材料
- ADALM2000主动学习模块
- 无焊面包板
- 1个1 k电阻(RS)
- 1个5 k可变电阻、电位计(RL)
- 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品)
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-01.png?h=270&hash=9D899245AD29770E53C2F516148EB7EA28D7E41A&la=zh)
图1. 齐纳二极管稳压器
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-02.jpg?h=270&hash=D3F85AC3A504F41A73B727EBE9685D348A11EF62&la=zh)
图2. 齐纳二极管稳压器面包板电路程序步骤步骤1
对于下列值的RL,使用Scopy电压表测量VL以监视并报告负载电压VL:
- 开路(见图3)
- 10 k(见图4)
- 1 k(见图5)
- 100 (见图6)
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-03.jpg?h=270&hash=87869371A846447FFEDA6D1280CC5C19D6058197&la=zh)
图3. RL = 开路齐纳二极管稳压器波形
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-04.jpg?h=270&hash=256FF88094C53E205A3E8BBD85C9D6A23022CE00&la=zh)
图4. RL = 10 kΩ齐纳二极管稳压器波形
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-05.jpg?h=270&hash=764BF124242FD1F75F5454BA01ECF4DCAF37A3CF&la=zh)
图5. RL = 1 kΩ齐纳二极管稳压器波形
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-06.jpg?h=270&hash=189C3A0E99A91F3B9BBF4588A3033DB5F214CEF1&la=zh)
图6. RL = 100 Ω齐纳二极管稳压器波形步骤2
用5 k电位计替换负载RL,并调节电位计以确定VL保持在齐纳电压VZ的10%以内的RL的最小值。测量并报告设置的电位计电阻。该阻值与RS的值有何关系?
进一步探索使用步骤2所述的操作,利用示波器通道2测量RS中的电流,并在示波器XY模式下绘制齐纳二极管两端电压与电流的关系图,研究齐纳二极管的电流/电压特性曲线。务必调整水平电压范围和偏移,以将6.2 V击穿电压包括在内。讨论您的结果,尤其要讨论齐纳二极管与常规二极管的相似和不同之处。
驱动更大负载电流正如我们在图1的简单齐纳二极管稳压器中看到的那样,最大负载电流由电阻RS决定。另外,相对于最大电流,该电路在较小负载电流下的效率非常低,因为当负载中的电流较小时,额外电流会流入齐纳二极管。相对于如图2所示的稳压电路,增加一个射极跟随器或达林顿射极跟随电流放大器可以大大提高稳压电路的效率。
附加材料
- 两个NPN晶体管(2N3904和TIP31)
- 两个小信号二极管(1N914或类似元件)
![](https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/studentzone/12-2019/276931-fig-07.jpg?h=270&hash=3EE4299A21CF70546B9FE332ADB402B973EA52D2&la=zh)
图7. 添加一个电流放大器级指导D1使用1N4735 6.2 V齐纳二极管,Q1使用2N3904或TIP31功率晶体管,在无焊面包板上构建图7所示的任一电路。Q2可以是2N3904,D2、D3可以是1N914。
增加二极管D2与齐纳二极管串联,用以部分抵消射极跟随器Q1引起的额外VBE压降。类似地,在达林顿配置中添加两个二极管(D2、D3),同样用来部分抵消达林顿跟随器的两个VBE压降。
来源:ADI