直流稳压电源实训

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直流稳压电路的实训报告

直流稳压电路的实训报告

一、引言随着电子技术的飞速发展,直流稳压电路在各类电子设备中扮演着至关重要的角色。

本实训报告旨在通过搭建直流稳压电路,了解其工作原理,掌握电路的组装、调试方法,并分析电路性能。

二、实训目的1. 理解直流稳压电路的工作原理。

2. 掌握直流稳压电路的组装和调试方法。

3. 分析电路性能,提高电路设计能力。

三、实训原理直流稳压电路主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。

1. 电源变压器:将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压。

2. 整流电路:利用单向导电元件,将交流电变换成脉动的直流电。

3. 滤波电路:滤除整流电路输出电压中的交流成分,得到平滑的直流电压。

4. 稳压电路:使输出的直流电压稳定,不随交流电压和负载的变化而变化。

四、实训器材1. 电源变压器:220V/12V2. 二极管:4只(1N4007)3. 滤波电容:2200μF/25V4. 电阻:R1(100Ω)、R2(1kΩ)、R3(10kΩ)5. 稳压集成电路:LM78056. 测量仪表:万用表五、实训步骤1. 搭建电路:按照电路图连接电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

2. 调试电路:用万用表测量电路输出电压,调整R2的阻值,使输出电压达到所需值。

3. 性能测试:观察电路输出电压的稳定性,测量输出电压随负载变化的幅度。

六、实训结果与分析1. 电路输出电压:经过调试,电路输出电压稳定在5V左右。

2. 电路稳定性:在负载变化的情况下,输出电压波动较小,说明电路稳定性较好。

3. 电路效率:电路效率较高,损耗较小。

七、总结通过本次实训,我们掌握了直流稳压电路的组装、调试方法,了解了电路的工作原理,提高了电路设计能力。

在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电路元件和参数,以满足电路性能要求。

八、展望随着电子技术的不断发展,直流稳压电路在各类电子设备中的应用越来越广泛。

未来,我们可以进一步研究新型稳压电路,提高电路性能,降低能耗,为电子设备提供更稳定的电源。

可调直流稳压电源实训报告总结

可调直流稳压电源实训报告总结

可调直流稳压电源实训报告总结可调直流稳压电源实训报告总结一、引言在电子领域中,直流稳压电源是一个非常重要的设备,它可以为各种电子设备提供稳定的直流电压。

本次实训旨在通过设计和制作一个可调直流稳压电源来加深对这一设备的理解和掌握。

二、实训目标1. 理解直流稳压电源的工作原理和基本组成部分;2. 学会使用相关仪器和工具进行电路设计和组装;3. 掌握调试和测试直流稳压电源的方法。

三、实训过程1. 理论学习:我们学习了直流稳压电源的基本原理,包括负载特性、反馈控制原理等。

通过课堂学习,我们对该设备有了初步的认识,并了解了不同类型的可调直流稳压电源。

2. 选材与设计:根据实训要求,我们选择了合适的元器件和材料,并进行了初步的设计。

我们考虑到输出范围、精度要求以及安全性等因素,在设计过程中充分考虑了这些因素。

3. 组装与焊接:在实际操作中,我们根据设计图纸,进行了元器件的组装和焊接。

这一步骤需要非常仔细和耐心,以确保每个元器件的正确连接和固定。

4. 调试与测试:完成组装后,我们对电路进行了调试和测试。

通过使用万用表和示波器等仪器,我们检查了电路的工作状态,并进行了必要的调整和修正。

四、实训成果1. 设计完成:经过几天的努力,我们成功地设计并制作出一个可调直流稳压电源。

该电源具有稳定的输出电压范围,并能够满足预期的精度要求。

2. 良好的负载特性:经过测试,我们发现该电源具有良好的负载特性。

在不同负载条件下,输出电压基本保持稳定,并且在额定负载下也能够提供足够的电流。

3. 安全性能良好:在设计过程中,我们充分考虑了安全性因素,并采取了相应措施。

通过合理选择元器件和进行正确焊接,确保了电路的安全可靠性。

五、实训心得通过这次实训,我深刻认识到直流稳压电源在电子领域中的重要性。

通过亲自设计和制作,我对其工作原理和组成部分有了更深入的理解。

同时,我也学会了使用相关仪器和工具进行电路设计和组装,并掌握了调试和测试的方法。

电路(EDA)实训 直流稳压电源

电路(EDA)实训      直流稳压电源

新疆大学实习(实训)报告实习(实训)名称:电工电子实习(EDA)学院:专业、班级:指导教师:报告人:学号:时间:绪论软件介绍Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。

Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

EDA的应用EDA就是“Electronic Design Automation”的缩写技术已经在电子设计领域得到广泛应用。

发达国家目前已经基本上不存在电子产品的手工设计。

一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析、电磁兼容分析在内的物理级设计,再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清单、总装配图等生产所需资料等等全部在计算机上完成。

EDA技术借助计算机存储量大、运行速度快的特点,可对设计方案进行人工难以完成的模拟评估、设计检验、设计优化和数据处理等工作。

EDA已经成为集成电路、印制电路板、电子整机系统设计的主要技术手段。

美国NI公司(美国国家仪器公司)的Multisim 9软件就是这方面很好的一个工具。

而且Multisim 9计算机仿真与虚拟仪器技术(LABVIEW 8)(也是美国NI公司的)可以很好的解决理论教学与实际动手实验相脱节的这一老大难问题。

直流稳压电源实训报告册

直流稳压电源实训报告册

一、引言直流稳压电源在现代电子技术中扮演着至关重要的角色,它为各种电子设备提供稳定的直流电源,确保设备正常运行。

本实训报告旨在通过实际操作,使学生对直流稳压电源的原理、设计、制作和调试有一个全面的理解。

二、实训任务和目的1. 实训任务:- 理解直流稳压电源的工作原理。

- 学习直流稳压电源的设计方法。

- 实际制作一个简单的直流稳压电源。

- 对所制作的稳压电源进行调试和测试。

2. 实训目的:- 培养学生动手实践能力。

- 增强学生对电子电路的理解。

- 提高学生对电路设计、调试和测试的能力。

三、实验仪器与设备- 直流稳压电源- 万用表- 电烙铁- 电路板- 常用电子元件(电阻、电容、二极管、三极管等)- 螺丝刀- 钳子- 剪线钳四、实训内容1. 理论学习:- 了解直流稳压电源的基本概念和分类。

- 学习电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理。

- 熟悉常用电子元件的特性。

2. 安装与调试:- 根据设计图纸,将元件焊接在电路板上。

- 组装电路,连接好各个元件。

- 对电路进行调试,确保电路正常工作。

3. 绘制PCB图:- 使用Protel99se等软件绘制电路原理图和PCB图。

- 将PCB图输出,制作成电路板。

4. 稳压电源测试:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。

- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。

五、实训步骤1. 准备阶段:- 收集实验所需材料。

- 学习直流稳压电源的相关理论知识。

2. 设计阶段:- 根据实际需求,确定稳压电源的输出电压和输出电流。

- 选择合适的变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

- 绘制电路原理图。

3. 制作阶段:- 将元件焊接在电路板上。

- 组装电路,连接好各个元件。

4. 调试阶段:- 对电路进行调试,确保电路正常工作。

- 调整稳压电路,使输出电压稳定。

5. 测试阶段:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。

- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。

六、实训总结通过本次实训,我们掌握了直流稳压电源的设计、制作和调试方法。

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告一、实验目的。

本次实训的目的是通过设计和制作直流稳压电源,加深对电路原理和电子元器件的理解,掌握电源电路的设计和调试方法,提高实际操作能力。

二、实验原理。

直流稳压电源是将交流电源转换为稳定的直流电压输出的电路,通常由变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等部分组成。

其中,整流电路将交流电转换为脉动的直流电,滤波电路将脉动的直流电转换为平稳的直流电,稳压电路则能够保持输出电压的稳定性。

三、实验内容。

1. 利用变压器将交流电转换为低压交流电;2. 通过整流电路将低压交流电转换为脉动的直流电;3. 利用滤波电路将脉动的直流电转换为平稳的直流电;4. 使用稳压电路实现对输出电压的稳定控制。

四、实验步骤。

1. 按照电路图连接变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路;2. 调试整流电路,观察波形并调整参数使得输出电压为脉动的直流电;3. 调试滤波电路,观察波形并调整参数使得输出电压为平稳的直流电;4. 调试稳压电路,观察输出电压的稳定性并调整参数使得输出电压保持稳定。

五、实验结果与分析。

经过调试,我们成功设计并制作了一台直流稳压电源。

在实验中,我们发现整流电路的参数对输出波形的影响较大,需要仔细调试以获得理想的输出波形;滤波电路的参数则主要影响输出电压的稳定性,需要根据实际需要进行调整;稳压电路的设计对输出电压的稳定性起到关键作用,需要根据实际需求进行合理设计。

六、实验总结。

通过本次实训,我们深入理解了直流稳压电源的原理和设计方法,掌握了电源电路的调试技巧,提高了实际操作能力。

在今后的学习和工作中,我们将能够更加熟练地设计和制作各种电源电路,为电子技术应用提供更加可靠的支持。

七、参考文献。

1. 《电子技术基础》。

2. 《电路原理与应用》。

3. 《电子电路设计手册》。

以上就是本次直流稳压电源实训的报告内容,谢谢阅读!。

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告一、实训目的本次实训的目的是通过搭建直流稳压电源电路,掌握直流稳压电源的工作原理和调试方法,提高学生的实际动手能力和电路调试能力。

二、实训内容1. 实训所需材料和工具(1)材料:稳压管、电阻、二极管、电解电容、电位器、开关、LED指示灯、电源插座、电源线、PCB板等。

(2)工具:电烙铁、镊子、剪线钳、万用表、示波器等。

2. 实训步骤(1)根据电路原理图,将所需元器件焊接到PCB板上,注意焊接的顺序和方式。

(2)检查焊接是否正确,是否有短路和断路现象。

(3)接通电源,调试电位器和开关,观察LED指示灯的亮灭情况。

(4)使用万用表和示波器检测电路的输出电压波形和稳定性。

三、实训原理直流稳压电源是将交流电转换为稳定的直流电,并且能够在负载变化和输入电压波动时,保持输出电压的稳定性。

其主要原理是通过稳压管和反馈电路来实现。

四、实训总结通过本次实训,我掌握了直流稳压电源的基本原理和调试方法,提高了我的动手能力和电路调试能力。

在实训过程中,我遇到了焊接不牢固、元器件损坏、电路接线错误等问题,但通过认真检查和耐心调试,最终顺利完成了直流稳压电源的搭建和调试。

五、实训感想本次实训让我深刻体会到了理论联系实际的重要性,通过动手操作,我对直流稳压电源的工作原理和调试方法有了更加深入的理解。

同时,实训也锻炼了我的耐心和细心,让我在遇到问题时能够冷静分析并找到解决方法。

希望今后能够继续加强实际操作,不断提高自己的实践能力。

六、实训展望在今后的学习和工作中,我将继续深入学习电子电路原理和调试技术,不断提高自己的实际动手能力和解决问题的能力。

希望通过不断的实践和学习,成为一名优秀的电子工程师,为电子行业的发展贡献自己的力量。

综上所述,本次直流稳压电源实训让我受益匪浅,通过实际动手搭建和调试电路,我对直流稳压电源有了更深入的了解,也提高了自己的实际操作能力和问题解决能力。

希望今后能够继续努力,不断提升自己的专业水平。

稳压直流电源实训报告

稳压直流电源实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生了解稳压直流电源的工作原理、组成及特点,掌握稳压直流电源的设计、调试和维修方法,提高学生动手实践能力和解决实际问题的能力。

二、实训环境实训室:电子技术实验室实训设备:稳压直流电源实验台、示波器、万用表、数字信号发生器、电子元器件等。

三、实训原理稳压直流电源是将交流电源转换为稳定的直流电源的电子装置。

它主要由整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路组成。

整流电路将交流电源转换为脉动直流电源;滤波电路对脉动直流电源进行滤波,使其更加平滑;稳压电路对滤波后的直流电源进行稳压,使其输出电压稳定;输出电路将稳压后的直流电源输出到负载。

四、实训过程1. 实验准备(1)检查实验设备是否完好,包括稳压直流电源实验台、示波器、万用表、数字信号发生器等。

(2)熟悉实验电路原理,了解各个元器件的作用。

(3)准备实验所需的电子元器件。

2. 实验步骤(1)搭建实验电路按照实验电路图,将整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路连接好。

(2)整流电路调试将整流电路接入交流电源,观察整流二极管导通情况,调整限流电阻,使整流二极管导通良好。

(3)滤波电路调试将滤波电路接入整流电路输出端,观察滤波电容两端电压波形,调整滤波电容,使输出电压波形更加平滑。

(4)稳压电路调试将稳压电路接入滤波电路输出端,观察稳压二极管导通情况,调整稳压电路中的电阻,使输出电压稳定。

(5)输出电路调试将输出电路接入稳压电路输出端,观察输出电压和电流,调整负载电阻,使输出电压和电流满足要求。

(6)测试稳压性能在实验过程中,使用示波器和万用表测试输出电压和电流,观察稳压电路的稳压性能。

3. 实验结果与分析(1)实验结果根据实验步骤,成功搭建了稳压直流电源实验电路,并调试出满足要求的输出电压和电流。

(2)实验分析通过本次实训,掌握了稳压直流电源的设计、调试和维修方法,了解了各个元器件的作用,提高了动手实践能力和解决实际问题的能力。

可调直流稳压电源实训报告总结

可调直流稳压电源实训报告总结

可调直流稳压电源实训报告总结引言可调直流稳压电源是电子实验室中常见的电子设备,用于提供稳定的直流电压供电。

本次实训旨在通过设计和搭建一个简单的可调直流稳压电源原型,来深入了解电源的工作原理和相关技术。

设计目标在本次实训中,我们的设计目标是搭建一个可调直流稳压电源原型,具备以下特点:1. 输出电压范围为0-30V。

2. 输出电流能够在0-3A之间调节。

3. 输出电压和电流应具备较高的稳定性和准确性。

设计原理1. 电源基本原理在电源中,稳压电路是实现稳定输出的关键。

常见的稳压电路有三种类型:电阻式稳压电路、二极管稳压电路和集成稳压电路。

2. 电源输出调节原理为了实现输出电压和电流的调节,我们需要引入反馈控制机制。

一般情况下,我们可以使用变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路来完成电源的输出调节。

设计步骤1. 需求分析和选型首先,我们需要明确项目需求,并选择合适的电源模块和相关元器件。

2. 搭建电源框架和电路连接在确认所需元器件后,我们可以开始搭建电源框架和连接电路。

这个过程需要注意安全性和正确性。

3. 测试和调试搭建完成后,我们需要进行一系列的测试和调试工作,以验证电源的性能和稳定性。

4. 优化和改进如果在测试和调试过程中发现问题或性能不理想,我们需要进行优化和改进,直到满足设计要求为止。

实际操作和结果分析在本次实训中,我们按照以上设计步骤完成了一个可调直流稳压电源的搭建和调试。

经过测试,我们得到了以下实际结果: 1. 输出电压范围为0-30V,可调精度为±0.1V。

2. 输出电流范围为0-3A,可调精度为±0.01A。

3. 在工作过程中,电源表现出良好的稳定性和准确性。

总结与展望通过本次实训,我们深入了解了可调直流稳压电源的工作原理和相关技术。

同时,我们也掌握了电源的设计流程和调试方法。

在未来,我们可以进一步优化电源的性能,并探索其他类型的电源设计,以满足更高的需求。

参考文献•[电源模块技术手册](•[电源设计与实践](•[稳压电源原理与设计](。

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电路实训计划一、课程性质:模拟电路实训是类似于电子工程设计,其内涵是收集、消化资料、方案论证,指标分配,工程估算,组装调试,撰写设计报告书等内容。

通过课程设计加深对所学知识的理解,提高对在模拟电路中所学知识的应用能力、熟悉的工程估算的方法与技巧,通过设计课题的组装调试对安装工艺、调试工艺有所了解,同时掌握常用仪器仪表的使用方法和技能技巧,所以模拟电路课程设计是理论与实践相结合的综合练习。

二、目的与要求:掌握常用元器件的选用和检测;熟悉单元电路安装,以及调试的方法;较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;掌握串联型稳压电源的检测;熟悉串联型稳压电源的性能。

制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

初步养成文明安全生产习惯。

三、实训课题:安装调试直流稳压电源 12V 1W1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV四、实训地点:模拟电路实验室或电工电子实验室五、实训过程安排:六、设备、工具与器材:1、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);2、元器件一批(见实训指导书附表);3、相关的焊接工具和材料。

七、成绩评定:出勤率:20%完成情况与实训报告:50%正确使用设备和工具:20%文明安全生产习惯:10%八、说明:实训报告书的内容为:查阅资料、电路选择、元器件选用和明细表,另加元器检测焊接的心得体会(1000~1500字)。

综合实训:直流稳压电源的制作一、实训目的和要求1、掌握常用元器件的选用和检测;2、熟悉单元电路安装,以及调试的方法;3、较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;4、掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;5、掌握串联型稳压电源的检测;6、熟悉串联型稳压电源的性能。

7、制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

8、初步养成文明安全生产习惯。

二、实训器材2、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);3、元器件一批(见附表);4、相关的焊接工具和材料。

三、电源工作原理1、工作原理框图串联型稳压电源的工作原理框图如下图所示:2、电路工作原理及元器件的作用电路如下图所示,电源变压器T1变压之后,次级输出的低压交流电,经过整流二极管V1—V4整流,电容器C1滤波,获得直流电,输送到稳压部分。

稳压部分由调整管V5、比较放大管V6及起稳压作用的二极管V7和取样微调电位器R7等组成晶体管集电极与发射极之间的电压降简称管压降。

调整管上的管压降是可变的,当输出电压有减小的趋势,管压降会自动地变小,维持输出电压不变;当输出电压有增大的趋势,管压降又会自动地变大,维持输出电压不变。

调整管的调整作用是受比较放大管V6控制的,直流输出电压经过R3、R5和微调电位器R7的分压,输出电压的一部分加到V6的基极和地之间。

由于V6的发射极对地电压是通过二极管V7稳定的,可以认为V6的发射极对地电压是不变的,这个电压叫做基准电压。

这样V6基极电压的变化就反映了输出电压的变化。

如果直流输出电压有减小趋势,V6基极发射极之间的电压也要减小,这就使V6的集电极电流减小,集电极电压增大。

由于V6的集电极和V5的基极是直接耦合的,V6集电极电压增大,也就是V5的基极电压增大,这就使复合调整管加强导通,管压降减小,维持输出电压不变。

同样,如果输出电压有增大的趋势,通过V6的作用又使复合调整管的管压降增大,维持输出电压不变。

V7是稳压二极管,利用它的稳压特性来进行稳压。

R2是V7限流电阻。

R1是V6的集电极负载电阻,又是调整管基极的偏流电阻。

C1是考虑到在市电电压降低的时候,为了减小输出电压的交流成分而设置的。

C2起滤波作用,是为了降低稳压电源的输出纹波。

四、主要技术指标1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV五、电路板装配及要求1、元器件的安装印制电路板装配是用来表示元器件及零部件、整件与印制电路板连接关系的图样。

主要包括元器件的安装和焊接两个方面的内容。

在焊接前必须画一张与电路板大小的原理图,并且贴在板的上面。

在PCB装配图的绘制和元器件的安装过程中,要遵循下面的要求:安装的元器件必须经过检验合格。

1)、装配图上的元器件一般以图形符号表示,有时也可用简化的外形轮廓表示。

采用外形轮廓表示时,应标明与装配方向有关的符号、代号和文字等。

2)、元器件安装要进行焊前清洁工作,元器件的安装顺序应该按照先安装体积小的元器件,再安装体积较大的元器件;并按照从左到右,从上到下的顺序。

3)、在安装带有极性的元器件时,应注意其方向;元器件表面有标注的,要使标注朝上;各器件的安装应整齐、规范。

2、元器件的焊接焊接的工艺过程一般可按照五个步骤进行:第一步,焊前准备。

用刮刀、砂纸或助焊剂除去元器件表面的氧化层,以保持焊前清洁。

第二步,焊件装配。

将元器件按工艺要求插装到PCB板上。

第三步,加热焊接。

焊接的过程可以通过手工或自动焊接进行。

第四步,焊后清理。

用无水酒精或香蕉水清洁焊点周围的焊剂残留物。

第五步,质量检查。

包括外观检查和电气性能检查。

对于元器件的焊接,应遵循如下的要求:1)保持烙铁头的清洁。

2)增加烙铁头与元件的接触面积来加快传热。

3)加热要靠焊锡桥,也就是说要保持烙铁头上有少量焊锡,作为加热时烙铁头与焊件之间传热的桥梁。

4)在焊锡凝固之前不能动,以免造成焊点结构疏松或虚焊。

5)焊锡、焊剂的用量要适当。

一般说来,焊锡丝的直径要小于焊盘的直径。

6)不要使用烙铁头作为运输焊锡的工具。

一方面,待焊件没有预热;另一方面,会造成助焊剂的过高温度而碳化。

7)最重要的是,要掌握焊接的温度和加热时间。

焊接的温度过低或加热时间不够,会造成焊料不能充分浸润焊件,形成虚焊;反之,除了可能会造成元器件损坏以外,还会造成助焊剂的碳化和损伤PCB板。

六、电路板的调试由于电路设计的近似性、元器件的离散性和装配工艺的局限性,?电子产品装配完成以后都需要进行不同程度的调试。

电子产品的调试过程包括研制阶段调试和生产阶段调试两个方面的内容,在这里主要是针对后一个方面的调试。

调试过程大致分以下六个步骤。

第一步、通电前的检查:检查插件是否正确、焊点是否有虚焊和短路、仪器的连接和工作状态是否正常等。

第二步、测量电源电压:检查供电电压是否正常。

第三步、接通电源进行观察:看有无冒烟、异味、元件发烫等现象,如果存在,则关断电源,重新检查。

第四步、单元电路的调试:针对电源的几个部分进行分块进行调试。

第五步、测试整机性能指标:是否与设计目标相一致,若不一致,则检查再进行上一步的操作,直到与设计目标一致。

(调试过程中用一个电阻串接可调电阻RL作为负载。

)1、接上负载,调整调压器,使交流输入电压保持220V,调节RL,使直流电源输出电流100mA,调节R4的大小,记录电压调节范围的数据并记录在表6-1中。

2、断开负载RL ,检查调整管V5的管压降VCE。

用调压器将输入电源电压逐渐调到额定最大值(AC240V),再调节R4使电源直流输出电压最低,测量VCE的数据并记录在表6-1中。

3、接上负载,调节RL至满载,将输入电源电压逐渐调到额定最小值(AC200V),再调节R4使电源直流输出电压最高,测量VCE的数据并记录在表6-1中。

4、测量纹波电压纹波电压是指在直流输出电压VL上的交流成分有效值,把示波器置于适当量程,并接在输出端,当交流输入电压为AC220V时,调节RL使直流电源输出到100mA时,从示波器读出纹波电压有效值,并把测量数据记录在表6-1中。

(1)、测算电压调整率。

保持负载电流100mA不变,调整调压器使交流输入电压的大小改变,从电压表上读出直流输出的变化值,并记录在表6-2中。

一般取输出电压的±10%,即198V—242V,测出相应的输出电压V′L ,则ΔV′L=V′L-- VL并按公式(ΔV′L /VL)×100%计算出正向和反向电压调整率。

(2)、测算电流调整率。

调整调压器使交流输入电压保持220V不变,调整R4和R7使直流输出电压为12V和额定输出电流100mA。

断开负载RL 使IL=0,从电压表上读出直流输出的变化值,并记录在表6-3中。

七、检修方法在调试过程中若出现故障可按下面介绍的方法进行检修。

1、测V5的基极电压用万用表电压挡按下图所示步骤测量电压,把测出来的数据进行分析比较,从而判断故障的所在,对故障进行排除。

2、测整流后的输出电压桥式整流后的电压是整流前的倍,如果低或无电压,则其中的某个二极管损坏。

3、测纹波电压如果纹波电压较高,说明滤波电容C1或C2出现问题,电容损坏或电容值太小。

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