電路原理圖
LM7805的設計原理圖如下圖所示,電流首先經過D1,它的作用是防止反接,當我們接線正確時,電流能通過的D1;當電線接反時,此電路是不通的;經過D1之后,會經過濾波電容C2,C2主要作用就是濾波,經過C2之后的波形已經相對平滑了,但這還不夠,我們看到在C2之后還并聯的C1,它的作用和C2類似,作用也是濾波,但主要是濾除高次諧波,我們可以這樣理解,C2是一個大水桶,C1是一個小水桶,水管里面的水主要流進了C2,但對于那些水流極快的水,可能經過C2這個水桶之后濺出了水花,這些水花就會流進C1,經過兩個水桶的水會更加平滑、穩定。

同理,C3和C4的作用是一樣的,具體這個濾波電容應該選擇多大呢?在這里就先不說了,可能2000個字也說不清,在下一期,筆者會給大家一一講解,最后就是LM7805了,1腳為電壓的輸入端但是要注意輸入電壓要大于7V,2腳為電源的負極,也是輸入輸出共有的負極,3腳的作用是輸出5V的電壓。
輸入電壓的范圍
我們知道LM7805的輸入電壓要大于7V,但是輸入電壓的最大值是多少呢?這時候我們就應該去查詢數據手冊了,關于某一個元器件的所有信息,沒有人比數據手冊講的更加清楚,所以我們一定要養成閱讀數據手冊的習慣,這樣即使碰到一個陌生的電子元器件,我們依然可以很好地使用。在里LM7805的數據手冊中我們可以看到它的最大電壓為35V,還可以看出它的輸出電流最大電流為1200mA,其它的就不一一解讀了(注意:Rate翻譯成中文為極限)。

LM7805的缺點
因為你是實驗室用,所以推薦你LM7805,不過我們需要知道的是:LM7805是線性電源,線性電源就避免不了發熱的問題,因為線性電源是以犧牲熱量、功率來進行穩壓的,所以對于發熱問題一直是線性電源的詬病,除此之外線性電源沒有輸出反饋,這就導致了輸出電壓不夠精確。雖然有如此多的缺點但對于實驗室用也足夠了。
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