实验室用稳压电源的设计与实现 文献综述
直流稳压电源的设计实验报告

直流稳压电源的设计实验报告直流稳压电源的设计实验报告引言:直流稳压电源是电子设备中常用的一种电源,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并能够在负载变化时保持输出电压的稳定性。
本实验旨在设计并测试一台直流稳压电源,以验证其性能和稳定性。
一、设计原理:直流稳压电源的设计基于电压调节器的原理,其主要部分包括变压器、整流器、滤波器和稳压器。
变压器将交流电转换为所需电压的交流电,整流器将交流电转换为脉动的直流电,滤波器对直流电进行滤波以去除脉动,稳压器则通过反馈控制来保持输出电压的稳定性。
二、实验装置:本实验所使用的实验装置包括变压器、整流器、滤波器、稳压器、负载电阻、示波器等。
三、实验步骤:1. 连接实验装置:将变压器的输入端与交流电源相连,将变压器的输出端与整流器的输入端相连,再将整流器的输出端与滤波器的输入端相连,最后将滤波器的输出端与稳压器的输入端相连。
2. 设计稳压器:根据所需输出电压和电流,选择合适的稳压器电路,并进行元件的选取和计算。
3. 调整稳压器:根据设计的稳压器电路,进行电路连接和调整,确保输出电压的稳定性。
4. 连接负载电阻:将负载电阻与稳压器的输出端相连,以模拟实际负载情况。
5. 测试输出电压:使用示波器测量稳压器输出端的电压,并记录下来。
6. 测试负载变化:通过改变负载电阻的值,观察输出电压的变化情况,并记录下来。
7. 分析实验数据:根据实验数据,分析直流稳压电源的性能和稳定性。
四、实验结果与分析:通过实验测试,我们得到了直流稳压电源的输出电压随负载变化的曲线。
根据实验数据,我们可以计算出稳压电源的输出电压稳定度和负载调整率等性能指标。
同时,我们还可以分析实验数据,探讨直流稳压电源的稳定性和适用范围。
五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的设计原理和实验过程。
通过实验数据的分析,我们可以得出结论,直流稳压电源在负载变化时能够保持输出电压的稳定性,并且具有较好的性能指标。
简易直流稳压电源设计综述

烟台工程职业技术学院机电系系机电一体化专业 10 级毕业设计(论文)题目: 直流稳压电源设计姓名孙文晓学号填上指导教师(签名)赵冰二○一二年十月二十八日目录摘要引言设计题目及要求一、直流稳压电源的基本原理(一)电源变压器T(二)整流滤波电路(三)稳压电路二、设计方案的选择与论证三、电源变压器的选择四、整流电路五、稳压电路(一)固定电压输出稳压器(二)可调式三端集成稳压器六、直流稳压电源的参数设计方法心得体会参考文摘要本文介绍了直流稳压电源的工作原理,它是一种简易直流稳压电源,主要是采用一些简单的电子元件即可。
它是采用由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个核心部分组成,整流电路是采用桥式全波整流(1N4001整流管);滤波电路是以电容(lOOOμF/35v)滤波;稳压电路是采用集成稳压器(CW7812型号)。
变压电路用变压器将交流电路变成所需的电压。
整流电路用二极管对交流进行整流。
滤波电路由电容器将脉动电流变成直流。
稳压电路是把直流输出电压稳定化。
本设计也可以用其它的方案实现。
关键词:直流稳压电源;降压变压器;桥式整流电路;极性电容;电容滤波电路;三端集成稳压器引言直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。
电子设备中都需要稳定的直流电源,功率较小的直流电源大多数都是将50HZ 的交流电经过电源变压器、整流、滤波和稳压这四个基本部分后获得。
整流电路用来将交流电压变换为单向脉动的直流电压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是将当输入交流电源电压的波动、负载和温度的变化时,维持输出直流电压的稳定。
由于集成稳压器具有体积小、重量轻、使用方便和上作可靠等优点,应用越来越广泛。
直流稳压电源的文献综述

直流稳压电源的文献综述文献主要内容:在电子电路中,通常都需要电压稳压的直流电源供电。
直流稳压电源一般由电源变压器、整流、滤波和稳压电路等四部分组成。
电源变压器是将交流电网220V的电压变为所需要的电压值,然后通过整流电路将交流电压变成脉动的直流电压。
由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤除,从而得到平滑的直流电压。
但这样的电压还随电网电压波动(一般有+10%~-10%左右的波动)、负载和温度的变化而变化,因而在整流滤波之后,需加稳压电路。
稳压电路的作用是当电网电压波动、负责和稳度稳定变化时,维持输出直流电压稳定。
电源变压器将220V的电网电压变为整流电路所需的交流电压。
电源变压器的选择需要根据电压和功率进行选择,考虑到变压器二次绕组上压降,在结合整流滤波和稳压电路的电压降,变压器二次侧电压由公式得U2=[Uo+(3~5)]/1.2+1.4。
考虑到冗余量,仿真时可直接选择变比为220/12的理想变压器。
整流元件采用晶体二极管、电子二极管或晶闸管,因为它们都具有单向导电性。
整流电路分半波和全波两种,最常用的是单相桥式全波整流电路。
在分析整流电路时,应分别判断在变压器副边电压正、负半周两种情况下二极管的工作状态,从而得到负载两端电压,二极管两端电压及其电流波形,并由此得到输出电压和负载电流的平均值,以及流经每个二极管的最大整流平均电流和所能承受的最高反向电压。
这些是选择整流元件的主要参数。
整流二极管的选择主要考虑反向耐压Urm=1.414U2,平均电流ID=0.45U2/RL。
考虑到电容充电电流的冲击,正向电流一般取平均电流的2~3倍。
滤波电路通常采用有电容滤波、电感滤波和复式滤波,本文重点介绍了电容滤波电路。
要注意电容滤波、电感滤波和复式滤波各自的不同使用场合。
负载电流小时采用电容滤波;负载电流较大时采用电感滤波;对滤波效果要求很高时,应采用复式滤波。
滤波电容的选择原则:放电时间常数RLC1大于充电周期的1.5~2.5倍;滤波电容耐压值UC1必须大于脉动电压峰值。
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。
直流稳压电源综述报告

直流稳压电源的综述一.直流稳压电源概念在工业生产和日常生活中,许多电气设备和家用电器中,通常需要电压电流稳定的直流电源供电,而电网提供的通常为单相220伏或三相380伏的交流电源。
将交流电源通过变压、整流、滤波、稳压后变为幅值稳定、电流稳定的直流电的设备称为直流稳压电源。
二.直流稳压电源的工作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。
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,其原理框图如图所示。
三.直流稳压电源的设计如下所示的电路是一个基本的基于晶体管的串联稳压器。
晶体管Q1(2N 3054)和Q2(2N 3055),形成一个达林顿对。
电阻R1 Q1的电流提供了基础,也保持在活跃的地区的齐纳二极管D2。
解释两种情况可以证明该电路的整体工作。
当输入电压(输出整流部分)的增加,稳压器的输出电压(Vout)也增加了。
这VOUT的增加,因为齐纳二极管D2击穿区域的经营,降低Q2的基极发射极电压和它两端的电压是不变的。
Q2的集电极发射极电阻,使输出电压(VOUT)获取相应减少这种减少在V BE增加。
当输出负载增加,输出电压(Vout)被降低。
这种输出电压(VOUT)的减少,使得Q2的 V BE减少。
这降低Q2的集电极发射极电阻,所以输出电压会相应增加。
电路图:四.直流稳压电源的应用直流稳压电源广泛应用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。
(1)可用于各种电子设备老化,如PCB板老化,家电老化,各类IT产品老化,CCFL老化,灯管老化(2)适用于需要自动定时通、断电,自动记周期数的电子元件的老化、测试(3)电解电容器脉冲老练(4)电阻器,继电器,马达等测试老练(5)整机老练;电子元器件性能测试,例行试验。
五.直流稳压电源的发展趋势直流稳压电源目前还不能完全被取代。
开关稳压电源-文献综述

开关稳压电源设计与实现摘要:本文主要介绍开关电源的概述,开关电源的类型,开关电源的发展方向及类型,单片开关电源的原理及应用。
本设计主要是利用3端单片开关电源芯片TOP223Y,进行小功率的开关稳压电源的设计与制作,主要是用开关电源芯片TOP223Y的脉宽调制技术控制开关管,来调制输出电压,以达到稳定输出的目的,最终设计的电路,主要有输入整流滤波、TOP223Y脉宽调制、高频变压器、电压反馈整流滤波、输出整流滤波五部分组成。
关键词:开关电源/TOP223Y/脉宽调制技术一、引言随着电子设备的高速发展, 电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切. 任何电子设备都离不开可靠的电源, 他们对电源的要求也越来越高。
电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。
20世纪80年代,计算机全面实现了开关电源化, 率先完成计算机的电源换代。
20世纪90年代, 开关电源在电子、电器设备、家电领域得到了广泛应用,开关电源技术进入快速发展时期。
开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。
它于90年代中、后期相继问世后,便显示出强大的生命力,目前它成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。
由它构成的开关电源,在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。
这就为新型开关电源的推广与普及,创造了良好条件。
开关电源技术属于电力电子技术,它运用功率变换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种用电要求。
由于其高效节能可带来巨大经济效益,因而引起社会各方面的重视而得到迅速推广。
随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。
美国功率集成公司。
Power Integration Inc开发的TOP Switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代。
稳压电源设计(论文)

目录1 前言 (2)2.总体方案设计 (3)2.1 方案一 (3)2.2 方案二 (4)2.3方案选择 (5)3.单元模块设计 (5)3.1单元模块功能介绍 (5)3.1.1辅助电源部分设计 (5)3.1.2主要电源部分设计 (7)3.1.3保护电路部分设计 (7)3.1.4继电器驱动部分设计 (8)3.1.5输出电压比较部分设计 (9)3.1.6编码译码部分设计 (9)3.2电路参数计算 (10)3.3特殊器件介绍: (11)3.4各单元模块连接 (17)4.系统功能 (17)5.设计总结 (18)【参考文献】 (18)6 系统原理图 (19)1前言可以说,有电器的地方就有电源。
所有的电子设备都离不开可靠的电源为其供电。
现代电子设备中的电路使用了大量的半导体器件,这些半导体需要几伏到几十伏的直流供电,以便得到正常工作所必需的能源。
这些直流电源有的属于化学电源,如采用干电池和蓄电池,但这些不能持久性的供电。
大多数电子设备的直流供电方法都是将交流电源经过变压、整流、滤波、稳压等变换为所需的直流电压。
完成这种变换任务的电源成为直流稳压电源。
现代电子设备中使用的直流稳压电源有两大类:线性稳压电源和开关性稳压电源。
线性稳压电源亦称串联调整式稳压电源。
它的稳压性能好,输出纹波很小,缺点是需要使用体积和重量都比较大的工频变压器,而且稳定效率较低。
开关型稳压电源效率高,体积小,重量轻,缺点是输出的纹波及产生的电磁干扰比较大。
开关电源和线性电源的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。
通常,当输出功率较小时,线性电源的成本较低。
但是,当线性电源成本在某一输出功率点上时,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。
本设计就是针对线性稳压电源,只是对普通稳压电源进行一些增加,使稳压电源更智能化却更安全。
该电源主要在普通电源后增加一个LED数码显示电路、过电流保护电路和自动换档电路。
2.总体方案设计2.1 方案一该方案是通过变压器变压,再经过整流电路、滤波电路进而将交流电变为直流电,在通过稳压器的稳压得到较稳定的电压,由于稳压器当输入电压固定时只能在它的电压差范围内调节输出电压,、所以要在调出电压差的范围时自动调档,这是通过两个比较器将输出电压和基准电压进行比较,再通过计数器的计数功能控制继电器控制器的输入情况来判断输出电压的大小在哪个范围,然后进行自动调档。
实验室用稳压电源分析毕业设计

实验室用开关稳压电源分析摘要随着近几年我国在开关稳压电源的深入研究,以及对开关稳压电源的应用,对开关稳压电源提出了更高的要求。
本论文的讨论和研究主要针对就是开关稳压电源。
本文将从:开关稳压电源的基本组成、整体电路的介绍、整流和滤波电路的介绍、主要元器件的介绍、电磁兼容性的测试等几个方面进行讨论和研究。
其中对于在实用和设计测试开关稳压电源时一些不可回避的问题,如:主要元器件的选择、电磁兼容性等。
将会着重分析。
由于现在信息处理速度的突飞猛进,供电电压一降再降,而工作电流却越来越大,使得原来的电路技术的效率大大的下降。
因此,必须采用新的元器件,研究新的电路。
从而来替代原来的电路。
本文讨论和研究的开关稳压电源是基于学校电子实验室用的小型开关稳压电源。
对于工业生产应用的大型稳压电源不做讨论。
关键词:基本电路分析主要元器件电磁兼容性开关稳压电源AbstractWith our country in recent years, the switch regulated power supply and in-depth study, and the switch regulated power supply applications, the switch regulated power supply has put forward higher requirements. This paper discusses and studies mainly is the switch regulated power supply. This article from the basic components: switching power supply, the overall circuit, a rectifying and filtering circuit is introduced, the main components of the introduction, the test of electromagnetic compatibility and other aspects for discussion and research.The utility and design test on switching power supply at the time some unavoidable problems, such as: the main components of the selection, electromagnetic compatibility. Analysis will focus on.Since the speed of information processing make a spurt of progress, the supply voltage falls again, and the working current is increasing, making the original circuit technology efficiency is greatly decreased. Therefore, we must adopt a new components, new circuit. To replace the original circuit.This paper discusses and studies the switch regulated power supply is based on school electronic laboratory small switch regulated power supply. For industrial production and application of the large power supply does not make the discussion.Key words:basic circuit analysis for the main components of electromagnetic compatibility实验室用开关稳压电源分析目录摘要 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Abstract --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 - 目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 引言 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 实验室用开关稳压电源设计 -------------------------------------------------------------------------------- - 6 - 第一章开关稳压电源的概论------------------------------------------------------------------------------- - 6 -一、开关稳压电源的工作原理 --------------------------------------------------------------------- - 6 -二、开关稳压电源的发展背景 --------------------------------------------------------------------- - 6 -三、开关稳压电源的发展趋势----------------------------------------------------------------------- - 6 -四、开关稳压电源的特点---------------------------------------------------------------------------- - 8 -五、调宽式稳压电源的原理 -------------------------------------------------------------------------- - 8 -六、开关电源目前存在的困难----------------------------------------------------------------------- - 9 -七、开关电源在国内发展情况--------------------------------------------------------------------- - 10 -八、开关稳压电源的分类 --------------------------------------------------------------------------- - 10 -(一)、按激励方式划分 ---------------------------------------------------------------------- - 11 -(二)按调制方式划分 ------------------------------------------------------------------------ - 11 -(三)、按开关管电流的工作方式划分---------------------------------------------------- - 11 -(四)、按开关晶体管的类型划分---------------------------------------------------------- - 12 -(五)、按储能电感与负载的连接方式划分 --------------------------------------------- - 12 -(六)按晶体管的连接方式划分 ----------------------------------------------------------- - 12 -(七)、按输入与输出电压大小划分------------------------------------------------------- - 13 -(八)按工作方式划分 ------------------------------------------------------------------------ - 13 -九、开关稳压电源的技术指标和基本设计要求 ----------------------------------------------- - 14 -(一)、主要技术指标-------------------------------------------------------------------------- - 14 -(二)、基本设计要求 ------------------------------------------------------------------------ - 14 - 第二章开关稳压电源的关键元件分析 ---------------------------------------------------------------- - 16 -一、开关功率MOS管------------------------------------------------------------------------------ - 16 -开关稳压电源(一)、定义----------------------------------------------------------------------------------- - 16 -(二)、MOS管导通特性 --------------------------------------------------------------------- - 17 -(三)、MOS开关管损失 --------------------------------------------------------------------- - 17 -二、稳压管TL431 ----------------------------------------------------------------------------------- - 17 -三、常用电容器简介-------------------------------------------------------------------------------- - 19 -四、稳压整流 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -(一)、稳压二极管----------------------------------------------------------------------------- - 20 -(二)、整流二极管----------------------------------------------------------------------------- - 21 - 第三章开关变换电路 -------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -一、常见的开关稳压电源-------------------------------------------------------------------------- - 21 -二、滤波电路 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -三、反馈电路 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -(一)、电流反馈电路 ---------------------------------------------------------------------------- - 25 -(二)、电压反馈电路---------------------------------------------------------------------------- - 26 -四、电压保护电路----------------------------------------------------------------------------------- - 27 -五、总的原理图分析 --------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 第四章开关电源干扰的处理----------------------------------------------------------------------------- - 30 -一、概述 ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -(一)内部干扰-------------------------------------------------------------------------------- - 30 -(二)外部干扰-------------------------------------------------------------------------------- - 30 -二、传播途径 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -三、现阶段的解决办法----------------------------------------------------------------------------- - 30 -(一)屏蔽 -------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -(二)滤波 -------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -(三)其他抑制干扰方法 ------------------------------------------------------------------- - 32 -(四)接地 -------------------------------------------------------------------------------------- - 32 - 总结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 - 致谢 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 参考文献 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -引言线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。
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实验室用稳压电源的设计与实现摘要:当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是大部分电子设备需要的是直流电能,而我们工业用电都是发电厂发电传输过来的交流电,所以需要将交流电转换成直流电供电子设备使用。
但仅仅是整流还远远不能满足电子设备的要求,它还需要相对稳定的电能。
为了满足这两个需求人们研制出了直流稳压电源。
能为负载提供稳定直流电源的电子装置。
直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。
直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
关键词:直流电压;稳压器;滤波器;整流;变压;1 直流稳压电源发展史二十世纪五十年代:磁饱和稳压器→六、七十年代:磁泄放式恒压变压器→八十年代中期:运用磁补偿形式的第1代参数稳压器→九十年代中期:第2代参数稳压器→二十世纪初:第3代参数稳压器。
电子反馈调控式的发展历程大致如下:二十世纪五十年代:电子管调控磁放大式(614)型交流稳压器→六、七十年代:电子调控自耦滑动式(svc)交流稳压器,自动感应式调节稳压器→八十年代中期:电子调控的有触点补偿式交流稳压器,正弦能量分配器式净化电源→九十年代中期:数控有级的无触点补偿式交流稳压器,改进型的第2、3代净化电源→二十一世纪初:利用逆变器作补偿的无级、无触点补稳压电源的发展历史2010年9月1日偿式交流稳压器、新型的净化电源。
稳压电源的发展历史2010年9月1日,电源稳压器直至今日,在直流稳压电源领域,以电子计算机为代表的要求供电电压低,电流大的电源大都由开关电源担任,要求供电电压高,电流大的设备的电源由可控硅电源代之,小电流、低电压电源都采用集成稳压器。
在交流稳压电源领域,铁磁谐振式和电子反馈调控式这两类技术也在不断发展。
铁磁谐振式的发展历程大致如下:稳压电源的历史可追溯到十九世纪,爱迪生发明电灯时,就曾考虑过稳压器,到二十世纪初,就有铁磁稳压器以及相应的技术文献,电子管问世不久,就有人设计了电子管直流稳压器。
在四十年代后期,电子器件与磁饱和元件相结合,构成了电子控制的磁饱和交流稳压器。
五十年代晶体管的诞生使晶体管串联调整稳压电源成了直流稳压电源的中心。
六十年代后期,科研人员对稳压电源技术做了新的总结,使开关电源,可控硅电源得到快速发展,与此同时,集成稳压器也不断发展。
到今天工作模式几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。
也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。
电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。
有少数电源还起电子设备负载的作用,在这种模式下,此电源可用来测试别的恒压或恒流源。
响应时间当电源能够远程摇控或电源是作为测试系统的一部分时,那么从发出控制命令到电源输出稳定到希望值的延迟时间就是一个非常重要的因素(例如,打开或改变电压)。
响应时间从几毫秒到几十毫秒不等。
少量的电源可有超过IV/us的快速转换率。
这些电源可用于制造大功率的任意波形发生器。
分辨率技术参数限定的输出电压或电流的最小可调增量。
有些电源在整个输出范围内具有相同的分辨率,而有些在不同的输出范围内分辨率各不相同。
2 文献阅读文献[1]:直流稳压电源首先进行的就是变压,所以查阅的文献第一个便是变压器的原理。
变压器是电工、电子技术中常用的电气设备,是耦合电感工程实际应用的典型例子,他由两个耦合线圈绕在一个共同的芯子上制成,其中,一个线圈作为输入端口,接入电源后形成一个回路,称为一次回路(或一次侧,旧称原边回路、初级回路);另一线圈作为输出端口,接入负载后形成另外一个回路,称为二次回路(或二次侧,旧称副边回路、次级回路)。
变压器的芯子是线性磁性(或工作在线性段)材料制成的。
文献[2]:从本文献了解到的是直流稳压电源中的相关整流部分的理论。
整流电路的作用是利用具有单向导电性能的整流元件,将正负交替的正弦交流电压整成为单方向的脉动电压。
但是这种单向脉动电压往往包含着很大的脉动成分,距离理想的直流电压还差的很远。
常见的整流电路有单相半波可控整流电路、单相整流电路、单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流电路以及复杂的三相整流电路。
常用的是单相桥式整流电路。
整流电路的应用十分广泛,例如直流电动机、电镀、电解电源,同步发电机励磁,通信系统电源等。
另外也有关于滤波和稳压电路的理论知识;关于滤波介绍了电容滤波、电感滤波以及复式滤波。
电容滤波电路结构简单,因而常常被采用。
电容滤波电路具有一次几个主要的特点:(1)电容滤波适用于小电流负载。
我们知道RC的乘积愈大,则滤波效果愈好。
为此不仅要选择大容量的滤波电容,而且要求R也尽量大,因此电容滤波适用于负载电阻比较大,即负载电流比较小的场合。
(2)电容滤波电路的外特性比较软。
电感滤波与电容滤波相比,输出电压较低,另外,由于采用了电感,比较笨重,通常用于功率较大的电源中。
为了得到更好的滤波效果,可以将基本的滤波元件电容和电感(有时还有电阻)用适当的方式组合起来,构成各种复试滤波电路。
常用的复试滤波电路有LC滤波电路、LC二型滤波电路以及RC二型滤波电路。
整流电路把交流电变换为单方向的脉动电压,二滤波电路降低了输出电压中的脉动成分。
但是,整流滤波电路的输出的电压与理想的直流电源还有相当距离,主要存在两方面的问题:首先,当负载发生变化时,由于整流滤波电路存在内阻,因此输出直流电压将随之发生变化。
其次,当电网电压波动时,因整流电路的输出电压直接与变压器二次电压U2有关,故也要相应的变化。
为了得到更加稳定的直流电源,需要在整流滤波电路的后面再加上稳压电路。
文献[3]:整流电路的输出电压都含有较大的脉动成分,因此极少直接用作电子电路的直流电源。
通常在整流电路后面还要加上一定的滤波电路。
对滤波电路的要求是,一方面尽量降低输出电压中的脉动成分,另一方面又要尽量保留其中的直流成分,是输出电压称为比较平滑的直流电压。
电容和电感都是基本的滤波元件,利用他们的储能作用,在二极管导电时将一部分能量储存在电场或磁场中,然后再逐渐释放出来,从而在负载上得到比较平滑的波形。
从另一个角度看,电容和电感对对于交流成分呈现出来的阻抗是不同的,如果把它们合理的安排在电路中,可以达到降低交流成分,保留直流成分的目的,实现滤波作用。
文献[4]:电子设备中都需要稳定的直流稳压电源,功率较小的直流电源大多数都是50Hz的交流电经过整流、滤波和稳压后获得。
整流电路用来将交流电压变换为单向脉动的直流电压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是当输入交流电源电压波动、负载和温度变化时,维持输出直流电压的稳定。
由于集成稳压器具有体积小、重量轻、使用方便和工作可靠等优点,应用越来越多。
国产集成稳压器种类很多,主要可以分为两大类。
稳压器中调整元件工作在线性放大状态的称为线性稳压器,调整元件工作在开关状态的称为开关稳压器。
文献[5]:此书中介绍了直流稳压电源的技术指标:1)最大输出电流;2)输出电压;3)纹波电压;4)电源调整率和负载调整率;5)输出电阻;并详细介绍了各个指标的设定范围,确定方法,测试方法以及计算方法。
此外,书中还详细介绍了集成稳压器的选择;电源变压器的选择;滤波电容的选取;二极管的选取等。
文献[6]:此文献主要讲述利用LM317稳压器实现直流电的可调输出。
整个电源系统分为变压器、整流、滤波、稳压、辅助电源、采样电路、数码管显示等部分组成。
其中电源变压器的副边电压有效值将决定后面电路的需要,所以文献中选择输出电压有效值为12V的电源变压器。
整流部分采用单相桥式整流电路,并且讲述了整流输出的计算方法。
稳压部分采用LM317。
并分析了LM317的性能指标。
文献[7]:此文献中对直流稳压电源的设计框架与其他文献大致相同,只是此文采用7800系列和7900系列的稳压器。
此外,此文中还有一个多路输出以及保护电路。
此种方法设计的多路输出线性直流稳压电源,结构简单,性能可靠,精度高,成本低,便于维修。
文献[8]:此文献在设计电路的同时,详细讲述了稳压电源的性能指标及测试方法,包括输出电压与最大输出电流的测试、纹波电压的测试、稳压系数的测试、电压调整率的测试、输出电阻及电流调整率的测试。
文献[9]:简要介绍了可调直流稳压电源电路的三种设计方案,分别为晶体管串联式可调直流稳压电源电路、三端集成稳压器式可调直流稳压电源电路和用单片机制作的可调直流稳压电源电路,并较详细地介绍了一种应用三端稳压集成电路 LM317的电路设计方法,该电路利用 LM317和电压补偿电路以及软启动电路较好地解决了输出电压从0V起调和输出软启动的问题。
文献[10]::此文献从直流稳压电路系统的研制和开发角度出发,把串联型、并联型和开关型稳压电源种形式整编到一个体系里,建立了它们的通用物理模型,由此依层次逐一加以介绍,揭示出三者的联系和区别,为系统理解和掌握直流稳压电源提供了新的便利途径。
文献[11]:本文介绍一种以集成稳压器为核心组成的直流稳压电源,该电源主要由电源变压器、单相桥式整流电路、滤波电路和稳压电路等部分所组成。
单向交流电经过这几部分电路后即可转换成正负输出可调的稳定直流电压。
文献[12]:此文献设计的线性直流稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路及稳压电路等四个部分组成,输入的市电波形经过降压、整流、滤波和稳压,获得所需的直流电压输出。
电源变压器选用单相220VAc输入,6.3V、15V、36V多档位输出,功率为100w变压器。
整流电路用硅整流桥将交流电整流,输出脉动直流电。
电容选用2200uf的大电容,三端集成稳压器选用7800系列和7900系列。
文献[13]:论文设计过程中需要绘制电路图和仿真,还要制作PCB电路板,因此选用protel99 SE软件。
学习此软件选用的是机械工业出版社出版的《protel99 SE 原理图与PCB及仿真》一书,书中对protel软件的基础应用和基本指令都有详细的讲解,对原理图的绘制和PCB板的制作也有很详细的解释。
文献[14]: 本文介绍了一个典型电路,实用和新颖的低功率的开关电源的设计过程实验的设计,操作和数据监控可以促进开展电子工程师实验。
做论文时参考了其保护电路的设计。
文献[15]:这篇文献主要讲述的是电源保护电路,包括过电流保护,过电压保护,过热保护,过载保护等等。
在设计论文时可参考其中的过流保护来设计直流稳压电源的保护电路,以达到论文设计的要求。
3 总结1 )了解了直流稳压电源电路的各部分组成和各环节的功能从而对直流稳压电源的设计电路构架有了一定的概念。