同以“海平面作为海拔零米”做为高度基准单位,才能恒量某物体的高度,是一个道理。失去了“海拔基准”的参照,个别物体的高、低是无法界定和毫无意义的。
稳压电路
基准电压信号的取得,其最原始电路,即由限流电阻和稳压二极管构成的简单稳压电路,如图 1 中的方框图所示。

图 1 简易 R、D 稳压电路

图 2 具有电流/功率放大作用的稳压电路
图中电路中,因稳压二极管的最大击穿电流值所限,电路的电流输出能力极差,因此一般应用中,常采用如图 2 所示的,添加电压跟随器,以提升电流/功率输出能力。
图 1 电路中,正确选取限流电阻 R 的阻值,是使稳压电路正常工作的前提。在负载电路空载时,使流过稳压二极管 Dz 的电流不超过其最大耐受值而损坏;在最大负载时,仍要保障流过 Dz 的电流超过最小击穿电流值,仍其仍处于击穿工作区。从稳压二极管的安全出发,只要限制其流通电流不超过稳压二极管最大反向耐受电流,电路元件就不会有损坏的危险。稳压二极管的正常工作区,是指在一定的流通电流条件下,工作于其反向击穿状态下。此时在较大的电流变化区域内,其端电压变化值是较微小的,甚至可以忽略不计。
稳压二极管代换器件:
1)普通二极管(正向导通电压)
众所周知,普通二极管和晶体三极管的发射结,有一个门坎导通电压,对硅材料器件,此导通电压约为 0.65V 左右,随导通电流的变化,此电压变化并不是显著的。因而任何硅材料的普通二极管,均可用作 0.6V 的稳压二极管,将其正向压降作为稳压值。显然,因普通二极管的工作电流往往数倍于稳压二极管的工作电流,代换后,使功率输出能力增强,稳压区变宽。若需要 2.5V 的稳压管,将 3 只普通二极管串取即可。
纯粹采用二极管来代用稳压管,若所需稳压值较高,则多只串联尤为不便。这促使我进一步寻找其它的代换器件。
2)发光二极管(正向导通电压)
发光二极管的正向导通压降约 1.7~2V 之间,1 只可以达到 3 只二极管的串联值,若需 3.5V 的稳压管,将其两只串联即能代用了。但要注意发光二极管的工作电流值一般为 10~20mA,注意选取 R 值,使其流过发光二极管的电流不大于 20mA。
3)晶体三极管的发射结(反向击穿电压)
这是较为理想的稳压管替代元件。三极管参数项中,有一项是 Vbeo,即发射结反向击穿电压值。记得当时,维修当中急需用到 6V 稳压管,随手拿起一只 3DG6 晶体三极管,在基极串入限流电阻后,施加发射结反向电压,测得其稳压值为 6V,代替原稳压管,将设备修复。现在应用最多的是 90xx 系列晶体管,若需要 5V 稳压管,则可用 9013 的发射结取代。任意一只三极管的发射结,都有一个较为稳压的击穿电压值,因而实际上,晶体三极管,也同时是稳压二极管代用器件。

图 3 稳压二极管代用电路
4)特定型号的二极管(反向击穿电压)
有一次故障检修中,亟需用到 110V 稳压二极管,手头没有现成的稳压管,用其它串联代用,得用到一大嘟喽儿,不太现实。手头正有高频小功率整流二极管 1N4148,串联 100k 电阻,加入 DC500V,一试,1N4148 的反向击穿电压值,可不正是 110V 嘛。普通整流二极管,如 IN40xx 系列,其反向击穿电压值 VRRM 为 50V、100V、400V、600V,如果对其反向应用,这简单就是系列的稳压二极管啊。
如果用心,还可以在其它电子器件中,找到“稳压二极管”的。
串联稳压和并联稳压及稳压的实质
从稳压元件 Dz 或电压调整元件 VT 与负载 RL 关系的不同,可以分为并联(分流)稳压电路和串联(分压)调稳压电路,两路电路形式,如图 4 所示。

图 4 串、并联稳压电路
影响 Uo 电压变化的原因有数种,例如温度变化等,但其中最关键的两条,即输入电压变化和负载电流的变化,影响最为显著。
若将负载电路等效为电阻 RL,将稳压二极管的内阻变化等效为 RDz(可变电阻),可以推知其稳压过程是这样的:
(a)电路为并联稳压电路,Dz 与 RL 成并联分流关系。
当 RL 固定不变,只有输入电压变化(例如升高)时,为了维持 Uo 不变,此时 RDz 的电阻值往小处变化,对供电电流的分流能力增强,以使 Uo 回落,保持原值不变;www.diangon.com
当输入电压不变,负载电阻 RL 变化时(例如变小),负载电流的增大使 Uo 有低落的趋势,此时 RDz 的电阻值增大,分流减小,使 Uo 上升至原值。
(b)电路为串联稳压电路,VT 与 RL 成串联关系。
仅以输入电压不变,负载变化时的稳压控制过程进行简要分析。
当负载电流上升,亦即 RL 变小时,显然,此时 RVT 的电阻值只有同比例变小,才能维持原分压值不变;同理,当 RL 变大时,RVT 亦同时按比例变大,才能维持 Uo 的恒定不变。
可见,无论是串联稳压或是并联稳压,无论是输入电压变化或是负载电流变化时,稳压元件或稳压调整元件只有做出同步的电阻/电流变化,才能维持输出 Uo 不变。稳压调整元件在此充当的是可变电阻器的角色。换句话说,是稳压元件或电压调整元件同步调整了回路电流的变化,来维持输出电压的不变。是利用变流调整来实现的稳压控制。
线性稳压电路的缺点,是调整元件本身的功耗较大,即存在有端电压同时又流过大部或全部的负载电流。有时,调整元件本身的功耗会超过负载电路的功耗,致使效率低下。由于这个致使弱点的存在,导致了开关型 DC-DC 转换电源的现身,开关电源取代线性电源的时代就要来到了。
稳压二极管的特性
稳压二极管通常是工作在反向击穿状态。
稳压二极管的正向特性和普通二极管差不多。
其反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。
尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
下图为稳压二极管的伏安特性曲线
