利用7812、7819设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源

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±12V简易直流稳压电源设计

±12V简易直流稳压电源设计

±12V简易直流稳压电源设计直流稳压电源是一种常见的电路设计,在各种电子设备中广泛应用。

在这篇文章中,我将介绍如何设计一个基于±12V直流稳压电源。

设计一个±12V直流稳压电源需要考虑以下几个方面:输入电压范围、输出电压稳定性、负载能力和保护功能等。

下面是一个简单的电路设计流程。

1.确定输入电压范围首先,我们需要确定电源的输入电压范围。

一般而言,直流稳压电源的输入电压范围为AC100-240V,输出电压范围是DC±12V。

输入电压范围可以根据实际需求进行调整。

2.选择变压器在选择变压器时,我们需要根据输入电压范围选择合适的型号。

变压器的主要功能是将输入交流电压转换为适当的低压交流电压。

在这种情况下,我们可以选择一个适当的变压器来得到所需的低压交流电压。

3.整流电路接下来,我们需要设计整流电路以将交流电压转换为直流电压。

常见的整流电路包括整流桥和滤波电容。

整流桥可以将交流电压的负半周转换为正半周,从而得到一个脉动的直流电压。

滤波电容可以去除脉动,使得输出电压更加稳定。

4.电压调整电路为了得到所需的输出电压,我们需要设计一个电压调整电路。

这个电路通常使用稳压器,如集成稳压IC或离散元件,来稳定输出电压。

稳压器可以根据负载的需求动态调整输出电压,从而确保输出电压的稳定性。

5.输出电流保护电路为保护负载和电源电路,我们需要设计一个输出电流保护电路。

这个电路可以监测输出电流并在超过设定值时断开输出。

一种常见的保护电路是使用电流传感器和比较器来实现。

当输出电流超过设定值时,比较器将触发保护装置,使输出电路停止工作。

在设计完电路之后,我们需要进行仿真和实际测试来验证电路的性能。

我们可以使用电子设计自动化工具,如Multisim、PSPICE等来进行仿真,并使用示波器、多用表等工具来验证电路的性能。

在设计一个电源时,我们还需要考虑其他一些因素,如温度稳定性、输出电压漂移、电源效率等。

12V稳压电路

12V稳压电路

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源一、直流稳压电源的设计思路:本文所设计的直流稳压电源是以电网电压220V 作输入,输出直流电压U0=±12V,输出电流IL=1A,整个电路的工作过程是通过全波整流电路将交流电压变成脉动的直流电源;再通过滤波电路将脉动电压中的纹波滤除,从而得到较平滑的直流电压;最后接上稳压电路,避免输出电压随电网电压、负载变化和温度的变化而变化,实现输出电压的稳定。

二:元件的选取:1、电源变压器的选择:电源变压器将电网电压220V变为整流电路所需的交流电压。

电源变压器的选择需要根据电压和功率进行选择,考虑到变压器二次侧绕组上压降,再结合后面采用的整流滤波和稳压电路的电压降,变压器二次侧电压由公式1确定:U2=【U0+(3~5)】/1.2+1.4 考虑冗余量,仿真时可直接选择变比为220/14的理想变压器。

2、整流滤波电路采用桥式整流,电容滤波电路。

整流二极管的选择主要考虑反向耐压URM和正向电流ID。

桥式整流电路中的反向电压URM=√2×14=20V,平均电流ID=½IO=50mA,考虑到电容充电电流的冲击,正向电流一般取平均电流的2~3倍,即IF=(2~3)ID=1~1.5A,选择型号为3N246的整流器。

滤波电解电容C1的选择原则是:要求放电时间常数RLC1等于充电周期的2.5倍,其中RL为整流后的等效负载电阻,可由公式2确定;滤波电容耐压值UC1必须大于脉动电压峰值。

RL=(UO+(35))/(0.01+I0) (2)RL≈16Ω,所以c≈3100uF3、稳压电路采用应用较为广泛的三端集成稳压器7812、7912为主要部件,可使其输出电压为±12V。

4、负载的选取:要求电流为1A,有公式R=U/I可知:R=12Ω三.仿真分析1、在Multisim中选择相应元件进行连接,并添加示波器,万用表等虚拟测量仪器,所得到的仿真电路如图1所示:图1 变压器输出波形+12V端的滤波输出波形-12V端的滤波输出波形+12V稳压输出的电压波形-12V稳压输出的电压波形变压器副边电流的波形:四.结论通过对直流稳压电源的设计、仿真分析,不难看出,利用multisim虚拟电子实验平台,能方便地调节电路参数,测试设计电路的特征参数,观察波形,验证设计电路的性能。

稳压电源报告

稳压电源报告
项目说明(含产品设计的原理分析、工艺分析、故障与故障维修情况说明)
变压器工作原理:
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
项目报告
专业
光电子技术
班级
光电0913
学号
36
姓名
邱辉燕
项目名称
稳压电源设计
项目目的与相应任务
设计一个输入为220V的交流电,输出电压为24V的稳压电源,为了代替太阳能板光伏蓄电池,由于一块太阳能板输出的电压都是12V。设计电路,购买元器件,焊板,测试。
项目所需材料清单及相关材料的检验和使用情况
元件清单:
主要是220V电压经过变压器降压为15V,然后在四个NI4007进行整流,在通过1000uF电容滤波低频的信号,再让瓷片电容104放大,再让100uF电容滤波,再放大,输出12V电压。
三极管7812:
输出电流1A,输入电压UI的范围15~17V因为一般UI要比U0大3~5V,才能保证集成稳压器工作在线性区输出的电压为12V。
三极管7912:
输出为-12V,电流为1A,
7812与7912的区别:
7912为负三端稳压,7812为正三端稳压,7812:1脚输入,2脚接地,3脚输出。7912:2脚输入,1脚接地,3脚输出。(7812,接+12V。7912接-12V)

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源资料

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源资料

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三、仿真结果与数据计算
(一)、设计
原理图
三、仿真结果与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• 1、变压比的的确定 稳压器上的压降为3~5V,即 3V Ui Uo 5V • 由 Uo 12V , 得 15V Ui 17V • 取 Ui 15 .23V 时,变压器副边电压 U 2 Ui / 0.9 16.92V • 则变压器变压比为 • n=220:16.92≈13:1 • 2、二极管参数的选取 • URM=√2U2=23.93V • 则选用二极管1B4B42,其峰值与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• 4、为了防止自激振荡,在稳压器输入端一般要接一个0.1~0.33uF的 电容,则取C2=C5=0.33uF • 5、为了消除高频噪声和改善输出的瞬时特性,即在负载电流变化时 不致引起Uo有较大的波动,输出端要接一个1uF以上的电容Co,则 • C3=C6=1uF • 6、输出±12V、1A的直流稳压电源,则在稳压器后面串上 • R1=R2=12Ω,得到设计题目所要求
三、仿真结果与数据计算
(二)、数据设计与参数分析
• • • • • • • • •
3、滤波电容的计算 ‫=זּ‬RLC=5T/2=0.05s 由测量计算,得到 RL=14.1Ω 从而滤波电解电容 C=3.5mF 考虑到电网电压的波动10%,则电容器承受的最高电压为 UCM=URM×1.1=26.32V 选用标称值为3.6mF/50V的电解电容器
三、仿真结果与数据计算
(三)、仿真结果
三、仿真结果与数据计算

±12V对称稳压电源设计

±12V对称稳压电源设计

一、设计题目题目:±12V 对称稳压电源 二、设计任务 设计任务和技术指标:设计一个直流稳压线性电源,输入220V ,50Hz 的正弦交流信号,输出±12V 对称稳压直流电。

输出最大电流为1A ,输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于错误!未找到引用源。

,输出内阻小于0.1Ω.并加输出保护电路。

三、原理电路和程序设计 电路原理方框图1.直流稳压电源的基本原理下面将就直流稳压电源各部分的作用作简单陈述。

① 电源变压器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。

根据电路的需求,我们选择了±15V 10W 的变压器。

② 整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui 变换成脉动的直流电压。

再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。

常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。

我们选用了桥式整流滤波电路。

③三端集成稳压器:常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。

其中固定式稳压器有7800和7900系列。

7800输出正电压,7900输出负电压,根据本设计要求,我们选用7812和7912。

2.稳压电流的性能指标及测试方法稳压电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出、电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(纹波系数)及温度系数。

①测量稳压电源输出的稳压值及稳压范围首先使调压器的输出为0V,通过示波器或万用表观测稳压电路的输出,然后调节调压器的输出,使输入到变压器的交流电压逐渐增加,当稳压电路输出的直流电压值不再随着调压器输出电压的增加而改变时,此时电路输出的直流电压值即为稳压电源的稳压值。

使稳压器输出在稳压值上的输入电压范围为稳压电路的稳压范围。

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源

利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源
±12V、1A 直流稳压电源结构原理
±12V、1A 直流稳压电源原理图如图1所示,由电源插头、可调电阻R1、电流表I、桥式整流器BR1、电容器C1、7812 IC、电抗器L1、7912 IC等元件组成。

该直流稳压电源的工作原理如下:
1.电源插头将交流电源输入给桥式整流器BR1,桥式整流器BR1将交流电源转换成直流电源,其输出电压为约为18V。

2.由可调电阻R1控制输入电压,电阻R1将输入电压降到R1的电压幅度,以稳定7812和7912的工作电压。

3.7812和7912 IC分别为稳压管芯片。

7812为正向稳压IC,可调节出正12V的输出电压;7912则为反向稳压IC,能输出调出负12V的电压。

4.C1是一个电源抗拒电容,将直流稳定电压输入7812和7912 IC。

5.电流表I检测负载输出电流,电流测量范围为-1A至+1A;电抗器L1是稳压电源的稳压控制元件,稳定7812和7912 IC的工作电压,保证±12V直流稳压电源的稳定性。

1.该电源的输出电压调节范围非常宽,可调出±12V的正负电压;
2.电路结构简单,元件少,便于安装和调试;
3.稳压精度高,可满足精密电子设备的使用要求。

模拟电子技术直流稳压电源设计报告——利用7809﹑7909设计一个输出±9V﹑1A的直流稳压电源

模拟电子技术直流稳压电源设计报告——利用7809﹑7909设计一个输出±9V﹑1A的直流稳压电源

.模拟电子技术直流稳压电源设计报告班级:电气12级04班组长: 申发文 10081115成员:玉斌 10053613薛皓天 10053627目录一﹑设计任务··3二﹑设计流程图··3三﹑设计原理··4四﹑设计原理图··10五﹑元件型号及参数确定··10 六﹑仿真结果··13七、设计过程总结··17八﹑参考文献··18九、附录··18一﹑【设计任务】利用7809﹑7909设计一个输出±9V﹑1A的直流稳压电源。

要求:(1)画出系统电路图,并画出变压器输出﹑滤波电路输出及稳压输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。

(2)输入工频为220V交流电的情况下,确定变压器变比;(3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);(4)求滤波电路的输出电压;(5)说明三端稳压器输入﹑输出端电容的作用及选取的容值。

二﹑【设计流程图】利用交流电源变换成直流稳压电源的组成方框图如1所示:图1 直流电源的组成方框图电源变压器的作用是把220V的电网电压变换成所需要的交流电压。

整流电路的作用是利用二极管的单向导电特性,将正负交替的正弦交流电压变换成单一方向的直流脉动电压。

滤波电路的作用是将脉动电压中的脉动成分(即纹波)滤掉,是输出电压成为比较平滑的直流电压。

由于该电压随着电网的波动﹑负载的变化而变化,因此后面还需要接稳压电路。

稳压电路的作用是使输出的直流电压保持稳定。

三﹑【设计原理】(1)单相桥式整流电路图2 (a)单相桥式整流电路(b)简化画法在输入电压的正半周期,其极性为上正下负二极管D1和D3导通,D2和D4截止,在负载电阻R L上得到一个半波电压,U L =U 2。

在输入电压的负半周,其极性为上负下正,二极管D 1和D 4导通,D 1和D 3截止,在负载电阻R L 上得到一个半波电压,U L =-U 2。

利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源

利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源

《直流稳压电源电路设计》利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源学院:信息与控制工程学院专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:1、课程设计目的 (3)2、课程设计任务及要求 (3)3、设计思路及参数确定 (3)4、设计仪器元件 (5)5、设计内容 (5)6、设计总结 (11)7、参考文献 (11)1、课程设计目的1)结合所学电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;2)通过本次设计学会并掌握电子元器件的选择和使用方法;3)通过本次设计熟练掌握multisim仿真软件的使用;4)引导学生自主性学习,研究性学习,加强团队合作,提高创新意识。

2、课程设计任务及要求(1)利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源(2)设计要求:1、画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。

2输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;3、在满载情况下选择滤波电容大小(取5倍工频半周期);4、求滤波电路的最大输出电压;5、求电路中固定电阻阻值和可调电阻的调节范围3、设计思路及参数确定<1>设计思路交流电源变压器整流电滤波电路稳压可调电路负载要得到±(5-9)V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V的电压降到合适的值。

再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定的直流电压。

再通过滤波及稳压电路,将整流过后的电压进行滤波稳压,最终得到满足要求的直流电源,通过接上负载电阻,满足输出电流为1A的要求。

<2>参数的确定【1】变压器变比选择输出电压要求5-9V,为保证输出电压5-9V稳定可调,稳压管输入输出的电压差取3V,对于稳压电路,输入电路输入应为12V,根据U0=1.2U2,副边电压为10V,电压变比为11:1。

【2】二极管参数的计算1、二极管承受的最高反压Um=1.41U2Um=15V2、流过二极管电流的平均值Id=1/2IL=0.5U2/RLId=0.56A3、负载电阻RL=9Ώ【3】滤波电路电容的选择为得到平滑的直流电压,选择有极性的大电解电容 t=RLC=5*T/2=0.05s C=t/RL=4170uF【4】稳压电路电容为了防止自激振荡,须在输入端加一个C1,C1=0.33uF ; 另外为了改善 输出的瞬时特性,在输出端加一个电容C2,C2=1uF 。

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本电路选用的C2为0.33uF
稳压电路
• 采用应用较为广泛的三端集成稳压器7812、7912为主 要部件,可使其输出电压为±12V。
• 为了消除高频噪声和改善输出的瞬态特性, 即在负载电流变化时不致引起有较大波动, 输出端要接一个1uF以上的电容C3。
• 本电路选用的C3为1uF
负载的选取
要求电流为1A,有公式R=U/I可知: R1=R2=12Ω
• 要求放电时间常数RLC1等于充电周期的2.5倍 • 其中RL为整流后的等效负载电阻,可由公式2确定;
滤波电容耐压值UC1必须大于脉动电压峰值。
• RL=UL/IL (2) UL=UO+(3~5(3)
• RL≈16Ω
所以C1≈3100uF
为了防止自激振荡,在输入端一般要接一个0.1~ 0.33uF的电容C2。
• 整流二极管的选择主要考虑反向耐压URM和正向电流ID。 •ID=½IO=50mA,考虑到电容充电电流的冲击,正
向电流一般取平均电流的2~3倍,即IF=(2~3)ID=1~1.5A, • 故选择型号为3N246的整流器。
滤波电解电容C1的选择
利用7812、7912设计一个输出±12V、1A的直流稳压电源
组员:臧鹏 张潇雨 赵小源
要求:
1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压 输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。
2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比; 3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期); 4)求滤波电路的输出电压; 5)说明三端稳压器输入、输出端电容的作用及选取的容值。
仿真分析
变压器输出波形
变压器副边电流的波形:
+12V端的滤波输出波形
-12V端的滤波输出波形
+12V稳压输出的电压波形
-12V稳压输出的电压波形
输出电压值
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元件参数的选取:
电源变压器将电网电压220V变为整流电路所需的交流 电压。电源变压器的选择需要根据电压和功率进行选 择,考虑到变压器二次侧绕组上压降,再结合后面采 用的整流滤波和稳压电路的电压降,变压器二次侧电
压由公式确定: U2=【U0+(3~5)】/1.2+1.4
整流滤波电路:
• 采用桥式整流,电容滤波电路。
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