整流滤波与稳压电路实验报告

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实验8整流、滤波及稳压电路

实验8整流、滤波及稳压电路

整流、滤波及稳压电路
二、实验仪器 1、示波器 2、数字万用表 3、直流毫安表 三、实验内容 1、半波整流电 路:实验电路如 图13-2所示, 用 示波器观察UZ及 UL的波形.并测量 UZ、UD、UL。
图13-2
整流、滤波及稳压电路
三、实验内容 2、桥式整流电路:实验电路如图13-3所示,用示波器观察UZ及UL的 形。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ测量UZ、UD、UL。
图13-3
整流、滤波及稳压电路
三、实验内容 3、电容滤波电路: 实验电路如图13-4 所示。 (1) 当RL=1K 时,分别将不同的 电容接入电路,用 示波器观察UL波形, 用万用表的电压档 测量UL并记录。 (2)将RL=1K 改为150时,重复 上述实验。
图13-10
电容滤波电路
整流、滤波及稳压电路
整流、滤波及稳压电路
二、实验原理 1、电源变压器的作用是把220V电网电压变换成符合整流电路所需的电 压。 整流电路是利用二极管的单向导电性,将交流电变换成脉动的直流 电。本实验采用单相桥式整流电路。 滤波电路:整流电路输出的电压是脉动的,即含有直流分量,又有 交流分量,经过滤波电路后,可将大部分交流分量滤掉,从而使波形变 得比较平滑的直流电压。本实验采用电容器滤波。 稳压电路:由于整流、滤波电路输出的直流电压稳定性较差,当电 网电压波动或负载变化时输出的电压也随之变化,采用稳压电路后,输 出电压的稳定程度将大为提高。本实验采用并联稳压电路、串联稳压电 路、集成稳压器。
0 与输出电流变化量△Io之比,即 R 0 ΔI0 源 ΔU 0
i
ΔU
。 Ro是稳压电
的另一个重要指标,它表示电源驱动负载的能力接近理想电压源的程 101 ~ 103 度,其值越小越好,一般在 。 (3)最大输出纹波电压是指在输出额定电流时,输出纹波电压的有 效值。纹波越小,表示稳压性能越高,一般在毫伏数量级,经特殊处 理可做到μV数量级。 3、串联型直流稳压电源的组成及电压调节 图13-1是串联型直流稳压电源的基本结构,它包括采样电阻R1、 R2,基准电源Dz,电压比较放大器T1 ,电压调整管T2和滤波电容C1、 C2及各种保护电路等三部分组成。

整流滤波稳压电路实验报告

整流滤波稳压电路实验报告

整流滤波稳压电路实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过搭建整流滤波稳压电路,验证其在直流电源中的稳压性能,并观察其对输入信号的整流和滤波效果。

二、实验原理。

整流滤波稳压电路是由整流电路、滤波电路和稳压电路组成的。

整流电路主要用于将交流电转换为直流电,滤波电路则用于对直流电进行滤波处理,去除交流成分,最终稳压电路则用于保持输出电压的稳定性。

三、实验器材。

1. 电压表。

2. 电流表。

3. 二极管。

4. 电容。

5. 电阻。

6. 直流电源。

四、实验步骤。

1. 按照电路图搭建整流滤波稳压电路。

2. 接通直流电源,观察电压表和电流表的读数。

3. 测量输出电压的稳定性。

4. 更换不同数值的电容和电阻,观察输出波形的变化。

五、实验结果。

通过实验,我们观察到整流滤波稳压电路能够有效地将交流电转换为直流电,并且能够对直流电进行滤波处理,去除交流成分,使输出电压更加稳定。

在更换不同数值的电容和电阻后,我们也观察到输出波形的变化,进一步验证了整流滤波稳压电路的性能。

六、实验分析。

整流滤波稳压电路在电子电路中具有重要的应用价值,它能够有效地将交流电转换为直流电,并且能够对直流电进行滤波处理和稳压,保证电路工作的稳定性和可靠性。

因此,对整流滤波稳压电路的研究和实验具有重要的意义。

七、实验总结。

通过本次实验,我们深入了解了整流滤波稳压电路的工作原理和性能特点,掌握了搭建和调试整流滤波稳压电路的方法,并且验证了其在直流电源中的稳压性能。

同时,我们也发现了一些问题和不足之处,对于整流滤波稳压电路的进一步研究提出了一些建议。

八、实验改进。

在今后的实验中,我们可以尝试使用不同类型和数值的电容和电阻,以及不同的整流和稳压电路,进一步探究整流滤波稳压电路的性能和应用范围。

同时,我们也可以结合实际工程应用,对整流滤波稳压电路进行优化和改进,提高其稳定性和可靠性。

通过本次实验,我们对整流滤波稳压电路有了更深入的了解,同时也积累了丰富的实验操作经验,这对我们今后的学习和科研工作都具有重要的意义。

整流滤波稳压实验报告

整流滤波稳压实验报告

整流滤波及稳压电路之阳早格格创做一、真验手段1.掌握单相桥式整流电路的应用2.掌握电容滤波电路的个性3.掌握稳压管稳压的应用战尝试二、真验仪器电路板,示波器,函数旗号爆收器等.三、真验本理曲流稳压电源是所有电子设备的要害组成部分,它的基础任务是将电力网接流电压变更为电子设备所需要的接流电压值,而后利用二极管单背导电性将接流电压整流为单背脉冲的曲流电压,再通过电容或者电感等储能元件组成的滤波电路去减小其脉动身分,进而得到较仄滑的曲流电压.共时,由于该曲流电压易受电网动摇及背载变更的效率,必须加稳压电路,利用背反馈去保护输出曲流电压的宁静.曲流稳压电源的基础组成框图战处事波形如图一所示:220V50Hz图一1、整流电路利用二极管的单背导电效率,将电网的接流电转形成单目标的脉冲曲流电,那便是整流.时常使用的整流电路有半波整流、桥式整流以及倍压整流.那次真验中主要采与桥式整流的办法赢得单背脉冲的曲流电源.桥式整流电路(如图二)由四个二极管组成,背载电流也由二路二极管轮流导通(如V1,V2)而提供,波纹小,截行一路二个二极管(如V3,V4)分担反背电压,对于整流管央供较矮,是最时常使用的整流电路.图二2、滤波电路整流电路输出的是曲流脉冲电压,那种脉冲电压中含有较大的接流身分,果而没有克没有及包管电子设备仄常处事,尤为明隐的是正在声响设备中会出现较宽沉的接流哼声.果此需要进一步减小输出电压的那种脉动,使其越收仄滑.滤波电路便是利用电容或者电感正在电路中的储能效率去完毕此功能的.时常使用的滤波器有电容滤波战电感滤波,然而是相共的滤波效验时,采与电容滤波比采与电感滤波更经济灵验.如图三,以桥式整流为例,证明整流滤波的处事本理.图三3、稳压电路虽然整流滤波电路可使接流电形成仄滑的曲流电,然而由于受到电网电压的动摇、背载电阻的变更以及环境温度的变更,那些均会引导输出曲流电压的没有宁静.果此,大普遍电子设备还需要采与一定的稳压电路(步伐),以包管输出电压值的宁静.稳压电路的种类常常有稳压管稳压电路、串联型稳压电路、集成稳压电路战启闭型稳压电路.对于稳压电路的主要央供如下:⑴稳压系数s相对于变更量要近小于输进电压变更量.⑵mΩ量级,表示背载电流变更时,输出电压宁静.⑶℃出电压宁静.四、真验真质1、整流电路通过桥式整流电路后:2、滤波稳压电路六、真验论断利用所给真验仪器,分离真验本理,通过对接电路,由示波器隐现真验波形,瞅察真验截行得出以下论断:1、整流电路能将圆波或者正弦波整为曲流波,或者齐波,或者半波;2、滤波电路将整流后的电流中的接流身分进一步减小,使其越收仄滑;3、稳压电路使整流滤波后的电流脆持宁静,缩小电网电压动摇的效率.。

直流稳压电源设计与制作实验报告

直流稳压电源设计与制作实验报告

直流稳压电源设计与制作实验报告一、引言直流稳压电源是电子设备中常用的电力供应装置,它能够将交流电源转化为稳定的直流电压,并具备稳定输出电压的能力。

本实验旨在设计和制作一台简单的直流稳压电源,通过实验验证其性能指标并探讨其工作原理与特点。

二、实验目的1.了解直流稳压电源的基本工作原理;2.学习使用稳压集成电路进行电源稳压;3.设计并制作一台简单的直流稳压电源。

三、实验原理1. 直流稳压电源的基本工作原理直流稳压电源主要由变压器、整流滤波电路和稳压调节电路组成。

其中,变压器用于将市电转换为适合整流滤波电路工作的交流电源;整流滤波电路用于将变压器输出的交流电转换为近似稳定的直流电;稳压调节电路用于控制输出电压的稳定性,保证负载电流在一定范围内变化时输出电压保持不变。

2. 稳压集成电路的原理稳压集成电路是直流稳压电源中常用的调压元件,其具有稳定输出电压的特点。

常见的稳压集成电路有LM78xx系列和LM317系列,它们在不同的输入电压范围和输出电压范围上都有应用。

这些集成电路内部集成了反馈电路,通过控制电源输出端与负载之间的电流来调整输出电压。

四、实验材料和设备1.变压器2.整流滤波电路元件3.稳压集成电路4.电阻、电容等辅助元器件5.多用途电源板、电路实验台等设备五、实验步骤及结果1. 设计电路图根据实验要求和电源稳定性要求,设计直流稳压电源的电路图。

2. 制作电路根据设计的电路图,将电路实际制作在多用途电源板上。

3. 连接电路将稳压集成电路、变压器和其他电路元件按照电路图进行正确连接。

4. 调试电路接入交流电源后,使用万用表测量输出电压,并调节稳压集成电路的引脚来控制输出电压的稳定性。

5. 实验结果根据调试结果记录并分析直流稳压电源的输出电压稳定性、负载调节性能等指标,并对实验结果进行讨论和总结。

六、实验讨论与总结根据实验结果,我们可以得出直流稳压电源的设计与制作是成功的。

通过稳压集成电路的控制,我们实现了输出电压的稳定性,并能够在一定范围内对负载进行调节。

整流滤波稳压电路原理

整流滤波稳压电路原理

整流滤波稳压电路原理一、引言稳压电路是现代电子设备中常用的一种电路,其作用是将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常工作。

而整流滤波稳压电路则是稳压电路中的一种重要形式,本文将详细介绍整流滤波稳压电路的原理和工作过程。

二、整流滤波稳压电路的原理整流滤波稳压电路主要包括整流电路和滤波电路两部分。

整流电路的作用是将交流输入电压转换为直流电压,而滤波电路则用于去除直流电压中的纹波,得到稳定的直流输出电压。

1. 整流电路整流电路采用整流元件(如二极管)将输入电压的负半周期或正半周期截取,使其成为单向导通的电流。

常见的整流电路有半波整流电路和全波整流电路两种。

(1)半波整流电路半波整流电路只能将输入电压的正半周期截取,而负半周期则被截去。

其电路中只需一个二极管即可实现,结构简单、成本低廉,但输出电压的纹波较大,稳定性较差。

(2)全波整流电路全波整流电路能够将输入电压的正半周期和负半周期均截取。

其电路中一般采用两个二极管,实现了电流的双向导通。

相比半波整流电路,全波整流电路的输出电压波动较小,稳定性较好。

2. 滤波电路滤波电路的作用是将整流后的直流电压中的纹波去除,得到稳定的直流输出电压。

常见的滤波电路有电容滤波电路和电感滤波电路两种。

(1)电容滤波电路电容滤波电路通过在电路中串联一个电容器,将纹波电压的高频成分通过电容器绕过,从而实现对纹波的滤波作用。

电容滤波电路具有结构简单、成本低廉的优点,但对于低频纹波的滤波效果较差。

(2)电感滤波电路电感滤波电路通过在电路中串联一个电感元件,利用电感元件的自感性质,将纹波电压的低频成分通过电感元件绕过,从而实现对纹波的滤波作用。

电感滤波电路对于低频纹波的滤波效果较好,但结构复杂、成本较高。

三、整流滤波稳压电路的工作过程整流滤波稳压电路的工作过程如下:1. 输入电压经过整流电路,将交流电压转换为直流电压。

2. 直流电压经过滤波电路,去除直流电压中的纹波成分。

实验八 整流、滤波与稳压电路

实验八 整流、滤波与稳压电路

实验八整流、滤波与稳压电路一、画出本次实验的电路
二、实验数据记录
1.画出示波器测得的各波形。

表8-1 观察所得波形图表
2.测量整流、电容滤波电源的外特性
表8-2 整流、电容滤波电源的外特性(接3.测量整流、CRC 滤波、稳压电源的外特性
表8-3 整流、CRC 滤波、稳压电源的外特性(接
4.根据表8-2和8-3的数据,在方格纸上画出以上两种电路的外特性曲线。

三、分析与思考
1. 根据表8-3说明稳压管的稳压范围。

(注:稳压范围是指电压基本不变时的电流变化范围。


2. 若实验电路中的Z D 极性接反,O U 等于多少(设稳压管正向导通电压为0.7V )?
3.稳压二极管起稳压作用的条件是什么? (1) (2) (3)
4.为什么本次实验中所用的整流、滤波与稳压电路又叫并联型稳压电路?
5.试分析该稳压电路在负载发生变化时,输出电压在一定范围内保持稳定的原理。

整流滤波与稳压电路

整流滤波与稳压电路

物理实验中心实验指导书整流、滤波与稳压电路ﻬ整流、滤波与稳压电路整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电.整流电路由整流器件组成。

滤波电路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。

滤波电路直接接在整流电路后面,通常由电容器,电感器和电阻器按照一定的方式组合而成.作用是把脉动的直流电变为平滑的直流电供给负载.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。

直流电源的方框图如图1所示。

滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,实现滤波。

电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以CL对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L 应与负载串联.经过滤波电路后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。

一、实验目的1。

了解整流、滤波电路的作用.2。

进一步熟悉示波器的使用.3。

观察单相半波、单相桥式及单相桥式整流电容滤波电路的输入、输出电压波形。

二、实验原理为方便分析,把二极管当作理想器件,即认为它加上正向电压导通时电阻为零,加上反向电压截止时电阻为无穷大.电容器在电路中有储存和释放能量的作用,电源供给的电压升高时,它把部分能量储存起来,而当电源电压降低时,就把能量释放出来,从而减少脉动成分,使负载电压比较平滑。

1。

单相半波整流电路电路如图2所示。

设在输入交流电压正半周:A端为正、B端为负,二极管因承受正向电压而导通,电流I L通路是A-V1—RL-B。

忽略二极管正向压降时,输入电压全部加在负载R L上。

在输入交流电压负半周:B端为正、A端为负,二极管因承受反向电压而截止。

输入电压几乎全部降落在二极管V上,负载RL上电压基本为零。

图1 直流稳压电路方框图由图5可见,在交流电一个周期内,二极管半个周期导通半个周期截止,以后周期重复上述过程.2.单相桥式整流电路电路如图3所示。

设在输入交流电压正半周:A端为正、B端为负,即A点电位高于B点电位。

整流、滤波、稳压电路

整流、滤波、稳压电路

实验六整流、滤波、稳压电路一、实验目的1.掌握桥式整流的特点。

2.了解稳压电路的组成和稳压作用。

3.熟悉集成三端可调稳压器的使用。

二、实验属性验证性实验三、实验仪器设备及器材1.试验台2.示波器3.数字万用表四、预习要求1.二极管全波整流的工作原理及整流输出波形。

2.整流电路分别接电容、稳压管时的工作原理及输出波形。

3.熟悉集成三端可调稳压器的工作原理。

五、实验内容与步骤首先校准示波器1.桥式整流:按图 8-1 接线,在输入端接入交流 14V 电压,调节 W2 使 I0= 50mA时,测出 Vo,同时用示波器的 DC 档观察输出波形并记入表 8-1 中。

表8-1图8-1 仿真参考电路2.加电容滤波:上述实验电路不动,在桥式整流后面加电容滤波,如图8-2 接线,测量接电容的情况下输入电压V0 及输出电流I0 ,同时用示波器的DC 档观察输出波形并记入表8-2 中。

表8-2图8-2 仿真参考电路3.加稳压二极管上述电路不动,在电容后面加稳压二极管电路,如图8-3 接线,在接通交流14V 电源后,调整W2 使I0 分别为10mA、15mA、20 mA 时,测出V AO 和V0,并用示波器的DC 档观测波形,记入表8-3 中。

、表8-3图8-3仿真参考电路当I0=10mA时当I0=15mA时当I0=20mA时六、实验报告1.总结桥式整流的特点。

答:脉动较小,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复值。

2.说明滤波电容 C 的作用。

C有关答:滤波。

输出电压的脉动程度与平均值与放电时间常数RL3.总结稳压二极管的稳压作用和可调三端稳压器的稳压作用。

答:稳压二极管:稳定电压,稳压值是固定的,并联在电路上,功率较小,主要用在电路中稳定某一点的工作电压,多应用在控制电路,在击穿情况下才起控制作用的。

可调三端稳压器:稳定电压,稳压值是可调,串联在电路上,功率较大,主要用在为整个或部分电路提供稳定或可调的供电电源,多用在供电电路,不能击穿。

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整流滤波与稳压电路实验报告
整流滤波与稳压电路实验报告
一、引言
电子技术在现代社会中起着重要的作用,而电路是电子技术的基础。

在电路实
验中,整流滤波与稳压电路是常见的实验内容。

本实验旨在通过实际操作,探
索整流滤波与稳压电路的原理和应用。

二、实验目的
1. 了解整流滤波电路的原理和特点;
2. 掌握稳压电路的原理和设计方法;
3. 实际搭建整流滤波与稳压电路,观察电路的输出特性。

三、实验原理
1. 整流滤波电路
整流滤波电路是将交流电转换为直流电的电路。

在实验中常用的整流电路有单
相半波整流电路和单相全波整流电路。

半波整流电路只能利用交流电的一半周期,而全波整流电路则能利用交流电的整个周期。

为了减小输出波形中的纹波,需要加入滤波电路,常用的滤波电路有电容滤波电路和电感滤波电路。

2. 稳压电路
稳压电路是在输入电压变化时,通过控制电路元件的导通和截止,使输出电压
保持稳定的电路。

常见的稳压电路有简单稳压电路、Zener稳压电路和集成稳
压电路。

其中,简单稳压电路通过二极管的正向压降来稳定输出电压,Zener
稳压电路则利用Zener二极管的反向击穿特性来实现稳压。

四、实验步骤
1. 整流滤波电路实验步骤:
(1)搭建单相半波整流电路,连接电源和负载电阻;
(2)观察输出电压波形,记录纹波电压的大小;
(3)在输出端并联适当容量的电容,搭建电容滤波电路;
(4)观察滤波后的输出电压波形,记录纹波电压的大小。

2. 稳压电路实验步骤:
(1)搭建简单稳压电路,将Zener二极管与负载电阻串联;
(2)调节输入电压,观察输出电压的稳定性;
(3)更换Zener二极管,观察输出电压的变化;
(4)搭建集成稳压电路,观察其输出电压的稳定性。

五、实验结果与分析
1. 整流滤波电路实验结果:
(1)单相半波整流电路输出的纹波电压较大,波形不稳定;
(2)加入电容滤波电路后,输出电压波形更加平滑,纹波电压减小。

2. 稳压电路实验结果:
(1)简单稳压电路能够在一定范围内稳定输出电压;
(2)更换Zener二极管后,输出电压发生变化;
(3)集成稳压电路输出电压稳定性较好。

六、实验总结
通过本次实验,我们深入了解了整流滤波与稳压电路的原理和应用。

在整流滤波电路中,电容滤波能有效减小输出波形的纹波,使输出电压更加稳定。

而稳压电路则能在输入电压变化时,保持输出电压的稳定性。

通过实际操作,我们
验证了这些理论,加深了对电路原理的理解。

然而,本实验仅涉及了整流滤波与稳压电路的基础内容,实际应用中还有更复杂的电路和更高级的稳压技术。

因此,我们在今后的学习中需要进一步拓展知识,深入研究电子电路的设计与应用。

只有不断学习和实践,我们才能在电子技术领域中有所建树。

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