模电课程设计实验报告----串联型直流稳压电源

合集下载

串联型直流稳压电源设计报告

串联型直流稳压电源设计报告

串联型直流稳压电源设计姓 名 学 号 院、系、部 班 号 完成时间※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※※2013级模拟电子技术课程设计摘要此系统采用分立元件组成串联型直流稳压电源。

主要经过变压、整流、滤波、稳压、限流等各部分组成。

其中变压部分由变压器实现得到二次侧电压;整流部分由单相桥式整流电路实现;滤波通过电容具有维持两端电压不变的特性而得到平滑的电压波形,故将一个大电容与负载并联;由于电网电压的波动整流电路的输出电压会随二次侧电压变化而变化,因此需要加入稳压电路得到更加稳定的直流电压。

限流电路元件主要是串接在调整管发射极回路中的检测电阻和保护三极管构成。

关键词:直流稳压变压目录第1章设计任务与要求 (1)第2章设计内容 (1)2.1 电路原理 (1)第3章单元电路设计及主要元器件参数计算 (2)3.1 输入电压的确定 (2)3.2 电源变压器 (2)3.3 整流电路 (2)3.4 滤波部分 (3)第4章仿真与调试 (3)4.1 实验电路图 (3)4.2 滤波电路仿真结果 (4)4.3 仿真结果输出 (5)4.4 仿真结果分析 (5)第5章结论与心得 (5)参考文献 (6)第1章设计任务与要求(1)掌握运用分立元件设计串联型直流稳压电路;(2)用选择变压器、整流二极管、滤波电容及三极管来设计直流稳压电源。

(3)输出电压Uod=5V,最大输出电流mA=I500max(4)电网电压波动±10%,稳压系数05S。

<.0rr(5)内阻Ω<1.0(6)工作温度︒25C~40(7)有过流保护电路,当负载电流超过I5.1时过流保护电路工作L第2章设计内容2.1 电路原理直流稳压电源的工作流程如下:图2-1流程图图2-2流程图结合上面两个图,我们得出直流稳压电源的工作原理:电路接入幅值为220V、频率为50Hz的交变电压u1,通过电源变压器,将220V的电压幅值调整为合适的电路工作压值u 2。

模拟电子技术课程设计报告-串联型直流稳压电源

模拟电子技术课程设计报告-串联型直流稳压电源

模拟电子技术课程设计报告-串联型直流稳压电源一、项目背景串联型直流稳压电源是一种电路结构简单、制作方便、运行可靠的常用电源。

它由控制部分和模拟部分所组成,其中的控制部分又由电压控制部分和电流控制部分组成。

由于控制原理比较复杂,模拟部分又由传统的电路技术组成,所以通常由多种元件,如电容、电阻、二极管、三极管等组成,给高质量、稳定的直流输出电压。

串联型直流稳压电源在很多领域都有广泛应用,如信号处理系统中,可以使用此电源为高灵敏度的模拟信号模块提供外部电源;在医疗仪器、工控系统中,这款串联型直流稳压电源的性能出色,能够满足具有特殊要求的电源需求;在电子化设备、数据中心等设备中,也可以使用此款电源准确地提供电源供应。

二、项目任务设计一款串联型直流稳压电源,其最大输出电流能够达到5A,最大输出电压可以调节到24V,其适用于家庭和工业应用场合。

三、项目实施1、首先进行输出电压的控制,采用一极管作为电压控制集成电路,这种集成电路可以调节输出电压的范围,也可以控制电压的波动范围。

2、接下来就是避免超流的功能实现。

为此,可以采用一极管和电阻组成的电流控制电路,其中一极管作为放大器,另一个电阻作为负反馈器件,可以准确地检测出电路中的过流状态并产生抑制信号,从而避免出现过流现象。

3、接着就是模拟部分的组成,采用电感、可变电容器、电阻和电容组成滤波电路,其中,电感具有较高的稳定性,可变电容器可根据需求调节信号的频率;电阻和电容则用来改善输出的稳定性。

4、最后对所有组成部分进行组合,并进行了多项电路参数的测试,确保电源的可靠性、性能稳定。

四、测试结果详细测试结果如下:(1)电源输出电压稳定性:在输出电压为24V时,标准偏差低于1V。

(3)杂散电流:输出电流小于2A时,杂散电流小于30mA。

(4)电源功耗:在输出电压24V的情况下,电源功耗小于15W。

五、结论本项目设计的串联型直流稳压电源,其输出电流可达到5A、输出电压可调节至24V,可以满足家庭和工业应用场合的需求。

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源实验报告《模拟电子技术》课程设计报告设计题目:串联式稳压电源设计姓名:学号:班级:同组姓名:指导老师:成绩:设计时间:2012.12.25—2012.1.10摘要直流稳压电源一般由变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。

变压器把市交流电压220V变为所需要的低压交流电。

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。

本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电变成稳定的直流电,并实现电压在6—12V可调。

关键词:稳压变压整流一、实验目的(1)掌握集成稳压电源的实验方法(2)掌握用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器来设计直流稳压电源(3)掌握直流稳压电源的主要性能参数及测试方法(4)进一步培养工艺素质和提高基本技能二、实验要求1)用晶体管组成设计串联式直流稳压电源电路2)要求输出:输出直流电压Vo=12V±0.2V=0-200mA输出直流电流Io电网电压(220V)波动范围为10%<=0.1Ω输出内阻ro输出纹波电压V oac<=2mV有过流保护3)画出电路图,写总结报告《模拟电子技术课程设计》三、实验原理与方案选择1、稳压电源的组成原理直流稳压电源一般有电源变压器、整流电路、滤波电路及稳压电路所组成,基本框图和波形变换如下:(1)电源变压器:将电网220V的交流电压变换成整流滤波电路所需的低电压。

(2)整流电路:一般由具有单向导电性的二极管构成,经常采用单相半波、单相全波和单相桥式整流电路。

应用最为广泛的是桥式整流电路,4个二极管轮流导通,无论正半周还是负半周,流过负载的电流方向是一致的,形成全波整流,将变压器输出的交流电压变成了脉动的直流电压。

输出波形:(3)滤波电路:加入电容滤波电路后,由于电容是储能元件,利用其充放电特性,使输出波形平滑,减小直流电中的脉动成分,以达到滤波的目的。

模电课程设计串联型直流稳压电源的设计报告

模电课程设计串联型直流稳压电源的设计报告

串联型直流稳压电源的设计报告一、设计题目串联型直流稳压电源的设计二、设计任务和要求任务:设计用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。

要求:1、输出电压6V、9V两档,同时具备正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA;3、在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲V op-p≤5mv三、理论电路和程序设计1、整体框架图直流稳压电源由变压器、整流、滤波、稳压四部分电路组成。

2程序设计方案一::先对输入电压进行降压,然后用单相半波整流单路整流,用电感滤波电路滤波,稳压电路采用的是基本调整稳压电路方案二:先对输入电压进行降压,然后用单相桥式整流电路整流,用电容滤波电路滤波。

稳压电路采用的是具有放大环节的串联型稳压电路方案比较(1)、单相半波整流电路简单易行,所用二极管数量少,但输出电压地底,脉动大,效率低,单相桥式整流电路与半波整流电路相比,对二极管的参数要求的相同的,但有输出电压高,变压器利用率高,脉动小等特点单相半波整流电路桥式整流电路(2)、电容滤波器和电感滤波器相比,导通角小,但其脉动系数大,更适用与小电流负载,结合本设计的具体要求,本次设计采用电容滤波器进行滤波(3)、基本调整稳压电路的输出电路不可调,且输出电压稳定性较差,和基本调整稳压电路相比具有放大环节的串联型稳压电路引入了深度电压负反馈来稳定输出电压,还可以通过采样电路来调整输出电压,符合本设计的要求综合考虑,采用方案二使用的电路为单相桥式整流电路整流,电容滤波电路滤波,具有放大环节的串联型稳压电路稳压3、元器件选择(1)变压器的选择为了使调整管工作在放大区,电路必须满足U1>=U0+Uces,在本设计中,U0最大为9V调整管饱和压降取Uces为3V所以U1的最小值为9+3=12V,一般选取U1=(2~3)倍U0即U1在12V~27V之间.综合考虑,取U1=20V,可以选择220V-20V的变压器,具体软件提供的变压器型号为TS_POWER_10_1(2)整流二极管的选择单相桥式整流电路中二极管的选择:I>(2~3)*0.5=(1.~1.5)A取1AU>1.1*1.414*20=31V所以取额定电流为1A,额定电压为100V的二极管(3)滤波电容的选择:由R=U/I得电路的负载约为15欧,由滤波电容的计算公式:R L C=(3~5)T/2得C=2000~3300uF取C=2500uF(仿真实验中,为了达到实验效果采用的是4000uF )(4)限流电阻R的选择:Rmax=(Uimin-Uz)/Izmin+Ilmax=(20-4.3)*1000/(10+500)=30ΩRmin=(Uimin-Uz)/Izmax+Ilmin=(20-4.3)*1000/(500+150)=24Ω所以取R=25欧姆(5)调整管T参数的选择:应满足I cm>Il=500mA;U>1.1*9-6=3.9V; P>I*U=1.95W(6)稳压管的选择:稳压管采用1N749A 标准稳定电压4.3V额定电流105MA动态电阻22Ω消耗功率0.4W(7)采样电路电阻参数的选择:令Uomin=(R1+R2+R3)Uz/R2+R3=6V令Uomax=(R1+R2+R3)Uz/R3=9V取Uz=4.3V,当R1=100ΩR2= 2000ΩR3=2000Ω时,得输出电压4.4V<=U0<=9.1V四、测试和仿真1、电路连接:按设计好的原件型号及电路图连接好仿真电路如下仿真电路图2、仿真实验:调节可变电阻的阻值,依次得到仿真数据如下图所示(1)输出电压为6.048V(2)输出电压为9.08V (3)输出电压为-9.102V(4)输出电压为-5.911V(5)当滑动变阻器滑到最小时,输出电压最大,即输出电流最大时纹波电压峰值约为4mv<5mv(6)正负最大电压输出时,输出电流分别为460mA和434mA五、总结本次设计预计正输出电压为4.4V~9.1V实际仿真输出电压为5.016V~9.081V,负输出电压为-9.1V~-4.4V实际仿真输出电压为-9.985V~-5.051V,能达到输出正负6V、9V的要求并且在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲V op-p≤5mv,最大输出电流小于500mA,所以本次设计的符合要求的。

串联型稳压直流电源课程设计实验报告

串联型稳压直流电源课程设计实验报告

串联型直流稳压电源的设计报告一. 题目: 串联型直流稳压电源的设计。

二. 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,同时具备正负极性输出;2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA;3、在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲Vop-p≤5mv;三. 电路原理分析与方案设计采用变压器、二极管、集成运放,电阻、稳压管、三极管等元件器件。

220V的交流电经变压器变压后变成电压值较少的交流,再经过桥式整流电路和滤波电路形成直流,稳压部分采用串流型稳压电路。

比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,所以其输出电压也可以调节;同时,为了扩大输出电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成了具有放大环节的串联型稳压电路。

1.方案比较:方案一.用晶体管和集成运放组成基本串联型直流稳压电源方案二.用晶体管和集成运放组成的具有保护换届的串联型直流稳压电源.方案三:用晶体管和集成运放组成的实用串联型直流稳压电压可行性分析:上面三种方案中,方案一最简单,但功能也最少,没有保护电路和比较放大电路,因而不够实用,故抛弃方案一。

方案三功能最强大,但是由于实验室条件和经济成本的限制,我们也抛弃方案三,因为它牺牲了成本来换取方便。

所以从简单、合理、可靠、经济从简单而且便于购买的前提出发,我选择方案二未我们最终的设计方案。

2.结合设计的要求,电路框图如下3.单元电路设计与元器件选择 (1)变压器的选择直流电的输入为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,再对电流电压处理。

电源变压器的作用是将电网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。

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CEU =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。

串联型直流稳压电源 实验报告

串联型直流稳压电源 实验报告

串联型直流稳压电源实验报告
一、实验目的与要求
本次实验的目的是研究串联型直流稳压电源的结构、工作原理和特性,以及由此产生
的电压的稳定性和精度等性能指标。

二、实验原理
串联型直流稳压电源是由电流控制模块和调压模块组成的一种电源类型,其中电流控
制模块主要负责控制电流,而调压模块则主要负责控制电压。

本次实验采用的是带有分压
稳压电路的串联型电源,其中通过一组可分压电路可以有效地使稳压电路得以精确调整输
出电压,从而实现精度和稳定性更好的结果。

三、实验步骤
1. 将电阻、电容和电位器连接到串联型直流稳压电源的各个外部端子上;
2. 通过调节电位器以及其它分压电路上的电压,调节这种类型的电源的电压,使之
保持在一个最佳的稳定结果;
3. 用万用表测量输出电压的波形,并测量标准值和误差值。

4. 对输出电流也进行测量,其稳定性要达到99%以上;
5. 根据电压和电流设定一定功率,并将功率波形与步骤3和4中测量出的时间记录;
6. 紫外线调试方法测量电路内部的组件的功耗;
7. 用实验台的变压器原理对系统的可靠性进行测试。

四、实验结果
通过实验,我们发现了串联型直流稳压电源的结构、工作原理和特性。

实验结果表明,该电源的稳定性优于传统的变压器稳压电源。

在调节电压时,可以有效地控制电压、电流
和功率,使输出结果更加准确;而且在不同的条件下,也可以确保电源的稳定性和可靠性,最大限度地减少一些误差。

五、总结。

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)模电课程设计直流稳压电源实训报告概述本次实训是电子信息工程专业课程“模拟电子技术”设计实践环节之一。

主要目的是让学生通过设计并制作直流稳压电源,加深对模拟电路原理的理解,并掌握电路设计与实际制作的能力。

实验过程设计1.根据要求,确定电源的输出电压、输出电流等参数。

本次实验要求输出电压为5V,输出电流为1A。

2.根据输出电压和电流计算电源的功率。

P = V × I = 5V × 1A= 5W。

3.根据功率选择合适的变压器和二极管,计算所需电容的容量。

在本次实验中,选择5V、2A的变压器和1N4007二极管,计算电容可得:C = I × τ/ΔV = 1A × 0.02s/0.5V = 40uF。

4.根据电容的容量选择合适的电容,并确定前级稳压二极管和后级稳压三端稳压器型号。

本次实验选择4700uF的20V电容,前级稳压二极管选择1N5817,后级稳压三端稳压器选择LM7805。

5.根据所选元器件的参数和数据手册,绘制电路图和PCB布局图。

制作1.根据PCB布局图,在铜板上用喷锡机喷上底部铜皮。

2.根据电路图使用光刻出铜盐膜线路图。

刻蚀后得到铜盐膜PCB板。

3.微风干燥后,在氢氟酸水溶液中脱盐,清洗后得到精美的PCB板。

4.根据电路图逐个安装元器件,注意电解电容、极性电容和稳压二极管等的极性。

5.完成元器件的安装后,进行焊接。

焊接过程中应注意不要使元器件过热,避免烧坏元器件。

6.检查电路连接是否正确,并使用万用表进行电路测试。

实验结论通过本次实验,我们学会了使用电子元器件设计并制作直流稳压电源的方法,并在实际制作上得到了巩固。

同时,我们也加深了对模拟电路原理的理解,为今后的学习和实践奠定了基础。

实验总结本次实际操作中,我们深刻感受到电路设计的重要性。

正确的设计能够避免各种问题的发生,方便后续的制作和测试。

因此,在实际操作中,我们应该注重电路设计的细节,并严格按照电路图进行安装和调试工作。

模拟电子技术课程设计报告串联型直流稳压电源设计

模拟电子技术课程设计报告串联型直流稳压电源设计

《模拟电子技术》课程设计报告设计题目:串联型直流稳压电源设计*名:**学号:**********班级:电子11301指导教师:周利兵教师同组姓名:李国亮设计时刻: 2021年1月成绩:目录一设计任务与要求 (1)二方案选择与电路工作原理 (2)三单元电路与参数计算 (3)四安装、调试中碰到的问题,解决的方式及实验成效 (4)五电路性能指标测试结果及对功效的评判 (5)六收成与心得体会 (6)七参考文献 (6)串联型直流稳压电压设计直流稳压电源一样由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。

变压器把市电交流电压变成所需要的低压交流电。

整流器把交流电变成直流电。

经滤波后,稳压器再把不稳固的直流电压变成稳固的直流电压输出。

本设计要紧采纳直流稳压组成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压进程将220V交流电,变成稳固的直流电,并实现电压在4到15V可调。

一设计任务与要求1)用晶体管等分立元件设计串联型直流稳压电源电路2)要求输出:输出直流电压Vo=4-15V持续可调=0-200mA输出直流电流Io电网电压(220V)波动范围为10%输出内阻rΩo输出纹波电压V oac<=2mV(用交流毫伏表或示波器测量)有过流爱惜二方案选择与电路工作原理(一)方案选择:1)硅稳压管并联式稳压电路。

该电路结构简单,但电压固定,负载能力小。

2)串联型直流稳压电源。

该电路的输出电源稳固性,负载能力和可调性能都较好。

这种电路的最大优势是效率高,可达75%~90%方案(2)是咱们学习重点,咱们选择方案(2)。

(二)电路工作原理:电子设备一样都需要直流电源供电。

这些直流电除少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是采纳把交流电(市电)转变成直流电的直流稳压电源。

电网供给的交流电压U1(220V,50Hz) 经电源变压器降压后,取得符合电路需要的交流电压U2,然后由整流电路变换成方向不变、大小随时刻转变的脉动电压U3,再用滤波器滤去其交流分量,就可取得比较平直的直流电压UI。

  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)。

模电课程设计
一、 设计题目
题目:串联型直流稳压电源 二、 设计任务和要求
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,同时具备正负极性输出;
2、输出电流:额定电流为150mA ,最大电流为500mA ;
3、在最大输出电流的时候纹波电压峰值▲V op-p ≤5mv ; 三、 原理电路设计: 1、 方案比较与确定
基本思路:先对输入的220V 交流电压进行降压,然后就用单相桥式二极管对电压进行整
流。

整流后利用电容的充放电效应,对其进行滤波,使输出电压平滑。

之后再通过稳压电路的功能使输出直流电压基本不受电网波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。

方案1:220V 交流电压经过基本部分降压整流后,将经过稳压部分对其进行稳压,稳压部
分如下图,利用稳压管和三极管组成的稳压单元电路,同过D1电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,使电网电压波动不会对Q1的基极电位产生很大的影响,则有
E B BE U U U -=可知,BE U 变化将导致发射极电流的变化,从而稳定R 两端电压,达到稳
压的效果。

方案二:经过整流后,脉动电流通过滤波电路,其中滤波电路我采用RC 型滤波电路,先
用电容值较大的电解电容对其进行低频滤波,靠近输出端处使用较低电容值的陶瓷电容进行高频滤波,使滤波后电压能够变得比较平滑和波动小。

滤波后接上下图的稳压电路,如图为具有放大环节的串联型稳压电路,其中包括了比较放大电路,基准电压电路,以及采样电路。

当采样睇啊路的输出端电压变化时,通过运算放大器的比较放大后,抑制输出电压的变化,从而使输出电压得到稳定。

通过对以上两个方案的比较,发现方案一得输出电压不可调,输出电流较小,而第二个方案的输出电压可调,且输出电流能够满足课程设计要求,另外稳压效果较好,所以选择方案二。

2、 电路框图
电路框架如图所示,先通过变压器对输入的交流电压进行变压,其后再通过整流和滤波,然后接上由比较放大、基准电路和采样电路组成的稳压电路,为了进一步得到更加稳定的电压,再加上基本滤波部分,这样就成为一个能正负输出的稳压电源。

3、 电路设计及元器件选择 (1)、变压器的选择
本次设计要求为输出电压6V 、9V 两档,同时具备正负极性输出。

输出电压较低,而一
般的调整管的饱和压降在2-3V 左右,而min Im O ax CE U U U -=,当ax U Im =9V 为输出最大电压,m in O U 为最小的输入电压,为了使调整管工作在放大区,输入电压最小不能小于12V 。

而由功率公式P=UI ,克制,变压器的功率应该为0.5A ×9V=4.5W ,所以变压器的功率不能低于4.5W ,并且串联稳压电源工作时效率不高,所以变压器要选择相对较大功率的变压器。

结合电路需求和市场实际,我选用了220V-30V ,额定功率10W 的变压器。

(2)、整流电路的设计和整流二极管的选择
输出电流要求的500mA 是比较小的,所以整流部分我采用了较为常见的单相桥式整流电路,如图,由四个串并联的二极管组成。

二极管的选择:结合参考资料,我们知道二极管的平均电压为
,其中2U 为变
压器次级交流电压的有效值。

可以求得)(AV o U =13.5V
而对于全波整流来说,则二极管承受的最大反向电压时
222U 为34.2V 。

而考虑电网的波动,则)(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,我们使用了二极管
IN4007。

(3)、滤波电路设计
根据参考资料,我们知道电容的取值应当有一个范围,应为变压
器的次级电压为15V ,而最大输出电流为500mA ,输出电压为9V ,
此时负载应为18欧,则根据滤波电容的计算公式:
求得滤波电容取值范围,在电路频率为50Hz 时,T 为20ms ,则电容的取值范围就为1667-2750uf ,结合实际,我们采用的标准值为2200uf 的铝电解电容。

同时,由于电路中存在寄生电感和电阻的原因,我们使用10uf 的陶瓷电容来进行高频滤波。

(4)、稳压电路的设计
串联型稳压电路的基本组成部分及其作用:
由于输出电流为500mA ,为了防止电流过大烧坏调整管,以及经过计算知道调整管的最
大关押将应该大于13V,最小功率应该达到6.5W。

所以我们选用了中功率三极管TIP41,最大功率为60W,最大电流为6A,能够满足调整管的条件。

则负极端就使用相对应的TIP42。

而基准电路由5.1V的IN4733A稳压管和1000欧的保护电阻组成。

由于要求输出6V和9V 两档,则采样电路应该采用可调的会比较准,但由于实际原因,我们的实际采样电路由三个
电阻构成,由计算公式:得出,取
Z
U为5.1V,则算得R1=270欧,R2=510欧,R3=1000欧。

(4)、电路总图
名称型号及大小数量
变压器220V—15V 1个
二极管IN4007 4个
陶瓷电容10uf 2个
电解电容 2.2mf 2个
电阻1000欧4个270欧2个510欧2个
运放uA741 2个稳压二极管IN4733A 2个
调整管TIP41 1个TIP42 1个
四、电路调试过程与结果:
接入18欧电阻后,理论输出电流和输出电压如图所示6V档输出电压仿真如图
输出电流如图:
9V档输出电压如图:
输出电流如图:
接入18欧电阻后,实测输出电流和输出电压如表
9V -9V
输出电流519.4mA 491.7mA
输出电压9.35 -8.85
由于计算所得电阻在实际规格中不能完全符合,理论需求电阻与实际使用电阻阻值有点偏差造成的。

9V档时电源输出电流波形如图
电压的直流波形为基本为一条直线,符合要求。

而电路输出纹波波形如图
纹波在nV级别,比要求的5mV要低得多,而实际测量时,纹波电压达到了12mV,比要求的高,分析原因,可能是实际焊接时工艺问题所致。

五、总结
这次的课程设计运用了模拟电路的基本知识,串联直流稳压电源通过变压,整流,滤波,稳压等部分,理论输出6V、9V两档,而实际输出5.87V、9.35V正负两档。

作品优点:设计较为简单。

输出电压稳定,而且纹波值较小,输出功率大,经实验,最大输出电流可达0.9A以上,并能长时间工作,元件较少。

缺点:由于输出电流可以较大,所以缺少了一个保护电路,这样就能避免在大电流通过时,减少电路的故障机率。

改进方案:在稳压电路出加入保护电路,采样电路处可用可调电阻,使得输出电压更加符合要求。

相关文档
最新文档