直流稳压电源的测试与制作
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。
03-直流稳压电源的制作与调试

直流稳压电源的制作与调试直流稳压电源是一种能为负载提供稳定直流电源的电子装置,本训练在对直流稳压电源训练电路组成及工作过程进行分析的基础上,对直流稳压电源实物制作及调试进行指导。
一、训练电路分析直流稳压电源一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等四部分组成。
图7.10为一种连续可调的直流稳压电源电路。
工作原理如下:220V 的交流电经过T 1变压器进行降压,变压器降压后次级输出的交流电通过VD 1-VD 44个二极管组成的整流桥进行整流,将交流电转变为脉动的直流电,再经过C 1进行滤波变成平滑,脉动小的直流电,稳压电路采用集成稳压器LM317来实现,LM317有三个端输入端Vin ,输出端Vout ,调整端ADJ,输入端并入瓷介小容量电容用来抵消电感效应,二极管D 5起保护作用,输出表达式为 ,REF U 是集成稳压器的输出电压为1.25V ,1.25V 是三端稳压器输出端与调整端之间的固有参考电压,改变R 2的值,Uo 的值即可改变,由此在输出端即可得到连续可调的直流电压。
图1 可调直流稳压电源训练电路二、实物制作在对训练电路进行实物制作之前,可以利用Multisim 软件对其进行仿真,仿真成功后,利用元器件和PCB 板进行实物制作,实物制作所需元件如表7.5所示。
表7.5 训练电路元件清单REF O U R RU )1(21+=实物制作时注意以下几点:(1)在将器件安装到PCB板上之前,对所选用的器件进行了测试,尽量减少因器件原因造成的电路故障,缩短调试时间,以确保每个器件完好。
(2)安装时,先安装比较小的元件。
首先安装整流电路,再安装稳压电路,最后再装上电容等。
(3)在焊接过程中注意不出现挂锡或虚焊情况,避免人为故障。
(4)电路焊接安装完毕后,应先对照电路图按顺序检查一遍,检查每个元件的规格型号、数值、安装位置管脚接线是否正确。
着重检查电源线,变压器连线,是否正确可靠。
检查每个焊点是否有漏焊、假焊和搭锡现象,线头和焊锡等杂物是否残留在印制电路板上。
电路直流稳压实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理和设计方法。
2. 掌握直流稳压电源中变压器、整流、滤波和稳压等环节的作用。
3. 学会使用示波器、万用表等实验仪器进行实验测量。
4. 提高电路实验技能和理论联系实际的能力。
二、实验原理直流稳压电源是将交流电源(如市电220V)转换成稳定直流电压的装置。
其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
1. 变压器:将220V交流电压降压至整流电路所需的电压。
2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。
3. 滤波电路:通过滤波电容将脉动直流电压中的纹波滤除,得到较为平滑的直流电压。
4. 稳压电路:通过稳压器件(如稳压二极管、集成稳压器等)使输出电压稳定。
三、实验仪器与器材1. 变压器:1台2. 整流二极管:4只3. 滤波电容:1只4. 集成稳压器:1块5. 电阻:若干6. 交流电源:1台7. 直流电源:1台8. 示波器:1台9. 万用表:1台四、实验步骤1. 组装电路:根据实验原理图,将变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器等元件连接成直流稳压电源电路。
2. 连接实验仪器:将直流稳压电源电路与示波器、万用表等实验仪器连接。
3. 测量输入电压:用万用表测量变压器次级输出电压,即整流电路输入电压。
4. 测量输出电压:用万用表测量稳压电路输出端的直流电压。
5. 测试滤波效果:观察滤波电容两端电压波形,分析滤波效果。
6. 调整稳压电路:通过调整集成稳压器的输出电压,观察输出电压的变化。
7. 测量输出纹波电压:用示波器测量稳压电路输出端的纹波电压。
8. 改变负载:在稳压电路输出端接入不同阻值的电阻,观察输出电压和纹波电压的变化。
9. 记录实验数据:将实验过程中测量的数据整理成表格。
五、实验数据与分析1. 输入电压:220V2. 输出电压:15V3. 滤波电容两端电压波形:平滑的直流电压4. 输出纹波电压:小于10mV5. 改变负载时,输出电压和纹波电压变化不大,说明稳压效果良好。
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。
可调直流稳压电源的设计实验报告

可调直流稳压电源的设计实验报告一、实验目的本次实验的目的是设计并制作一个可调直流稳压电源,能够输出稳定的直流电压,并且电压值在一定范围内可调节,以满足不同电子设备和电路的供电需求。
二、实验原理可调直流稳压电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。
电源变压器的作用是将市电交流电压(通常为 220V)变换为适合后续电路处理的较低交流电压。
整流电路将交流电压转换为单向脉动直流电压。
常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。
滤波电路用于滤除整流输出电压中的交流成分,使输出电压变得平滑。
常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和π型滤波等。
稳压电路的作用是在输入电压、负载电流和环境温度等因素发生变化时,保持输出直流电压的稳定。
常见的稳压电路有串联型稳压电路、三端集成稳压器等。
本实验采用串联型稳压电路,其基本原理是利用调整管的电压调整作用,使输出电压保持稳定。
通过改变调整管的基极电压,可以调节输出电压的大小。
三、实验设备与材料1、电源变压器:220V/15V2、整流二极管:IN4007×43、滤波电容:2200μF/25V×24、集成稳压器:LM3175、电位器:10kΩ6、电阻:240Ω、390Ω7、面包板、导线若干8、万用表、示波器四、实验电路设计1、电源变压器将 220V 市电降压为 15V 交流电压。
2、采用桥式整流电路将 15V 交流电压整流为脉动直流电压。
3、用2200μF 电容进行滤波,得到较为平滑的直流电压。
4、以 LM317 为核心构建串联型稳压电路,通过调节电位器改变LM317 的输出电压。
电路原理图如下:此处插入原理图五、实验步骤1、按照电路原理图,在面包板上搭建电路。
在搭建电路时,注意元件的引脚顺序和正负极性,确保连接正确无误。
2、检查电路连接无误后,接通电源。
使用万用表测量滤波电容两端的电压,确认是否在预期范围内。
3、调节电位器,用万用表测量 LM317 输出端的电压,观察电压是否能够在一定范围内连续可调。
(实验八)直流稳压电源

实验八直流稳压电路一.实验摘要1、参照实验箱的直流稳压电路模块,对组成该电路的各个部分进行测试和连接。
2、用示波器测量单相桥式全波整流电路的输入和输出波形,用万用表的直流电压档测量输出电压。
3、测量经过电容滤波之后的输入和输出波形,测试直流电压。
4、测量经过三端稳压块稳压之后的输入和输出波形,测量直流电压。
5、稳压电源的静态调试和动态调试。
静态调试指当负载变化时,观察输出电压是否有变化。
动态调试指用示波器测量输出端的纹波电压波形。
二.实验主要仪器二极管,万用表,示波器,及其他电子元件。
三.实验原理直流稳压电源的功能是将交流电压变为直流电压。
交流电压常常是50Hz工频电压。
通常所说的直流稳压电源输出的“直流”电压,严格地说是直流加交流电压,其中以直流为主。
只有在对直流电压有很高要求的场合使用的精密直流电源才是没有交流分量的直流电压源。
一般地说,若要求直流稳压电源输出电压中交流分量越少,则直流稳压电源的电路越复杂。
通常,直流稳压电源的内阻很小,但不为零。
通过直流电源内阻形成的电子系统中的级间耦合,对于电子系统是十分有害的,一般地说,随着直流稳压电源输出电流的增大,直流稳压电源的内阻也将增大。
通常直流稳压电源输出电压随输入电压的变化和输出电流的变化而变化,且输出电流的增加而增大。
一般地说,若要求输入电压的变化和输出电流的变化时直流稳压电源输出电压变化越小,则直流稳压电源的电路越复杂。
1)桥式整流电路整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图3.4所示。
在U2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;U的负半周内,D3、D4导2通,D1、D2截止。
正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。
2)电容滤波电路电路如图,在直流输出端接滤波电容可减小输出中的交流分量。
理论上,在同一频率下容量大的电容其容抗小,这样一大一小电容相并联后其容量小的电容C2不起作用。
但是,由于大容量的电容器存在感抗特性,等效为一个电容与一个电感串联。
直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作直流稳压电源是一种用于给电子设备提供稳定直流电压的电源设备。
在电子制作、实验以及工业控制系统中广泛应用。
下面将介绍如何设计和制作一个简单的直流稳压电源。
首先,设计一个电源电路。
直流稳压电源的核心是一个稳压器件,常用的稳压器有线性稳压器和开关稳压器。
线性稳压器的原理是通过调节电源电压上端的电阻来控制输出电压,其优点是稳压性好,但效率较低。
开关稳压器的原理是通过开关控制元件来调节输出电压,其优点是效率较高,但稳压性较差。
根据自己的需求选择适合的稳压器件。
接下来,根据选定的稳压器件制作电路板。
首先,在电路板上布置稳压器件和其他必要的元器件,如滤波电容、限流电阻等。
然后,连接电路板上的各个元器件,使用焊锡将其固定在电路板上。
注意保持电路的紧凑和结构的稳定,防止元器件之间短路或松动。
接着,搭建电源电路的输入和输出端。
将输入端与市电或其他电源连接,确保输入电压和电流在稳定范围内。
将输出端与需要供电的设备连接,确保输出电压和电流符合设备的要求。
最后,进行电源的测试和调试。
将电源接通电源,通过电压表和电流表测量稳压电源的输出电压和电流,确保其在稳定范围内。
根据需要,可以使用可调电阻来调节输出电压,以确保满足设备的电源要求。
需要注意的是,直流稳压电源设计和制作过程中要保证安全。
如需接通电源泄漏和短路保护装置,注意绝缘和接地,避免触电和设备损坏。
总之,设计和制作直流稳压电源需要根据自己的需求选择稳压器件,设计电路图,制作电路板,搭建输入输出端,进行测试和调试。
通过这些步骤,一个简单的直流稳压电源就可以制作完成。
在直流稳压电源设计和制作的过程中,还需要考虑一些其他要素,如过流保护、过压保护和温度保护等。
这些保护措施可以提高电源的可靠性和安全性。
过流保护是指在输出端口控制电流的大小,防止电流超过设定值而损坏设备或电源本身。
常用的过流保护电路有两种:电阻式和电子式。
电阻式过流保护是通过在输出回路中串联一定大小的电阻,当电流超过设定值时,电阻将发热并触发保险丝或继电器断开电路,实现过流保护。
直流稳压电源设计实验报告

直流稳压电源设计实验报告一.实验目的1、了解负载稳压电源的控制原理及工作原理;2、分析电路、仿真电路结构,并结合 oscilloscope 对稳压电源进行实验测试;3、制作变压源,实验服务由DC电源模块,实现输出电压的调节功能;4、利用变压源实现对于直流稳压电源的调节;二、实验原理稳压电源是由 DC 电源模块、电感、晶体管、电容以及变频器等部件组成的控制回路,用以实现可靠稳定的输出电压,其基本原理是通过调节变频器的输出频率来调节 DC 电源模块的输出电压,使电源模块的输出稳定在一定的等级,从而实现稳压的要求。
三、实验环境硬件环境: DC 电源模块、电感、晶体管、电容及变频器等软件环境: oscilloscope四、实验测试1、DC 电源模块:根据理论电路设计,布置 DC 电源模块,同时使用 oscilloscope测试 DC 电源输出;2、变频器:同样配置电路,使用变频器调节输出频率;3、电感、晶体管和电容:根据理论电路及电路仿真的正确性,布置电感、晶体管和电容,并进行 oscilloscope 反复测试;4、整机设计:将 DC 电源模块、变频器、电感、晶体管以及电容一起设计成完整的稳压电源,并测试稳压电源是否能够正常输出电压。
五、实验结果通过实验测试表明,所设计的电路结构能够正常工作,DC 电源模块能够输出稳定的直流电压,变频器能够根据设定的频率正确调节输出电压,稳压电源能够提供一致的直流电压输出。
因此,实验的目的得到了较好的满足。
六、结论本次实验建立了直流稳压电源的设计原理,已设计合理、结构正确的电路,同时,通过 oscilloscope 进行实验测试,得出稳压电源能够正常输出稳定的电压,实验目的得到了满足。
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桥式整流电容滤波:UO=1.2U2 桥式整流无滤波电容:UO=0.9U2 半波整流电容滤波:UO=1.0U2
半波整流无滤波电容:UO=0.45U2
[例 1.3.2]要求直流输出电压 UO = 24 V, IO= 120 mA,220V的交 项目一 直流稳压电源的制作 流电源频率 f = 50 Hz,采用单相桥式整流电容滤波,选择元件。 解 1. 电源变压器参数计算 U U O 24 20 V 2
整流桥实物照片
项目一 直流稳压电源的制作 例 1.3.1 一单相桥式整流电路,要求U , IO= 2A, O= 40V 220V交流电源,试选择整流二极管。
解: 变压器副边电压有效值为 UO U2 1.1U O 1.1 40 V 44.4V 0.9 二极管承受最高反压为
UDRM 2U2 2 44.4 V 62.8V
1.2 1.2 变压器变比: K U1 220 V 11 U2 20 V
2. 整流二极管选择
变压器副边电流:I2= 2IO= 2120 mA= 240 mA
2CZ53B: IF = 0.3 A URM = 50 V 硅堆QL3: 0.2 A, 50 V
1 1 二极管平均电流:I D I O 120 mA 60 mA 2 2 承受最高反压: U DRM 2U 2 28.2 V
1.半导体二极管类型与型号命名
构成: PN 结 + 引线 + 管壳 = 二极管(Diode)
阳极
P
N
阴极
符号: 阳(正)极 a 分类:
按材料分
k 阴(负)极
普通二极管 整流二极管 稳压二极管 开关二极管
硅二极管 锗二极管
按用途分
按结构工艺分
点接触型 面接触型 平面型
任务1 二极管的认识与选择 1.1 PN结及其单向导电性 一、PN结
(2)桥式整流滤波电路的的估算分析。
无滤波时U0=0.9U2有滤波时 U0=1.2U2 调节负载电阻RL观察输出波形的变化。
(3)预习要求
①复习桥式整流、滤波电路的工作原理。
②复习示波器、万用表的使用方法。
项目一 直流稳压电源的制作
项目一 直流稳压电源的制作
(1)按图接线,取RL=200Ω,不加滤波电容,用万用表测U2 及UO。用示波器观察UO的波形, 并记录U 2= V UO = (2)取RL=200Ω,C=470μF,重复内容(1)的要求。 U 2= V, UO = V (3)取RL=100Ω,C=470μF,重复内容1的要求。 U 2= V, UO = V (4)取RL=∞,C=470μF,重复内容1的要求 U 2= V, UO = V 。
1 2π 2 I ( I sin t ) d t 1.11I o m 2π ο
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
桥式整流电路的优点:
(1) 输出直流电压高; (2) 脉动较小; (3) 二极管承受的最大反向电压较低; (4) 电源变压器得到充分利用。 目前,半导体器件厂已将整流二极 管封装在一起,制成单相及三相整流 桥模块,这些模块只有输入交流和输 出直流引线。减少接线,提高了可靠 性,使用起来非常方便。
微型二极管 (无引线或短引线的贴片元件,直接安装在印刷电路板表面)
圆柱形微型二极管
SOT - 23
矩形微型二极管
任务1 二极管的认识与选择 1.2 二极管的型号
国标GB249-74 规定: 第一部分 第二部分 第三部分
阿拉伯 数字表 示器件 电极数 字母 (汉拼) 表示器 件材料 和极性 2 C 字母 (汉拼) 表示器 件类型 Z
UZ
– IZ
O
+
IZmin IZ
IZM
特点: * 正向特性与普通二极相同 U * 反向击穿特性较陡 * 反向击穿电压 几 ~ 几十V, 在允许范围内为电击穿
UZ
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
【任务目标】
1.掌握单相桥式整流电路的原理和结论。
2.掌握整流二极管选择原则。 3.滤波电路的作用及选取原则。
t
t
uD1 uD3
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
4. 参数计算 (1) 整流电压平均值 Uo
1 (3) 流过每管电流平均值 ID I D I o 2 (4) 每管承受的最高反向电压 UDRM U DRM 2U
(5) 变压器副边电流有效值 I
1 π U o 2Usin td( t ) 0.9U π ο Uo U 0.9 (2) 整流电流平均值 Io I o RL RL
200
2k 20k 200k
2M 20M
在 挡进行测量,当 PN 结完好 且正偏时,显示值为 PN 结两端的 正向压降(V)。反偏时,显示 。
返回
任务1 二极管的认识与选择
项目一 直流稳压电源的制作
1.4、特殊二极管
1.稳压管
一、硅稳压管及其伏安特性 a k 工作条件:反向击穿 符号
I +
–
特性
二极管的平均电流为
1 1 I D IO 2 A 1 A 2 2
可选择 2CZ56C
URM =100V IFM =3A
表1.1.4 各种单相整流电路的比较 项目一 直流稳压电源的制作
单相半波 单相全波 iO + + uO u1 + i u2 D1 iO + 1 +u uO 单相桥式 + u2 iO + uO
P N
PN结截止
U
+
R
PN 结的单向导电性: 正偏呈低阻导通 正向电流IF较大; 反偏呈高阻截止, 反向电流为IR很小。
任务1 二极管的认识与选择
常用二极管外形图
项目一 直流稳压电源的制作
+
+
+
+ –
2CZ13 2CZ30
–
2AP
–
1N4001
–
2CZ54
项目一 直流稳压电源的制作
项目一 直流稳压电源的制作
电路 原理图
输出直流 电压UO 二极管平 均电流ID 最高反压
+ u1
+ u2
0.45U2
0.9U2 0.5IO
0.9U2 0.5IO
IO
UDRM
2U 2
结构简单
输出波形脉动大 输出电压低,
2 2U 2
输出波形脉动小
二极管承受反压高 变压器要求有抽头
2U 2
输出波形脉动小 二极管承受反压小
需要四只二极管
V 导通时给 C 充电,V 截止时 C 向 RL 放电;
滤波后 uo 的波形变得平缓,平均值提高。
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
(2)波形及参数计算 当 RL = 时:
uO
2U2
RL =
UO 2U 2
当 RL 为有限值时:
0.9U 2 UO
T 当满足: d RLC ( 3 ~ 5) 2 UO UO IO (1.1 ~ 1.2) RL RL
–~ ~ +
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
单相桥式整流电路中的整流电桥可由四个整 流二极管组成,也可直接用集成的整流桥块代替。
~ - ~ +
~ - ~ +
二极管桥
整流桥块
选择整流元件的主要指标: 1. 平均整流电流 2. 反向耐压
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
优点
缺点
任务2 整流滤波电路的分析与应用
项目一 直流稳压电源的制作
2.2、滤波电路
1. 电容滤波
2. 电应用
项目一 直流稳压电源的制作
1. 电容滤波 (1)工作原理
+ u D4 D1 C D3 D2 RL 电容 充电 电容 放电
io
+
uo= uc
LC
LC
项目一 直流稳压电源的制作
技能训练1 桥式整流电容滤波电路的仿真及调试
1.训练目的
(1)掌握桥式整流电容滤波电路的EWB仿真测试方法。 (2)结合EWB的仿真测试,掌握桥式整流电容滤波电路调试方法。 (3)研究负载电阻的变化对滤波的影响。
2.原理方法
(1)电路图 实训电路如图所示。
项目一 直流稳压电源的制作
1k
0
* 一般硅管正向电阻为几千欧, 锗管正向电阻为几百欧;反向电 阻电阻为几百千欧。 *正反向电阻相差小为劣质管。
正反向电阻都是无穷大或零 则二极管内部断路或短路。
任务1 二极管的认识与选择
项目一 直流稳压电源的制作
(2) 用数字式万用表检测
红表笔是(表内电源)正极, 黑表笔是(表内电源)负极。
项目一 直流稳压电源的制作
第四部分 阿拉伯 数字表 示器件 序号
第五部分 字母 (汉拼) 表示 规格号
如硅整流二极管
52 A
二 N 整 序 规 极 型 流 号 格 管 硅 管 号
任务1 二极管的认识与选择
(1) 用指针式万用表检测
项目一 直流稳压电源的制作
1.3 二极管管脚极性及质量的判断
红表笔是(表内电源)负极, 在 R 100或 R 1 k 档测量 黑表笔是(表内电源)正极。 正反向电阻各测量一次, 测量时手不要接触引脚。
输入交 O 2 流电压 2U 2 的周期RC 越大 UO 越大