可调直流稳压电源的设计完整版
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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。
可调直流稳压电源的设计电子技术课程设计报告设计课题: 可调直流稳压电源专业班级: 09电气(2)班学生姓名:指导教师:设计时间: 2010学年第二学期物理与电子工程学院1可调直流稳压电源一、设计任务1、设计并制作一个小功率可调集成直流稳压电源。
2、性能指标(1)输出电压:U=+1.5V ~ +15V连续可调。
o(2)输出电流:I =1A omax(3)纹波电压:ΔU?5mV ,,,(4)稳压系数:S?3/1000(5)输入频率范围:30Hz—85Hz范围内可调。
(6)输出电阻:Ro=310.136Ω3、相关参数(1)LM317集成稳压芯片:U=+1.25V ~ +37V,I =1.5A oomax(2)熔断器:最大允许电流2A 。
(3)输入电压:18V ?U?36.5V I(4)整流二极管:1N5391最大反向电压50V,最大反向电流5A。
(5)滤波电容:为取得较好滤波效果选用不同大小的电容,4700uf/25V、0.1uf/25V、330uf/25V 。
二、方案设计1、方案1用集成稳压芯片LM317设计稳压电源,通过调节滑动变组器,来改变输出端电压。
LM317的调压范围为+1.25V ~ +37V,通过调节电位器可使输出电压达到+1.5V ~ +15V之间的任意一个值,且电路为线性调节。
整个电路由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路四个模块组成。
其中,整流电路采用二极管构成的全波整流桥来整流,二极管有较好的整流效果。
用不同容值的电容滤波,减小纹波电压,降低电压源的纹波系数。
整流电路用四个1N5391二极管构成的整流桥,1N5391具有较好的耐压性能。
稳压部分采用集成可调稳压芯片LM317。
2、方案2采用单片机控制的D/A转换来制作直流稳压电源。
用AT89C51或同等2其他系列的单片机通过控制数模转换器DAC0832实现电压的连续可调。
通过对单片机的编程用单片机的I/O口控制DAC0832芯片的不同引脚实现电压的可调。
Hefei University课题名称直流可调稳压电源设计作者姓名:张杰毛灿城陆士明完成时间: 2012-11-14直流可调稳压电源设计报告[摘要]:直流稳压电源的设计过程概述关键字:设计步骤电源变压器整流电路滤波电路稳压电路安装与检查直流稳压电源的设计过程概述1设计步骤⑴功能和性能指标分析:对题目的各项要求进行分析,整理出系统和具体电路设计所需的更具体、更详细的功能要求和技术性指标数据,以求得设计的原始依据。
⑵选择元器件:很好地理解电路的工作原理,正确利用计算公式,选择合理的元件参数,且应降低成本,减少器件品种,减少元器件的功耗和体积。
⑶画出总体电路图,要求按相关规定,布局合理,图面清晰,便于对图的理解和阅读,为印制电路板,并组装、调试和维修时做好准备。
⑷按总电路图安装电路,调试并改进。
2电源变压器过整流电路将交流变为脉动的直流电压。
由于此脉动的直流压含有较的纹波,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,然后通过的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。
因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。
稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。
3 整流电路利用二极管的单向导电性,将交流电压(电流)变成单向脉动电压(电流)的电路,称为整流电路。
交流电分为三相交流电和单相交流电,在小功率电路中一般采用单相半波、全波、桥式整流电路和倍压整流电路。
本节主要研究单相桥式整流电路,对于倍压整流电路及全波整流电路,可通过相应参考书来了解。
图3.1 单相桥式整流电路4滤波电路经过整流后,输出电压在正负方向上没有变化,但输出电压波形仍然保持正弦波的形状,起伏很大。
为了能够得到平滑的直流电压波形,需要有滤波的措施。
在直流电源上多是利用电抗元件对交流信号的电抗性质,将电容器或电感器与负载电阻恰当连接而构成滤波电路。
电容有通高频、阻低频的作用,将其直接并在整流电路后面,可以让高频电流通过电容流回电源,从而减少了流入负载的高频电流,降低了负载电压的高频成分,减小了脉动。
输出可调直流稳压电源的设计一、任务设计并制作如图1所示虚线框内的可调直流稳压电源,输入交流电压AC175~235V,输出电压可调,具有输出恒流限制功能,且限制电流可调。
图1可调直流稳压电源框图二、要求在电阻负载条件下,使电源满足下述要求:1.基本要求(1)输出电压V O:DC0~30V可调;(2)输出恒流限制:0~3A可调;(3)输出噪声纹波电压峰-峰值V OPP≤1V(u1=AC220V,V O=30V,I O=3A);(4)D C-DC变换器的效率η≥70%(u1=AC220V,V O=30V,I O=3A);2.发挥部分(1)进一步提高效率,使η≥85%(u1=AC220V,V O=30V,I O=3A);(2)具有输出电压、电流步进调节功能,电压步进0.1V,输出电流限制步进0.1A;(3)具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。
(4)其他。
三、说明(1)由于输入电压较高,调试与测试时一定要注意安全!(2)D C-DC变换器不允许使用成品模块,但可使用开关电源控制芯片。
(3)u1可由自耦调压器调节,DC-DC变换器(含控制电路)只能由Udc 端口供电,不得另加辅助电源。
(4)本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分,要求用带宽不小于20MHz模拟示波器(AC耦合、扫描速度20ms/div)测量V OPP。
(5)D C-DC变换器效率 =P O/ P IN,其中P O=U O I O,P IN=U DC I DC。
(6)电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间(测试期间,不能出现过热等故障)。
(7)制作时应考虑方便测试,合理设置测试点。
(8)设计报告正文中应包括系统总体框图、主要元器件的参数计算与选型,核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。
完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
四、评分标准。
直流稳压电源设计方案2篇【直流稳压电源设计方案(一)】随着电子设备的广泛应用,直流稳压电源的需求在不断增加。
直流稳压电源能够将交流电转换为稳定的直流电,并根据需要提供不同电压和电流的输出。
本篇将介绍直流稳压电源的设计方案以及其应用。
直流稳压电源的设计方案首先需要确定电源输出的电压和电流。
根据实际需求,我们选择了输出电压为12V,电流为3A的直流稳压电源。
为了确保输出电压的稳定性,我们选择采用稳压模块进行电压调节。
稳压模块是一种能够实现电压稳定输出的电子元件。
常见的稳压模块有线性稳压模块和开关稳压模块。
线性稳压模块成本低、实现简单,但效率较低;开关稳压模块效率高,但成本相对较高。
根据需求和经济性,我们选择了线性稳压模块。
接下来,我们需要选取适当的稳压模块以及其他所需的电子元件。
首先,选择一款符合要求的线性稳压模块。
通过对市面上的产品进行比较和测试,我们选择了一款额定输入电压为24V的线性稳压模块,该模块具有良好的稳定性和可靠性。
其次,我们还需要选择输入电压为24V的电源适配器,用于提供输入电源。
适配器的选取需要考虑电源输出电压的稳定性和适配器的质量可靠性。
我们选择了一款质量可靠、输入电压稳定的适配器。
除了稳压模块和电源适配器外,我们还需要选择其他电子元件,如滤波电容、电位器等。
这些元件的选择需要根据实际需求和设计要求来确定。
设计好电路原理图后,我们还需要进行模拟仿真和实际测试,以验证电路的稳定性和性能。
在模拟仿真中,我们可以通过电路仿真软件进行电路分析,并对电路进行优化。
在实际测试中,我们可以通过连接实际元件并进行电路调试来验证电路的性能。
最后,我们需要对电路进行封装和外壳设计,以保护电路和电子元件。
电路封装的设计需要考虑元件布局的合理性和电路的散热性能。
外壳设计则需要考虑美观性和产品的使用便捷性。
【直流稳压电源设计方案(二)】直流稳压电源广泛应用于各类电子设备和实验设备中,其设计方案多样化。
本篇将继续介绍直流稳压电源的设计方案以及其应用。
可调直流稳压电源设计报告.doc本系统说明书针对可调直流稳压电源设计,具体有下面几个部分:一是概述;二是电源级特性;三是系统设计;四是控制级设计;五是整体控制系统;六是总结与展望。
一、概述此可调直流稳压电源设计主要应用在数据采集系统,采用负载传感技术来检测,以精确控制系统的电压输入。
使用多发阳极交流器(PFC)来预充电技术,保证系统恒定的电压和电流,进而达到持续稳定的电源输出,通过相应电气参数(I/P、O/P、F/R)来调整电源,最终确保系统稳定和精确的电压、电流及其它参数的输出无差错的控制。
二、电源级特性本次设计的电源级特性要求输入直流、输出直流,稳压电源根据负载的所需,能够调节输出的电压、电流,可调节电压范围为1-3V,可调节电流范围为0.3-3A,可调节精度在±1 mV和±2 mA之间。
三、系统设计本次设计系统主要采用半桥双向拓扑形式,利用PFC预充电、放大技术,结合高压变压器、高压MOS管、电容屏蔽和IBGT等元件构成稳压电源系统;控制部分采用MCU的PID 算法调节电压、电流,并进行智能控制,采用对数运算技术提高调节精度。
四、控制级设计本系统控制部分采用MSP 430 MCU,应用单片机实现PID算法控制,使用模拟量输入信号及其他主机控制信息,得到电压、电流控制、负载变换及相应报警信号,实现电源级精确稳定控制。
五、整体控制系统系统采用主机控制系统,由单片机处理器控制输出电压、电流,内置报警系统;当系统电源出现问题或者负载变化时,报警系统会发出相应报警,实现及时调节,保证数据采集系统运行稳定。
六、总结与展望本次设计采用负载传感技术来实现电源级和控制级的定向调节,严格按照电源设计规范进行设计,实现稳定的电压电流输出,为数据采集系统提供更稳定的电源输出,提高其数据采集的准确性和可靠性。
可调直流稳压电源设计直流稳压电源使电子系统中的必备部分,除了应用蓄电池外,绝大多数的电子系统都使用直流稳压电源。
小功率稳压电源一般由电网供电,再经整流,滤波,稳压3个主要环节,将电网交流电压转换成电子系统所需的稳定直流电压。
本电路主要以单相桥式整流电路为核心,利用变压器将电网电压转换成所需交流电压,并设计整流电路将正弦交流电压转换成单方向直流脉动电压;同时用滤波电路将脉动电压中的纹波去除;再通过稳压电路使输出的直流电压保持稳定。
其中稳压部分使用了三端集成稳压器LM317和LM7035作为主要部分,并且采用双路输出,一路输出可调电压,一路输出固定电压。
关键词:可调直流稳压电路,过流保护,变压器,单相桥式整流。
1.方案选择与论证1.1直流稳压电源的组成小功率直流电源的基本组成以及各处电压波形如图1.1所示。
图中各组成部分的功能如下:图 1.1直流电源的组成1.2单相桥式整流电路的选择方案一,单相半波整流电路电路简单,使用元件较少,它只对交流电的一半波形整流,其输出波形只利用了交流电的一半波形则整流效率不高,且输出波形脉动大,直流成分少,并且附有过流保护装置保护运放。
方案二,单相桥式整流电路单相桥式整流电路使用的整流器件较多,但其实现了全波整流电路,它将u2的负半周也利用起来,所以再变压器副边电压有效值相同的情况下,输出电压的平均值是半波整流电路的两倍,且在负载相同的情况下,输出电流的平均值也是半波整流电路的两倍,除此之外,与半波整流电路相比,在相同的变压器副边电压下,输出电流的平均值也是半波整流电路的两倍,除此之外,与半波整流电路相比,在相同的变压器副边电压下。
显然选择第二个方案。
1.3 滤波电路的选择整流电路的输出电压不只是纯粹的直流,波形中含有较大的脉动成分。
为获得比较理想的直流稳压电源,需要滤去整流电路中的脉动成分以获得较好的直流电压。
图1.2 整流电路选择图 1.3 常用滤波电路在小功率直流稳压电源中主要采用电容滤波电路,其输出电压波形的放电段比较平缓,输出脉动系数S 较小,输出电压的平均值增大,具有较好的滤波特性。
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*==∆=。
直流电动机可调可控直流稳压电源的设计一、什么是直流电动机可调可控直流稳压电源1、得给大家科普一下,什么是直流电动机可调可控直流稳压电源。
别看这名字听起来复杂,但其实原理并不难理解。
你可以把它想象成是一个“电力调度员”,专门负责给电动机提供稳定、可调的电源。
就像咱们平常用的电池一样,电动机也需要稳定的电流才能正常运转。
但是,电动机不止有一个固定的“电池需求”,它还可能因为工作环境的变化,需要不同大小的电压和电流,这就是为什么需要有一个能“调节”的电源系统,来根据需要提供相应的电流、稳定电压,保证电动机能够高效工作。
2、简单来说,直流电动机是需要电流来驱动的,而这个电流的强弱、稳定与否,会直接影响到电动机的运转。
比如说,如果电流波动大,电动机的转速就会不稳定,工作也会出现异常。
而这种不稳定的电流,可能导致机器过热、损坏,甚至危险。
所以,咱们需要的就是这种“可调可控直流稳压电源”,它不仅能稳定输出电流,还能根据电动机的需求,灵活调整电压的大小。
3、所以,为什么有了这种电源系统,咱们可以放心大胆地用电动机来工作了。
就像你开车的时候,油门、刹车、方向盘这些都需要时刻调整,那电源系统也要根据电动机的状态来实时调整电压和电流,确保电动机能够顺利运转。
就是一个“电流管家”,提供稳定电力保障。
听起来是不是很酷?二、设计的核心要点1、在设计这样一个系统时,首先要考虑的就是稳定性。
电动机的工作状态并不是固定不变的,它会随着负载、转速等因素发生变化,电源需要适应这些变化而自动调节,确保电压电流的稳定。
这时候,我们要选择一个稳定的控制电路,确保无论外部环境怎样变化,电流都能保持在一个合理的范围内。
比如说,有时候电动机负载增加了,它可能需要更多的电流,这时候电源就得及时增加电压输出,不然电动机可能就会“卡壳”。
2、其次是灵活性。
咱们知道,电动机工作时,不同的工作阶段对电流的需求也不一样。
有的可能需要较小的电流,长时间工作;有的可能需要瞬间大电流启动。
一、引言 (4)二、设计目的 (4)三、设计任务和要求 (4)四、设计步骤 (4)五、总体设计思路 (4)六、电子元器件介绍 (10)七、测试要求 (13)八、设计报告要求 (14)九、注意事项 (14)十、此电路的误差分析 (14)十一、设计总结 (14)十二、参考文献资料 (15)十三、个人体会 (15)一、引言串联型可调直流稳压电源的设计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。
变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。
整流器把交流电变为直流电。
经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,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1.5~12V可调。
关键词:直流;稳压;变压;整流;二、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,培养综合设计与操作调试能力。
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。
三、设计任务及要求1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:①输出电压可调:Uo=+1.5V~+12V②最大输出电流:Iomax=1.5A③输出电压变化量:ΔUo≤15mV④稳压系数:SV≤0.0032.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,交指导教师审核。
4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。
四、设计步骤1.电路图设计(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。
项目一 可调直流稳压电源一、设计任务与要求 1、设计任务设计并制作有一定输出电压调节范围的直流稳压电源。
2、基本要求(1)输出直流电压(Uo )调节范围6~9V 。
(输入电压Ui~13V ) (2)纹波小于40mV 。
(Vpp ) (3)稳压系数2210v S −≤×(4)输出电流0~200mA 。
(5)具有过电流保护功能,动作电流200~230mA 。
(6)利用通用板制作电路。
(7)给出电路的Multisim 软件仿真。
二、基本工作原理与设计要点简化的可调直流稳压电源原理见下图,电路由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分构成。
稳压电路为较常用的串联型线性稳压电路,它具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强、纹波电压小等优点示。
输入电压Ui 为整流滤波电路的输出电压。
稳压电路的输出电压为:422234()O Z R R U U R R R ′+=+++BE U由上式可知输出电压与R4的分压呈线性关系,当改变R4抽头位置的大小,则输出电压也将发生变化。
电路中,R1为Q1、Q2、D2提供静态电流;C2为滤波电容,使Q1的基级电位稳定,一般C2去几十uF ;C3为输出滤波电容,以减小纹波输出;Q1是调整管,应具有足够的电流放大倍数和P CM 。
限流型过流保护电路如图示,当Io 较小,U BE2<U ON 时,T2截止。
随Io 增加T2导通,I 被I C2分流,从而限制了Io 的进一步增加。
限流型保护电路输出特性如下图,动作电流为:207max .BE O O OU VI R R ==流过R2、3、4的电流应比Q2基级电流大很多,一般应有10倍以上。
D2可以选取0.5W 的稳压管,如:BZV55-B5V1,工作电流通常选取5~10mA 。
调整管Q1的安全工作是电路正常工作的保证,它的选用主要考虑其极限参数I CM ,U (BR )CEO 和P CM 。
调整管极限参数的确定,必须考虑到输入电压U I 由于电网电压波动而产生的变化,以及输出电压的调节和负载电流的变化所产生的影响。
前言此课程设计是做一个集成稳压可调电源,通常,很多参考书上都有类似的电路设计图,在我们需要用时常常面临一个选择困难的问题,而且在选择完成之后,具体的制作过程中总是有很多问题,而参考书上又没有具体的解决办法。
另外,大多电路图所给的实物结果都是理想情况下的,和实际运用中总会有所不同,为了给具体设计制作做出一个参考,特作此课程设计,以期在运用会有所帮助。
集成稳压可调电源的运用非常广泛,不可能逐一列举。
本次课程设计把重点放在电路的设计、制作和调试上。
大家都知道,在电路运用日趋广泛的情况下,独立运用一个集成电路中的某一部分的元件运用逐渐减少,因此本设计的主要在于桥式整流电路、滤波电路、稳压电路的运用和选择上,再设计和运用的过程中有着一定的局限性。
本课程设计中为了能够使所用的元件参数有根有据,有相应的计算公式代入进行理想计算。
也有一部分是从参考书目得来。
本课程实际的目的是给具体的设计制作调试提供一个参考,共同进行讨论。
所用方法并不是唯一的,一起讨论一起实践,以期赢得共同进步。
本次课程设计在设计和制作时以《电子技术基础》、《电路》、《模拟电子技术基础》、《常用电子元件手册》、《实用电子技术基础设计和调试》、《电工技术》等课程知识为基础。
为方便讨论参考,设计当中不乏简单通俗易懂,是一个很简单的电路。
参加设计的有本小组所有成员,分别是张俊君、陆艳猛、雷磊、龚祝文。
其中大部分是一起完成的。
由于我们水平有限,错误性和局限性在所难免,恳请老师同学们指导更正。
目录第一章设计任务、要求、目标1.1设计目的 (3)1.2 设计任务及要求 (3)第二章电路设计原理分析2.1总体原理框图 (4)2.2 各具体电路设计分析 (4)2.3整体总电路分析 (10)第三章设计制作与调试3.1材料清单 (11)3.2制作与调试 (12)第四章小结4.1 小结 (13)第五章心得体会5.1心得体会 (14)第六章参考书目、网站6.1 参考书目、网站 (15)第一章设计任务、要求、目标可调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。
- --国家电工电子实验教学中心模拟电子技术研究性学习报告实验题目:输出电压可调的直流稳压电源设计学院:专业:学生XX:任课教师:2021年6月2日目录实验题目:输出电压可调的直流稳压电源设计01、引言22、设计原理及设计过程22.1 设计目的22.2 技术指标22.3 设计原理32.3.1 电源变压器32.3.2 整流电路32.3.3 滤波电路52.3.4 稳压电路62.3.5 LM317的应用62.4 设计过程73、电路仿真73.1 电路图84、实验结果95、实验总结116、遗留问题11参考文献11输出电压可调的直流稳压电源设计摘要本文介绍了输出电压可调的直流稳压电源的原理分析和设计过程,通过对相关参数的计算来选择恰当的元器件,设计出电路,经过仿真和焊电路板的实验结果说明,此可调的直流稳压电源满足设计要求。
关键词:直流稳压电源;整流;滤波;稳压1、引言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成直流电压的直流电源,可见直流稳压电源似乎各类电子设备的重要组成局部,为设备的稳定工作提供能量。
2、设计原理及设计过程直流电源分为两类:一类是能直接供应直流电压或电流的,如电池、蓄电池、太阳能电池、硅光电池等;另一类是将交流电变换成所需的稳压的直流电流或电压的,这类变换电路统称为直流稳压电源。
2.1 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;2.2 技术指标1〕设计一个可调直流稳压电源。
2〕输出电压Uo = 1.25V-13.75V,最大输出电流Iomax = 1A 。
3〕输出纹波电压ΔUop-p≤5mV ,稳压系数SU≤5×10-3 。
4〕输出限流保护电路。
2.3 设计原理我们所设计的直流稳压电源为小功率电源,它将频率为50Hz、有效值为220V 的单相交流电压转化为幅值稳定、输出电流为1A以下的直流电压。
可调直流稳压电源的设计完整版
可调直流稳压电源的设计完整版:
1、电路原理。
采用的是普通的正弦波变频技术,将交流电转换成直流电,然后利用高效率稳压芯片进行稳压,以保证负载的稳定工作。
2、电源部件。
根据不同的应用场合,使用不同的元件,如电感、电容、变压器、稳压芯片等。
3、整流环节。
采用三端整流结构,将交流电转换成直流电,然后由稳压芯片进行稳压,从而确保负载的稳定工作。
4、变频环节。
根据不同的应用,可以采用PWM(脉宽调制)、发声技术或者正弦波变频技术等多种方式来实现可调节的输出电压。
5、电压稳定环节。
采用高效稳压芯片,可以对输出电压进行精确的控制,使得输出的电压稳定在一定的范围内。
6、过流、过压和温度保护功能。
保证电源能够在过载、过压和过热的情况下自动断电,保护整个系统免受损伤。
7、调节环节。
采用可调节电阻和精密电位计,实现手动或自动调节功能,使得输出电压能够随着外界环境变化进行适当调整。
8、外壳结构。
电源外壳采用优质的金属材料,具有良好的绝缘性能、焊接性能、耐热性能和耐腐蚀性能,能够有效的保护内部的电路元件,并且外形美观耐看。