7805电源扩流设计报告
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7805扩流电路原理你知道7805吧,它可是个小明星呢,在电路里经常负责把电压稳定在5伏。
不过有时候,它自己的能力有点“小害羞”,输出的电流不够大,就像一个小力气的小伙伴,只能搬一点点东西。
这时候就需要扩流电路来给它加把劲啦。
那这个扩流电路到底是咋回事呢?咱先说说它的基本组成部分。
这里面有个很重要的角色,就是功率三极管。
这个三极管就像是一个大力士,它能承担更大的电流。
你可以把7805想象成一个小队长,它指挥着这个大力士三极管干活呢。
当电路开始工作的时候,7805正常输出它那5伏的电压。
这个电压就像是一个信号,告诉三极管:“兄弟,咱们开始干活啦。
”三极管呢,就根据这个信号,开始放大电流。
就好像小队长7805说:“咱们要把这么多货物(电流)运过去。
”三极管这个大力士就说:“我力气大,我来多运一些。
”这里面还有个很巧妙的地方,就是电流的分配。
7805本身会输出一部分电流,而三极管呢,会根据电路的需求,额外输出更多的电流。
这就好比是小队长自己也搬一些货物,同时指挥着大力士搬更多的货物,两者加起来,就能满足整个电路对大电流的需求啦。
再说说这个电路里的电阻。
电阻就像是一个小管家,它在扩流电路里起着调节的作用。
它可以控制三极管的工作状态,让三极管不会太“莽撞”,不会一下子输出太多电流而把电路搞坏。
比如说,如果没有这个电阻的管理,三极管可能就像一个没头的苍蝇,一股脑地输出超大的电流,那就乱套啦。
电阻就像是给三极管定了个规矩,告诉它:“你呀,按照这个节奏来输出电流就好啦。
”而且哦,这个扩流电路还很灵活呢。
你可以根据实际的需求,选择不同功率的三极管。
就像你要搬不同重量的东西,就选择不同力气的大力士一样。
如果你的电路需要很大很大的电流,那你就得找个超级大力士三极管来帮忙。
要是只需要稍微多一点的电流,找个力气适中的三极管就好啦。
从能量的角度来看呢,7805扩流电路就像是一个团队在合作。
7805带来了稳定的电压这个“资源”,三极管利用这个资源,发挥自己的力量来扩大电流的输出。
巧用7805制作连续可调稳压电源
7805制作连续可调稳压电源的方法:
7800系列三端稳压集成电路广泛用于各种电子电器电路中用作电源稳压,它的输出电压是固定的,但对外围电路稍作改动就可以是一个不错的连续可调稳压电源,用作实验检修之用可行。
制作之前需了解:7800系列三端稳压器按输出电流区分有三种系列,分别是78L00系列最大输出电流0.1A;78M00系列最大输出电流0.5A;7800系列最大输出电流1.5A。
三端稳压器输入输出压差要大于2V。
7805-7818的最高输入电压不能超过35V,7820-7824最高输入电压不能超过40V。
这里选用7805制作了一个5V~12V连续可调的直流稳压电源实例。
图中R1、R2的取值决定了输出电压的可调范围,图示取值可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调。
最高输出电压受三端稳压器最大输入电压及最小输入输出压差的限制,7805最高输入电压为35V,输入输出压差要保持在2V,该电路中稳压器的直流输入电压约为15V,该电路的输出电压最大值设定为12V。
利用7805设计一个输出5V、2A(扩大输出电流)的直流稳压电源
要求:
1)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;
2)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);
3)求滤波电路的输出最大电压;
4)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形
如果是实际使用,就不必那么麻烦去扩流,直接用78H05(最大输出电流5A)来代替7805就可以了。
按桥式整流计算整流压降,变压器的副边输出交流电压应该大于7.8V,可以取8V或9V,即变比取27.5:1或24.5:1。
整流后的滤波电容用2000μF~4700μF/16V铝电解电容。
输出滤波电容用1000μF/10V铝电解电容+1μF独石电容各一只即可。
3个7805并联的方案不可取,在无法确保三只7805的输出电压误差为零的情况下会产生严重的负载电流不均衡。
实用电路图如下(但是输出波形图就不画了,变压器输出是正弦波、稳压输出基本是一直线,整流滤波电路输出是带有很小交流纹波接近直线的波形)。
具有过压保护的5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。
具有扩流和过压保护装置,可实验室作电路实验,也可作固态电路和微处理机的供电电源,还可用作专用仪器、仪表等其他电路的电源。
1.电路工作原理电路如下图所示。
闭合电源开关s,电网220V电压经变压器降压得到11.5v交流电,二级管VD1~VD4桥式整流,电容C4滤波,集成稳压器W7805的稳压可获得平滑的5V直流电压。
集成稳压器W7805的最大输出电流为1.5A,图中的大功率三极管VT起扩流作用,可使输出电流大于1.5A。
这是一种并接式扩流方式,即W7805的①脚与VT的基极相连,W7805的②脚与VT的集电极相连,这样两输出电流之和可达到6A。
如果需要更大的电流,可采用2~3只大功率管并联。
W7805集成稳压器内部含有过热和安全区保护电路。
尽管如此,由W7805和三极管VT等组成的稳压电源输出端仍有可能发生瞬间过压。
为确保负载的安全,本电源又增设了过压保护电路,该电路由稳压二极管VD7、电阻R3、晶闸管VS和快速熔丝管FU等组成。
本电源正常工作时输出电压为5V,晶闸管VS呈截止状态。
当由于某种原因(如集成电路损坏或调整管击穿)使输出电压超过限定值时(即≥5.6v),稳压管VD7击穿,这样电阻R3上的电压VR3升高使晶闸管Vs触发导通,引起熔丝管Fu熔断,从而保护了负载。
在扩流管VT的发射极与集电极间和集成稳压器W7805的①、②脚分别并联了二极管VD5和VD6,用来保护扩流管和集成电路。
当输入端发生短路或输出端过压而使晶闸管Vs导通造成输入端短路时,稳压管输入端电压因熔丝熔断立即为零,而输出端电容器C8上充足的电荷则不能立即释放,因而造成输出端瞬间电压高于输入端电压,为了防止这个反向峰值电压击穿VT功率管或集成稳压器W7805,利用二极管VD5和VD6将此电荷泄放掉。
C1和C2是二极管VD1~VD4的输入和输出电容器,可抑制高频谐波干扰。
如何用7805制作一个可调的稳压直流电源
平时在做一些小东西是难免要用到5V到12V之间的直流电源,所以自己制作一个简单的稳压电源是很有必要而且也很实用,电路很简单,利用7805的稳压效果做个可调电源,原理图如下:
图中R1取220Ω,R2取680Ω滑动变阻器,主要用来调整输出电压。
输出电压Uo≈Uxx(1+R2/R1),该电路可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调。
由该电路实践证明:(1)R1为固定电阻值,改变电阻R2的阻值就可获得连续可调的输出电压,输出电压Uo近似值等于Uxx(1+R2/R1)。
(2)最高输出电压受稳压器最大输入电压及最小输入输出压差的限制,该固定式三端集成稳压集成电路7805最大输入电压为35V,输入输出差要保持2V以上,若该电路中由于稳压器的直流输入电压为+14V,所以该电路的输出最大值为+12V(可直接用12V 的开关适配器接到7805的1引脚,此时通过实验可以得到最大10.6V 的直流,我所用的R1=200欧姆,R2为1k的电位器)。
实验报告
实验名称:
正负五伏线性稳压电源的制作
实验目的:
利用7805,7905稳压芯片,制作正负五伏对称稳压电源,
实验过程:
使用芯片介绍:
7805,7905是最常见的三端稳压集成电路芯片之一,属,78/79××系列。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7805表示输出电压为正5V,7905表示输出电压为负5V。
整流桥:
应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。
此处电压为6-9V,比较小,电流也比较小,所以选择普通的IN4007就完全满足了。
整个电路的连接电路图如下图:
外围电路参数选择:
前端电容主要起的作用是整流滤波,其大小主要跟负载电流大小有关,大点没有关系,由于本身负载电流不大,这里选择了470U这个大小。
后端电容主要起的作用是滤除纹波,抑制高频噪声,这里选用的是104瓷片电容,对高频噪声具有较好的抑制作用。
LED灯的作用是显示电源是否正常供电。
结果附录:。
7805扩流电路此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙。
1. 首先说此电源的缺点吧:1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意.1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢.1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C 没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce,电路输出超过预期值,这点要特别注意.2. 电源的优点.2.1 电路简单,稳定.调试方便(几乎不用调试).2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品.2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率低,EMI等方面易于控制.3. 说说电路工作原理吧.Io = Ioxx + Ic.Ioxx = IREG – IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β为TIP32C的电流放大倍数)IR = VBE/R1 ( VBE 为 TIP32的基极导通电压)所以 Ioxx = IREG – IQ = IR + Ib – IQ= VBE/R1 + IC/β- IQ由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β可取10Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处取主贴图中的22 OHM )Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.再假设Ioxx = 200A, Ic = 10 * ( 200 – 0.0545 * 1000 ) = 1955mAIo = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了.上面的计算很多跟贴都讲述了,仔细推导一番即可.3.2 电阻R的大小R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出.R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然.通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R的值不能过大,其条件是: R < VBE /( IREG – IB).3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏. 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)。
基于7805设计的直流稳压电源直流稳压电源是一种常见的电源类型,它能够将交流电转化为稳定的直流电。
基于7805设计的直流稳压电源具有以下特点:具有稳定的输出电压、电流,能够供应电子设备所需的稳定电源;应用广泛,适用于各种电子设备,如小型电子仪器、通信设备、自动化设备等;设计简单,易于实现。
以下是一个基于7805设计的直流稳压电源的详细步骤:1.首先,确定所需的输出电压和电流。
在本例中,假设需要输出电压为5V,电流为1A。
2.根据所需的输出电压和电流,选择合适的变压器。
变压器的峰值输出电压应稍高于所需的稳定电压,因此选择一个12V的变压器。
3.将变压器的输出端与整流电路相连接。
整流电路的目的是将交流电转化为直流电。
在这里,可以使用一个整流二极管桥,它由四个二极管组成,能够将交流信号的负半周和正半周分别转化为正向的直流信号。
4.将整流电路的输出与过滤电容相连接。
过滤电容的作用是滤除直流信号中的脉动或纹波,使得输出电压更加稳定。
根据设计要求,选择一个具有适当容量的电解电容。
5.然后,将电容器的负极连接到7805稳压器的输入引脚,并将电容器的正极连接到稳压器的地引脚。
稳压器是一种具有三个引脚的集成电路,能够将输入电压稳定为规定的输出电压。
7805是一种常见的3引脚稳压器,能够将输入电压稳定为5V。
6.最后,将7805稳压器的输出引脚连接到负载。
负载可以是任何需要5V直流电的电子设备。
根据需要,可以添加适当的保护电路,如过流保护电路、过热保护电路等。
设计完整的直流稳压电源后,应进行必要的测试和调整。
可以使用万用表或示波器测量输出电压和电流,并确保其稳定在设计要求的范围内。
如果发现输出电压或电流不稳定,可以调整波纹电容的容量或添加稳压器的继电器来解决问题。
总之,基于7805设计的直流稳压电源具有简单、易实现、可靠性高等优点。
它是一种常见的低功耗电源设计方案,广泛应用于各种电子设备中。
题目:±5V简易直流稳压电源的设计摘要:本文主要介绍直流稳压电源的设计。
音频放大电路主要以单相桥式整流及三端集成稳压器为主。
完成将输入220v,50Hz的市电,输出为稳定的±5V的直流电,。
通过软件Proteus完成基本的电路原理图并进行防真和调试,使其满足基本设计要求。
在构建好电路的每一个环节后要对±5V简易直流稳压电源进行仿真分析。
关键词:桥堆,集成稳压器,直流电源一﹑本次设计的主要目的随着科学技术的飞速发展,人类进入高速发达的商品社会,市场里各种电子商品琳琅满目,给生活带来极大的方便。
但是不少非常实用的电子制品成果,或者受到多方面因素的制约,或者时机尚未成熟,往往很难转化为商品。
然而,如果我们能够亲自动手制作,不仅可以使自己的创意得以实现,还能丰富生活,体味乐趣,更重要的是通过制作,有利于我们掌握电子制作技术的技能,激发创造性。
直流稳压电源是电子系统中的关键部分,其作用是为电子系统提供稳定的电能。
设计要求:设计出每个功能框图的具体电路图,并根据下列技术参数的要求,计算电路中所用元件的参数值,最后按工程实际确定元件参数的标称值。
容量:5W输入电压:交流220V输出电压:直流±5V输出电流:1A二、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。
对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:1.稳定性好当输入电压Usr(整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc的变化应该很小一般要求。
由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数S来表示:S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。
在同样的输入电压变化条件下,S越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。
线性三端稳压器电源扩流制作与设计报告
通常,在我们一般用的直流稳压电源输出的电流都比较小。
如果在实际中,我们需要比较大的电流输出,这时,通常可以利用三极管的放大作用来扩大电路的输出电流,这里我们用TIP32C和LM7805作为主要元器件来给一个线性三端稳压器扩流。
一、分析
首先,假设经过扩流电路后输出电流的要求是i>2.5A,输出的稳定电压为u=5V,则输出功率P=u*i=12.5W;设变压器的转换效率是80%,则所选变压器的功率P=u*I/0.8=16W.
二、电路原理图
三、电路原理
由上图可知,根据节点电流定律可得:
Io = Iout’ + Ic.
Iout’ = IREG – IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)
IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β 为TIP32C的电流放大倍数)
IR = VBE/R1 ( VBE 为TIP32的基极导通电压)
所以Iout’ =IREG – IQ = IR + Ib – IQ
= VB E/R1 + IC/β- IQ
由于IQ很小,可略去,则: Iout’ = VBE/R1 + IC/β
查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β 可取10
Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/15 = 0.08 + Ic/10
Ic = 10 * (Iout’ – 0.08 )
假设Iout’ = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.08 * 1000 ) = 200(mA)
则Io = Iout’ + Ic = 100 + 200 = 300 mA.
由上面的可见,输出电流大大的提高了.
四、元器件清单
变压器(9V/16W)IN5408(四个)
LM7805(一个)TIP32C(一片)
2200uF电解电容(50V)一个220uF电解电容(50V)一个
104(2个)10欧姆、1K电阻各一个
LED指示灯(一个)保险丝(座)
鳄鱼夹(2个)散热片(2个)
螺丝螺帽(各两个)PCB板(8*11)1块
五、注意的问题
1电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意。
2、核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢。
3 、电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意。
六、测量数据
测得输出的电压U=4.86V,输出的电流是I=1.29A。