可调直流稳压电源 课程设计
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目录一、设计目的作用 (1)二、设计要求 (1)2.1 直流稳压电源的种类及选用 (1)2.2 稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求 (2)2.3 串联型直流稳压电源的设计要求 (2)三、设计的具体实现 (2)3.1 系统概述 (2)3.2 单元电路设计与分析 (4)3.2.1 降压电路 (5)3.2.2 整流电路 (5)3.2.3 滤波电路 (7)3.2.4 稳压电路 (9)3.3 元件电路参数计算 (10)3.4 改进方案 (11)3.5 电路主要测试数据 (12)四、总结 (12)五、附录 (12)六、参考文献 (14)一、设计目的作用当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路——电源电路。
大到超级计算机、小到袖珍计算器,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作,当然这些电源电路的样式、复杂程度千差万别。
超级计算机的电源电路本身就是一套复杂的电源系统,通过这套电源系统,超级计算机各部分都能够得到持续稳定、符合各种复杂规范的电源供应。
袖珍计算器则是简单多的电池电源电路,不过你可不要小看了这个电池电源电路,比较新型的电路完全具备电池能量提醒、掉电保护等高级功能。
可以说电源电路是一切电子设备的基础,没有电源电路就不会有如此种类繁多的电子设备,我们的生活也就不会这么丰富多彩了。
由于电子技术的特性,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续稳定、满足负载要求的电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能。
提供这种稳定的直流电能的电源就是直流稳压电源,直流稳压电源在电源技术中占有十分重要的地位。
2、设计要求2.1 直流稳压电源的种类及选用直流稳定电源按习惯可分为化学电源、线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:(1)化学电源:平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。
随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
模拟电子技术课程设计报告设计题目:可调直流稳压电源完成日期:2012年6 月26 日一、设计任务和基本要求连续输出的直流稳压电源1输出电压:V=6~10V2最大输出电流:I=500(mA)二、设计过程采用输出电压可调且内部有过载保护功能的三端继承稳压器(LM317),输出电压调整范围较宽,带负载能强,该电路采用器件较少,成本低且组装方便、可靠性高。
稳压部分采用三端稳压器等分立元器件,元器件先进,技术成熟,完全能达到题目要求,该电路采用器件较少,精确度高,成本低且组装方便、可靠性高。
本实验包括四部分:变压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路。
变压电路:本电路使用的降压电路是单相交流变压器,选用电压和功率依照后级电路的设计需要而定。
整流电路:整流电路的主要作用是把经过变压器降压后的交流电通过整流变成单个方向的直流电。
但是这种直流电的幅值变化很大。
它主要是通过二极管的截止和导通来实现的。
常见的整流电路主要有全波整流电路、桥式整流电路、倍压整流电路。
我们选取单相桥式整流电路实现设计中的整流功能。
滤波电路:采用电容滤波电路。
由于电容在电路中也有储能的作用,并联的电容器在电源供给的电压升高时,能把部分能量存储起来,而当电源电压降低时,就把能量释放出来,使负载电压比较平滑。
由于本电路后级是稳压电路,因此可以使用电容滤波电路进行简单滤波。
稳压电路:因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。
稳压内部含有过流、过热保护电路具有安全可靠 性能优良、不易损坏、使用方便等优点。
其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。
原理图实物图元件清单:三、参考文献1、杨素行,模拟电子技术基础简明教程,高等教育出版社2、朱定华、陈林、吴建新,电子电路测试与实验,清华大学出版社3、周良全,模拟电子技术基础第二版,高等教育出版社4、康永华,电子技术基础模拟部分第四版,高等教育出版社。
《直流稳压电源课程设计报告》一.课程设计目的(1)掌握直流稳压电源的组成及原理(2)掌握三端可调稳压器的使用方法(3)了解直流稳压电源主要参数二.课程设计题目描述和要求(1)稳压电源输出电压在6-18V之间连续可调,最大输出电流为Io max=1.0A(2)稳压系数S u≤0.03%(3)输出电阻R o≤0.1(4)纹波电压U orm≤5mV三.课程设计报告内容㈠直流稳压电源的组成直流稳压电源通常由电源电压、整流电路、滤波器和稳压电路等部分组成,其原理框图如图1.3.1所示㈡直流稳压电源的各部分作用1.电源变压器:将电网220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压u2。
变压器副边与原边的功率比为:P2/P1=η式中:η为变压器的效率。
2整流电路:将交流电压变换为单向脉动直流电压。
整流是利用二极管的单向导电性实现的。
常用的整流电路有半波整流电路和桥式整流电路等。
其电路图如图1.3.2所示。
在稳压电路中一般用4个二极管组成桥式整流电路,此时U1与交流电压u2的有效值U2的关系为:U1=(1.1~1.2)U2在整流电路中,每只二极管所承受的最大反向电压为:Urm=√2U2流过每只二极管的平均电流为:I D=0.45U2/R L桥式整流电路与半波整流电路相比较,其输出电压U提高,脉动成分减少了,所以在此选用桥式整流电路。
3滤波电路:将脉动直流电压中交流分量滤去,形成平滑的直流电压。
滤波电路可分为电容、电感和π型滤波电路。
其电路图如下1.3.3所示。
图中R为负载电阻,它为电容C提供放电通路,放电时间常数RC应满足:RC>(3~5)T/2;式中T(=20msm)为50HZ交流电压周期。
一般小功率整流滤波电路通常采用桥式整流、电容滤波电路。
4.稳压电路:其作用是当交流电网电压波动或负载变化时,保证输出直流电压的稳定。
简单的稳压电路可采用稳压管来实现,在稳压性能要求较高的场合,可采用串联反馈式稳压电路(包括基准电压、取样电路、放大电路和调整管部分)。
目录第一章:绪论1 电路基本知识1.1 电源变压器1.2 整流电路1.3 滤波电路1.4 稳压电路第二章稳压电源工作原理2.1 工作原理2.1.1 电源变压器2.1.2 桥式整流电路2.1.3 滤波电路2.1.4 稳压电路2.2 元器件介绍2.2.1 LM317 简介2.2.2 电容器2.2.3 半导体二极管第三章稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求3.1可调输出集成直流稳压电源电路原理图3.2 元器件清单3.3 调试内容及数据记录3.4实验总结3.5 参考文献第一章绪论1 电路基本知识在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流稳压电源供电,小功率的稳压电源是由电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路等四部分组成。
整流电路是将工频交流电转化为具有直流电成分的脉动直流电。
滤波是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。
稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。
1.1 电源变压器过整流电路将交流变为脉动的直流电压。
由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。
电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值。
电源变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等。
1.2 整流电路整流电路的主要作用是把经过变压器降压后的交流电通过整流变成单个方向的直流电。
但是这种直流电的幅值变化很大。
它主要是通过二极管的截止和导通来实现的。
常见的整流电路主要有全波整流电路、桥式整流电路、倍压整流电路。
我们选取单相桥式整流电路实现设计中的整流功能。
1.3 滤波电路滤波就是将整流后脉动直流电的交流成分除去,使之变成平滑直流的过程。
滤波电路有电容滤波电路,电感滤波电路和π型滤波电路。
我们用的是桥式整流电路。
1.4 稳压电路集成稳压器的特点:随着半导体工艺的发展,现在已生产并广泛应用的单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。
直流稳压电源设计目录第一章、设计任务与要求 (2)1.1输出电压可调 (2)1.2最大输出电流 (2)1.3输出电压变化量 (2)1.4稳压系数 (2)第二章、方案设计与论证 (3)2.1方案一:单相半波整流电路: (3)2.2方案二:单相全波整流电路: (3)2.3方案三:单相桥式整流电路: (3)第三章、单元电路设计与参数计算 (4)3.1选择集成三端稳压器 (4)3.2选择电源变压器 (5)3.3选用整流二极管和滤波电容 (6)3.4滤波电容 (6)第四章、总原理图及元器件清单 (8)4.1.总原理图、PCB图 (8)4.2元件清单 (8)第五章、安装与调试(使用multisim 调试) (10)第六章、性能测试与分析 (12)6.1.输出电压与最大输出电流的测试 (12)6.2.纹波电压的测试 (13)6.3.稳压系数的测量 (14)第七章、结论与心得 (16)参考文献 (17)致谢 (17)1.1输出电压可调:Uo=+3V~+9V 1.2最大输出电流:Iomax=800mA 1.3输出电压变化量:ΔV op_p≤5mV1.4稳压系数:S V≤3⨯3-10稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分组成,图1. 1所示。
+ 电源+ 整流+ 滤波+ 稳压+u1u2 u3 u I U0 _ 变压器_ 电路_ 电路_ 电路_图1. 1稳压电源的组成框图u u u3t(b)整流与稳压过程图1. 2稳压电源的组成框图及整流与稳压过程2.1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,Vo=0.45Vi,变压器的利用率低。
2.2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。
电子技术课程设计题目:可调直流稳压电源作者:学号:专业班级:学校:指导老师:2010年6月18日目录一、设计要求二、原理框图及相关说明三、电路各组成部分电路图及相关说明1)变压器2)整流及滤波电路3)稳压电路四、电路各部分元器件参数设计及元件选择1)稳压部分2)整流及滤波部分3)变压器部分五、可调直流稳压电源完整电路图六、结束语摘要在工农业生产和科学实验中,主要采用交流电,但是在某些场合,例如电解、电镀、蓄电池的充电、直流电动机等,都需要用直流电源供电。
此外,在电子线路和自动化控制装置中还需要用电压非常稳定的直流电源。
为了得到直流电,除了用直流发电机和干电池外,目前广泛采用各种半导体直流电源。
正文一、设计要求1)输入市电电压为220V。
2)输出电压范围为6~12V。
3)负载功率范围为1.8。
4)具有过流保护功能。
二、原理框图及相关说明可调直流稳压电源原理框图可调直流稳压电源由变压器、流流、滤波、和稳压电路四部分组成,其原理框图如上。
工作原理为:电网供给的交流电压U1经电源变压器降压后,得到符合电路需要的交流电压U2,然后由整流电路变换成方向不变,大小随时间变化的脉动电压U3,再用滤波器滤去其交流分量,就可以得到比较平直的直流电压U1。
但这样的直流输出电压还会岁交流电网电压的波动货负载的变动而变化。
在对直流供电要求较高的场合,还需要使用稳压电路,以保证输出直流电压稳定。
三、电源各组成部分电路图及相关说明1)变压器变压器是将电网电压变换为符合整流需要的电压,同时还可以起到与电网隔离的作用。
即将交流输入U1变换为符合整流需要的电压U2.变压器电路图2)整流及滤波电路整流电路是利用整流元件二极管具有单向导电的特性将交流电压变换为单向脉动电压。
滤波器的作用是减小整流输出电压的脉动程度,以适合负载的需要。
整流电路输出的单向脉动电压中包含交流成分和直流成分,滤波器就是将交流成分滤除,保留直流成分。
整流电路采用单向桥式整流器。
自控原理课程设计报告课题: 直流稳压电源的设计班别: 10电气2组员: (学号)020103一、设计目的熟悉自控原理的基本理论, 在实践的综合运用中加深理解, 掌握电路设计的基本方法、设计步骤, 培养综合设计与调试能力。
2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
3、培养实践技能, 提高分析和解决实际问题的能力。
4、加强组员之间的协调合作的意识, 提高组员合作的能力。
二、设计任务及要求1.设计一个连续可调的直流稳压电源, 主要技术指标要求:①输入(AC):U=220V, f=50HZ;②输出直流电压: U0=1.27→12.24v;③输出电流: I0<=1A;④纹波电压: Up-p<30mV;2.设计电路结构, 选择电路元件, 计算确定元件参数, 画出实用原理电路图。
3、自拟实验方法、步骤及数据表格, 提出测试所需仪器及元器件的规格、数量。
4、在实验室MultiSIM8-8330软件上画出电路图, 并仿真和调试, 并测试其主要性能参数。
三、实验设备及元器件1. 装有multisim电路仿真软件的PC2.三端可调的稳压器LM317一片3.电压表、焊电路板的工具4.滑动变阻器、二极管、变压器、电阻、电容、整流桥四、电路图设计方法(1)确定目标: 设计整个系统是由那些模块组成, 各个模块之间的信号传输, 并画出直流稳压电源方框图。
(2)系统分析:根据系统功能, 选择各模块所用电路形式。
(3)参数选择: 根据系统指标的要求, 确定各模块电路中元件的参数。
(4)总电路图: 连接各模块电路。
(5)将各模块电路连起来, 整机调试, 并测量该系统的各项指标。
五、总体设计思路1. 直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz, 要获得低压直流输出, 首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
(2)降压后的交流电压, 通过整流电路变成单向直流电, 但其幅度变化大(即脉动大)。
可调直流稳压电源的设计实验报告一、实验目的本次实验的目的是设计并制作一个可调直流稳压电源,能够输出稳定的直流电压,并且电压值在一定范围内可调节,以满足不同电子设备和电路的供电需求。
二、实验原理可调直流稳压电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。
电源变压器的作用是将市电交流电压(通常为 220V)变换为适合后续电路处理的较低交流电压。
整流电路将交流电压转换为单向脉动直流电压。
常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。
滤波电路用于滤除整流输出电压中的交流成分,使输出电压变得平滑。
常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和π型滤波等。
稳压电路的作用是在输入电压、负载电流和环境温度等因素发生变化时,保持输出直流电压的稳定。
常见的稳压电路有串联型稳压电路、三端集成稳压器等。
本实验采用串联型稳压电路,其基本原理是利用调整管的电压调整作用,使输出电压保持稳定。
通过改变调整管的基极电压,可以调节输出电压的大小。
三、实验设备与材料1、电源变压器:220V/15V2、整流二极管:IN4007×43、滤波电容:2200μF/25V×24、集成稳压器:LM3175、电位器:10kΩ6、电阻:240Ω、390Ω7、面包板、导线若干8、万用表、示波器四、实验电路设计1、电源变压器将 220V 市电降压为 15V 交流电压。
2、采用桥式整流电路将 15V 交流电压整流为脉动直流电压。
3、用2200μF 电容进行滤波,得到较为平滑的直流电压。
4、以 LM317 为核心构建串联型稳压电路,通过调节电位器改变LM317 的输出电压。
电路原理图如下:此处插入原理图五、实验步骤1、按照电路原理图,在面包板上搭建电路。
在搭建电路时,注意元件的引脚顺序和正负极性,确保连接正确无误。
2、检查电路连接无误后,接通电源。
使用万用表测量滤波电容两端的电压,确认是否在预期范围内。
3、调节电位器,用万用表测量 LM317 输出端的电压,观察电压是否能够在一定范围内连续可调。
目录一、设计任务及要求 (1)1.1设计任务 (1)1.2要求 (1)二、设计方案及分析 (1)2.1方案设计 (1)2.2电源变压器 (2)2.3变压器 (4)2.3.1静止的电磁装置 (4)2.3.2理想变压器 (4)2.4变压器的结构简介 (5)三、单元电路分析与设计 (7)3.1整流电路 (7)3.1.1方案选择 (7)3.1.2整流电路工作原理 (8)3.1.3整流二极管 (9)3.2滤波电路 (11)3.2.1电解电容 (12)3.2.2瓷介电容 (13)3.3稳压电路 (14)3.3.1三端稳压集成电路7805概述 (14)3.3.2三端稳压集成电路7805应用电路 (15)3.3.3三端稳压集成电路7805电参数 (16)3.3.4三端稳压集成电路7805输入电压范围 (16)四、元件清单及设计过程 (17)4.1 所需元件 (17)4.2 PROTEL 99SE画出原理图 (18)4.3 用仿真软件 MULTISIM 10.0仿真 (18)五、误差分析 (22)六、心得体会 (22)七、参考文献 (23)可调稳压直流电源一、设计任务及要求1.1设计任务设计一个可调稳压直流电源,能够实现输出可调直流电1.2要求1、输入220V交流电2、输出0-5V可调直流电二、设计方案及分析2.1方案设计:经过小组讨论,输入的220V电压太大,对元件要求大,决定先降压为9V,再经过整流,滤波,稳压后得到5V稳定电压,再接一个可调电阻,通过改变电阻值来改变输出电源电压的大小。
稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,如下图1所示,其整流与稳压过程的电压输出波形如图2所示。
图1 稳压电源的组成框图图2 整流与稳压过程波形图2.2 电源变压器电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。
根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。
课程设计报告课程名称:模拟电子课程设计报告题目:可调直流稳压电源的设计学生姓名:所在学院:信息科学与工程学院专业班级:电信本1401学生学号:指导教师:***2015年12月28日目录1.设计目的2.总结技术要求和技术要点3.工作内容及时间进度安排1电路图设计2电路安装、调试4.课程设计成果1设计题目2主要指标和要求3方案选择4电路工作原理5.摘要6.总原理图及元器件清单7.结论与心得8、参考文献9、教师评语及设计成绩课程设计任务书报告题目可调直流稳压电源的设计完成时间5天学生姓名李典余刘星陈婷婷专业班级电信本1401指导教师曹铁军职称讲师设计目的1)掌握集成直流稳压电源的设计方法;2)焊接电路板,实现设计指标;3)掌握可调的直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法;总体设计要求和技术要点一、设计要求利用集成稳压器设计一小功率直流稳压电源。
主要技术指标如下:输出电压能同时提供正、负电压;输出幅度UO=±3~±12V连续可调;输出电流I OMAX=800mA;纹波电压的有效值∆U O≤5mV;-3稳压系数S V≤3⨯10;电压调整率KU≤3%;电流调整率KI≤1%;输入电压(有效值)UI=220±22V。
二、技术要点1)设计方案直流稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路、和稳压电路四个部分组成,如下页图2 12)电源变压器电源变压器的作用是将来自电网的 220V 交流电压 u1 变换为整流电路所需要的交流电压 u2。
电源变压器的效率为:η =P P 。
3)整流和滤波电路在稳压电源中一般用四个二极管组成桥式整流电路,整流电路的作用是将交 流电压 u2 变换成脉动的直流电压 u3。
滤波电路一般由电容组成,其作用是把脉 动直流电压 u3 中的大部分纹波加以滤除,以得到较平滑的直流电压 UI 。
4)集成稳压器直流稳压电源的核心是稳压电路,对小功率直流稳压电源大都采用线性集成 三端稳压器。
模拟电子技术课程设计报告课程名称:模电电子技术课程设计设计题目:可调直流稳压电源学生姓名:专业:班级学号:指导教师:设计日期:年月日至年月日设计成绩总评:可调直流稳压电源一、设计任务与要求本实验应用变压器(220V/15V ).整流桥(0.5A ).三端可调稳压器LM317AH.电解电容.电阻.电位器.二极管来实现可调直流稳压电源的设计。
该设计电路的主要技术指标为:1.输出电压在1.25V~12V 范围内连续可调2.输出电流最大可达 12v/510 = 24mA 。
3.设计电路图.选择电路元件.计算确定元件参数4.运用EWB 进行仿真。
5.运用电压表和信号发生器检测幅值和波形是否正确。
应用:可调直流稳压电源.可以为部分电源电压要求不同的电路提供连续可调的直流输入电压。
二:方案设计与论证从实验电路的题目中可以看出.本电路需要有电源变压器.桥式整流电路.滤波电路.稳压器组成的稳压电路组成方案 总体方案:在确保个元器件正常工作的情况下.根据LM317的工作特性.由公式25.1)1(10⨯+=R R U w可知.设置1R 为确定值.通过改变w R 的值来得到不同的输出电压0U 。
三:单元电路设计与参数计算1.电源变压器:因为从数据手册中可以看到LM317AH的输入端电压范围是要<它的输出端电压等于37V.所以本次实验电路选去输入电压为18V.根据LM317AH的输入电压U3和副线圈两端的电压U2的关系:U3= 1.2*2U2得到U2 = 15V由于输入电压为220V.电压为15V左右.故电源的正负线圈的匝数比N/2N = 44:31从上图中的交流电压表和示波器中可以清晰的看到.输入电压的幅值和波形。
2:单相桥式整流电路:单相桥式整流电路的主要功能为利用单向导电性的整流元件二极管.将正负交替的正弦交流电压成为单向脉动电压。
根据)1(-=Tu u s e I i其中硅管的s I 为1微发左右。
u 为二极管两端的最大电压即2U = 19V 。
一、教案基本信息可调直流稳压电源的制作与调试教案课时安排:2课时教学目标:1. 了解可调直流稳压电源的原理及组成;2. 学会使用相关仪器仪表进行电路调试;3. 能够独立完成可调直流稳压电源的制作与调试。
教学重点:1. 可调直流稳压电源的原理及组成;2. 电路调试的方法与技巧。
教学难点:1. 电路调试过程中可能遇到的问题及解决方法。
二、教学过程1. 导入:通过展示实际应用场景,引导学生了解可调直流稳压电源的作用及重要性。
2. 讲解:讲解可调直流稳压电源的原理及组成,包括电源模块、稳压模块、调节模块等。
3. 演示:教师演示可调直流稳压电源的制作过程,讲解各个步骤及注意事项。
4. 实践:学生分组进行可调直流稳压电源的制作,教师巡回指导,解答学生疑问。
三、课后作业1. 复习可调直流稳压电源的原理及组成;3. 完成课后练习题。
四、教学评价1. 学生制作的可调直流稳压电源是否符合要求;2. 学生对制作与调试过程中的问题是否能够独立解决;3. 学生对可调直流稳压电源相关知识的掌握程度。
五、教学资源1. 教材或教学参考书;2. 可调直流稳压电源制作套件;3. 相关仪器仪表(如电压表、电流表等);4. 电源设备;5. 辅导资料及课后练习题。
六、教学过程1. 引入:通过展示不同类型的电子设备,强调稳压电源在实际应用中的重要性。
2. 理论讲解:深入解析稳压电源的工作原理,包括电压调整、电流限制、热稳定等。
3. 示范操作:演示如何正确连接元件,包括电容、电阻、晶体管等,并进行电源调试。
4. 学生实验:学生独立或分组制作稳压电源,教师提供必要的技术支持。
5. 成果展示:学生展示自己制作并调试成功的稳压电源,分享制作过程中的心得体会。
七、教学评价1. 学生稳压电源的工作性能是否稳定可靠。
2. 学生对稳压电源原理及相关电子元件的理解程度。
3. 学生解决问题的能力,以及在团队合作中的表现。
八、教学难点1. 稳压电源的精确调节和稳定性控制。
模电课程设计“线性可调直流稳压电源”项目任务书一、设计目的1、熟悉电路的基本功能原理,学会用分立元件或集成运算放大器组成可调线性稳压电源;2、学习线性稳压电源的设计方法和设计流程;3、掌握线性稳压电源主要技术指标的调试与测量方法。
4、能正确焊装、检测、调试电路。
二、设计任务1、课题名称:线性可调直流稳压电源2、元器件选择范围(1)集成电路:LM358(2)二极管:1N4148、1N4000系列,2A100V整流桥;(3)三极管:TIP41;(3)电阻:E24系列,碳膜电阻,1/4W,精度5%,阻值范围10Ω-1MΩ。
(4)电容:E6(100pF—1000uF),电解电容耐压25V、35V、50V。
(5)电位器:10K、50K、100K。
三、设计要求(1)基本要求①输出电压:V o=4.5~12.0V;②最大输出电流:I omax≥1A;③输出纹波:V P-P≤10mV;④电压调整率:K u≤5%(最大输出电流时);⑤电流调整率:K i≤3%。
(输出为12V时)。
(2)发挥部分①增加过流保护或其它合理功能;②进一步提高指标精度,尽量提高效率。
四、时间安排1周(24学时)课程设计开始前:下达任务,组队,讲授设计指导思路。
查找资料、确定设计方案、单元电路设计和仿真、参数计算、元件选择及电路图绘制,元器件清单统计。
周一、周二、周三上午:电路制作与自行调试。
周三上午至周五上午11点30分:电路参数测试和验收。
五、测试说明本课程设计测试环节需包含以下内容:1、仿真电路测试结果(输出电压、电压调整率、电流调整率等);2、实物测试(注:表格备注内容不需要写入报告)(1)输出电压:在Io=1A时测试(表1)(2)电压调整率:分别测试电网电压在220V±10%范围变化时的输出电压值。
(3)电流调整率:在电网电压在220V,Vo=12V时,Io从100mA~1A变化时的输出电压值。
(4)电网电压在220V,V o=12V,Io=1A时,用示波器测量输出电压纹波值并记录。
可调试直流稳压课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解直流稳压电路的基本原理,掌握其关键元件的作用与工作原理。
2. 学生能够掌握可调试直流稳压电路的设计方法,了解不同类型稳压电路的优缺点。
3. 学生能够解释稳压电路中常见参数的计算方法,并运用相关公式进行简单计算。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并搭建简单的可调试直流稳压电路。
2. 学生能够运用实验仪器和设备进行电路调试,分析并解决实验过程中出现的问题。
3. 学生能够通过实验数据,评估稳压电路的性能,并提出优化方案。
情感态度价值观目标:1. 培养学生动手实践能力,激发学生对电子技术的学习兴趣。
2. 培养学生团队协作精神,提高沟通与交流能力。
3. 增强学生环保意识,引导学生关注稳压电路在实际应用中的节能效果。
课程性质:本课程为电子技术课程的一部分,以实验和实践为主,结合理论知识,培养学生的实际操作能力和创新能力。
学生特点:学生具备一定的电子技术基础知识,具有较强的动手能力和好奇心。
教学要求:注重理论与实践相结合,强调实验操作规范,关注学生个体差异,提高学生综合素质。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为后续相关课程的学习打下坚实基础。
二、教学内容1. 理论知识:- 直流稳压电路基本原理及分类- 稳压电路关键元件:稳压二极管、稳压集成电路等- 稳压电路参数计算方法及公式- 不同类型稳压电路的优缺点分析2. 实践操作:- 可调试直流稳压电路设计方法- 电路搭建与调试技巧- 实验数据采集与分析- 稳压电路性能评估与优化3. 教学大纲:- 第一阶段(1课时):回顾直流稳压电路基本原理,介绍稳压电路关键元件及分类- 第二阶段(2课时):讲解稳压电路参数计算方法,分析不同类型稳压电路的优缺点- 第三阶段(3课时):指导学生进行可调试直流稳压电路设计,搭建与调试- 第四阶段(2课时):学生进行实验数据采集与分析,评估稳压电路性能,提出优化方案4. 教材章节:- 直流稳压电路基本原理:《电子技术基础》第6章- 稳压电路关键元件:《电子元件及应用》第4章- 稳压电路设计方法:《电子电路设计》第3章教学内容根据课程目标进行选择和组织,确保科学性和系统性。
可调直流稳压电源课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解可调直流稳压电源的工作原理,掌握其关键组成部分及功能。
2. 学生能掌握电路图中的元件符号,并运用这些符号绘制简单的可调直流稳压电源电路图。
3. 学生能描述不同类型的可调直流稳压电源特点,以及其在实际应用中的优缺点。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,设计并搭建一个简单的可调直流稳压电源电路。
2. 学生能通过实验,学会调节可调直流稳压电源的输出电压,并掌握基本的调试技巧。
3. 学生能运用数学和物理知识分析电路性能,解决实际问题。
情感态度价值观目标:1. 学生通过动手实践,培养对电子技术的兴趣,激发创新意识。
2. 学生在小组合作中,培养团队协作精神和沟通能力,增强集体荣誉感。
3. 学生认识到可调直流稳压电源在日常生活和工业生产中的重要性,增强环保意识和责任感。
课程性质:本课程属于电子技术实践课程,结合理论教学,注重培养学生的动手能力和实际操作技能。
学生特点:学生处于高年级阶段,已具备一定的电子技术基础知识和实验操作能力。
教学要求:教师应结合学生特点,采用启发式教学,引导学生主动探索,注重培养学生的创新意识和实践能力。
通过课程目标的设定,将知识、技能和情感态度价值观的培养贯穿于教学过程,为后续教学设计和评估提供明确的方向。
二、教学内容本节教学内容依据课程目标,结合教材相关章节,进行以下安排:1. 理论知识:- 介绍可调直流稳压电源的工作原理,涉及教材第3章“直流稳压电源”相关内容。
- 分析可调直流稳压电源的组成部分,包括调整管、稳压集成电路、反馈电阻等,参考教材第4节“稳压电源的组成及功能”。
- 讲解不同类型的可调直流稳压电源特点,对比分析各种电源的优缺点,参考教材第5节“各类稳压电源的性能比较”。
2. 实践操作:- 指导学生绘制可调直流稳压电源电路图,运用教材第6节“稳压电源电路图的绘制方法”。
- 组织学生搭建和调试可调直流稳压电源电路,实践教材第7节“稳压电源的组装与调试”。
模电课程设计--直流可调稳压电源⒈这里变压电路主要是将高压侧220V 交流电压变压到低压侧低压,选用的变比为220/12=18.33=18查资料后知选择电源变压器方法 1)确定副边电压U2:根据性能指标要求:V Uo 3min = V Uo 9max =又min )(max Uo Ui Uo Ui -≥- max )(min Uo Ui Uo Ui -≤- 其中:V Uo Ui V Uo Ui 40max min)(,3min max)(=-=-V Ui V 4312≤≤∴此范围可任选:114Uo V Ui == 根据 2)2.1~1.1(1U Uo = 可得变压的副边电压: V Uo U 1215.112== 2)确定副边电流2I :Io Io =1又副边电流1)2~5.1(2Io I = 取mA Io Io 800max == 则A A I 2.18.0*5.12== 3)选择变压器的功率变压器的输出功率:W U I Po 4.1422=>2.整流电路主要用四个二极管1N4007或者其他的具有单极性大二极管,接成电桥形式具有整流作用 通过查找资料知选择二极管的方法3.选择整流电路中的二极管 变压器的伏变电压 V U 122=∴桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为:V U 1722= 桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为:A Io 4.028.02== 查手册选整流二极管IN4007,其参数为:反向击穿电V V U BR 171000>>= 最大整流电流A A I F 4.01>=3.滤波电路滤波电路主要是电容的选择,根据查资料得知电容选择方法如下:1)求Ui ∆:根据稳压电路的稳压系数的定义:UiUi Uo Uo S V ∆∆=设计要求mVUo 5≤∆003.0≤Sv V V Uo 9~3++= V Ui 14=代入上式,则可求得 V Sv Uo Uo Ui Ui 3.3)003.0*9()005.0*4(*==∆=∆ ; 2)求滤波电容C设定S t A Io Io 01.0,8.0max === 所以滤波电容:uF Ui t Io C 24243.301.0*8.0max*==∆=。
一、教案基本信息教案名称:可调直流稳压电源的制作与调试教案课时安排:2课时(90分钟)教学目标:1. 了解可调直流稳压电源的原理及组成;2. 学会使用电子元器件进行电路搭建;3. 掌握可调直流稳压电源的调试与故障排查方法。
教学内容:1. 可调直流稳压电源原理及组成;2. 电路图分析;3. 电子元器件选型及采购;4. 电路搭建与焊接;5. 电源调试与故障排查。
教学方法:1. 理论讲解与实践操作相结合;2. 分组讨论与协作;3. 问题解答与互动。
教学准备:1. 教室环境及多媒体设备;2. 电路实验器材;3. 参考资料及教材。
二、教学过程第一课时:一、导入(10分钟)1. 引导学生关注生活中常见的直流电源,如手机充电器、电脑电源等;2. 提问:这些电源是如何实现稳压功能的?引出本课主题——可调直流稳压电源的制作与调试。
二、理论讲解(20分钟)1. 介绍可调直流稳压电源的原理及组成;2. 讲解电路图中的各个部分及其作用;3. 阐述电子元器件选型的重要性。
三、实践操作(45分钟)1. 学生分组讨论并选定电子元器件;2. 教师指导学生进行电路搭建与焊接;3. 学生动手实践,完成电路搭建。
第二课时:四、电源调试与故障排查(40分钟)1. 学生根据教材及参考资料,学习调试方法;2. 学生分组进行电源调试,教师巡回指导;3. 学生排查并解决调试过程中遇到的故障。
五、总结与反思(10分钟)1. 学生总结本节课的学习收获;2. 教师点评学生制作的可调直流稳压电源;3. 学生提出改进意见及建议。
教学评价:1. 学生理论知识掌握程度;2. 学生实践操作能力;3. 学生团队合作与解决问题能力。
三、教学反思本节课结束后,教师应认真总结教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生对可调直流稳压电源制作与调试的兴趣和能力。
关注学生在实践操作中遇到的问题,及时给予解答和指导,确保学生能够扎实掌握相关知识。
四、课后作业1. 复习可调直流稳压电源的原理及组成;2. 深入了解电路图中各个部分的功能及作用;3. 分析并总结电源调试过程中的经验教训。
目录1、绪论 (3)1.1相关背景知识 (3)1.2课程设计条件 (3)1.3课程设计目的. (3)1.4课程设计的任务 (3)1.5课程设计的技术指标 (3)2、可调直流稳压电源的基本原理 (4)2.1原理框图 (4)2.2总体设计思路 (5)3、各组成部分的工作原理 (6)3.1 可调直流稳压电源产路 (6)3.1.1可调直流稳压电源产生电路图 (6)3.1.2可调直流稳压电源产生电路的工作原理 (6)3.2电源变压器到整流电路转换 (7)3.2.1电源变压器到整流电路转换电路图. (7)3.2.2电源变压器到整流电路转换电路的工作原理 (7)3.3整流电路到滤波电路转换电路 (8)3.3.1整流电路到滤波电路转换电路转换电路图. (8)3.3.2整流电路到滤波电路转换电路的工作原理 (8)3.4滤波电路到稳压电路的转换电路 (9)4.电路的仿真结果.. (9)4.1整流电路产生电路的仿真结果 (9)4.2整流电路到滤波电路转换电路的仿真结果 (10)4.3滤波电路到稳压电路的转换电路的仿真结果 (10)5.设计结果分析与总结 (11)6. 参考文献 (12)绪论1.1相关背景知识随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。
由于集成稳压器具有体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠和通用性等优点,因此在各种电子设备中应用十分普遍,基本上取代了由分立元件构成的稳压电路。
对于大多数电子仪器、设备和电子电路来说,通常是选用串联线性集成稳压器,而在这种类型的器件中,又以三端式稳压器应用最为广泛。
直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。
1.2课程设计条件根据所给的交流电电压经过变压操作,然后将所得的电压进行整流,再经过滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
本设计主要采用通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在3-18V可调。
电力电子技术课程设计–—可调直流稳压电源的设计电力电子技术课程设计–—可调直流稳压电源的设计目录第一章绪论 01.1 设计目的 01.2 设计任务要求 01.3原理框图 0第二章电路器件及原理分析 (1)2.1、电源变压器 (1)2.2 整流电路 (2)2.3 滤波电路 (3)2.4 稳压电路 (3)2.5 元件的选择 (5)第三章可调直流稳压电源工作原理及原理图 (6)3.1 可调直流稳压电源工作原理 (6)3.2原理图 (6)第四章总结 (8)参考文献 (9)第一章绪论1.1 设计目的通过可调直流稳压电源的设计、安装和调试,要求学会:(1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压源;(2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。
1.2 设计任务要求1、主要技术指标(1)输出电压在1.26V-15V范围内连续可调,输出电流最大可达1A;(2)输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于3%,输出电阻小于0.1Ω。
2、设计要求(1)合理选择变压器、集成稳压器、整流桥及二极管型号;(2)完成电路理论设计、绘制电路图及电路图典型波形、自制印刷板并进行安装调试;1.3原理框图系统原理图如1.1所示图1.1 系统原理图第二章 电路器件及原理分析2.1、电源变压器城市电网提供的一般为220V (或380V )/50HZ 的正弦交流电,电源变压器的作用是将电网交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压。
然后再将其次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。
(1) 电源电压变压器参数介绍a )电压比初、次级电压和线圈圈数具有以下关系,即:(2-1)b )效率在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值称为变压器的效率,即:(2-2)变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗就越小,效率也就越高;反之,功率越小,效率也就越低。
c )额定电压指在变压器的初级线圈上所允许施加的电压,正常工作时,变压器初级绕组上施加的电压不得大于规定值。
可调直流稳压电源课程设计报告一、设计目的本课程设计旨在设计一种可调直流稳压电源,能够提供稳定的直流电压输出,并可以调节输出电压的大小。
通过此次设计,学生可以掌握可调直流稳压电源的基本原理和工作原理,以及相应的电路设计和调试方法。
二、设计原理可调直流稳压电源的基本原理是通过控制输入电压和输出电流,以达到稳定输出电压的目标。
具体设计步骤如下:1. 选择适当的稳压电路,如直接串联稳压电路、电荷泵稳压电路等;2. 设计反馈控制电路,将输出电压与参考电压进行比较,通过控制电路元件的开关状态,调整输出电压的大小;3. 设计过电流保护电路,以保证电源在输出过程中不会超过其额定输出电流大小;4. 设计过温保护电路,以保证电源在工作中不会过热而损坏。
三、设计步骤1. 确定设计要求和参数,包括输出电压范围、输出电流范围、调节精度等;2. 根据设计要求选择稳压电路和相应的反馈控制电路;3. 进行电路设计,包括元器件的选型和电路的布局;4. 进行电路的仿真和调试,如输入输出特性曲线和稳定性测试等;5. 制作样机,调试样机的电路和控制电路;6. 进行性能测试和可靠性测试,记录测试结果;7. 完成设计报告,包括电路图、测试结果、设计思路等。
四、设计考虑因素在设计过程中,需要考虑以下因素:1. 电源的输出电压稳定性:输出电压应满足一定的精度要求,并且在输入变化时能够保持稳定。
2. 电源的输出电流能力:根据设计要求选择适当的输出电流范围,并保证电源能够稳定输出相应电流。
3. 电源的功率效率:尽量提高电源的功率效率,减少能量的损耗,提高电源的使用效率。
4. 电源的过载保护和过温保护功能:设计过电流和过温保护电路,以保证电源在工作过程中的安全性和稳定性。
五、设计结果与展望经过设计和调试,可调直流稳压电源可以稳定输出所需要的直流电压,并且可以通过控制电路调节输出电压的大小。
设计的电路稳定性较好,具有较高的输出电压精度和稳定性。
未来可以进一步优化电路的设计和性能,提高电源的功率效率和可靠性,实现更加高效和可靠的可调直流稳压电源。
课程设计--可调直流稳压电源学生姓名:学院:信息工程学院班级: 12学号:指导教师: XXXXX日期: 2013 年 12 月可调的直流稳压电源电路目录摘要 (1)绪论 (2)一.设计目的 (3)二.设计任务及要求 (3)三.直流稳压电源设计思路 .................................... 错误!未定义书签。
四.设计原理 (4)五.电路相关元件及电路指标简介 (5)六.电路原件选择 (11)七.在Proteus中设计的电路图及其仿真图 (14)八.组合硬件电路的调试及改进 (16)九.设计心得体会 (18)十.参考文献 (20)绪论电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。
当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。
随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。
随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。
电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。
只有满足产品标准,才能够进入市场。
随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。
电源可分为交流电源和直流电源,它是任何电子设备都不可缺少的组成部分。
交流电源一般为220V、50Hz电源,但许多家用电器设备的内部电路都要采用直流电源作为供电能源,如收音机、电视机、带微处理器控制的家电设备等都离不开这种电源。
直流电源又分为两类:一类是能直接供给直流电流或电压的,如电池、蓄电池、太阳能电池、硅光电池、生物电池等,本文不做具体介绍;另一类是将交流电变换成所需的稳定的直流电流或电压的,这类变换电路统称为直流稳压电源。
现在所使用的大多数电子设备中,几乎都必须用到直流稳压电源来使其正常工作,而最常用的是能将交流电网电压转换为稳定直流电压的直流电源,可见直流稳压电源在电子设备中起着主要作用,为设备能够稳定工作提供保证。
220V、50HZ的单向交流电源经电源变压器降压后,再经过整流滤波可获得低电压小功率直流电源。
然而,由于电网电压可以有±10%变化。
为此必须将整流滤波后的直流电压由稳压电路稳定后再提供给负载,使负载上直流电源电压受上述因素的影响程度达到最小。
直流电源电压系统一般由四部分组成,它们分别是电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。
一、设计目的1、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。
2、学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
3、培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
二、设计任务及要求1.两路输出电压为Vo1=5~10(v),Vo2=-5~-10(v)2.两路输出的最大负载能为Io1=Io2=1A3.电源内阻Ro1=Ro2≤104.电压稳定系数Sv1=Sv2=0.5%5.输出纹波Vo~≤3mv三.直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。
(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。
(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给电压表。
四、设计原理1.直流稳压电源的基本原理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的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。
一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图如下:其中,(1)电源变压器:是降压变压器,它的作用是将220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压Ui。
变压器的变比由变压器的副边按确定,变压器副边与原边的功率比为P2/P1=n,式中n是变压器的效率。
(2)整流电路:利用单向导电元件,将50HZ的正弦交流电变换成脉动的直流电。
(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分滤除。
滤波电路滤除较大的波纹成分,输出波纹较小的直流电压U1。
常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。
(4)稳压电路:稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。
在本次课程设计中我准备采用串联型稳压电路,集成稳压器选用LM317与LM337,电源变压器选用双15V/25W。
由于输入电压u1发生波动、负载和温度发生变化时,滤波电路输出的直流电压UI 会随着变化。
因此,为了维持输出电压UI稳定不变,还需加一级稳压电路。
稳压电路的作用是当外界因素(电网电压、负载、环境温度)发生变化时,能使输出直流电压不受影响,而维持稳定的输出。
稳压电路一般采用集成稳压器和一些外围元件所组成。
采用集成稳压器设计的稳压电源具有性能稳定、结构简单等优点。
集成稳压器的类型很多,在小功率稳压电源中,普遍使用的是三端稳压器。
按输出电压类型可分为固定式和可调式,此外又可分为正电压输出或负电压输出两种类型。
本课程设计中采用三端可调稳压器LM317与LM337。
五、电路相关元件及电路指标简介1、LM317与LM337集成稳压器的特性简介LM317可调式三端稳压器电源能够连续输出可调的直流电压. 不过它只能连续可调的正电压,稳压器内部含有过流,过热保护电路;由一个电阻(R)和一个可变电位器(RP)组成电压输出调节电路,输出电压为:Vo=1.25(1+RP/R).由此可见此稳压器的性能和稳压稳定都比上一个三端稳压电源要好,所以此此方案可选,此电源就选用了LM317三端稳压电源.三端可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出波纹小。
其一般的输出电压为1.25~35V或-1.25~-35V。
比较典型的产品有LM317和LM337等。
其中LM317的输出电压范围是 1.2V 至37V,LM337 的输出电压范围是-1.2V 至-37V,负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。
LM317/LM337 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
特性简介可调整输出电压低到 1.2V。
保证 1.5A 输出电流。
典型线性调整率0.01%。
典型负载调整率0.1%。
80dB 纹波抑制比。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
电压范围输入输出最小压差降为0.2VLM317/LM337 1.25V 至37V 连续可调。
LM317与LM337集成稳压器的特性满足设计要求的输出电压Vo:±1.25 - ±12V连续可调。
封装形式TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装,TO-202 塑料封装,TO-39 金属封装图3 TO-220 塑料封装图图4 TO-3铝壳封装图图5 TO-39金属封装图图6是三端可调输出集成稳压器的一般应用电路。
电路中的R1、R2组成可调输出的电阻网络。
为了能使电路中的偏置电流和调整管的漏电流被吸收,所以设定R1为120~240欧姆。
通过R1泻放的电流为5~10mA。
输入电容器C1用于抑制纹波电压,输出电容器C2用于消震,缓冲冲击性负载,保证电路工作稳定。
由于加外接保护电路C2的存在,容易发生电容器发电而损坏稳压器。
若有外接保护二极管D2,电容器C2放电时,D1导通钳位,使稳压器得到保护。
D1是为了防止调节端旁路电容器C3放电时而损坏稳压器的保护二极管。
旁路电容器C3也是为了抑制波纹电压而设置的。
当C3为10uF时,能提高纹波抑制比15dB。
LM317图6 LM317应用电路图LM337图7 LM337应用电路图1,2脚之间为1.25V电压基准。
为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。
改变R2阻值即可调整稳压电压值。
D1,D2用于保护LM317/337。
这类稳压器是依靠外接电阻来调节输出电压的,为保证输出电压的精度和稳定性,要选择精度高的电阻,同时电阻要紧靠稳压器,防止输出电流在连线上产生误差电压。
三端可调式稳压器的典型应用电路的输出电压为:LM317的V REF=1.2V,I adj=50mA,由于I adj<<I1,所以2、稳压电源的技术指标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。
3、串联型稳压电路的主要特点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。
通常S约为。
2.输出电阻小负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc ,应基本保持不变。
稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。
输出电阻(又叫等效内阻)用rn表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。
rn反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力,rn越小,则Ifz变化时输出电压的变化也越小。
性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。
3.电压温度系数小当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。
良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT 来表示. 4.输出电压纹波小所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。
经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。
六、 电路原件选择1、选择电源变压器 1)确定副边电压U2: 根据性能指标要求:又min )(max Uo Ui Uo Ui -≥- max )(min Uo Ui Uo Ui -≤- 其中:V Uo Ui V Uo Ui 40max min)(,3min max)(=-=-此范围可任选:114Uo V Ui == 根据 2)2.1~1.1(1U Uo = 可得变压的副边电压: V Uo U 1215.112== 2)确定副边电流2I :Io Io =1 又副边电流1)2~5.1(2Io I = 取则3)选择变压器的功率变压器的输出功率:W U I Po 4.1422=> 故选择变压器12V/15W 2、选择整流电路中的二极管因为变压器的伏变电压 V U 122=∴桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为:V U 1722= 桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为:查手册选整流二极管IN4001,其参数为:反向击穿电V V U BR 171000>>= 最大整流电流故选择二极管IN4001作为整流二极管 3、集成三端稳压器LM317内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。