双路可调直流稳压电源设计与制作

合集下载

双路可调直流稳压电源

双路可调直流稳压电源

基础电源电路设计--双路输出可调直流稳压电源的设计工作原理本直流电源由电源、滤波、保护、稳压等四个基本模块组成,如图1 框图所示,其电路原理图如图2所示。

图1 直流电源模块方框图1.电源变压器采用降压变压器,将电网交流电压220V 变换成需要的交流电压。

此交流电压经过整流后,可获得电子设备所需要的直流电压。

2.整流电路利用单相桥式整流电路,把50Hz 的交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。

其优点是电压较高、纹波电压较小,变压器的利用率高。

设计采用IN4007二极管组成整流电路,也可以采用桥堆RS808 等做全桥整流,最大电流可达8A,配合本设计的大滤波电容,使得本电源的瞬时大电流的供电特性好、噪声小、反应速度快、输出纹波小。

3.滤波电路采用电容滤波电路,将整流电路输出的脉动成分大部分滤除,得到比较平滑的直流电。

本电路采用4700μF/50V 的大电容C1、C2 使输出电压更加平滑,电源瞬间特性好,适合带感性负载,如电机的启动。

C1、C2 各并联了一只0.1μF/63V 的CBB 电容,滤去高频干扰,使输入到集成电路LM317、LM337、LM7805的直流电尽可能的平滑和纯净。

4. LM7805固定输出5V 稳压输出。

为适应不同应用场合的需要而将电压设置为可调,可调稳压电路由LM317 输出正电源,LM337 输出负电源。

LM317 和LM337 均使用了内部热过载,包含过流保护、热关断和安全工作区补偿等完善的保护电路,使得电源可以省去保险丝等易损耗器件。

可调节输出电压的计算Uo=1.25× (1+Rf/R), Rf 为可调电阻的取值(即图中的电位器W1、W2),R (即图中的电阻R1、R2)为三端可调稳压输出端与调整端间的电阻值。

可调电阻选用精密可调电阻,保证输出电压的精确可调。

如选用的可调电阻Rf 为5k Ω、R 为270Ω的组合,可以分别对1.25V ~24V-1.25V ~-24V 之间实现连续可调。

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。

正负两路输出的直流稳压电源设计

正负两路输出的直流稳压电源设计

网络教育学院《电源技术》课程设计题目:正负两路输出的直流稳压电源设计学习中心:层次:专业:年级:年春/秋季学号:学生:辅导教师:完成日期:年月日本课程设计项目总则:使用三端集成稳压器设计一个+15V 与-5V 两路输出的直流稳压电源,要求这两路输出共地。

撰写要求:(1)画出所设计的直流稳压电源的系统框图;分析各组成部分的功能。

(2)各个功能模块的设计,计算元件参数并给出参数选择的依据,并按工程实际确定元件参数的标称值。

具体参数要求:变压器的额定电压、额定电流、额定容量、电压比;整流器件型号;电阻的阻值和功率;电容的容值和耐压以及类型;稳压 IC 型号等。

(3)技术参数和设计要求:额定输出功率: 5W输入:交流 220V输出电压: +15V 与-5V (共地)(4)对所设计电源指标进行评价并做总结(需要说明的问题)。

(5)正文字数 4000 字符左右。

目录摘要 (4)第 1 章直流稳压电源的原理 (5)1.1直流稳压电源工作原理 (5)第 2 章直流稳压电源的各部分功能分析及设计 (6)2.1电源变压器 (6)2.2桥式整流电路 (6)2.3滤波电路 (7)2.4稳压电路 (7)2.5稳压电源性能指标 (8)2.6设计步骤 (9)2.6.1电源变压器: (9)2.6.2整流电路中二极管的参数计算: (10)2.6.3滤波电容参数计算 (10)2.6.4总体设计思路 (10)设计总结与心得体会 (13)致谢 (14)附录 A: (15)参考文献 (16)正负两路输出的直流稳压电源设计摘要:随着社会的进步,电源已成为生产、生活中不可或缺的组成部分。

在工农业生产中主要采用交流电,而在电子线路和自动化控制中还需要稳定的直流电。

为了得到直流电除了直流发电机外多采用直流稳压电源,目前广泛采用各种半导体直流电源。

由于集成稳压器体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠和通用性等优点,因此现在基本取代由分立元件构成的稳压电路,在各种电子设备中应用十分普遍。

直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作

仿真一:电源变压器的基本特性
1、要求:电源变压器:10:1,200V/50Hz
负载电阻:100欧,示波器
电 2、仿真电路: 源 变 压 器
3、回答问题:
• 变压器初级输出电压幅值约为 V 电 • 变压器次级输出电压幅值约为 V 源 • 初级绕组输入电压与次级绕组输出电
变 压之比 约为 : 。

器 注:理想变压器满足:
v1
整 D1导通、D2管截止,
v2

负载中有电流流过; v2
D2

在U2负半周:
0
D1截止、D2管导通,
2
3 4
t

负载中有电流流过。 vo
0
t
仿真三:单相全波整流电路 1、要求:二极管(理想)2只 2、仿真电路:
整 流 电 路
3、观察并回答问题:
❖全波整流电路的输出电压波形并记
录。
整 ❖输出电压是
整 流 电 路
3、观察并回答问题:
❖桥式整流电路的输出电压波形并记
录。
整 流 电 路
❖输出电压是
性)
(双极性/单极
❖输出电压是
(全波/半波)
❖输出电压与输入电压的幅值相比是
(基本相等/相差很大)
❖如何用次级带中心抽头变压器输出
正、负两种极性的电压?
整流电路
3 桥式整流电路:
4、参数计算:
(1)输出的直流电压值为:
5、整流二极管的选择:

(1)D管的最大整流电流IF必须大于
流 电
实际流过二极管的平均电流IDO : IF > IDO =ULO/RL=0.45 U2/RL (2)D管的最大反向工作电压UR必须

双路直流稳压电源电路工作原理

双路直流稳压电源电路工作原理

双路直流稳压电源电路工作原理双路直流稳压电源,这个名字听起来就像是个复杂的科学实验,但其实它就像你家里的电灯开关,简单又实用。

想象一下,你的家里有各种电器,每个电器都需要特定的电压来工作。

电压太高,电器就像吃了辣椒,受不了;电压太低,电器又像打了折扣,效果差。

于是,稳压电源就像是一个忠实的管家,负责把电压调到合适的档次,让一切都运转如飞。

这个电源可分为两个输出通道,每个通道都能独立工作。

就好比一个家里有两条水管,一条用来浇花,另一条用来洗车。

你可以根据需要调节水流的大小,让花儿喝足水,又能把车子洗得闪闪发光。

双路直流稳压电源就是这么灵活,既能满足多种设备的需求,又能确保电压稳定,绝对不会让你在关键时刻掉链子。

它是怎么工作的呢?其实原理并不复杂。

电源把交流电转化为直流电,就像把生的食材变成熟的美味。

然后,电源内部的稳压器开始工作,调节输出电压。

这个稳压器就像一个厨师,严格把控火候,确保每道菜都能完美呈现。

无论输入电压如何波动,输出电压总是稳稳的,就像一位老练的舞者,不管音乐如何变化,都能跟得上节奏。

电源的核心部件是变压器和整流电路。

变压器就像一位技艺高超的魔术师,可以把高压电转变为低压电。

整流电路则负责把交流电变成直流电,听起来很高大上,但其实就是把电的方向调整过来,让它乖乖听话。

之后,再通过滤波器,去掉电流中的杂音,确保输出的电流干净利落。

这就像是给电流洗了个澡,让它焕然一新。

稳压电源的优势也不容小觑。

它能提供稳定的电压,这样一来,设备工作得更加高效,不容易出现故障。

双路设计让你在使用时可以灵活选择,想用哪一路就用哪一路,根本不用担心电压不够用。

就像上了快车道,开车都轻松多了,出行不再堵心。

使用稳压电源也得注意一些小细节。

比如,尽量避免过载使用。

想象一下,如果你硬要给一个小电器接上超大功率的电源,就像让它吃了过多的美食,肯定消化不良,甚至会“生病”。

所以,使用时一定要根据电器的需求来调整输出电压,确保安全第一,避免不必要的损失。

双路可调直流稳压电源设计与制作

双路可调直流稳压电源设计与制作

课程设计报告课程设计名称:双路可调直流稳压电源设计与制作指导教师:学生:学号:班级:专业:学院:完成时间:1.稳压电源发展史1955年美国的科学家罗那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。

此后,利用这一技术的各种形式的精益求精直流变换器不断地被研制和涌现出来,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。

由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。

由于那时的微电子设备及技术十分落后,不能制作出耐压高、开关速度较高、功率较大的晶体管,所以这个时期的直流变换器只能采用低电压输入,并且转换的速度也不能太高。

60年代,由于微电子技术的快速发展,高反压的晶体管出现了,从此直流变换器就可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要工频变压器降压了,从而极大地扩大了它的应用范围,并在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关电源。

省掉了工频变压器,又使开关稳压电源的体积和重量大为减小,开关稳压电源才真正做到了效率高、体积小、重量轻。

70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的佼佼者。

2.方案论证2.1串联式直流稳压电路串联型直流稳压电源通常由电源变换电路、整流电路、滤波电路、稳压电路和负载组成,其原理框如图3.1-1、图3.1-2所示。

图3.1-1 直流稳压电源原理框图图3.1-2 稳压电路原理方框图(一)各单元电路功能及作用(表3.1-1)1. 电源变换电路:电源变换电路通常是将220V 的工频交流电源变换成所需的低压电源,一般由变压器或阻容分压电路来完成。

可调直流稳压电源的设计实验报告

可调直流稳压电源的设计实验报告

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。

直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作直流稳压电源是一种用于给电子设备提供稳定直流电压的电源设备。

在电子制作、实验以及工业控制系统中广泛应用。

下面将介绍如何设计和制作一个简单的直流稳压电源。

首先,设计一个电源电路。

直流稳压电源的核心是一个稳压器件,常用的稳压器有线性稳压器和开关稳压器。

线性稳压器的原理是通过调节电源电压上端的电阻来控制输出电压,其优点是稳压性好,但效率较低。

开关稳压器的原理是通过开关控制元件来调节输出电压,其优点是效率较高,但稳压性较差。

根据自己的需求选择适合的稳压器件。

接下来,根据选定的稳压器件制作电路板。

首先,在电路板上布置稳压器件和其他必要的元器件,如滤波电容、限流电阻等。

然后,连接电路板上的各个元器件,使用焊锡将其固定在电路板上。

注意保持电路的紧凑和结构的稳定,防止元器件之间短路或松动。

接着,搭建电源电路的输入和输出端。

将输入端与市电或其他电源连接,确保输入电压和电流在稳定范围内。

将输出端与需要供电的设备连接,确保输出电压和电流符合设备的要求。

最后,进行电源的测试和调试。

将电源接通电源,通过电压表和电流表测量稳压电源的输出电压和电流,确保其在稳定范围内。

根据需要,可以使用可调电阻来调节输出电压,以确保满足设备的电源要求。

需要注意的是,直流稳压电源设计和制作过程中要保证安全。

如需接通电源泄漏和短路保护装置,注意绝缘和接地,避免触电和设备损坏。

总之,设计和制作直流稳压电源需要根据自己的需求选择稳压器件,设计电路图,制作电路板,搭建输入输出端,进行测试和调试。

通过这些步骤,一个简单的直流稳压电源就可以制作完成。

在直流稳压电源设计和制作的过程中,还需要考虑一些其他要素,如过流保护、过压保护和温度保护等。

这些保护措施可以提高电源的可靠性和安全性。

过流保护是指在输出端口控制电流的大小,防止电流超过设定值而损坏设备或电源本身。

常用的过流保护电路有两种:电阻式和电子式。

电阻式过流保护是通过在输出回路中串联一定大小的电阻,当电流超过设定值时,电阻将发热并触发保险丝或继电器断开电路,实现过流保护。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

双路可调直流稳压电源设计与制作一、设计题目1.双路可调直流稳压电源设计与制作2.设计指标:1).输出电压U在0~±12V之间连续可调;O2).最大输出电流1A;3). 纹波电压(峰-峰值) < 5mV(在电压为5V,带负载情况下);4). 效率≥50%(输出电压为+5V,输入电压为220V下,满载)。

二、基本原理1.变压部分可通过变压器来实现。

2.整流电路一般采用桥式是整流,可采用4个整流二极管接成桥式,也可采用二极管整流桥堆。

3.滤波电路在输出电流不大的情况下,一般选用电容滤波即可。

4.稳压电路可采用集成稳压电路,具体技术要求可参考《模拟电子技术》。

调整电路比例电阻的选择,其中电阻R1与电位器R2组成输出电压调节器。

R1一般取120-240欧姆,输出端与调整端的压差为稳压器的基准电压(典型值为1.25V),输出电压Uo的表达式为:Uo=1.25(1+R2/R1)5.保护电路可采用防过流冲击电路。

三、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。

2. 设计思想(1)电网供电电压交流220V(有效值)频率为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,供给负载R L 。

四、电路设计(一)直流稳压电源的基本组成直流稳压电源是将频率为50Hz 、有效值为220V 的单相交流电压转换为幅值稳定、输出电流为几十安以下的直流电源,其基本组成如图(1)所示:图(1) 直流稳压电源的方框图直流稳压电源的输入为220V 的电网电压,一般情况下,所需直流电压的数值和电网电压的有效值相差较大,因而需要通过电源变压器降压后,再对交流电压进行处理。

变压器副边电压有效值决定于后面电路的需要。

变压器副边电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即正弦波电压转换为单一方向的脉动电压,半波整流电路和全波整流电路的输出波形如图所示。

可以看出,他们均含有较大的交流分量,会影响负载电路的正常工作。

为了减小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑。

理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使滤波电路的输出电压仅为直流电压。

然而,由于滤波电路为无源电路,所以接入负载后势必影响其滤波效果。

对于稳定性要求不高的电子电路,整流、滤波后的直流电压可以作为供电电源。

交流电压通过整流、滤波后虽然变为交流分量较小的直流电压,但是当电网T整流 滤 波 稳 压 负 载电压波动或者负载变化时,其平均值也将随之变化。

稳压电路的功能是使输出直流电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。

(二)各电路的选择1.电源变压器电源变压器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U i 。

实际上,理想变压器满足I 1/I 2=U 2/U 1=N 2/N 1=1/n ,因此有P 1=P 2=U 1I 1=U 2I 2。

变压器副边与原边的功率比为P 2/ P 1=η,式中η是变压器的效率。

根据输出电压的范围,可以令变压器副边电压为22V ,即变压系数为0.1。

2.整流电路(1)半波整流 ωtU 2o U Lωto图(2) 半波整流电路 图(3) 半波整流电路的波形图整流电路如图(2)所示,其输出电压平均值就是负载电阻上电压的平均值U o(AV)。

从图(3)所示波形图可知,当ωt=0~π时,U o =2U 2sin ωt;当ωt=π~2π时,U o =0。

所以,求解U o 的平均值U o(AV),就是将0~π的电压平均在0~2π时间间隔之中,如图(3)所示,写成表达式为:U o(AV)=1/2π错误!未找到引用源。

U 2sin ωtd(ωt)解得: U o(AV)=错误!未找到引用源。

U 2/π≈0.45U 2负载电流的平均值:I o(AV)= U o(AV)/R L半波整流电路中的二极管安全工作条件为:a )二极管的最大整流电流必须大于实际流过二极管平均电流,即I F >I DO =U LO /R L =0.45U 2/R Lb )二极管的最大反向工作电压UR 必须大于二极管实际所承受的最大反向峰值电压URM ,即U R >U RM =2U 2单相半波整流电路简单易行,所用二极管数量少。

但是由于它只是利用了交流电压的半个周期,所以输出电压低,交流分量大,效率低。

因此,这种电路仅适用于整流电流较小,对脉动要求不高的场合。

(2)全波桥式整流电路为了克服单相半波整流电路的特点,在使用电路中多采用单相全波整流电路,最常用的是单相桥式整流电路。

如图(4)所示图(4) 全波桥式整流电路设变压器次级电压U 2=U 2m sin ωt=2U 2sin ωt ,其中U 2m 为其幅值,U 2为有效值,负载电阻为100Ω。

在电压U 2的正半周期时,二极管D1、D3因受正向偏压而导通,D2、D4因承受反向电压而截止;在电压U 2的负半周期时,二极管因受D2、D4正向偏压而导通,D1、D3因承受反向电压而截止。

U 2和U L 的波形如图(5)所示,显然,输入电压是双极性,而输出电压是单极性,且是全波波形,输出电压与输入电压的幅值基本相等。

由理论分析可得,输出全波单向脉冲电压的平均值即直流分量为ωtU 2o U Lωto图(5) 全波整流电路的波形U OL =2U 2m / =π22U 2≈0.9U 2=0.9×22≈20V 全波整流电路中的二极管安全工作条件为:a )二极管的最大整流电流必须大于实际流过二极管平均电。

由于4个二极管是两两轮流导通的,因此有I F >I DO =0.5U LO /R L =0.45U 2/R L =0.45×20/100≈90mAb )二极管的最大反向工作电压U R 必须大于二极管实际所承受的最大反向峰值电压URM ,即U R >U RM =2U 2=1.4×20=28V单相桥式整流电路与半波整流电路相比,在相同的变压器副边电压下,对二极管的参数要求是一样的,并且还具有输出电压高、变压器利用高、脉动小等优点,因此得到广泛的应用。

它的主要缺点是所需二极管的数量比较多,由于实际上二极管的正向电阻不为零,必然使得整流电路内阻较大,当然损耗也就比较大。

3.滤波电路电容滤波电路是最常见的也是最简单的滤波电路,在整流电路的输出端并联一个电容即构成电容滤波电路,如图(6)所示:图(6)单相桥式整流电容滤波电路该电路工作原理:设U2= U2m sinωt=2U2sinωt,由于是全波整流,因此不管是在正半周期还是在负半周期,电源电压U2一方面向R L供电,另一方面对电容C进行充电,由于充电时间常数很小(二极管导通电阻和变压器内阻很小),所以,很快充满电荷,使电容两端电压U C基本接近U2m,而电容上的电压是不会突变的。

现假设某一时刻U2的正半周期由零开始上升,因为此时电容上电压U C 基本接近U2m,因此U2<U C,D1、D2、D3、D4管均截止,电容C通过R L放电,由于放电时常数d=R L C很大(R L较大时),因此放电速度很慢,U C下降很少。

与此同时,U2仍按2 U2sinωt的规律上升,一旦当U2>U C时,D1、D3导通,U2对C充电。

然后,U2又按2 U2sinωt的规律下降,当U2<U C时,二极管均截止,故C又经R L放电。

同样,在U2的负半周期也会出现与上述基本相同的结果。

这样在U2的不断作用下,电容上的电压不断进行充放电,周而复始,从而得到一近似于锯齿波的电压U L= U C,使负载电压的纹波大为减小。

由以上分析可知,电容滤波电路有如下特点:a)R L C越大,电容放电速度越慢,负载电压中的纹波成分越小,负载平均电压越高。

为了得到平滑的负载电压,一般取 R L C≥(3~5)T/2 式中,T为交流电源电压的周期。

由上式可以解得 C =(3~5)T/2 R L≈400μFb)RL 越小输出电压越小。

若C值一定,当R L→∞,即空载时有ULO=2 U2≈1.4 U2。

当C=0,即无电容时有U LO≈0.9 U2。

当整流电路的内阻不太大(几)和电阻RL电容C取值满足上式时,有U LO≈(1.1~1.2) U2总之,电容滤波适用于负载电压较高、负载变化不大的场合4.稳压电路虽然整流滤波电路能将正弦交流电压变换为较为平滑的直流电压,但是,一方面,由于输出电压平均值取决于变压器副边电压有效值,所以当电网电压波动时,输出电压平均值将随之产生相应的波动;另一方面,由于整流滤波电路内阻的存在,当负载变化时,内阻上的电压将产生相反的变化,于是输出电压平均值也将随之产生相反的变化。

因此,整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。

为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。

(1)简单稳压电源稳压二极管组成的稳压电路如图(7)所示:图(7)稳压二极管组成的稳压电路稳压管稳压的原理实际上是利用稳压管在反向击穿时电流可在较大范围内变动但击穿电压却基本不变的特点而实现的。

当输入电压变化时,输入电流将随之变化,稳压管中的电流也将随之同步变化,结果输出电压基本不变;当负载电阻变化时,输出电流将随之变化,但稳压管中的电流却随之作反向变化,结果仍是输出电压基本不变。

显然,稳压管反向击穿特性曲线越陡峭,稳压特性越好。

下面讨论R的取值范围。

参见图(7),设为保证稳压作用的所需的流过稳压二极管的最小电流为I zmin,为防止电流过大从而造成损坏所容许的流过稳压二极管的最大电流为I zmax,即要求I zmin<Iz<I2max。

当UI 最大和RL开路时,流过稳压二极管的电流最大,此时应有zmax zmax I I U U R -≥;当U I 最小(不小于U z )和R L 最小(不允许短路)时,流过稳压二极管的电流最小,此时应有min L z zmin zmin I /R U I U U R +-≤。

即 min L z zmin z min I zmax zmax I /R U I U U R I U U +-≤≤-一般来说,在稳压二极管安全工作的条件下,R 应尽可能小,从而使输出电流范围增大。

相关文档
最新文档