(完整word版)AC-DC转换电路设计
单相ACDC变换电路设计

题目:单相AC-DC变换电路(A题)摘要本设计综合考虑题目基本部分和发挥部分的指标要求,系统在AC-DC变换电路中采用基于SG3525的推挽式升压对交流信号经过整流滤波后的直流信号进行升压变换;由AD芯片TLC549和单片机STC89C51组成系统测控与显示单元,采用液晶显示器1602作为系统的状态和运行数据显示屏。
该系统由AC-DC变换电路,功率因数提高电路,测量与显示等几个模块构成。
通过实际测试,该系统在指定条件下能够使输出直流电压稳定在36V,输出电流额定值为2A;负载调整率,电压调整率,功率因数的测量与误差控制,输出过流保护功能等基本要求均得以实现;功率因数的校正达到了发挥部分的要求。
另外,系统还增加了实时输出电压电流数据显示等实用功能。
一方案论证1.DC-DC升压方式的比较与选择在AC-DC变换电路中,先对交流电压进行整流滤波得到直流电压,在对其进行DC-DC 升压变换。
因此首先选择DC-DC升压方式。
方案一:全桥加DC-DC变换方式。
脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断。
推挽式电源电压利用率高、输出功率大、能实现较大的升压比、两管基极均为低电平、输入输出隔离,驱动电路简单。
主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
方案二:全桥加滤波器变换方式。
由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路较复杂。
方案三:全桥和PFC以及DC-DC变换方式。
利用控制芯片输出的PWM波形来控制开关管的通断,并设计合理的主电路上的电感电容值来控制开关管的通断时间,从而达到升压的目的。
这种电路使用的外部原件最少、调试容易、成本低、效率高。
缺点:负载侧电流波动大。
综合考虑,我们选择方案一。
2.功率因数调整方案的比较与选择方案一:有源功率因数校正电路。
单相AC-DC变换电路

2013年全国大学生电子设计竞赛论文单相AC-DC变换电路设计报告(A题)【本科组】2013年09月7号摘要本系统以Atmega128单片机为控制核心,AC-DC模块使用整流桥加高性能芯片LTC3789使输出稳压到36V。
功率因数调整电路采用并电容的方法,用单片机控制继电器的通断选通电容,达到阻抗匹配,实现功率因数0.8到1可调。
能够基本完成题目的要求,电路效率高达90%。
关键词:AC-DC 功率因数校正阻抗匹配AbstractThis system takes the Atmega128 single chip as the control core , AC-DC module uses the rectifier bridge high performance chip LTC3789 to make theoutput voltage to 36V. Power factor adjustment circuit and capacitancemethod, broken gatecapacitance MCU control relay, achieve the impedance matching, to achieve power factor of 0.8 to 1 adjustable. Can be basically completed the requirements of the subject, the circuit efficiency as high as 90%.Keywords:AC-DC Power factor adjustment impedance matching目录目录1.方案论证与比较 (1)1.1.1 AC-DC变换电路方案论证与选择 (1)1.1.2功率因素校正(PFC)电路方案的论证与选择 (1)1.2 方案描述 (1)2系统理论分析与计算 (2)2.1提高效率的方法 (2)2.2 功率因数调整方法 (2)2.3 稳压控制方法 (2)3 电路与程序设计 (2)3.1 主回路与器件选择 (2)3.2控制电路与控制程序 (3)3.3过压保护电路设计 (4)3.4功率因数校正电路设计 (4)3.5过流保护与检测电路 (5)3 软件设计 (5)4 性能测试与分析 (6)4.1 测试方案 (6)4.2测试条件 (6)4.3测试结果及分析 (7)4.3.1 测试结果(数据) (7)4.3.2测试结果分析 (7)1.方案论证与比较1.1.1 AC-DC变换电路方案论证与选择方案一:采用BOOST升压电路,将24V~30V交流电整流后升压到36V。
第三章 AC-DC变换电路3

例3-61 在电阻性负载三相半波可控整流电路中,如果窄脉冲出现过早,即在移到自然换相点之前,会出现什么现象?画出负载侧d u 波形。
图3-29 例3-61图解:如图3-29,当触发脉冲1g u 触发U 相晶闸管,则U 相晶闸管导通。
当1g u 触发V 相晶闸管时,这时U 相电压高于V 相电压,所以V 相晶闸管不导通,U 相晶闸管继续导通。
过了自然换相点后,尽管V 相电压高于U 相电压,但V 相晶闸管的触发脉冲2g u 消失,所以V 相晶闸管仍不通。
U 相晶闸管导通到过零点结束。
这样下去,接着导通的是W 相晶闸管。
由此可以看出,由于晶闸管间隔导通而出现了输出波形相序混乱现象,这是不允许的。
例3-62 如果图3-30a 所示电路,VT 1管无触发脉冲,试画出15α=︒、60α=︒两种情况下的d U 波形,并画出60α=︒时晶闸管VT 2两端电压2T u 波形。
图3-30 例3-62图解:VT 1管无触发脉冲,15α=︒时波形如图图3-30b 所示,其中上图打斜线部分为整流输出d u 的波形。
60α=︒时,整流输出波形如图图3-30c 上图打斜线部分所示。
VT 2晶闸管两端电压波形如图图3-30c 下图打斜线部分所示。
由图中可以看出,0~t 1区间VT 3导通,所以VT 2管承受反压U VW ,t 1~t 2区间,无晶间管导通,所以VT 2管承受正压u V ,t 3~t 4区间,晶闸管VT 2导通,两端电压为零。
t 4~t 5区间,无晶闸管导通,VT 2承受反压u V ,t 5~t 6区间,晶闸管VT 3导通,承受反向电压U VW ,t 6~t 7区间,无晶闸管导通,承受反压u V 。
例3-63 电感性负载三相桥式半控整流电路,如VT 3管无触发脉冲,试画出30α=︒,90α=︒时的d u 波形。
解:当VT 3管无触发脉冲时,凡是W 字头的线电压如WU u 、WV u 等均不导通。
30α=︒时d u 的波形如图3-31b 打斜线部分所示。
acdc转换电路设计

acdc转换电路设计AC/DC转换电路设计AC/DC转换电路是一种电子电路,用于将交流电(AC)转换成直流电(DC)。
其设计主要考虑输出电流稳定性、波形质量和能效等因素。
下面是一个简单的AC/DC转换电路的设计概述。
首先,选择合适的整流器。
整流器的作用是将交流电转换成脉动的直流电。
常见的整流器有半波整流器和全波整流器。
半波整流器只使用交流波形的正半周期,而全波整流器则使用了整个交流波形。
选择合适的整流器取决于所需的输出电流和功率要求。
其次,添加滤波器来消除直流输出中的脉动。
滤波器可以采用电容器、电感器或它们的组合。
电容器通过存储电荷来平滑输出电流,而电感器通过存储能量来过滤掉高频噪声。
根据设计需求,确定合适的电容和电感数值,并正确连接在电路中。
然后,考虑稳压电路。
稳压电路的作用是保持输出电压恒定不变,即使输入电压波动或负载变化。
常见的稳压电路包括线性稳压器和开关稳压器。
线性稳压器通过放大电压差异来降低输出电压变动,而开关稳压器则以开关方式调整输出电压。
根据实际需求,选择适合的稳压电路。
最后,进行电路布局和元件选型。
在设计中,必须注意电路线路的延迟、噪声和热耦合等问题。
选择适当的元件,如二极管、变压器和电容器等,以满足设计要求。
同时,进行必要的电路仿真和调试,以确保设计的可靠性和效果。
AC/DC转换电路设计的关键是在符合要求的输出电流和电压的同时,保持电路的稳定性和能效。
通过合理的整流、滤波、稳压和布局设计,可以实现高效、稳定的AC/DC转换电路。
单相AC-DC变换电路设计报告

反向端输入电压大于同向端锯齿波电压才能有输出。工作时,65K 的定时脉冲进 入 RS 寄存器, 与其他各路控制信号共同决定 GATE 端输出的驱动脉冲驱动 MOSFET 开关管工作。从而实现升压 PFC。 电路中的输入电容选择由公式 CIN
I RIPPLE 得出,其中 I RIPPLE 为纹波电 8 f SW VIN _ RIPPLE (max)
图 2-2 LM511 引脚图 输出电压计算公式为 Vout Vref (1
R1 ) R2
第三章 软件系统设计 系统选用的主控制器是 STM32F103RBT6 单片机,软件设计包括主程序和 A/D 采样中断程序、功率因数计算子程序、过流保护子程序、OLED 子程序五部分。 3.1 主程序 主程序程序包含功率因数计算子程序、过流保护子程序、OLED 子程序。中 断采样程序不断采集电压、 电流。 主程序运行功率因数计算子程序得出有效电压、 电流、功率因数。接着,运行过流保护子程序对电流进行判断,大于 2.5A 时关 闭系统。最后运行 OLED 显示程序,显示电压、电流及功率因数。 3.2 A/D 采样子程序 使用 STM32 内部 AD 对前级进行电压与电流的采集。 3.3 功率因数计算子程序 将采集到的电压、电流数据进行处理,计算出功率因数。 3.4 过流保护子程序 根据 A/D 采样程序判断当输出大于 90w 时即为电流大于 2.5A,将对应 IO 拉 高关闭 BUCK 电路。 3.5 OLED 显示子程序。
第一章 方案论证 1.1 总体方案论证 UCC28019 芯片校正功率因素采用 Boost 拓扑,输入与输出具有一定的压差 则会具有良好的功率因素调整效果, 同时题目要求输入交流电压在 20-30V 调节, 这时候如果 UCC28019PFC 模块单纯的把电压升至 36V 则在交流电压大于 25.5V 左右时芯片不正常工作。因此该方案先将电压升至 50V 以取得可观的输入输出 压差。再通过一级 Buck 降压电路实现 36V 稳定的电压输出。为力求达到 95%的 电源效率,该方案放弃了整流桥整流方案而采用同步整流设计,采用整流桥方案 则有约 2VF _ BRIDGE
AC-DC交流转直流电源设计

《Altium Designer》设计报告题目:AC_DC交流转直流电源设计学院:专业:班级:姓名:学号:一、课题背景电力电子技术为电力工业的发展和电子应用的改善提供了先进的技术,它的核心是电能形式的变换和控制,并通过电子电力装置实现其应用,电力电子装置是以满足用电需求为目的,以电力半导体器件为核心,通过合理的拓扑及其控制方式,采用相关的应用技术对电能实现变换和控制的装置,近年来,随着电力电子器件,控制理论的发展和人们对电源性能的要求提高,电子电力引起了广泛学者的关注,目前一些发达国家正逐渐把电力电子发展技术广泛应用于民用工业领域。
本次课程设计通过对220V交流进行整流和和直流斩波的电路结构和工作原理进行分析,设计出AC_DC交流转直流的电路,在设计中保证了电路的性能和稳定性,其输入为220V的交流,输出为12V8A的直流稳压输出。
在AC_DC的电源设计中用到的电子器件清单如下:①不同阻值大小的电阻16个②电容13个③整流桥④二极管5个⑤UC3843主芯片一个⑥两个端子⑦一个保险管⑧变压器一个⑨三极管TL4313⑩43CTQ100器件和电感。
本次设计软件为Altium Designer 6.9二、AC_DC电源电路的设计(1)原理图的绘制1)创建工程在F盘建一个文件夹:AC_DC电路板设计选择[文件] [新建] [工程] [PCB工程] 课程设计,保存到命名为AC_DC电路设计文件夹中,在此工程下建一个原理图,命名为课程设计电源原理图。
如下图2)放置元器件1.调用软件自带的库,寻找自己所需元器件。
Altium Designer6.9(Protel)中常用库:①Miscellaneous Devices.IntLib②Dallas Microprocessor.ddb③Intel Databooks.ddb④Protel DOS Schematic Libraries.ddb2.PCB元件常用库:①Advpcb.ddb②General IC.ddb③Miscellaneous.ddb3)绘制原理图原件绘制原理图时,有些元器件软件自身并没有,这就需要自己来绘制,封装了,在此模块中需要绘制多个元器件,因为自带封装库不符合标准,所以选择自己封装,选择[文件] [新建] [库] [原理图库] ,画好元器件的原理图,再选择[文件] [新建] [库] [PCB库],画好元器件的封装,分别如下图所示:①43CTQ100②主芯片UC3848的封装③TL431的封装④其他元器件的封装最终原理图为:编译原理图,保证无错误,无警告:把原理图绘制完之后可查看其网络报表及元件清单(2)PCB的制作(3)1)准备工作:保证原理图无错误,对工程原理图编辑,有错误进行改正可查看其分装管理各元器件分装正确就可生成PCB了;2) 生成PCB选择[文件] [新建] [PCB]命名为工程板,保存在之前建好的工程下面,最后选择[设计] Update PCB Document 工程板PcbDoc,将其导入成功将数据导入,接下来接下来PCB的工程正式开始PCB的排版需要考虑多个因素,原理图的布局,布线,元器件的特性,板子的实用性,排版美观等等都需要我们考虑。
单相电AC—DC转换电路的设计

单相电AC—DC转换电路的设计【摘要】本文设计了一种单相电AC-DC转换的方案,给出了硬件组成和软件流程及部分源程序。
以STC12C5A60S2单片机、UCC28019功率因数校正芯片为核心控制电路,利用自耦变压器与隔离变压器的结合完成稳定交流电与可调交流电的输出,以BOOST电路为主干的AC-DC电路来达到功率因数的校正及稳压输出的要求,同时电路具有过载保护、LCD显示功率因数等功能。
【关键词】UCC28019;BOOST升压电路;功率因数校正1.整体方案设计本方案通过有源功率因数校正技术与BOOST电路共同构成AC-DC转换电路,通过反馈信号使UCC28019芯片在GATE端生成一定占空比的方波,从而驱动大容量MOSFET的栅极改变其导通率,进而完成输出电压的稳定。
同时采用A/D进行负载端采样并将采样结果送入单片机,当检测到负载两端电流超过2.5A,单片机就会相应地输出触发信号控制继电器的开关,使其断开主电路线路达到过流保护作用。
系统有四个模块电路构成:变压模块,整流滤波模块,DC-DC转换模块,PFC校正和显示模块。
其结构框图如图1所示:图1 系统组成框图2.组成模块方案本设计中核心是采用PFC功率因数校正技术,因此主要对PFC控制方案的选取进行论证。
2.1 DC-DC变换方案采用带PFC的Boost型DC-DC升压器。
该电路有专用的控制芯片,容易实现,电路结构简单,同时采用PFC功率因数校正技术,功耗低,输出电压范围宽。
输出电压波形中毛刺也比方案一要小。
2.2 功率因数校正控制方案本设计中引用PFC功率因数校正技术主要目的:一是通过调节UCC28019芯片中的电流误差放大器的输入来功率因数;二是通过监测电路,根据监测结果运用控制电路来调节PFC控制芯片UCC28019的电压误差放大器大小,从而稳定输出电压。
采用BOOST+UCC28019实现。
UCC28019是一种采用平均电流模式对功率因数进行校正的芯片,该芯片使输入电流的跟踪误差产生的畸变小于1%,实现了接近于l的功率因数。
单相ACDC变换电路设计

单相A C D C变换电路设计Hessen was revised in January 2021题目:单相AC-DC变换电路(A题)摘要本设计综合考虑题目基本部分和发挥部分的指标要求,系统在AC-DC变换电路中采用基于SG3525的推挽式升压对交流信号经过整流滤波后的直流信号进行升压变换;由AD芯片TLC549和单片机STC89C51组成系统测控与显示单元,采用液晶显示器1602作为系统的状态和运行数据显示屏。
该系统由AC-DC变换电路,功率因数提高电路,测量与显示等几个模块构成。
通过实际测试,该系统在指定条件下能够使输出直流电压稳定在36V,输出电流额定值为2A;负载调整率,电压调整率,功率因数的测量与误差控制,输出过流保护功能等基本要求均得以实现;功率因数的校正达到了发挥部分的要求。
另外,系统还增加了实时输出电压电流数据显示等实用功能。
一方案论证1.DC-DC升压方式的比较与选择在AC-DC变换电路中,先对交流电压进行整流滤波得到直流电压,在对其进行DC-DC升压变换。
因此首先选择DC-DC升压方式。
方案一:全桥加DC-DC变换方式。
脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断。
推挽式电源电压利用率高、输出功率大、能实现较大的升压比、两管基极均为低电平、输入输出隔离,驱动电路简单。
主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
方案二:全桥加滤波器变换方式。
由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路较复杂。
方案三:全桥和PFC以及DC-DC变换方式。
利用控制芯片输出的PWM波形来控制开关管的通断,并设计合理的主电路上的电感电容值来控制开关管的通断时间,从而达到升压的目的。
这种电路使用的外部原件最少、调试容易、成本低、效率高。
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电力电子课程设计报告学院:机电信息学院专业:电气工程及自动化10级姓名:指导教师:邵小强李莉杨良煜薛弘晔时间:2013-1-6目录一 .摘要: (3)二.电路各模块介绍 (4)1基本资料 (4)2 变压部分 (5)3整流部分 (7)4 滤波部分 (8)5稳压部分 (10)三.心得体会: (12)四.参考文献 (14)五.附录 (14)附录一(实验元件) (14)附录二(系统原理图) (15)附录三(人员安排) (15)AC/DC转换电路设计一 .摘要:在电子电路及设备中,一般都需要稳定的直流电源供电。
本实验所介绍的直流小功率电源将频率为50Hz、有效值为220v的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压。
主要内容重点介绍交流电经过电压变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流电压。
本论文每部分以该部分讨论的问题开始,以小结结束。
基本知识内容系统、精炼、深入,在讲清电路工作原理和分析方法的同时,尽量阐明电路结构的构思方法,引导读者举一反三。
扩展部分篇幅虽少,但内容丰富,可开阔眼界。
二.电路各模块介绍1基本资料1.1设计目的:(1).掌握功AC/DC转换的的原理;(2).选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器设计直流稳压电源;(3).掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法;(4).掌握电路的基本调试能力。
1.2 设计要求:(1):整流滤波方式:a 全波整流滤波电路b 桥式整流滤波电路c 倍压整流滤波电路(2). 输入电压: AC220V;(3). 输出电压: DC5V;(4). 输出纹波电压:小于等于5V;1.3设计任务:(1)根据设计指标选择电路形式,画出原理电路图;(2)选择元器件型号及参数,并列出材料清单;(3)利用软件仿真,并在通用板上组装焊接电路;(4)完成电路的测试与调整,使有关指标达到设计要求;(5)写出设计总结报告。
1.4设计原理图 1.1其中电源变压器T的作用是将220v交流电压变成整流滤波电路所需的交流电压左边为220v的交流电压,经过如图所示的电路图后就可以得到5v的直流电压。
图1.2AC-Alternating current是交流的意思,DC-Direct current是直流的意思,AC/DC变换是将交流变换为直流,AC/DC转换器就是将交流电变为直流电的设备,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为波电路、全波,半电路。
按电源相数可分为,单项、三相、多相。
按电路工作象限又可分为一象限、二象限、三象限、四象限。
如图可知,电路可分为四大部分:1.变压 2.整流 3.滤波 4.稳压2变压部分2.1变压器的主要参数有: (1)变压比变压器的变压比是初级电压与次级电压的比值。
(2)额定功率额定功率,是变压器在指定频率和电压下能连续工作而不超过规定温升的输出功率。
(3)效率效率是输出功率与输入功率之比,它反映了变压器的自身损耗。
(4)空载电流变压器在工作电压下次级空载时(次级电流为零),初级线圈流过的电流称为空载电流。
空载电流大的变压器损耗大、效率低。
(4)绝缘电阻和抗电强度绝缘电阻,指变压器线圈之间、线圈与铁心之间及引线之间的电阻。
抗电强度是在规定的时间内变压器可承受的电压,它是变压器特别是电源变压器安全工作的重要参数。
电源变压器T r 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 。
变压器的副边与原边的功率比为21P P η=,式中η为变压器的效率。
变压部分参数设计:选择交流220V 、50Hz 的变压器,电压波动范围±10%。
根据需要,我们选取了16W,(+8V,-8V)及8W ,16V 的变压器。
一个线圈匝数比为220:16,另一个线圈匝数比为220:8,带中心抽头。
电路中心抽头接地,一个正负8伏为7895和7905的输入。
另一个为317的输入。
本次实训为了简洁直观采用了单相变压器3整流部分方案:单向桥式整流滤波桥式整流滤波工作原理:图1-3-3图1-3-4图所示是单相桥式整流电路原理图。
这个整流器的工作和前二者不同,前二者的电流在每半波只流过一只整流器二极管,而这里每半波的电流却要流过两只整流器二极管。
全波整流器虽然只用了两只二极管,而却多用了一组变压器绕组,且要求二极管反向耐压值为输入电压峰值的2倍。
单相桥式整流电路虽然多用了两只二极管,而却少用了一组变压器绕组,对二极管反向耐压的要求也低了一半。
因此,看起来后两个电路都是输出全波,但由于结构上的不同,各有自己的使用场合,看实际情况而定。
总结类型电路整流电压波形特点单向半波电路简单,输出波纹大,电源的利用低。
鉴于本次实验单向“桥式整流”更适合本次实验。
说以,我们采取单向桥式整流作为器件的整流部分。
4滤波部分通过整流得到的单相脉动直流电压,包含了多种频率的交流成分,还不能直接被采用,为了滤除或抑制交流分量以获得平滑的直流电压,必须设置滤波电路。
滤波电路直接放在整流电路后面,滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C ,或与负载串联电感器L ,以及由电容、电感组合而成的各种复式滤波电路。
4.1 电路结构和选择由于电抗元件在电路中有储能作用,并联的电容器C 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,电容C 具有平波的作用;与负载串联的电感L ,当电源供给的电流增加(由电源电压增加引起)时,它把能量存储起来,而当电流减小时,又把能量释放出来,使负载电流比较平滑,即电感L 也有平波作用。
滤波电路的形式很多,为了掌握它的分析规律,把它分为电容输入式(电容C 接在最前面)和电感输入式(电感L 接在最前面)。
前一种滤波电路多用在小功率电源中,而后一种滤波电路多用于较大功率电源中(而且当电流很大时仅用一个电感器与负载串联)。
电容滤波电路:单 向 全 波纹波小,二极管的反向电压高。
单 向 桥 式电路复杂,纹波小,二极管的反向电压小。
图4.2 桥式整流、电容滤波电路4.2 滤波电容的选择由前述可知,电容C越大,电容放电时间常数t=RC越大,负载波形越平滑。
一般情况下,桥式整流可按式RC>=(3~5)T/2 (3-1)来选择C的大小。
式中T为输入交流电压的周期。
此时负载两端电压可按下式计算:U(L)=1.2U(2)滤波电容一般都采用电解电容,使用时极性不能反接。
4.3 常用电容的种类1、陶瓷电容用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。
它的特点是体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适于高频电路。
2、铝电解电容它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。
还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜介质。
它的特点是容量大,但是漏电大、稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。
3、钽电容钽电容由金属钽做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽表面生成的氧化膜做介质,它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。
可广泛用于电源滤波、旁路、去耦。
用在要求较高的设备中。
4.4工作原理单相桥式整流、电容滤波电路中,在分析电容滤波电路时,要特别注意电容器两端电压VC对整流元件导电的影响。
整流元件只有在受正向电压作用时才导通,否则便截止。
加了一只电容后,二极管导通时,一方面给负载R L供电,一方面对电容C 充电。
在忽略二极管正向压降后,充电时,充电时间常数τ充电=2R D C,其中R D为二极管的正向导通电阻,其值非常小,充电电压u c 与上升的正弦电压u 2一致,u o=u C ≈u 2,当u c 充到u 2的最大值时,u 2开始下降,且下降速率逐渐加快。
当|u 2|<u C 时,四个二极管均截止,电容C 经负载R L 放电,放电时间常数为τ放电=R L C ,故放电较慢,直到负半周。
在负半周,当|u 2|>u C 时,另外二个二极管(VD2、VD4)导通,再次给电容C 充电,当u C 充到u 2的最大值时,u 2开始下降,且下降速率逐渐加快。
当|u 2|<u C 时,四个二极管再次截止,电容C 经负载R L 放电,重复上述过程。
有电容滤波后,负载两端输出电压波形如图2b 所示。
电容滤波电路结构简单、输出电压高、脉动小。
但在接通电源的瞬间,将产生很大的充电电流,这种电流称为“浪涌电流”,同时,因负载电流太大,电容器放电的速度加快,会使负载电压变得不够平稳,所以电容滤波电路只使用于负载电流较小的场合。
由上述讨论可知,当R L 比较小时,即使滤波电容容量很大,脉动系数比较大。
图4.35稳压部分方案二:三端稳压器稳压三端稳压器工作原理:三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。
在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。
baVD1~VD4Tr图5.2 固定三端稳压器结论:稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的电路。
由于三端稳压器具有稳压精度高、工作稳定可靠、外围电路简单、体积小、重量轻等显箸优点,在各种电源电路中得到了普遍的应用,所以本实验采用方案二:三端稳压器稳压,作为稳压部分的器件。
三.心得体会设计心得体会.经过两周的努力,我们在路建涛组长的带领下,在邵小强老师的悉心指导下努力地认真的完成了课程设计。
感觉到自己的能力得到了提高,与组员的配合也十分的默契。
对此我感触很深。
整流、滤波电路有很多构成方案,如整流电路就分别有:半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路;滤波电路又分为电容滤波和电感滤波。
在这里我主要选择了桥式整流电路和电容滤波来完成自己的课题。
再组内我担任了插装元件、焊接、校验及对器件作用的了解等任务。
通过在网上和图书馆所找的资料,使我了解到了制作简易数控电源的一些基本步骤,有些芯片本来不懂的,但是经过查资料使我对有些不是懂的芯片有了一定的了解,如果有时间,最好能够做出一个实物图就比较了解,但是时间实在太紧,不过经过对资料的整理,为我毕业设计提供了资料和思路,使我对这次的毕业设计充满了信心,相信在老师的带领下,我能很好的完成目标,同时也要感谢老师给我们宝贵经验指导。
在此实习课程中我学会了怎么利用色环判别电阻的大小。
总结:0 黑 1棕 2红 3橙 4黄 5绿 6兰 7紫 8灰 9 白利用不同的颜色可判断它们不同的阻值。
这次实习课程中培养了我们发现问题解决问题而后提出问题的能力,感谢指导老师的谆谆教导,感谢组员的积极配合。