1. 从一颗7805说起为什么老手都劝你别只会用它刚入行那会儿我手里最熟的芯片就是7805。输入随便给个9V、12V输出稳稳的5V接两个电容就能跑datasheet上连散热片尺寸都给你算好了。那时候我觉得稳压这事儿已经被这颗三端器件彻底解决了直到有一次做一个传感器调理板需要输出在4.5V到8V之间连续可调用来模拟不同供电条件下的传感器响应。我第一反应是找一颗可调版本比如LM317但手头没有采购周期又赶不上。翻元件盒的时候看到一把2N2222突然想起来大学模电课上老师提过一嘴用三极管加稳压管也能搭出可调输出。当时半信半疑地试了一下结果还真跑通了而且输出纹波比我想象中小得多。这件事让我重新审视了一个问题7805这类固定三端稳压器到底解决了什么又牺牲了什么。它本质上是一个集成的串联调整稳压电路内部包含了基准源、误差放大器和调整管外部只需要少量电容就能工作。优点是简单、稳定、便宜缺点是输出固定而且压差要求比较高一般要2V以上才能正常稳压。更关键的是它的调整管是内部固定的你没法干预它的工作点也就没法根据负载特性去优化效率或者动态响应。而用三极管搭建可调稳压电源核心思路其实很朴素用一个三极管当调整管用一个稳压管提供基准电压再用一个电位器去改变基准的分压比从而改变输出。听起来简单但真正动手的时候你会发现一堆问题基准电压怎么选调整管的基极电流谁来提供电位器接在哪里才不会影响带载能力输出短路了会不会烧管子这些问题7805的datasheet里不会告诉你因为它是集成方案你不需要知道。但一旦你决定用分立器件搭这些就全成了你自己的责任。这篇文章就是写给那些已经用过7805、想往分立电源方向走一步的人。我会从最基础的串联稳压原理讲起把每一个元件的选型逻辑、每一处参数的来龙去脉都拆开说清楚最后给出一张可以直接照着焊的电路图。中间会穿插我自己踩过的坑比如调整管发热到烫手、电位器一拧输出就跳变、带载之后电压掉得厉害这些实际问题。目标很简单你看完之后能自己算参数、自己选管子、自己搭出一个输出可调、带载能力还过得去的稳压电源。2. 串联稳压的底层逻辑三极管到底在替7805干什么2.1 7805内部的那套东西拆开来看是什么要理解三极管稳压电路得先知道7805里面到底装了什么。一颗典型的三端固定稳压器内部结构可以简化为四个部分基准电压源、误差放大器、串联调整管、保护电路。基准电压源通常是一个带隙基准产生一个温度系数很低的1.25V左右的参考电压。误差放大器把输出电压的分压采样值和基准电压做比较输出一个控制信号去驱动串联调整管。调整管通常是一个达林顿结构的NPN三极管工作在放大区通过改变自身的集射极压降来维持输出电压恒定。这里的关键在于调整管是串联在输入和输出之间的它就像一个可变电阻根据负载电流的变化自动调整自己的阻值。负载电流增大时输出电压有下降趋势误差放大器检测到这个变化就会增大调整管的基极电流让调整管导通得更充分集射极压降减小从而把输出电压拉回来。反之亦然。整个过程是一个负反馈闭环稳压精度取决于误差放大器的增益和基准的稳定性。7805把这一整套东西集成在一颗芯片里你只需要接输入输出电容就行。但代价是你没法改变基准电压也就没法改变输出。而且内部的调整管是固定的它的电流能力和散热能力都被封装限制死了。TO-220封装的7805不加散热片的话功耗超过1W就开始烫手超过2W基本就进入热保护了。2.2 用分立器件复刻这套逻辑需要解决哪几个问题如果你决定用三极管自己搭本质上就是把7805内部的那四个部分用分立元件重新实现一遍。基准电压源可以用稳压二极管代替误差放大器可以用一个三极管或者运放来做串联调整管就是功率三极管保护电路可以简化甚至省略但至少要保证不烧管子。这里最核心的差异在于分立方案的基准电压是可以被你改变的。稳压二极管提供一个固定的参考电压比如5.1V或者6.2V然后你用一个电位器对这个电压进行分压取一部分送到误差放大器的输入端。这样你改变电位器的分压比就改变了误差放大器“认为”应该维持的输出电压从而实现可调。但这里有一个很容易被忽略的问题稳压二极管的工作电流必须保持在一个合理范围内否则它的稳压值会漂。稳压管的动态电阻在电流过小的时候会急剧增大导致基准电压不稳定。所以你不能直接把稳压管接到电源正负极就完事必须给它串联一个限流电阻并且保证在输入电压最低、负载最重的时候流过稳压管的电流仍然大于它的最小稳定电流。这个最小稳定电流通常在5mA到10mA之间具体看型号。另一个问题是误差放大器的输入阻抗必须足够高否则它会从电位器分压网络里抽取电流导致分压比偏离你的计算值。如果你用一个三极管做误差放大器它的基极电流虽然不大但在高阻值电位器的情况下仍然会造成明显误差。所以实际电路中电位器的阻值不能选得太大一般10kΩ以内比较稳妥。2.3 为什么调整管不能直接由稳压管驱动很多人第一次画这个电路的时候会想当然地把稳压管直接接到调整管的基极觉得这样就能让调整管导通并稳压。这个思路方向是对的但实际会出问题。原因在于稳压管提供的基极电流是有限的而调整管的集电极电流是基极电流乘以β值。假设你的负载需要500mA调整管的β值是100那么基极电流至少需要5mA。如果稳压管的工作电流只有5mA那它全部用来驱动基极都不够更别说还要维持自身的稳压状态了。所以实际电路中稳压管通常不是直接驱动调整管而是驱动一个前置放大三极管再由这个三极管去驱动功率调整管。这样做的另一个好处是前置三极管可以提供更大的基极电流给功率管同时把稳压管的工作电流和功率管的基极电流隔离开来。这个前置三极管就是7805内部误差放大器的简化版本它实际上承担了比较和放大的双重功能。具体来说前置三极管的基极接在稳压管和电位器分压网络的节点上发射极接输出端或者接一个参考点集电极接功率管的基极。当输出电压变化时前置三极管的基射极电压随之变化导致它的集电极电流变化从而改变功率管的基极电流最终把输出拉回设定值。这个反馈环路的设计是整个电路能否稳定工作的关键。3. 元件选型2N2222能不能扛稳压管选几伏电位器怎么接3.1 调整管的选择2N2222的边界在哪里2N2222是一颗非常经典的NPN小功率三极管TO-92封装最大集电极电流800mA最大集电极功耗625mW集射极击穿电压40V。用来做小电流稳压电源的调整管理论上是够的但有几个硬限制你必须心里有数。首先是功耗。假设输入电压12V输出5V负载电流200mA那么调整管上的压降是7V功耗就是7V乘以0.2A等于1.4W。这个功耗已经远超2N2222的625mW极限了不加散热片的话管子会在几秒钟内烫到无法触摸然后热击穿。所以如果你打算用2N2222做调整管负载电流必须控制在很小的范围内或者输入输出压差必须很小。粗略估算一下在25°C环境温度下TO-92封装的热阻大约是200°C/W结温上限150°C那么最大允许功耗大约是(150-25)/2000.625W。也就是说2N2222在自由空气中最多只能耗散0.6W左右。如果压差是5V那负载电流不能超过120mA。如果压差是10V负载电流不能超过60mA。其次是电流。2N2222的集电极电流上限是800mA但这是在理想散热条件下的绝对值。实际使用中超过200mA之后β值会明显下降管压降也会增大。如果你需要更大的电流比如500mA以上建议换成MJE13003、TIP41或者2N3055这类功率管。TIP41是TO-220封装最大集电极电流6A功耗65W加个小散热片就能轻松应付1A以内的负载。还有一个容易被忽略的参数是集射极饱和压降。调整管工作在放大区不是饱和区所以它的集射极压降是由反馈环路决定的不是固定的饱和压降。但在输入电压最低、负载最重的时候调整管可能会接近饱和这时候它的压降会急剧减小导致反馈环路失去调节能力。所以设计时要保证在最恶劣情况下调整管仍然有一定的压降余量一般至少留1V到2V。3.2 稳压管的选型5.1V还是6.2V差别比你想的大稳压二极管是整个电路的基准源它的稳压值直接决定了输出电压的可调范围。如果你选5.1V的稳压管那么电位器分压之后输出最高大概能到5V左右减去前置三极管的基射极压降。如果你想要输出到8V甚至12V那就得选更高稳压值的管子比如9.1V或者12V。但这里有一个坑稳压值越高的稳压管温度系数通常越差。5.1V到6.2V之间的稳压管温度系数接近零也就是说温度变化时稳压值基本不变。低于5V的稳压管温度系数是负的温度升高稳压值下降。高于6.2V的稳压管温度系数是正的温度升高稳压值上升。所以如果你对温度稳定性有要求优先选5.1V或6.2V的稳压管然后通过电位器分压来得到你需要的输出电压。另一个参数是最小稳定电流。1N4733是5.1V、1W的稳压管最小稳定电流大约是5mA。1N4735是6.2V、1W的最小稳定电流也是5mA左右。你在设计限流电阻的时候要保证在最坏情况下输入电压最低、负载电流最大流过稳压管的电流仍然大于这个值。举个例子输入电压最低10V稳压管5.1V限流电阻选1kΩ那么流过稳压管的电流是(10-5.1)/10004.9mA刚好在边缘。如果输入电压再低一点或者限流电阻再大一点稳压管就进入非稳定区了基准电压会开始漂。限流电阻的功耗也要算。假设输入电压最高15V稳压管5.1V限流电阻1kΩ那么流过电阻的电流是(15-5.1)/10009.9mA电阻上的功耗是9.9mA的平方乘以1000Ω大约是0.098W。选个1/4W的电阻就够了。但如果输入电压更高比如24V那电流就是18.9mA功耗0.357W就得选1/2W的电阻了。3.3 电位器的接法为什么你的输出一拧就跳电位器在电路里的作用是对稳压管的基准电压进行分压取一部分送到前置三极管的基极。最常见的接法是把电位器跨接在稳压管两端滑动端接前置三极管基极。这样当滑动端从下端移到上端时基极电压从0V变到稳压管的稳压值输出电压也随之变化。但这里有一个实际问题电位器的机械结构决定了它的滑动端在移动过程中可能会有接触不良的瞬间。尤其是碳膜电位器用久了之后滑动端和碳膜之间会磨损产生跳变。在稳压电路里这个跳变会被反馈环路放大导致输出电压剧烈波动。我遇到过好几次电位器拧到某个位置时输出突然跳到接近输入电压然后调整管瞬间发热。后来换成多圈精密电位器这个问题就基本消失了。多圈电位器的滑动端是蜗轮蜗杆结构接触压力稳定不会出现瞬间开路。另一个问题是电位器的阻值选择。如果阻值太大比如100kΩ那么前置三极管的基极电流假设10μA在电位器上产生的压降就是10μA乘以100kΩ等于1V这个误差直接叠加在基准电压上导致输出偏离设定值。所以电位器阻值一般选10kΩ以内5kΩ或者2kΩ更稳妥。阻值小了基极电流的影响就小了但代价是流过电位器的电流增大功耗增加。假设稳压管5.1V电位器2kΩ那么流过电位器的电流是5.1/20002.55mA功耗是5.1乘以2.55mA等于13mW完全没问题。还有一个细节电位器的滑动端和前置三极管基极之间最好串一个小的限流电阻比如100Ω到1kΩ。这个电阻的作用是限制基极电流防止在电位器滑动端接触不良时前置三极管基极电流过大而烧毁。同时它也能和前置三极管的输入电容形成一个低通滤波抑制高频噪声。4. 完整电路图拆解从输入到输出每一处都讲清楚4.1 电路整体架构和信号流向先给一张完整的电路图描述你可以照着这个在面包板或者洞洞板上搭。整个电路分为四个部分输入滤波、基准源、误差放大与调整、输出滤波。输入端接一个100μF的电解电容和一个0.1μF的陶瓷电容并联电解电容滤低频纹波陶瓷电容滤高频噪声。输入电压范围建议在9V到18V之间最低不能低于输出电压加3V否则调整管压降不够反馈环路会失效。基准源部分由限流电阻R1和稳压管D1组成。R1的一端接输入正极另一端接D1的阴极D1的阳极接输入负极地。D1的稳压值决定了基准电压比如选5.1V的1N4733。R1的阻值根据输入电压和稳压管工作电流来算前面已经讲过1kΩ到2kΩ之间比较常见。误差放大与调整部分由前置三极管Q1、功率调整管Q2、电位器RP1和电阻R2、R3组成。Q1选2N2222或者BC547这类小功率NPNQ2选TIP41或者2N3055这类功率NPN。RP1跨接在D1两端滑动端通过R2接到Q1的基极。Q1的发射极接输出正极集电极接Q2的基极。Q2的集电极接输入正极发射极接输出正极。R3接在Q2的基极和输入正极之间作为Q2的基极偏置电阻同时给Q1的集电极电流提供通路。输出端接一个100μF的电解电容和一个0.1μF的陶瓷电容和输入端类似用来滤除输出纹波和噪声。信号流向是这样的输出电压的变化通过Q1的基射极电压反映出来Q1把这个变化放大并反相控制Q2的基极电流Q2调整自身的集射极压降最终把输出电压拉回设定值。RP1的位置决定了Q1基极的参考电压也就决定了输出电压的设定值。4.2 关键节点的电压和电流计算假设输入电压12V稳压管5.1VRP1调到中间位置那么Q1基极的参考电压大约是2.55V。Q1的基射极压降大约是0.65V所以输出电压大约是2.55V加上0.65V等于3.2V。如果你想要输出5V那就把RP1往上调让Q1基极电压达到4.35V左右。Q1的集电极电流由R3和Q2的基极电流决定。假设Q2的β值是50负载电流500mA那么Q2的基极电流需要10mA。这个10mA就是Q1的集电极电流。Q1的β值假设是100那么Q1的基极电流需要0.1mA。这个0.1mA从RP1的分压网络里抽取如果RP1是5kΩ那么0.1mA在RP1上产生的压降是0.5V这个误差需要考虑进去。R3的阻值决定了Q1集电极电流的上限。当Q1完全导通时R3上的压降等于输入电压减去Q2的基射极压降大约是12V减去0.7V等于11.3V。如果R3选1kΩ那么最大集电极电流是11.3mA刚好够驱动Q2。如果R3选大了比如10kΩ那最大电流只有1.13mAQ2的基极电流不够带载能力就会很差。R2的阻值影响反馈环路的增益和响应速度。R2太小增益太高容易自激振荡。R2太大增益太低稳压精度差。一般选100Ω到1kΩ之间我常用470Ω。4.3 输出可调范围的边界条件输出电压的最低值由Q1的基射极压降决定大约是0.65V。也就是说即使RP1调到最下端Q1基极电压为0V输出仍然有0.65V左右。如果你需要输出到0V这个电路做不到得换用运放或者加负电源。输出电压的最高值由稳压管的稳压值减去Q1的基射极压降决定。5.1V的稳压管最高输出大约是4.45V。如果你想要输出到6V那就得选6.2V的稳压管最高输出大约是5.55V。如果你想要输出到12V那就得选12V的稳压管但要注意12V稳压管的温度系数是正的温度升高时输出会上升。还有一个限制是输入输出电压差。调整管Q2在工作时集射极之间必须保持一定的压降否则反馈环路无法调节。这个压降至少要有1.5V到2V。也就是说如果你要输出5V输入电压至少要有6.5V到7V。如果输入电压太低Q2进入饱和区输出电压就会跟着输入电压一起下降失去稳压作用。5. 实测中的坑从发热到振荡我是怎么一个个填上的5.1 调整管发热到烫手散热片和功耗的账要算清楚我第一次搭这个电路的时候用2N2222做调整管输入12V输出5V负载接了一个100Ω的电阻电流50mA。理论上功耗是(12-5)乘以0.05等于0.35W在2N2222的承受范围内。但实际跑起来管子还是烫得厉害。后来用万用表一量发现输入电压实际是13.8V我用的是一个未稳压的适配器输出5V压差8.8V功耗0.44W。虽然没超过625mW但TO-92封装的热阻在自由空气中是200°C/W0.44W的功耗意味着结温比环境温度高88°C。室温25°C的话结温就是113°C已经接近150°C的上限了手感上就是烫得不能碰。后来我换成了TIP41TO-220封装加了一个小铝片散热器热阻降到大约50°C/W。同样的0.44W功耗结温只比环境高22°C摸上去只是温热。如果你要用2N2222要么把输入电压降到8V以下要么把负载电流降到50mA以下要么加散热片。但TO-92封装加散热片很麻烦不如直接换TO-220的管子省事。还有一个容易被忽略的点调整管的功耗是压差乘以负载电流而不是输出功率。很多人以为输出5V、500mA就是2.5W其实调整管上的功耗是(输入-输出)乘以500mA。如果输入是12V那功耗就是3.5W比输出功率还大。所以线性稳压电源的效率很低压差越大效率越低。如果你需要大电流输出要么降低输入电压要么改用开关电源方案。5.2 输出带载就掉压反馈环路的增益不够第二个坑是带载能力差。空载时输出电压调得好好的一接负载就掉0.5V甚至更多。这个问题通常出在反馈环路的增益不够或者Q1的基极电流不足。我当时的电路里R3用的是10kΩQ1的集电极电流最大只有1mA左右。Q2的β值是50那么Q2能提供的最大集电极电流只有50mA。负载电流超过50mA时Q2的基极电流需求超过1mA但R3提供的电流不够Q1无法把Q2驱动得更充分输出电压就掉下来了。解决办法很简单把R3减小到1kΩ甚至470Ω。这样Q1的集电极电流最大可以到10mA以上Q2的基极电流充足带载能力就上去了。但R3也不能太小否则Q1的功耗会增加而且反馈环路的增益会变得很高容易引起振荡。我一般先用1kΩ试如果带载还是掉压再并联一个电阻减小到500Ω左右。另一个可能的原因是Q1的基极电流从RP1分压网络里抽取过多导致基准电压被拉低。如果你用的RP1是50kΩQ1基极电流0.1mA那么在RP1上产生的压降就是5V直接把基准电压拉没了。所以RP1的阻值不能太大5kΩ以内比较安全。5.3 输出振荡示波器上看到的那些毛刺第三个坑是振荡。空载时用万用表量输出电压很稳但接上示波器一看输出上有几十毫伏的高频毛刺频率在几百kHz到几MHz之间。这个振荡的来源是反馈环路的相位裕度不够Q1和Q2的极间电容引入了额外的相移导致负反馈变成了正反馈。解决振荡的办法有几个在Q1的集电极和基极之间加一个小电容比如100pF到1nF构成一个米勒补偿降低高频增益。在输出端加一个0.1μF的陶瓷电容给高频噪声提供一个低阻抗通路。在Q2的基极和发射极之间加一个100Ω的电阻降低Q2的输入阻抗减少极间电容的影响。我试过最有效的组合是Q1集电极和基极之间加470pF输出端加0.1μF陶瓷电容Q2基极串一个100Ω电阻。这样处理后输出纹波降到5mV以下示波器上看不到明显的振荡。还有一个经验面包板搭的电路比洞洞板更容易振荡因为面包板的寄生电容和接触电阻更大。如果你在面包板上调试先不要急着下结论焊到洞洞板上再测一遍。我遇到过好几次面包板上振荡、焊到板上就正常的情况。6. 从能用到好用几个让电路更稳的进阶技巧6.1 用运放替代前置三极管精度和稳定性都上一个台阶如果你对稳压精度要求比较高比如输出偏差要在1%以内那用三极管做误差放大器就有点勉强了。三极管的基射极压降随温度变化大约是-2mV/°C而且β值的离散性很大不同批次的管子表现不一样。这时候可以用一个运放来替代Q1比如LM358或者TL431。LM358是双运放输入失调电压大约2mV增益带宽积1MHz用来做稳压环路的误差放大器绰绰有余。接法是运放的同相输入端接RP1的滑动端反相输入端接输出端的分压采样输出端通过一个电阻接Q2的基极。这样运放会自动调整Q2的基极电流使同相和反相输入端的电压相等从而实现精确稳压。用运放的好处是增益高、输入阻抗高、温度漂移小。增益高意味着负载调整率和线性调整率都更好输入电压变化或者负载变化时输出电压几乎不变。输入阻抗高意味着可以从RP1分压网络里抽取更小的电流RP1的阻值可以选得更大功耗更低。温度漂移小意味着在宽温度范围内输出更稳定。但运放方案也有代价需要额外的供电。LM358的最低工作电压是3V最高32V可以直接从输入电压取电。但它的输出摆幅不能到电源正极所以Q2的基极驱动电压会受限。如果输入电压是12V运放输出最高只能到10V左右Q2的基极电压最多10V发射极输出最多9.3V。如果你需要输出到12V运放方案就不行了得用轨到轨运放或者加自举电路。6.2 加一个输出短路保护防止手滑烧管子分立稳压电路最大的风险是输出短路。一旦输出短路Q2的集射极电压等于输入电压电流只受限于输入电源的电流能力和Q2的极限参数。如果输入电源能提供几安培的电流Q2会在瞬间烧毁。最简单的保护方法是在输出端串一个保险丝但保险丝反应慢而且每次烧了都要换。更好的方法是用一个三极管做限流保护。具体接法在Q2的发射极和输出端之间串一个小的采样电阻比如1Ω。当负载电流超过设定值时采样电阻上的压降达到0.65V驱动一个保护三极管导通把Q2的基极电流拉低从而限制输出电流。假设你要限制输出电流在500mA采样电阻选1Ω那么500mA时采样电阻上的压降是0.5V接近0.65V的导通阈值。保护三极管的基极接在采样电阻的输出端发射极接在采样电阻的输入端集电极接Q2的基极。当电流超过500mA时保护三极管导通把Q2的基极电压拉低Q2的集电极电流被限制住。这个保护电路的缺点是采样电阻会消耗功率。1Ω电阻在500mA时的功耗是0.25W选个1/2W的电阻就行。另一个缺点是保护三极管的导通阈值受温度影响温度升高时0.65V会降到0.55V左右限流值会略微下降。但对于一般的实验电源来说这个精度足够了。6.3 纹波和噪声的最后一公里输出滤波的讲究即使反馈环路工作得很好输出端仍然会有一些纹波和噪声。纹波的来源主要是输入电压的波动和负载电流的变化噪声的来源主要是稳压管的热噪声和电阻的热噪声。要把这些降到最低输出滤波电容的选择很关键。电解电容的等效串联电阻ESR是纹波的主要来源。假设输出纹波电流是100mA电解电容的ESR是1Ω那么纹波电压就是100mV。这个值相当可观。要降低纹波要么选低ESR的电解电容要么并联多个电容。我通常会在输出端并联一个100μF的电解电容和一个10μF的钽电容再并联一个0.1μF的陶瓷电容。电解电容滤低频钽电容滤中频陶瓷电容滤高频三者配合能把纹波压到10mV以下。还有一个技巧是在稳压管两端并联一个10μF的电解电容。这个电容的作用是滤除稳压管产生的噪声同时提供一个局部的电荷储备在负载电流突变时快速响应。但要注意这个电容不能太大否则会延长电路的启动时间而且可能引起低频振荡。10μF到100μF之间比较合适。最后接地的方式也很重要。输入滤波电容、输出滤波电容、稳压管的接地端应该尽量靠近形成一个星形接地避免地线上的电流在接地阻抗上产生压降影响基准电压的稳定性。我在洞洞板上布线的时候会专门留一条粗铜线作为地线所有接地元件都焊在这条线上效果比随便接地好很多。7. 搭完之后怎么调上电顺序和调试步骤电路焊完之后不要急着接负载。先做以下几步第一步不接负载输入接一个可调直流电源从0V慢慢往上调。观察输出电压的变化。当输入电压低于输出电压加2V时输出应该跟随输入变化这是正常的因为调整管还没进入稳压区。当输入电压继续升高输出电压应该稳定在设定值附近不再随输入变化。如果输出电压一直跟随输入变化说明反馈环路没工作检查Q1和Q2的引脚有没有接反稳压管有没有击穿。第二步调电位器观察输出电压是否平滑变化。如果输出跳变或者卡在某个值不动检查电位器的滑动端接触是否良好R2的阻值是否合适。如果输出始终等于输入电压说明Q2处于饱和状态检查Q1的基极电压是否正常稳压管是否工作。第三步接一个假负载比如100Ω的功率电阻观察输出电压是否稳定。如果掉压严重减小R3的阻值或者换β值更大的Q2。如果输出振荡加补偿电容。第四步用示波器看输出纹波。如果纹波超过50mV增加输出滤波电容或者在Q1的集电极和基极之间加补偿电容。第五步测试短路保护。把输出端短接一下观察输入电流是否被限制住Q2是否发热。如果输入电流很大说明保护电路没起作用检查保护三极管的接法。这几步走下来一个能用的可调稳压电源就基本调好了。输出范围大概在0.65V到稳压值减去0.65V之间带载能力取决于Q2的β值和R3的阻值一般能做到500mA到1A。纹波在10mV到50mV之间取决于滤波电容和布线。8. 写在最后分立电源的价值不在于替代7805用三极管搭可调稳压电源成本比7805高复杂度比7805大可靠性也不如7805。那为什么还要学这个我的体会是这个过程逼着你去理解反馈、理解工作点、理解功耗和散热的真实含义。7805用起来太方便了方便到你不需要知道它内部发生了什么。但一旦你遇到7805解决不了的问题比如需要非标准输出电压、需要更大的电流、需要更低的压差你就得回到分立方案上来。而且分立方案的可玩性很高。你可以换不同的调整管换不同的基准源加各种保护电路甚至用运放做更高精度的版本。每一次改动你都能从示波器和万用表上看到实实在在的变化。这种“看得见摸得着”的反馈是集成芯片给不了的。我到现在还保留着最早搭的那个2N2222版本虽然输出电流只有100mA纹波也有20mV但每次看到它都会想起当时为了搞懂Q1基极电流从哪来而翻遍教材的那个下午。如果你也在从7805往分立方案走的路上希望这篇东西能帮你少走几个弯路。
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