半导体直流稳压电源
简述直流稳压电源的组成和工作原理。

直流稳压电源是一种将交流电源转换为直流电源的装置,其组成和工作原理如下:
组成:
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部分组成。
电源变压器:将电网的交流电压转换成所需等级的交流电压,以满足整流电路和输出直流电压的要求。
整流电路:利用整流元件(如硅整流二极管)的单向导电性,将交流电转换为脉动的直流电。
滤波电路:利用电容元件的储能作用,将脉动的直流电平滑化,得到比较平滑的直流电压。
稳压电路:利用稳压元件(如硅稳压管)的电压调整作用,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来稳定输出直流电压。
工作原理:
第一步,变压器:是直流稳压电源中最重要的组成部分之一。
其主要作用是将电网提供的交流电压转换为适合整流电路使用的交流电压。
通过调整变压器的变比,可以得到满足要求的交流电压。
第二步,整流滤波:利用整流二极管的单向导电性,将交流电转换为脉动的直流电。
同时,通过滤波电容将脉动的直流电中的交流成分滤除,得到比较平滑的直流电压。
第三步,稳压:利用稳压管两端的电压稍有变化就会引起其电流有较大变化的特性,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直流电压的目的。
《实用电工电子》模块5直流稳压电源

模块5直流稳压电源学习任务•了解桥式整流、电容滤波和稳压电路•掌握并联、串联型稳压电路的组成和工作原理•会安装、测试串联型稳压电源在工农业生产中,采用的电源主要是交流电。
但是在电子线路和自动控制装置中,常常还需要采用电压非常稳定的直流电源。
常见的直流电源有蓄电池和干电池,除此之外,目前还广泛地采用各种半导体直流电源。
电子设备中最常用的半导体直流电源是通过把交流电经过整流、滤波和稳压电路变换后而获得的。
如图5-1-1所示的就是半导体直流稳压电源的原理方框图。
图5-1-1半导体直流稳压电源的原理方框图1、电源变压器电源变压器的作用是将220V的交流电变成合适的交流电以后,再进行交、直流转换。
电网上单相交流电的电压有效值为220V,而通常电子电路中需要的直流电压要比此值低。
所以,要先利用变压器进行降压。
2、整流电路整流电路的作用是将经变压器降压后的交流电压变成单向脉动的直流电压。
常采用的元件为二极管,经整流电路输出的单向脉动的直流电压幅度变化较大,不能直接供给电子电路使用。
3、滤波电路滤波电路的作用是滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压。
常采用的元件有电容和电感。
4、稳压电路稳压电路的作用是使输出电压不受电网电压的波动和负载大小的影响,维持输出直流电压的稳定。
滤波后输出的直流电具有较好的平滑程度,但是,此时的电压值还要受到电网电压波动、负载和温度变化的影响而不稳定。
为使输出电压稳定,还需要增加稳压电路部分。
下面将分别讨论各部分的组成、工作原理和性能。
5.1整流电路整流电路的主要有单相半波整流电路、单相全波整流电路和单相桥式整流电路。
其中,单相半波整流电路最简单,单相桥式整流电路最普遍。
5.1.1 单相半波整流电路 1、工作原理和输出波形单相半波整流电路如图5-1-2(a)所示,它由整流变压器、整流二极管VD 和要求直流供电的负载等效电阻L R 组成。
整流变压器,用来将市电220V 交流电压变换为整流电路所要求的交流低电压,同时保证直流电源与市电电源有良好的隔离。
直流稳压电源类型分析

体管电参数相同情况下在保持电流放大倍数相等 的情况下 , 互 补连接的组合调整管的集射极压降减少了 , 因而电源的效率得 到提高 ; ② 偏置法 : 一般共集电极组合管集射间的压降一定程
度 上 取决 偏 置 电流 。采 用偏 置 连接 法 当输 出电流 一 定 时可 以有 效 的提高电源效率 ; ③ 开关稳压器作前置予调节 : 在输入 一 输
关 t 诃 直流稳 压 电源 ;线性 电源 ; 开 关 电源
中图分类号 : T M 4 4
文献标讽码 : A Байду номын сангаас
文章编号 : 1 6 7 1 —7 5 9 7( 2 0 1 3 )0 3 1 — 1 3 4 ~ 0 1
的 日趋 成 熟 , 直 流 开 关 电源 和交 流 开关 电源 已成 为 主 导市 场 。 电力 电子 技 术是 利用 电力 电子 技术 对 电能 进行 控 制 和转换 的学
出电压差 比较大 , 输出电流也 比较大的场合 , 采用开关稳压器 作串联式稳压器的前置予调节也是提高 电源效率的有效办法。
开关予 调节 还 可 以设 置在 电源变压 器 的原边 。
2) 集成线性稳压器发展 : 早期市 场集成稳压器的厂家很 多, 产量大 、 应用广泛。主要有半导体单 片式集成稳压器和混
T
阳
直流稳压 电源 类型分析
揭 峰
( 江西渝州科技职业学院 , 江西新余 3 3 8 0 0 0 )
擅
主 流。
耍
直流稳压 电源 是指 电子设 备用 的直 流稳压 器一 类。稳压 的 方式可 归纳 为三大 类 : 线 性 电源 、 铁磁 谐振 电源
开关电源。而第一代线性电源和第三代新型开关电源使用的则最为广泛 , 尤其是新型开关电源是现代直流稳压电源的
直流稳压器工作原理

直流稳压器工作原理
一、直流稳压器工作原理
1、原理简介
直流稳压器是一种用于保持直流电压恒定的装置,是在电源中加入一个稳压电路,以稳定供电电压的。
直流稳压器是一种半导体电路,它将电源的电压调节到一个所需的电压。
它的原理是使用集成电路(IC)和整流桥,可以改变输入电压到一个恒定的输出电压。
2、工作原理
直流稳压器的工作原理如下:当输入电压高于设定值时,由比较器产生的控制信号将激励模拟管或半导体开关芯片的基极,从而使其工作,改变整流电路的功率散热器电流,以稳定输出电压。
当输入电压低于设定值时,控制信号将出发模拟管或开关块芯片的集电极,从而增加电路的损耗,抑制负反馈,从而提高输出电压,从而达到稳定输出电压的目的。
3、优点
直流稳压器有着诸多优点:
(1)体积小,重量轻,安装简单;
(2)功率因数高,效率高,反应快;
(3)稳定性好,噪音小,容错率高;
(4)负载容量大,调节幅度大,精度高;
(5)节能环保,可靠性高。
4、应用
直流稳压器的应用日渐广泛,可以用于各种电子设备中,如电脑的电源,通信网络的电源,医疗设备的电源,工业设备的电源等等。
三端稳压直流电源

原创性声明本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。
尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。
对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。
本学位论文的知识产权归属于培养单位。
本人签名:日期:摘要直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛的应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。
目前使用的直流电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大、效率低可靠性差、操作使用不方便、自我保护功能不够,因而故障率高。
随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化、高效率、成本低、高可靠性发展。
高科技设备的发展离不开电源技术的进步,高精度电源已广泛应用到于通信、工业、军事、航空航天、家电等领域。
其中弱电的重要性是所有电源的基础,人们对它的研究、开发技术水平也越来越高。
低压大电流的电源也是以后发展的方向。
而直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。
一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。
此次设计由变压电路,整流滤波电路,稳压电路,可调电路和保护电路几个大部分构成。
本文用到LM317和LM337, L7812和稳压器4013来实现电源电路。
本文共分为四章,第一章引言讲叙稳压直流电源在日常生活中的重要性,这次毕业设计的目的。
第二章可调直流稳压电源性能指标,介绍了直流稳压电源的各种性能指标。
第三章可调直流稳压电源的原理,概括了其各个部分的工作原理。
第四章可调直流稳压电源的设计与制作,主要介绍了此次设计的主要元器件及其功能。
内容包含此次设计的电路原理图及将这次设计成品进行检测并验证其性能。
关键词:可调变压整流滤波输出电压ABSTRACTDc voltage source is a kind of common electronic instrument, widely used in electronic circuit experiment teaching and scientific research, etc. Currently used dc power supply, linear power supply is mostly using discrete components, their large size, low efficiency and reliability of operation convenience, not enough to self-protection function, thus high failure.Along with the rapid development of electronic technology, electronic, electrical equipment, the performance requirements of manostat, manostat continuously increasing toward miniaturization, high efficiency, low cost and high reliability .High-tech equipment can not develop without power and technological progress, high-precision power supply has been widely applied to the communications, industrial, military, aerospace, appliance and other fields.Including the importance of weak power base of all people its research, development skill levels are increasing.Low-voltage high-current power is the future direction of development.The DC power supply is a commonly used electronic equipment, it can ensure the load in the power grid voltage fluctuations or changes, the output voltage stable.A low ripple, high-precision voltage regulator source in the instrumentation, industrial control and measurement has important practical value.The design of variable pressure filter circuits, rectifier circuit, voltage circuit, adjustable circuit and protect circuit for most. This LM317 used LM337 and L7812, and to realize the power circuit regulator 4013.This article altogether divides into four chapters, the first chapter directs to say narrates the constant voltage direct-current power supply in daily life importance, this graduation project goal.The second chapter adjustable cocurrent voltage-stabilized source performance index, introduced the cocurrent voltage-stabilized source each performance index.The third chapter adjustable cocurrent voltage-stabilized source principle, summarized its each part of principle of work.The fourth chapter adjustable cocurrent voltage-stabilized source design and the manufacture, mainly introduced this design main primary device and the function.The content contains this design the electric circuit schematic diagram and carries on this design end product examines and confirms its performance.Key words:Adjustable Transformation Rectfication Filtering Output voltage目录1 引言 (1)2 直流稳压电源性能指标 (2)3 可调直流稳压电源的原理 (3)4 可调直流稳压电源的设计与制作 (7)4.1所需元器件及其性能 (7)4.1.1 三极管 (7)4.1.2 散热片 (8)4.1.3 稳压器 (9)4.1.4 电源变压器 (11)4.1.5 继电器 (11)4.2变压整流滤波电路 (13)4.3正负可调电路 (13)4.4可调直流稳压电源整体电路原理图 (14)4.5电源测试 (14)结束语 (15)致谢 (16)参考文献 (17)实物图 (18)附录 (19)1 引言在电子电路和电气设备中,直流稳压电源作为直流能源的提供者,有着极其重要的地位。
电工实验报告_直流稳压电源

电工电子系列课程实验报告
课程名称: 电工及电子技术实验
实验日期: 2020 年 5 月 21 日
实验题目: 直流稳压电源
交通
学院
系 交通
专业 1812 班
姓名 @@@
学号 @@@@
实验台号
成绩
实验目的
装
1 熟悉半导体直流稳压电源的组成和各部分的作用。
订
2 学习集成三端稳压器的使用。学会直流稳压电源的主要参数测试方法。
148.00
148.00
0
Io
mA (空载)
50
100
无稳压电路输出 Uo V
(带滤波 C)
21.84 20.04 19.59
80 16.95
80 19.77
80 22.58
r0 Ω
400.80 195.90 211.88
247.12
282.25
r0 的大小对有稳压时的输出电压无影响,只会影响整个电路的输出功率。若无稳压时,则 r0 的大小将影响输出电压的大小,r0 越小,则输出电压越小。
线
3 熟悉 multisim 仿真环境。
实验仪器设备
名称
型号及参数说明
数量
双踪示波器
YB4325 型
一台
可调交流电源
输出 6/12/14/16/18/24V
一台
直流电压表/直流毫安表
量程 0/2/200V,0/200mA/2A
一块
实验电路板
整流、滤波和稳压电路
一块
注意事项
1.用实验台上的有级可调交流电源 DY02T(6V/12V/14V/16V/18V/24V)作为整流电路的输入, 不再使用变压器调压。
直流稳压电源课程设计书

湖南工学院课程设计说明书课题名称:半导体直流稳压电源的设计和测试院部:电气与信息工程学院专业:电子信息工程班级:通信1103设计人:李泽告指导老师:雷美艳时间:2013.5.28课程设计任务书半导体直流稳压电源的设计和测试(一)设计目的1、学习直流稳压电源的设计方法;2、研究直流稳压电源的设计方案;3、掌握直流稳压电源的稳压系数和内阻测试方法;(二)设计要求和技术指标1、技术指标:要求电源输出电压为±12V(或±9V /±5V)等,输入电压为交流220V,最大输出电流为I omax=500mA,纹波电压△V OP-P≤5mV,稳压系数Sr ≤5%。
2、设计基本要求设计一个能输出±12V/±9V/±5V等的直流稳压电源;拟定设计步骤和测试方案;根据设计要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数;要求绘出原理图,并用Protel画出印制板图;在万能板或面包板或PCB板上制作一台直流稳压电源;测量直流稳压电源的内阻;测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压;撰写设计报告。
3、设计扩展要求(1)能显示电源输出电压值,00.0-12.0V;(2)要求有短路过载保护。
(三)设计提示1、设计电路框图如图所示稳压电路若使用分离元件要有取样、放大、比较和调整四个环节,晶体管选用3DD或3DG等型号;若用集成电路选78XX和79XX稳压器。
测量稳压系数:在负载电流为最大时,分别测得输入交流比220V增大和减小10%的输出Δvo,并将其中最大一个代入公式计算Sr,当负载不变时,Sr=ΔVoV I/ΔV I V O。
测量内阻:在输入交流为220V,分别测得负载电流为0及最大值时的ΔVo,r o=ΔV O/ΔI L。
纹波电压测量:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mV级。
可将其放大后,用示波器观测其峰-峰值△V OP-P;用可用交流毫伏表测量其有效值△V O,由于纹波电压不是正弦波,所以用有效值衡量存在一定误差。
第九章 直流稳压电源

第九章
直流稳压电源
第一节
单相整流电路
一、单相半波整流电路 4.电路的特点 由图可见,负载上得到单方向的脉动电压,由 于电路只在正半周有输出,所以称为半波整流电 路。半波整流电路结构简单,使用元件少,但整 流效率低,输出电压脉动大,因此,它只使用于 要求不高的场合。整流二极管参数的选择
第九章
直流稳压电源
第一节
单相整流电路
二、单向桥式整流电路 1.电路组成和工作原理
u2 T
a
V1
V2
0
uL
2
3
4
u1 u2 b
V3 V4 RL uL
t
0
2
3
4
t
IL
T
IL + T
+
a
V4 V1 V3 V2 RL
a V4 u2 b
V1 V3 V2 RL
+ uL
+ u1 -
u2
uL -
第九章
直流稳压电源
第一节
单相整流电路
二、单向桥式整流电路
[例9-1] 有一直流负载,需要直流电压UL = 60 V,直流电流IL = 4 A。若采用 桥式整流电路,求电源变压器次级电压U2,并选择整流二极管。 解
因为 U L 0.9U 2
U 所以 2
U L 60 V 66.7 U 0.9 0.9
高
(2)输出电压的平均值有所提高。 当满足RLC≥(3~5)T/2时 ,
UL≈
U2
(半波带负载)
UL≈ 1.2
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湖南工学院课程设计说明书课题名称:半导体直流稳压电源的设计和测试专业名称:电气自动化技术班级:电气1202班学生姓名;学生学号:指导老师:《模拟电子技术》课程设计任务书半导体直流稳压电源的设计和测试(一)设计目的1、学习直流稳压电源的设计方法;2、研究直流稳压电源的设计方案;3、掌握直流稳压电源的稳压系数和内阻测试方法;(二)设计要求和技术指标1、技术指标:要求电源输出电压为±12V(或±9V /±5V),输入电压为交流220V,最大输出电流为Iomax =500mA,纹波电压△VOP-P≤5mV,稳压系数Sr≤5%。
2、设计基本要求(1)设计一个能输出±12V/±9V/±5V的直流稳压电源;(2)拟定设计步骤和测试方案;(3)根据设计要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数;(4)要求绘出原理图,并用Protel画出印制板图;(5)在万能板或面包板或PCB板上制作一台直流稳压电源;(6)测量直流稳压电源的内阻;(7)测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压;(8)撰写设计报告。
(三)设计提示1、设计电路框图如图所示稳压电路若使用分离元件要有取样、放大、比较和调整四个环节,晶体管选用3DD或3DG等型号;若用集成电路选78XX和79XX稳压器。
测量稳压系数:在负载电流为最大时,分别测得输入交流比220V增大和减小10%的输出Δvo,并将其中最大一个代入公式计算Sr,当负载不变时,Sr=ΔVoVI/ΔV I V O。
测量内阻:在输入交流为220V,分别测得负载电流为0及最大值时的ΔVo,r o =ΔVO/ΔIL。
纹波电压测量:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mV级。
可将其放大后,用示波器观测其峰-峰值△VOP-P ;用可用交流毫伏表测量其有效值△VO,由于纹波电压不是正弦波,所以用有效值衡量存在一定误差。
2、实验仪器设备自耦变压器一台、数字万用表、交流毫伏表、面包板或万能板、智能电工实验台、示波器3、设计用主要器件变压器、整流二极管、集成稳压器(7812/7912/7809/7909/7805/7905)、电容、电阻若干(四)设计报告要求1、选定设计方案;2、拟出设计步骤,画出电路,分析并计算主要元件参数值;3、列出测试数据表格。
4、调试总结。
(五)设计总结1、总结直流稳压电源的设计方法和运用到的主要知识点,对设计方案进行比较。
2、总结直流稳压电源主要参数的测试方法。
目录第一章引言 (1)第二章方案选择及比较 (1)第三章正负12V、正负5V直流稳压电源的方案设计 (2)3.1 总方案设计 (2)3.1.1方框图及原理图 (2)3.1.2子框图作用及原理图说明 (2)3.1.3方案选择 (3)3.2 单元电路设计 (3)3.2.1电源变压器 (3)3.2.2整流器选择 (4)3.2.3滤波电容选择 (4)3.2.4负载电阻RL (4)3.3 工作原理 (5)3.3.1整流电路 (5)3.3.2滤波电路 (6)第四章半导体直流稳压电路的制作 (7)4.1 Multisim10.0软件介绍 (7)4.2 电路仿真 (8)4.2.1输出电压 (8)4.2.2纹波电压 (9)4.3 部分元件清单 (9)4.4 焊接 (9)4.5 调试及结果分析 (10)4.5.1直流稳压电源的调试测试方法 (10)4.5.2稳压系数 (11)4.5.3最大输出电流 (11)4.3.4直流稳压电源原理图 (11)第五章数据分析与讨论 (12)5.1. 技术指标测量分析 (12)5.1.1稳压系数分析 (12)5.1.2误差计算 (13)5.2 设计总结 (14)第六章谢辞 (14)参考文献及附录 (14)参考文献 (15)附录 (16)第一章引言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±5V直流电,并实现电压可在3-12V连续可调。
电源的发展经历了整流器时代,逆变器时代、变频器时代并逐步向绿色靠拢。
稳压电源的历史可追溯到十九世纪,爱迪生发明电灯时,就曾考虑过稳压器,到二十世纪初,就有铁磁稳压器以及相应的技术文献,电子管问世不久,就有人设计了电子管直流稳压器,在四十年代后期,电子器件与磁饱和元件相结合,构成了电子控制的磁饱和交流稳压器。
五十年代晶体管的诞生使晶体管串联调整稳压电源成了直流稳压电源的中心。
六十年代后期,科研人员对稳定电源技术做了新的总结,使开关电源,可控硅电源得到快速发展,与此同时,集成稳压器也不断发展。
直至今日,在直流稳压电源领域,以电子计算机为代表的要求供电电压低,电流大的电源大都由开关电源担任,要求供电电压高,电流大的设备的电源由可控硅电源代之,小电流、低电压电源都采用集成稳压器。
第二章方案选择及比较直流稳压电源主要由滤波电路、稳压电路决定,采用不同的滤波电路、稳压电路可以设计出不同的设计方案。
方案一:简单的并联型稳压电源并联型稳压电源的调整元件与负载并联,因而具有极低的输出电阻,动态特性好,电路简单,并具有自动保护功能;负载短路时调整管截止,可靠性高,但效率低,尤其是在小电流时调整管需承受很大的电流,损耗过大,因此在本实验中此方案不适合。
方案二:输出可调的开关电源;开关电源的功能元件工作在开关状态,因而效率高,输出功率大;且容易实现短路保护与过流保护,但是电路比较复杂,设计繁琐,在低输出电压时开关频率低,纹波大,稳定度极差,因此在本实验中此方案不适合。
方案三:由固定式三端稳压器(7812、7912)组成由固定式三端稳压器(7812、7912)输出脚V0、输入脚Vi和接地脚GND组成,它的稳压值为+12V和-12V,它属于CW78**和CW79**系列的稳压器,输入端接电容可以进一步滤波,输出端接电容可以改善负载的瞬间影响,此电路比较稳定。
根据实验设计要求,本实验采用方案三。
任务书要求输入220伏的交流电,输出为正负12V、5V的稳压直流电,则首先应该进行降压处理,然后要对降压后的交流电进行整流,再其次是对含有交流成分的脉动直流电进行滤波处理,最后对直流点进行最后的稳压处理。
第三章正负12V,正负5V稳压电源的方案设计3.1总方案设计3.1.1方框图及工作原理图图3-1工作原理3.1.2 子框图作用及原理图说明(1)变压器: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。
变压器的变比由变压器的副边电压确定。
(2)整流电路:降压后的交流电压,通过整流电路变成脉动的直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。
(3)滤波电路: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)稳压电路: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,供给负载RL。
3.1.3 方案选择(1)根据设计所要求的性能指标,选择7812和7912组成的多路集成三端稳压器。
核心器件选用稳压器7812和7912组合,LM7812输出+12V的电压,而LM7912输出的是-12V的电压,从而达到对称输出的目的。
得电路原理图如下:图3-2电路原理图3.2单元电路设计3.2.1电源变压器由公式P=U*I可知若输出功率P一定,若输出电压U越高,则输出电流I 越低。
举例来说,一个输出功率P=15VA的变压器,若输出电压U=12V,则输出电流I=0.833A。
源变压器T的作用是将电网220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压Ui。
变压器副边与原边的功率比为P2/ P1=η,式中η是变压器的效率。
表(1)变压器的效率表3.2.2整流器选择整流二极管的参数应满足最大整流电流If>1.5Imax=0.75A,最大反向电压VR=16.9V.整流滤波特别应指出的是,电容滤波使电路被接通的一瞬间,整流管的实际电流远大于Imax,如果If较小,很可能在电路被接通时就已经损坏,因此,一般取 If>5Imax=2.5A,查手册可选定整流二极管VD1--VD4,最终选择桥堆为(2A.1000V)的。
3.2.3滤波电容选择由式RLC>=(3-5)T/2,则C1=5T/2R L RL为C1右边的等效电阻,应取最小值,由于电容C1:由式RLC>=(3-5)T/2,则C1=5T/2R2,式中T为市电流电源的周期,T=20ms;Imax=500mA,因此RLmin=V1/Imax=33,所以C1=2015uf。
可见,C1容量较大,应选电解电容,受规格的限制,实际容量应选2200uf,其耐压值可取35V C1的最后取值还需根据纹波电压的要求调整并确定注意:因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常并入小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰。
3.2.4负载电阻RL由式I0(AV)=Uo/RL=0.9U2/RL可得RL=0.9U2/Io RLmin=0.9U2/Iomax=27受规格限制可选择R=30Ω3.3工作原理图3-3 整流电路原理分析图3.3.1整流电路设变压器副边电压u2 ,U2为其有效值。
当U2为正半周时,电流由A点流出,经D1,RL,D3流入B点,因而负载电阻RL上的电压等于变压器副边电压,即U0=U2,D2和D4管承受的反向电压为-U2。
当U2为负半周时,电流又B点流出,经D2,RL,D4流入A点,负责电阻RL上的电压等于-U2,即Uo=-U2,D1、D3承受的反向电压为U2。
这样,由于D1、D3和D2、D4两对二极管交替导通,致使负载负载电阻RL上的U2的整个周期都有电流通过,而且方向不变。
图3-4整流电路的示意图3.3.2滤波电路当变压器副边电压U2处于正半周后并且数值大雨电容两端电压Uc时,二极管D1、D3导通,电流一路流经负载电阻RL,另一路电容C 充电,因为在理想情况下,变压器副边无损耗,二极管导通电压为零,所以电容两端电压Uc 和U2相等,当U2上升到峰值后开始下降,电容通过负载电阻RL放电,其电压Uc也开始下降,趋势与Uc基本相同,但是由于电容按指数规律放电,所以当U2下降到一定数值后,Uc的小将速度小于U2下降速度,使Uc大于U2从而导致D1、D3反向偏置而边为截止,此后,电容C继续通过RL放电,Uc按指数规律缓慢下降。
当U2负半周副值变化到恰好大于Uc时,D2、D4因加正向电压变为导通状态,U2再次U2,Uc 上升到U2的峰值后又开始下降,下降到一定数值时D2、D4变为截止,C对RL放电,Uc按指数规律下降;放电到一定数值时D1、D3变为导通,重复上述过程。