串联型稳压电源的设计

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串联反馈式稳压电源电路工作原理

串联反馈式稳压电源电路工作原理

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稳压电源是一种能够稳定输出电压的电源设备,其中串联反馈式稳压电路是一种常见的稳压电路设计。

串联稳压电路

串联稳压电路

稳压电路稳压电源是电子电路设计中必不可少的一部分,它的主要作用是为后期的工作提供一个稳定平时的直流电。

稳压电源发展到今天已经出现多种多样的形式。

随着现代的电气设备对电压要求的提高,因此也就更加需要一个比较可靠的电源来供给电力。

在这样的情况下,稳压电源电路也得到了很大的改进和发展。

并且出现了多种形式的电源形态。

这种带有数字显示的电源。

可以根据人们的不同需要输出不同的电压电流。

往往功率高达几百瓦。

稳压电源电路板这种电源采用固定输出的方式,往往可以提供很大的功率,和多种不同电源等级的输出。

他镂空的设计为电路板的散热提供了更加良好的条件。

因为它的高可靠性,和低廉的成本,被广泛应用在,对电压,对电流,要求比较高的场合。

要想对稳压电源彻底的了解,我们必须从最简单的电路开始一步一步分析,就能够知道稳压电源的,基本工作原理。

下面我们来谈一谈稳压电路的基本构成和原理。

下面我们就来讲一讲最简单的三极管单管稳压电路的原理和结构。

我们通常所用的三极管有硅管和锗管两种,硅管的应用范围会更广泛一些。

l一、简易串联稳压电源1、原理分析图1图1是简易串联稳压电源,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载由于T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压(UT1)BE在T1正常工作时基本是一个固定值(一般硅管为0.7V,锗管为0.3V),所以输出电压UO=UD1-(UT1)BE。

当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略(UT1)BE,则UO≈UD1。

下面我们分析一下串联稳压电源的稳压工作原理:假设由于某种原因引起输出电压UO降低,即T1的发射极电压(UT1)E降低,由于UD1保持不变,从而造成T1发射结电压(UT1)BE上升,引起T1基极电流(IT1)B上升,从而造成T1发射极电流(IT1)E被放大β倍上升,由晶体管的负载特性可知,这时T1导通更加充分管压降(UT1)CE将迅速减小,输入电压UI更多的加到负载上,UO得到快速回升。

稳压电源设计

稳压电源设计

前言电子设备给人们日常生活带来极大便利,所有的电子设备只有在电源电路的支持下才能正常工作。

电子设备对电源电路的要求是能够提供持续稳定、满足负载要求的电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能。

提供这种稳定的直流电能的电源就是直流稳压电源。

论文描述了稳压电源的发展概况、主要组成部分以及常用器件和典型电路,揭示了稳压电源的工作原理。

详细介绍了设计方案的选择,变压、整流、滤波、稳压和保护电路等各个组成部分的选型和参数计算,并通过PROTEUS仿真电路中模拟的电压表和电流表显示出来。

给出了设计原理图。

对电路板进行了调试,文中给出了具体的调试过程、调试结果,以及调试过程中遇到的问题和解决方案,最终达到了设计要求。

目录摘要............................................. 错误!未定义书签。

第一章绪论 (5)1.1课题的研究背景及意义 (5)1.2稳压电源的发展 (5)1.3课题研究方法 (6)第二章设计内容及要求 (7)2.1 设计的目的及主要任务 (7)2.1.1 设计目的 (7)2.1.2 设计的主要任务及性能指标 (7)2.2 设计思想 (7)2.3 方案设定 (8)2.4 单元电路 (9)2.4.1电源变压器 (9)2.4.2整流电路 (10)2.4.3 滤波电路 (10)2.4.4 稳压电路 (11)2.5参数计算及器件选择 (12)2.5.1集成稳压器的选择 (12)2.5.2 电源变压器的选择 (12)2.5.3整流二极管及滤波电容的选择 (12)第三章稳压电源的分类、组成及技术指标 (14)3.1稳压电源的分类 (14)3.2直流稳压电源的基本组成 (14)3.3直流稳压电源的技术指标 (15)3.3.1特性指标 (15)3.3.2质量指标 (16)3.3.3极限指标 (16)第四章稳压电源常用元器件及电路 (17)4.1晶体二极管 (17)4.1.1晶体二极管的工作原理 (17)4.1.2硅整流二极管的主要参数及定义 (17)4.2整流电路 (17)4.2.1单相半波整流电路 (17)4.2.2单相全波整流电路 (18)4.2.3单相桥式整流电路 (19)4.3滤波电路 (20)4.3.1电容滤波电路 (20)4.3.2电感滤波电路 (21)4.3.3复合滤波电路 (21)4.4稳压电路 (22)4.4.1稳压管稳压电路 (22)4.4.2串联反馈型稳压电路 (22)4.4.3集成稳压电路 (23)4.5保护电路 (23)4.5.1过流保护 (23)4.5.2过热保护 (24)第五章电源的设计及制作 (26)第六章稳压电源的调试 (27)参考文献 (28)自我评价 (29)附录一 (30)附录二 (31)摘要本次试验从电源出发,利用学过的个中点血知识和有关经验,提出一项简单实用的多路直流电源设计方案,也是本次课程设计的目的。

洼田串联稳压电源

洼田串联稳压电源

洼田串联稳压电源洼田串联稳压电源是一款集多三种稳压电源,同时兼具低失真、高精度和超低噪声技术的高科技产品。

它采用先进的优质电子元件,经过级联设计,实现有效提升电源电压稳定性,以精度高、失真低和低噪声不受干扰的特性,完美适应交流负载的运行要求。

一、洼田串联稳压电源的结构特征1、精良的内部结构:洼田串联稳压电源使用先进的电子元件,采用多级线性稳压器完成多级联稳压,从而动态控制电压输出,在获得更加良好的稳压电源性能的同时,也降低了失真和噪声。

2、内置检测功能:洼田串联稳压电源内置了检测功能,主要有瞬时电压检测、有载检测、电压检测、自恢复温度检测和功率设定保护等,可以实时监控电源的参数,能够为用户提供即时的保护和报警服务。

3、高质量的外壳:洼田串联稳压电源外壳采用精密高品质的铝合金材质制造,外壳表面采用抛光处理,外形漂亮大方,不易损坏,耐高温,使用更加安全可靠。

二、洼田串联稳压电源的使用方法1、安装铺设:为了给电源提供良好的环境,要合理对洼田串联稳压电源铺设,让电源周围空气流通,防止电源自身温度过高。

2、连接线路:电源连负源线要插入电源底部端口,最后接入电压、电流负载。

3、开关电源:确保电源线路无误连接后,用户可以通过开关按键来开关电源,如果发现电压或电流输出有任何波动,应及时将电源开关断开,立即检查线路,以免造成其他损失。

4、定时检查:用户需要定期检查洼田串联稳压电源线路连接情况,查看有无松动或断路等故障发生,确保电源安全、稳定的工作。

三、洼田串联稳压电源的优势1、高稳定性:洼田串联稳压电源采用多级联稳压设计,可大大提升电压输出的稳定性,抗震动能力和抗电磁干扰能力得到显著的改善,能够得到更加稳定的电压输出信号。

2、精度高、失真低:洼田串联稳压电源采用先进的电子元件和多级线性稳压器,实现了对多负载的先进控制,能够满足多种不同电路环境的稳压和精度要求,失真低噪声无色。

3、可靠性强:洼田串联稳压电源使用高品质的电子元件,外壳材质为精密铝合金,表面得以精细的抛光处理,保证了电源密封性和耐高温可靠性,即使在恶劣环境下也能保证正常运行。

简易数控直流电压源报告

简易数控直流电压源报告

题目: 串联型直流稳压电源设计专业电子信息工程班级 09电信一班学号 090507128姓名黄志诚指导老师郭海燕摘要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组成。

变压器把高交流电变为需要的低压交流电。

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。

本次设计主要采用串联型直流稳压电路,通过220V 、50HZ交流电压经电源变压器降压后,通过桥式整流VD1—VD4整流成直流电再经过滤波电容平滑直流电,减少直流电纹波系数。

最后,通过稳压器稳压,将输出电压稳定在5V。

关键词:整流、滤波、电压源、过流保护2目录1 系统设计 (3)1.1设计要求 (3)1.1.1 设计任务................................... 错误!未定义书签。

1.1.2、基本要求 (4)1.1.3、发挥部分 (4)1.1.4 测试要求................................... 错误!未定义书签。

1.1.5 系统框图................................... 错误!未定义书签。

1.2方案论证与比较 (4)1.2.1电压采样模块 (10)1.2.2 稳压模块 (10)1.2.3 过载保护模块 (11)1.2.4 最终方案 (6)2.单元电路分析 (6)2.1D/A转换模块 (6)2.1.1工作原理 (6)2.1.2 参数选择 (7)2.2电压放大模块 (7)2.2.1 工作原理 (7)2.2.2 参数选择 (7)2.3稳定电压源及电压采样模块 (8)2.3.1 工作原理 (8)2.3.2 参数选择 (8)2.4过载保护模块 (9)2.4.1工作原理 (9)2.4.2 参数选择 (9)3.软件设计 (15)3.1实现功能....................................... 错误!未定义书签。

稳压电源的设计

稳压电源的设计

万博科技职业学院毕业设计(论文)报告系别专业年级学制学号姓名目录1、摘要 32、系统功能 53、方案论证与比较 53.1、稳压电源的分类 53.2、稳压电源部分方案 6方案一:简单的并联型稳压电源 6方案二:串联型稳压电源 6方案三:输出可调的开关电源 73.3、三端集成稳压芯片 7方案一:采用LM317器电源可调式三端稳压 7方案二: 采用7805三端稳压器电源 83.4、数字显示部分 (8)方案一:用Atmage16实现模数转换 8方案二:采用三位半A/D转换器ICL7107 84、系统硬件设计 81、电路原理 82、硬件模块分析 92.1、ATmage16单片机模块 92.2、L6203驱动模块 112.3、5V系统电源模块 132.4 、1602液晶显示模块 142.5输出电压采集反馈电路模块 155、系统的软件设计 155.1、程序设计 155.2、程序流程图 166、结束语 167、参考文献 171、摘要电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。

电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。

当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。

随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。

随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。

电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。

只有满足产品标准,才能够进入市场。

随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。

数控电源是从80年代才真正的发展起来的,期间系统的电力电子理论开始建立。

这些理论为其后来的发展提供了一个良好的基础。

在以后的一段时间里,数控电源技术有了长足的发展。

但其产品存在数控程度达不到要求、分辨率不高、功率密度比较低、可靠性较差的缺点。

串联稳压电源原理概述

串联稳压电源原理概述

串联稳压电源原理概述串联稳压电源是一种电子电源,其主要作用是将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。

这类电源通常采用线性稳压器或开关稳压器的电路结构。

以下是串联稳压电源的原理概述:1.基本原理:串联稳压电源的基本原理是通过电路中的稳压器来维持输出电压在一个稳定的水平,不受输入电压变化的影响。

这样可以确保在负载变化或输入电压波动时,输出电压保持相对恒定。

2.线性稳压器:串联稳压电源中常用的一种稳压器是线性稳压器。

线性稳压器通过调整电阻网络,将多余的电压转化为热能散失,从而保持输出电压的稳定。

常见的线性稳压器包括普遍使用的三端稳压器(例如LM317)或基于二极管和晶体管的设计。

3.开关稳压器:另一种常见的串联稳压电源是开关稳压器。

开关稳压器利用电感、电容和开关管来实现电压的调整。

相对于线性稳压器,开关稳压器的效率更高,但可能会引入一些电磁干扰。

4.负载调整:串联稳压电源需要能够适应负载变化。

为了实现这一点,通常在电路中包含有负载调整电路,使得在负载变化时,稳压电源能够迅速调整以保持输出电压的稳定性。

5.过压保护:为了防止输出电压超过设定值,串联稳压电源通常包含过压保护电路。

这些保护电路可以通过截断或调整电路来确保输出电压不会超过预定的安全水平。

6.输入电压变化补偿:串联稳压电源也需要考虑输入电压的变化。

通过采用适当的电路设计,如使用差分放大器和反馈电路,可以实现对输入电压变化的补偿,从而维持输出电压的稳定性。

串联稳压电源广泛应用于需要稳定电压的电子设备,例如通信设备、实验室仪器、计算机系统等。

选择合适的稳压电源类型通常取决于具体应用的要求和性能标准。

直流稳压电源串联型晶体管稳压电源实训指导

直流稳压电源串联型晶体管稳压电源实训指导

直流稳压电源(Ⅰ)串联型晶体管稳压电源实训指导(特别提醒:实验电路图中可能存在有的元器件数值与实验电路板中的不相同,实验时应以实验电路板中的为准。

另外,由于元器件老化、湿度变化、温度变化等诸多因素的影响所致,实验电路板中所标的元器件数值也可能与元器件的实际数值不一致。

有的元器件虽然已经坏了,但仅凭肉眼看不出来。

因此,在每次实验前,应该先对元器件(尤其是电阻、电容、三极管)进行单个元件的测量(注意避免与其它元器件或人体串联或并联在一块测量)。

并记下元器件的实际数值。

否则,实验测得的数值与计算出的数值可能无法进行科学分析。

)一.实验目的1.研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。

2.掌握串联型晶体管稳压电源主要技术指标的测试方法。

二.实验原理电子设备一般都需要直流电源供电。

这些直流电除了少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。

u u ut t t t t图14—1直流稳压电源由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分组成,其原理框图如图14—1所示。

电网供给的交流电压u1(220V,50H Z)经电源变压器降压后,得到符合电路需要的交流电压u1,然后由整流电路变换成方向不变、大小随时间变化的脉动电压u3,再用滤波器滤去其交流分量,就可得到比较平直的直流电压u r。

但这样的直流输出电压,还会随交流电网电压的波动或负载的变化而变化。

在对直流供电要求较高的场合,还需要使用稳压电路,以保证输出直流电压更加稳定。

图14—2图14—2是由分立元件组成的串联型稳压电源的电路图。

其整流部分为单相桥式整流、电容滤波电路。

稳压部分为串联型稳压电路,它由调整元件(晶体管V1 )比较放大器V3、R1,取样电路R4、R5、RP,基准电压R2、VST和过流保护电路V3管及电阻等组成。

整个稳压电路是一个具有电压串联负反馈的闭环系统,其稳压过程为:当电网电压波动或负载变动引起输出直流电压发生变化时,取样电路取出输出电压的一部分送入比较放大器,并与基准电压进行比较,产生的误差信号经V 2放大后送至调整V 1的基极,使调整管改变其管压降,以补偿输出电压的变化,从而达到稳定输出电压的目的。

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集成直流稳压电源设计报告一、计题目题目:集成直流稳压电源二、计任务和要求要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。

指标:1、输出电压6V 、9V 两档,正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA ,最大电流为500mA ;3、纹波电压峰值▲Vop-p ≤5mv ;三、理电路和程序设计: 1、方案比较方案一:先对输入电压进行降压,然后用单相桥式二极管对其进行整流,整流后利用电容的充放电效应,用电解电容对其进行滤波,将脉动的直流电压变为更加平滑的直流电压,稳压部分的单元电路由稳压管和三极管组成(如图1),以稳压管D1电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R 2两端电压的变化增大(减小)时,晶体管发射极电位将随着升高(降低),而稳压管端的电压基本不变,故基极电位不变,所以由E B BE U U U -=可知BE U 将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大),使得R 两端的电压降低(升高),从而达到稳压的效果。

负电源部分与正电源相对称,原理一样。

图1 方案一稳压部分电路方案二:经有中间抽头的变压器输出后,整流部分同方案一一样擦用四个二极管组成的单相桥式整流电路,整流后的脉动直流接滤波电路,滤波电路由两个电容组成,先用一个较大阻值的点解电容对其进行低频滤波,再用一个较低阻值的陶瓷电容对其进行高频滤波,从而使得滤波后的电压更平滑,波动更小。

滤波后的电路接接稳压电路,稳压部分的电路如图2所示,方案二的稳压部分由调整管,比较放大电路,基准电压电路,采样电路组成。

当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。

图2 方案二稳压部分单元电路对以上两个方案进行比较,可以发发现第一个方案为线性稳压电源,具备基本的稳压效果,但是只是基本的调整管电路,输出电压不可调,而且输出电流不大,而第二个方案使用了运放和调整管作为稳压电路,输出电压可调,功率也较高,可以输出较大的电流。

稳定效果也比第一个方案要好,所以选择第二个方案作为本次课程设计的方案。

2、电路框图整体电路的框架如下图所示,先有22V-15V的变压器对其进行变压,变压后再对其进行整流,整流后是高低频的滤波电路,最后是由采样电路、比较放大电路和基准电路三个小的单元电路组成的稳压电路,稳压后为了进一步得到更加稳定的电压,在稳压电路后再对其进行小小的率波,最后得到正负输出的稳压电源。

3、电路设计及元器件选择;(1)、变压器的设计和选择本次课程设计的要求是输出正负9伏和正负6负的双电压电源,输出电压较低,而一般的调整管的饱和管压降在2-3伏左右,由Omin Imax CE U U U -=,CE U 为饱和管压降,而Im ax U =9V 为输出最大电压,Om in U 为最小的输入电压,以饱和管压降CE U =3伏计算,为了使调整管工作在放大区,输入电压最小不能小于12V ,为保险起见,可以选择220V-15V 的变压器,再由P=UI 可知,变压器的功率应该为0.5A ×9V=4.5w ,所以变压器的功率绝对不能低于4.5w ,并且串联稳压电源工作时产生的热量较大,效率不高,所以变压器功率需要选择相对大些的变压器。

结合市场上常见的变压器的型号,可以选择常见的变压范围为220V-15V ,额定功率12W ,额定电流1A 的变压器。

(2)、整流电路的设计及整流二极管的选择由于输出电流最大只要求500mA ,电流比较低,所以整流电路的设计可以选择常见的单相桥式整流电路,由4个串并联的二极管组成,具体电路如图3所示。

图3单相桥式整流电路二极管的选择:当忽略二极管的开启电压与导通压降,且当负载为纯阻性负载时,我们可以得到二极管的平均电压为)(AV o U :)(AV o U =)(sin 212t d t U ωωππ⎰•=π222U =0.92U其中2U 为变压器次级交流电压的有效值。

我们可以求得)(AV o U =13.5v 。

对于全波整流来说,如果两个次级线圈输出电压有效值为2U ,则处于截止状态的二极管承受的最大反向电压将是222U ,即为34.2v考虑电网波动(通常波动为10%,为保险起见取30%的波动)我们可以得到)(AV o U 应该大于19.3V ,最大反向电压应该大于48.8V 。

在输出电流最大为500mA 的情况下我们可以选择额定电流为1A ,反向耐压为1000V 的二极管IN4007. (3)、滤波电容的选择当滤波电容1C 偏小时,滤波器输出电压脉动系数大;而1C 偏大时,整流二极管导通角θ偏小,整流管峰值电流增大。

不仅对整流二极管参数要求高,另一方面,整流电流波形与正弦电压波形偏离大,谐波失真严重,功率因数低。

所以电容的取值应当有一个范围,由前面的计算我们已经得出变压器的次级线圈电压为15V ,当输出电流为0.5A 时,我们可以求得电路的负载为18欧,我们可以根据滤波电容的计算公式:C=(3~5)LR T 2 来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ 的情况下, T 为20ms 则电容的取值范围为1667-2750uF ,保险起见我们可以取标准值为2200uF 额定电压为35V 的铝点解电容。

另外,由于实际电阻或电路中可能存在寄生电感和寄生电容等因素,电路中极有可能产生高频信号,所以需要一个小的陶瓷电容来滤去这些高频信号。

我们可以选择一个104的陶瓷电容来作为高频滤波电容。

滤波电路如上图。

(4)、稳压电路的设计稳压电路组要由四部分构成:调整管,基准稳压电路,比较放大电路,采样电路。

当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A 的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。

由于输出电流较大,达到500mA ,为防止电流过大烧坏调整管,需要选择功率中等或者较大的三极管,调整管的击穿电流必须大于500mA ,又由于三极管CE 间的承受的最大管压降应该大于15-6=9V ,考虑到30%的电网波动,我们的调整管所能承受的最大管压降应该大于13V ,最小功率应该达到)(min 01L U U 1.1I P -≥=6.5W 。

我们可以选择适合这些参数,并且在市场上容易买到的中功率三极管TIP41,它的最大功率为60W,最大电流超过6A ,所能承受的最大管压降为100V ,远远满足调整管的条件。

负极的调整管则选择与之相对应的的中功率三极管TIP42。

基准电路由5.1V 的稳压管和4.7V 的保护电阻组成。

由于输出电压要求为6伏和9伏,如果采样电路取固定值则容易造成误差,所以采样电阻最好应该做成可调的,固采样电路由两个电阻和一个可调电阻组成,根据公式:D U Dmax R RU ∆=求出。

其中D R 为运放正反相输入端的电阻,R ∆为输出端正极(负极)与共地端之间的电阻 ,D U 为稳压管的稳压值。

固可以取330、和1.5k 的固定电阻置于1k 的滑阻两旁避免当滑D R 为0.所以根据此公式可求的电路的输出电压为5.772-9.622V 。

可以输出6V 和9V 的电压,运放选用工作电压在15V 左右前对电压稳定性要求不是很高的运放,由于uA741的工作电压为正负12V-正负22V ,范围较大,可以用其作为运放,因为整流后的电压波动不是很大,所以运放的工作电源可以利用整流后的电压来对其进行供电。

正稳压电路的正极和负极分别如下图为了使输出电压更稳定,输出纹波更小,需奥对输出端进行再次滤波,可在输出端接一个10uf的点解电容和一个103的陶瓷电容,这样电源不容易受到负载的干扰。

使得电源的性质更好,电压更稳定,四、画出系统的电路总图名称及标号型号及大小封装形式数量变压器220V-15V 无 1 二极管IN4007 DIODE-0.4 4个电容电解电容2200uF RB.3/.6 2个10uF RB.2/.4 2个陶瓷电容104 RAD-0.2 2个103 RAD-0.1 2个电阻4.7K AXIAL-0.3 2个330 AXIAL-0.3 2个1.5k AXIAL-0.3 2个可变电阻1k Sip3 2个运放uA741 DIP8 2个稳压管 5.1v DIODE-0.4 2个调整管TIP41 TO220 1个TIP42 TO220 1个正负输出的可调的最大值和最小值电压数据如下图:调节可变电阻,可以得到课程设计所要求输出的6V和9V的电压,仿真数据如下:电路输出直流电的波形图如下图电压的直流电波形为标准的直线,达到设计的要求而实际测量时也是这样,输出波形基本为一条直线理论值为VV66.9772.5±-±,而实际的测量值是在VV45.108.5±-±,造成0.89V的可调误差,原因是由于可调电阻的实际调节范围偏大,导致输出电压偏大。

电路输出纹波波形纹波电压在2.5mV左右,比要求的5mV要低,而实际测量时,纹波的电压只有0.9mV,远远低于所要求的5mV,所以符合要求。

v .. . ..六总结本课程设计运用了模拟电路的基本知识,通过变压,整流,滤波、稳压等步骤,输出理论可变范围为5.772V-9.622V而实际可调范围为5.78V-10.45V的正负直流稳压电源。

总结如下:优点:该电路设计简单。

输出电压稳定,纹波值小,而且使用的元件较少,经济实惠,输出功率大,调整管可承受的范围也很大,。

缺点:电压缺少一个保护电路,当电路由于偶然原因出现高的电压脉冲时,有可能对电路造成危害,使得电路故障率提高。

改进:可以在稳压电路那里再接一个过保护电路电路。

减少接电或断电时产生的瞬间高电压对电路元件的破坏。

另外,ua741芯片较为古老,性能不稳定,已跟不上时代的需要所以运放可以重新选择性能更好,更稳定的芯片。

心得体会:通过这次课程设计,我对于模电知识有了更深的了解,尤其是对与线性直流稳压电源方面的知识有了进一步的研究。

同时实物的制作也提升了我的动手能力,实践能力得到了一定的锻炼,加深了我对模拟电路设计方面的兴趣。

理论与实践得到了很好的结合。

. . . 资料. .。

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