—5v稳压电源与0~30v可调稳压电源
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=模拟电路课程设计报告(温馨提示:实验报告内容部分数据需要修改自己仔细查看修改,下面指出不全可能没看到处没指出到)。
设计课题:专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:目录1.实训目的┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2.设计任务与要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2.1.需用仪器、仪表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3.方案选择与论证3.1课题分析3.2稳压电路方案选择3.3分立元件串联型稳压电路3.4集成稳压块稳压电路4. 单元电路设计与参数计算4.1桥式整流电路4.2滤波电路4.3稳压电路5.总原理图及元器件清单5.1总原理图(含元件标号与型号)5.2元件清单6. 安装与调试6.1仪器、材料的准备6.2单元电路安装与检测6.2.1变压器的检测安装6.2.2整流电路的安装与检测6.2.3滤波电路的安装与检测6.2.4稳压电路的安装与检测7.性能测试与分析7.1主要技术指标的测试8.器件清单9.结论与心得10.参考文献直流稳压电源设计报1.实训目的(1)研究单相桥式整流、电容滤波电路的原理、特性和设计方法;(2)掌握串联稳压电路的原理、特性和设计方法(3)掌握电子元器件选择、参数计算方法;(4).........................................................................(5)...................................................................(6)..................................................2.设计要求(温馨提示:下面相关数据需要修改)设计并制作一个带过流保护的串联式稳压电源。
主要技术指标为:(1)输入交流电压U=220V,f=50Hz.;(2)输出直流电压Uo=9~12V;(3)额定输出电流I OM=0.5A;(4)稳压系数Sr≤0.1;(5)电源内阻r O≤0.5Ω;(6)纹波电压<10mV;(7)具有工作指示。
DIY日记0-30V可调线性稳压电源DIY日记——0-30V可调线性稳压电源啊哲作为一名电子爱好者,平时喜欢做一些电子小制作,在电路调试和制作过程中经常为电源犯愁,有时候为了调试一个简单的电路而单独搭一个电源,这样即费时又消磨DIY的兴致。
最近本人利用手头一些闲置零件,自己打造了一台“MINI”型直流0-30V可调稳压电源。
现将整个DIY过程与大家分享。
(图1)本人在深圳工作时买了几个大小不一的铝合金外壳(当时看到这些外壳挺漂亮就买了,一直闲置着),其中一个较大一点的外壳尺寸为:134x106x55mm。
家里还闲置了一个功率约30W左右的小变压器(该变压器是从旧黑白电视机上拆下来的,有8V和18V两组输出),其厚度还刚好能装到这较大尺寸的铝合金外壳内。
既然这么巧合,想不“撮合”它们都找不到理由了。
那接下来就是考虑稳压电路部分了,0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:1)采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;2)采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723比较难买,需要到电子市场去找或邮购;3)采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;4)采用TL431电源稳压IC加大功率管来实现,该方案也具有线路简单的优点,但也同样遇到LM317不能调“0V”的问题;5)采用LM2576-ADJ开关型稳压IC来实现,该方案也具有线路简单、效率高等优点,但也同样遇到输出不能调“0V”的问题和电感线圈比较难加工;通过一番权衡利弊后,决定采用LM317的方案,刚好手头还有几个闲置的LM317T,“量身”设计的完整电路如图2所示。
实验一 基本电工仪表的使用及测量误差的计算一、实验目的1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。
2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。
3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。
这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。
误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关。
只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。
以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。
2. 用“分流法”测量电流表的内阻如图1-1所示。
A 为被测内阻(R A )的直流电流 表。
测量时先断开开关S ,调节电流源的输出电流I 使A 表指针满偏转。
然后合上开关S ,并保持I 值不 变,调节电阻箱R B 的阻值,使电流表的指针指在1/2满偏转位置,此时有I A =I S =I/2∴ R A =R B ∥R 1 可调电流源R 1为固定电阻器之值,R B 可由电阻箱的刻度盘上读得。
图 1-1 3. 用分压法测量电压表的内阻。
如图1-2所示。
V 为被测内阻(R V )的电压表。
测量时先将开关S 闭合,调节直流稳压电源的 输出电压,使电压表V 的指针为满偏转。
然后 断开开关S ,调节R B 使电压表V 的指示值减半。
此时有:R V =R B +R 1电压表的灵敏度为:S =R V /U (Ω/V) 。
式中U 为电压表满偏时的电压值。
4. 仪表内阻引起的测量误差(通常称之为方 可调稳压源 法误差, 而仪表本身结构引起的误差称为仪表基 图 1-2 本误差)的计算。
VR R V BSR 1+++_R A I AR BR 1I S+_A S(1)以图1-3所示电路为例,R 1上的电压为 R 1 1U R1=─── U ,若R 1=R 2,则 U R1=─ U 。
5v稳压电源电路工作原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述引言部分将对文章的主题进行概括性介绍。
本文将重点讨论5V稳压电源电路的工作原理。
在现代电子设备中,稳定可靠的电源是必不可缺的,尤其是5V稳压电源,因为它广泛应用于各种小型家用电子产品和微控制器等领域。
1.2 文章结构本文共分为四个部分:引言、5V稳压电源电路工作原理、概述及解释说明以及结论。
下面将逐一介绍每个部分内容。
1.3 目的本文取得完整深入地阐述5V稳压电源电路的工作原理,并对传统稳压电源的工作原理进行简要说明。
此外,我们还将提供常见的5V稳压电源设计方案,并对这些方案进行解析和评估。
通过本文,读者将能够更好地理解5V稳压电源电路,并在实践中根据实际需求进行选择和改进。
2. 5V稳压电源电路工作原理:2.1 5V稳压电源的定义与作用:5V稳压电源是指能够将输入变化的电压稳定地输出为5V的电源装置。
在许多电子设备和电路中,例如微控制器、传感器、模拟集成电路等,需要一个稳定的电压源以确保它们的正常运行。
5V是一种常用且经典的工作电压,因此5V稳压电源被广泛应用于各种应用领域。
2.2 传统稳压电源工作原理:传统的线性稳压技术通常是使用晶体管或功率二极管组成调整元件,通过不同配置形式来实现对输入电压的调节,并将其输出为稳定的5V。
最常见的线性芯片解决方案是采用三端稳压器(如LM78XX系列)或基准+调整型(如LM317)芯片来实现。
在线性稳压器中,负载和输入之间通过一个可变阻抗来调整使用功率二极管驱动的可变反馈网络产生恒定输出。
然而,这种方法存在一些缺点,包括效率较低、发热量大以及对输入电压变化的响应较慢等。
2.3 常见的5V稳压电源电路设计方案:除了传统的线性稳压器,还有一些其他常见的5V稳压电路设计方案。
其中包括开关稳压器、降压/升压转换器和线性稳压器与开关稳压器组合等。
开关稳压器广泛应用于高效率能量转换领域。
它利用开关元件(通常为MOSFET)和能储存能量的电感来实现输入到输出之间的低损耗切换。
实验7 含受控源的二端网络等效电路研究一、实验目的1)培养学生设计实验进行科学探索的能力;2)加深对含受控源电路、加压求流法求等效电阻的理解;3)培养学生发现问题、独立思考并在实验中解决问题的能力。
二、实验内容1、电路结构如下图所示:其中:M是有源二端网络,N是无源网络,P为VCVS电压控制电压源,其输出的电压受到N网络中某元件两端电压控制,设计N和M电路,证明a,b 两点左边含有受控源的电路可以等效成一个电阻。
自拟实验步骤、数据表格,和最后的结论分析。
2、更高要求:设计一个含有受控源的电路(N+P),其等效电阻为负值。
设计实验方法和步骤,观察并确认这个负电阻。
注意:此设计实验的重点在于验证有受控源的电路可以等效成一个电阻(可能是正电阻,也可能是负电阻),至于受控源电路的设计,不是我们考虑的重点内容,当然,可以自行设计并实现出此受控源电路,这将会是加分项,实验者可结合自己的能力量力而行,据此开拓自己的设计思维,不要纠结于受控源电路的设计。
三、实验要求、步骤及提示1、自主决定N和M电路的复杂程度,建议在达到实验目的的前提下,尽量简单一些。
2、受实验条件限制,受控源类型为VCVS,电压转移比自定。
3、了解实验室所能提供的实验设备及元件,以备后续电路设计使用。
4、首先确定好含有受控源的电路(N+P),计算好其等效电路;5、设计测试电路M,其作用在于:在其辅助下,可以测试出含有受控源的电路(N+P)的等效电路。
6、拟定测试方案。
7、在MultiSim中,先对4、5中的电路进行搭建,按6的方案进行测试,从仿真角度验证其电路的正确性,以及方法的可行性。
8、在第一次实验课前,须完成以上的工作。
9、在仿真通过后,须在实验室进行实验验证,由于实验室没有提供相应的VCVS,故,此环节中,需重点考虑如何实现或是表现出VCVS这一功能。
10、在第一次实验课结束前,须完成出实物实验方案,并由老师确认方案的正确性及可行性。
直流稳压电源直流稳压电源5v直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成其中:①电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变化由变压器的副边电压确定。
②整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。
③常用的整流电路有:方案一:单相半波整流电路:单相半波整流简单,使用器件少,它只对交流电的一半波形整流,只要横轴上面的半波或者只要下面的半波。
但由于只利用了交流电的一半波形,所以整流效率不高,而且整流电压的脉动较大,无滤波电路时,整流电压的直流分量较小,V o=0.45Vi,变压器的利用率低。
方案二:单相全波整流电路:使用的整流器件较半波整流时多一倍,整流电压脉动较小,比半波整流小一半。
无滤波电路时的输出电压Vo=0.9Vi,变压器的利用率比半波整流时高。
变压器二次绕组需中心抽头。
整流器件所承受的反向电压较高.方案三:单相桥式整流电路:使用的整流器件较全波整流时多一倍,整流电压脉动与全波整流相同,每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,变压器利用率较全波整流电路高。
综合3种方案的优缺点:决定选用方案三整流电路整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图3.4所示。
在U2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;U2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。
正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。
电路的输出波形如图在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半。
电路中的每只二极管承受的最大反向电压约为反向击穿电压的一半或三分之二(U2是变压器副边电压有效值)。
经过变压器变压后的仍然是交流电,需要转换成直流电才能提供给后级电路,这个转换电路就是整流电路。
在直流稳压电源中利用二极管的单向导电特性,将方向变化的交流电整流为直流电半波整流见图5.21.其中B1是电源变压器,D1是整流二极管,R1是负载。
电工电子技术实验实验须知:电工电子技术实验是电工电子技术课程重要的实践教学环节,一方面帮助学生巩固、加深对理论知识的理解,提高分析解决问题的能力,另一方面使学生得到电工电子技术方面实践技能的基本训练,培养学生的动手能力。
学生在每次实验之前,必须认真预习,明确实验目的,理解实验原理,掌握实验步骤,了解实验所需的设备和仪器、仪表的规格、使用条件和使用方法。
实验过程中,必须严格遵守实验室的各项规章制度和安全操作规程,认真进行实践操作,严格遵守“先接线后通电、先断线后拆线”的操作程序,重视人身和设备的安全,服从指导老师的指导。
实验结束后,需将实验数据经指导老师检查后,方可拆除电路,并在做好仪器设备的整理和环境清洁工作后,方可离开。
实验结束后,要认真整理分析实验数据,写出数据真实、条理清楚、内容完整的实验报告。
实验报告包括:实验目的、实验原理、实验设备、实验步骤、实验数据、数据处理、分析讨论、体会建议。
实验1 基尔霍夫定律的验证一、实验目的1、验证基尔霍夫定律,加深对定律的理解;2、使用练习控制屏上的电压表、电流表,为以后实验作准备;二、实验基本原理基尔霍夫电流定律KCL说明了电路中某一节点中各电流之间的相互关系。
定律指出:在任何瞬间,流入和流出任一节点的电流代数和恒等于零。
用数学式子表达为:∑I=KCL不仅使用于任一节点,而且可以推广应用到电流的某一闭合面。
基尔霍夫电压定律KVL说明了电路中任一闭合回路中各部分电压之间的相互关系。
定律指出:在任一瞬间环绕电路中任一闭合回路,所得各段电压的代数和恒等于零。
数学表达式为:∑U=三、实验设备1、直流稳压电源(6V、12V切换)1个、可调直流稳压电源(0-30V)1个。
2、直流数字电压表1个、直流数字毫安表1个。
3、DJG-3电压、电位测定实验板。
四、实验内容1、按DGJ-03上的叠加原理实验线路连线。
如图1-1所示。
E 1E 2+-+-45图1-1 基尔霍夫定律和叠加定律实验电路图2、任意设定各支路电流的参考方向。
一、技术说明:输入交流电压220vV 0.5A。
输出电压5V 和连续可调电压1.5V~30V/1.5A 两组直流。
二、制作说明:1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。
2、电压表V、电流表A 和调节电压用的电位器Rw 安装在包装盒的面板上。
3、电源变压器固定在包装盒的底座上,电路板固定在包装盒的底座上。
4、电压调节的三端稳压集成块7805 和317 加装散热器。
1.5 直流稳压电源我们最熟悉的电源是220伏交流市电,但若直接使用这个市电,则最多能够点亮一盏灯或转动一个电风扇等。
若要在一个电子电路或计算机上使用市电,则必须首先将其转换为直流稳压电源后才能使用。
图1.23 线性直流稳压电源电路图如图1.23所示为一种典型的线性直流稳压电源的电路图,它由电源开关K、保险管、AC—DC适配器、集成稳压器和后级滤波器组成。
当输入220V交流电且开关K闭合时,输出一个稳定的直流电压,且稳定输出在一定范围内不受220V交流电网的波动和电子电路负载轻重的影响。
整流器的作用是将降低后的工频交流电压变换为直流电压。
图1.25展示了整流器的工作原理。
在交流的正半周,变压器次级上正下负,电流从正极经D1、负载和D3流回变压器的负极,这样若忽略二极管的导通电压,在负载上得到一个大小与变压器次级相同的电压波形,极性为上正下负;在交流的负半周,变压器次级上负下正,电流从正极经D2、负载和D4流回变压器的负极,这样在负载也得到一个大小与变压器次级相同的电压波形,极性与正半周一样,也为上正下负。
因此在交流信号的正负半周的分别作用下,整流器均输出单极性的脉动电压,该输出的直流成份已大于零。
图1.25 整流器工作原理示意图前级滤波器由大电容C1和小电容C2并联组成,我们知道电容能够滤除交流信号,整流器输出的单极性脉动电压经过该滤波器后,就变成了直流信号了。
大电容C1的作用主要是交流成份和储存电能,小电容C2的作用是滤除高频干扰。
AC—DC适配器输出的直流电压是不稳定的,它的输出电压值会随着电网电压的波动和负载的轻重而变化,并不适合直接应用于计算机系统和电子电路,因此还必须进行稳压。
DIY日记——0-30V可调线性稳压电源啊哲作为一名电子爱好者,平时喜欢做一些电子小制作,在电路调试和制作过程中经常为电源犯愁,有时候为了调试一个简单的电路而单独搭一个电源,这样即费时又消磨DIY的兴致。
最近本人利用手头一些闲置零件,自己打造了一台“MINI”型直流0-30V可调稳压电源。
现将整个DIY过程与大家分享。
(图1)本人在深圳工作时买了几个大小不一的铝合金外壳(当时看到这些外壳挺漂亮就买了,一直闲置着),其中一个较大一点的外壳尺寸为:134x106x55mm。
家里还闲置了一个功率约30W左右的小变压器(该变压器是从旧黑白电视机上拆下来的,有8V和18V两组输出),其厚度还刚好能装到这较大尺寸的铝合金外壳内。
既然这么巧合,想不“撮合”它们都找不到理由了。
那接下来就是考虑稳压电路部分了,0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:1)采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;2)采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723比较难买,需要到电子市场去找或邮购;3)采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;4)采用TL431电源稳压IC加大功率管来实现,该方案也具有线路简单的优点,但也同样遇到LM317不能调“0V”的问题;5)采用LM2576-ADJ开关型稳压IC来实现,该方案也具有线路简单、效率高等优点,但也同样遇到输出不能调“0V”的问题和电感线圈比较难加工;通过一番权衡利弊后,决定采用LM317的方案,刚好手头还有几个闲置的LM317T,“量身”设计的完整电路如图2所示。
1。
晶体管串联型直流稳压电源1.1电路组成(1)电路图1-1晶体管稳压电路(2)框图图1—2框图1。
2工作原理图1-3稳压过程(1)电路各部分作用通过变压器的降压作用的到一个交流的低电压,然后通过桥式整流电路将交流的信号转换为单向脉动电压,在通过滤波电路来的到稳定的直流,其中通过晶体管来进行稳压。
最后有一个过载保护电路。
最后有一个分压电路输出电压。
(2)稳压原理我们结合图1—1来分析,当由于外界原因导致电压升高时,输出电压升高,此时由于电阻R7的分压作用,导致V B3升高,继而使得V C3减小,又因为V C3的等于V B2,使得V CE1增大,由于电路整体是一个串联型电路,所以使得Vo减小。
同理,当输出电压减小时,导致V B3减小,进而使得V C3增大,接着使得V CE1减小,继而使得V O增大。
从而达到了稳压效果。
1.3主要技术指标(1)输入电压:AC: ~220V(2)输出直流稳压:DC:3V、4。
5V、6V三档。
(3)输出直流电流:额定值150mA,最大值 300mA.(4)具有过载,短路保护,故障消除后自动恢复。
2. 直流稳压电源2。
1直流稳压电源的组成图2—1直流稳压电源组成2.1.1整流电路组成及原理整流电路的任务:交流电压转变为单向脉动的电压(图2—2)。
技术指标:衡量整流工作性能的参数输出电压平均值V O(AV):反映整流电路将交流电压转换为直流电压的能力。
脉动系数S:反映整流输出电压中交流成分的大小,用来衡量整流电路输出平滑程度.S= V Or / V O(AV)图2-2整流波形常用单相整流电路分类:1、半波整流(图2—3)图2-3半波整流(1)工作原理:u2 〉0 时:二极管导通,忽略二极管正向压降,u o=u2u2<0时:二极管截止, u o=0注:分析时,把二极管当作理想元件,即正向导通电阻为零,反向电阻穷无穷大.(2)输出电压平均值(Uo),输出电流平均值(Io )(图2—4)图2—4波形图(3)二极管上的平均电流及承受的最高反向电压(图2-5)图2—5承受最高电压二极管上的平均电流:I D= I O承受的最高反向电压:Umax=2U22.全波整流(图2-6)图2—6全波整流(1)工作原理变压器副边中心抽头,感应出两个相等的电压U2当U2正半周时: D1导通,D2截止。
可调稳压电源电路图设计(一)简易可调稳压电源采用三端可调稳压集成电路LM317,使电压可调范围在1.5~25V,最大负载电流1.5A。
其电路如图所示。
电路工作原理:220V交流电经变压器T降压后,得到24V交流电;再经VD1~VD4组成的全桥整流、C1滤波,得到33V左右的直流电压。
该电压经集成电路LM317后获得稳压输出。
调节电位器RP,即可连续调节输出电压。
图中C2用以消除寄生振荡,C3的作用是抑制波纹,C4用以改善稳压电源的暂态响应。
VD5、VD6在当输出端电容漏电或调整端短路时起保护作用。
LED为稳压电源的工作指示灯,电阻R1是限流电阻。
输出端安装微型电压表PV,可以直观地指示输出电压值。
元器件的选择与制作:元器件无特殊要求,按图所示选用即可。
制作要点:①C2应尽量靠近LM317的输出端,以免自激,造成输出电压不稳定;②R2应靠近LM317的输出端和调整端,以避免大电流输出状态下,输出端至R2间的引线电压降造成基准电压变化;③稳压块LM317的调整端切勿悬空,接调整电位器RP时尤其要注意,以免滑动臂接触不良造成LM317调整端悬空;④不要任意加大C4的容量;⑤集成块LM317应加散热片,以确保其长时间稳定工作。
可调稳压电源电路图设计(二)大电流可调稳压电源电路此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
0-30V可调直流稳压电源设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN学号毕业设计(2016届本科)题目: 0-30V可调直流稳压电源设计学院:专业:作者姓名:指导教师:职称:完成日期:年月日二○一六年五月目录摘要 (1)Abstract (2)第1章绪论 (3)论文研究背景与意义 (3)国内外研究 (3)发展趋势 (4)主要内容 (4)第2章硬件设计 (5)主电路设计 (5)整流、滤波、稳压电路设计 (5)主电路元器件的选择 (9)本章小结 (10)第3章控制电路设计 (10)LM317芯片及应用电路 (10)控制电路元器件的选择 (12)单片机AT89C51简介 (12)芯片方案选择 (15)控制电路图 (17)四位共阳极数码管 (17)S8050三极管作用 (18)采样电路 (18)辅助电源电路 (19)本章小结 (21)第4章软件系统设计及仿真 (22)程序流程图 (22)程序 (24)仿真结果 (25)本章小结 (25)总结 (25)致谢 (25)参考文献 (25)附录 (26)摘要本文设计了一种基于AT89C51单片机为核心控制器的数控直流稳压电源,该电源主要由辅助电源、显示电路、控制电路、数模转换电路、稳压电路和模数转换电路六部分组成。
该系统以AT89C51单片机为控制单元,以数模转换芯片DAC0832输出参考电压,以模数转换芯片TLC1534对釆样值进行转换为数字信号。
辅助电源提供各个芯片、数码管和放大器所需工作电压,显示电路用于显示电源输出电压的大小,输出电压值可通过按键对其进行步进控制(±,并且在按键长时间按下的时候能连续增加或减小。
关键词:数控直流稳压电源;AT89C51;D/A转换AbstractIn this paper, the design of a based on AT89C51 microcontroller as the core controller of NC DC regulated power supply, the power supply mainly by auxiliary power supply, display circuit, control circuit, digital to analog conversion circuit, a voltage stabilizing circuit and analog digital conversion circuit of six parts composition. The system takes the AT89C51 single chip as the control unit, and the digital analog converter chip DAC0832 output reference voltage, and the sampling value is converted to digital signal by the analog digital conversion chip TLC1534. Auxiliary power supply to provide each chip, digital tube and amplifier working voltage, display circuit is used to display the size of the output voltage and the output voltage value can be through the buttons on the step control (+ , and in the button for a long time pressed can increase or decrease.Keywords: NC DC regulated power supply; AT89C51; D/A conversion第1章绪论论文研究背景与意义随着电子技术的发展,电子设备在人们的生活和生产中的地位也越来越重要,许多的电子设备对所需的电源也提出了更高的要求。
计量考试试题(流量)测量试题流程部分:1。
填空题1。
流量是指单位时间内流经管道或明渠横截面的流量。
2,当以质量表示时,流体量称为质量流量,其单位名称为千克/秒,其单位符号为千克/秒。
3,火力发电厂测量主蒸汽流量的大部分节流部件使用喷嘴,孔板主要用于测量给水流量,转子流量计主要用于小流量和低雷诺数流量。
4,流体克服阻力产生的不可恢复的压力称为压力损失5和1KPa等于5006mmHg和101,972 972mmH2O。
当测量6和标准节流阀时,基本质量流量公式为:当8和雷诺数小于2300时,流体流动状态为层流,当雷诺数大于4000时,流体流动状态为湍流9,流体的压缩性是指在一定温度下,流体的体积随压力的增加而减小的特性。
对于不可压缩流体,膨胀系数等于1,然后为“1”10,因为任何物体的质量都不受温度、压力和重力加速度的影响。
因此,质量流量是更好的流量测量方法。
11.动压是每单位体积流体的动能,其大小通常用公式1/2 ρv-2表示其中v -流体流速,ρ是流体密度12.累积流量等于某一时间段内流量随时间的积分13。
在非超高压条件下,空气是流动介质中的可压缩流体。
水是不可压缩的流体,过热蒸汽是可压缩的流体。
14。
使用标准节流装置测量流量时,流量验证公式如下:δm =(g ‘-gcom/gcom * 100%;根据jjg247-82规定,其δm不应超过(+0.2%)15,目前国际公认的标准节流装置有标准孔板、ISA1932喷嘴、长直径喷嘴、文丘里喷嘴和经典文丘里喷嘴。
16.对于标准孔板,有两种转角连接和取压方式。
即单独钻孔和环室取压17。
GB/T 2624-93规定,在检查节气门开启部分时,当D≤10mm时,测量工具误差不得大于D值允许误差的1/2。
10 30 mm,不得大于允许误差d值的1/418,标准喷嘴循环部分的外表面应标有喷嘴安装方向符号(+、-)、出厂编号、安装位置编号、管道内径的设计尺寸值和圆柱形喉管直径d 的实际尺寸19,充满管道的流体通过管道中的节流装置,流束将在节流元件处形成局部收缩,从而增加流束并降低静压,从而在节流元件前后产生静压差20、差压流量计压力传输应垂直或倾斜敷设,其倾斜度不得小于1: 12,压力传输管道直径不得小于6 mm21,管道中孔板的部分应是圆的,并与管道轴线同轴,孔板的两端应始终是平的和平行的,其孔板应为圆柱形,并垂直于上游端面23,孔板前后的直管段长度一般要求为10D,孔板后的直管段长度要求为4D。
5V稳压电源与0~30v可调稳压电源
姓名专业班级:学号:指导教师:
2011年11月日~2011年11月日
摘要:
5V稳压电源与0~30v可调稳压电源:输入220v交流电后5V稳压电源可输出5v直流电压, 0~30v可调稳压电源可输出0~30v可调直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
采用桥式整流电路,电容滤波,和集成稳压块稳压,本电源可输出稳定直流电压,在后续的学习实验中有很大用途。
关键词:交流,直流,整流,稳压
1.设计任务:
输入220v交流电后可输出5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
输入220v交流电后可输出0~30v中任一直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
1.1 方案论证见图1-1及1-2:
图1-1
图1-2
1.2 工作原理:
5V稳压电源:输入220v交流电后可输出5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
市电进入电源,首先要经过变压器由高压变为低压,滤除高频杂波和同相干扰信号,改变电压。
然后再经过由 4 个二极管组成的桥式电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,再经过集成稳压块7805以及电位器后,输出的的电压,才算真正完成所需要的较为纯净的低压直流电压。
各模块功能:
①电源变压器:降低电压。
②整流电路:由4只二极管组成的桥式整流电路。
③滤波:用2200UF25V的电解电容1只和一个104的瓷片电容,接在整流电路
的后面最基本的将交流转换为直流的电路,在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升,高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容。
滤波电容具有电极性,我们又称其为电解电容。
电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。
使输出的直流更平滑,稳定。
④7805的集成稳压块:一只固定式三端稳压器(7805)78XX系列集成稳压器的
典型应用电路5v电源的制作,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7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
从正面看引脚从左向右按①②③顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。
如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;
此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。
这样在78**系列中,散热片和
②脚连接。
0~30v可调稳压电源:输入220v交流电后可输出0~30v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
市电进入电源,首先要经过变压器由高压变为低压,滤除高频杂波和同相干扰信号,改变电压。
然后再经过由 4 个二极管组成的桥式
电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,再经过集成稳压块317以及电位器后,输出的的电压,才算真正完成所需要的较为纯净的低压直流电压。
各模块功能:
⑤电源变压器:降低电压。
⑥整流电路:由4只二极管组成的桥式整流电路。
滤波:用2200UF25V的电解电容1只和一个104的瓷片电容,接在整流电路的后面最基本的将交流转换为直流的电路,在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升,高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容。
滤波电容具有电极性,我们又称其为电解电容。
电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。
使输出的直流更平滑,稳定。
⑦317的集成稳压块:317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方
便、应用广泛的集成稳压块,配有散热器和一块电阻。
电位器:与滑动变阻器作用相似,电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。
插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。
且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
1.3 方案选定:
方案一从滤波电路输出后经电感滤波进入稳压电路。
优点:输出电压比较平坦。
缺点:存在铁芯,体积大,还易引起电磁干扰。
方案二从滤波电路输出后经电容滤波进入稳压电路。
优点:输出电压稳定性高,且电路简单,操作方便。
综合比较方案二更满足需求。
2.硬件设计
2.15v电源电路设计如图2-1
图2-1 7805稳压电路图
0-30v可调稳压电源电路设计如图2-2
图2-2
3.安装调试
经测试,该电源可输出5v稳定电压。
经测试,该电源可输出0~30v中任一稳定直流电压。
4.结论
5v电源:当输入220v交流电时可输出5v直流电压,为元器件供电。
0~30v可调稳压电源:当输入220v交流电时可输出0~30v中任一稳定直流电压,为元器件供电。
5.创新点
5v电源上安装了LED灯,通电后可通过小灯的亮度情况判断电路是否存在问题。
0~30v可调稳压电源设计中,通过对lm317的了解和认识,对过流保护,电压准确的调节加以改进,已到达更好的精度
6.心得体会
通过这次制作5v电源和0~30v可调电源,是我对电子实验有了初步的了解,通过查资料和请教别人知道了一些元件如7805,317,滤波电容等元件的功能,特性,以及连接方式和注意事项,另外通过老师的讲解知道了如何焊接电路以及一些焊接要求和技巧。
附录1
5v电源电路如图附图1
附图1 0~30v电源电路图2
附图2 附录2
5v电源照片(a)(b)(c)
图(a)
图(b)图(c)0~30v电源照片见图(d)
图(d)。