可调稳压电源电路图与大功率可调稳压电源电路图
150W1A可调直流稳压电源电路介绍

150W1A可调直流稳压电源电路介绍(2008/11/19 09:27)本例介绍的可调直流稳压电源电路,最大输出功率为15OW,最大输出电流为lA,输出电压有5V、I2V两组固定直流电压和3-36V、108-130V两组可调直流电压。
该稳压电源既可作家电维修用直流电源,又可对镍镉电池和小容量的铅酸蓄电池充电(使用3-36V直流电压)。
电路工作原理该可调直流稳压电源电路由降压整流电路和稳压输出电路组成,如图所示。
降压整流电路由电源开关S、电源变压器T和整流桥堆URl-UR3组成。
稳压输出电路由5V稳压电路、l2V稳压电路、0-36V稳压输出电路和108-130V稳压输出电路组成。
I2V稳压电路由滤波电容器Cl、C2和三端稳压集成电路ICl组成5V稳压电路由电阻器Rl和三端稳压集成电路IC2组成。
3-36V稳压输出电路由电容器C3-C5、三端稳压集成电路R2、R3、电位器RPl、二极管VDl、VD2和电压表PVl组成。
108-130V稳压输出电路由晶体管V、电容器C6-C9、电阻器R4-R7、电位器RP2、稳压二极管VS、三端稳压集成电路IC4、二极管VD3和电压表PV2组成。
可调直流稳压电源接通电源开关S后,交流220V电压加在电源变压器T的一次绕组Wl两端,在T的二次绕组W2、W3和W4上分别产生14V、24V相13.5V交流电压。
绕组W2上的交流14V电压经URl整流、Cl滤波及ICl稳压后,产生+l2V输出电压,该电压还经C2滤波、Rl限流及lC2稳压后,产生+5V输出电压。
绕组W2、W3上产生的交流38V(l4V+24V)电压经UR2整流、C3和C4滤波及IC3等稳压调整后输出。
调节RPl的阻值,可使输出电压在3-36V之间变化。
绕组W4上的交流108V电压经UR3整流及稳压输出电路稳压调整后,产生108-130V 直流电压。
调节RP2的阻值,可以改变直流输出电压的高低。
元器件选择Rl选用2W金属膜电阻器;R2、R4和R5均选用lW金属膜电阻器;R3和R6、R7均选用1/2W金属膜电阻器。
分立元件大电流可调稳压电源

分立元件大电流可调稳压电源,Adjustable power supply
关键字:可调电源电路图
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用0.1μF 独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
详解大功率可调稳压电源电路图

详解大功率可调稳压电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
如图1所示大功率可调稳压电源电路图大功率可调稳压电源电路图图1 大功率可调稳压电源电路图其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。
变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。
桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。
滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。
LM317可调稳压直流电源电路分析

LM317可调稳压直流电源电路分析一、电路原理图LM317可调直流稳压电源,采用FR-4万能板和进口ST电源集成芯片 LM317设计而成,不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出可调电压(1.25-12V)的特点,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高、芯片内部具有过热、过流、短路保护电路等优点,适合课程设计、毕业设计等,原理图如下:二、电路工作原理直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。
一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图如下:直流稳压电源的原理框图和波形变换图1、降压部分电源变压器是降压变压器,它的作用是将220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压Ui。
变压器的变比由变压器的副边按比例确定,变压器副边与原边的功率比为P2/P1=n,式中n是变压器的效率。
2、整流部分该设计采用单相桥式整流电路。
其由四只二极管组成,其构成原则就是保证在变压器副边电压u的整个周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。
3、滤波电路经过整流后的直流电幅值变化很大,会影响电路的工作性能。
可利用电容的“通交流,隔直流”的特性,在电路中并人两个并联电容作为电容滤波器,滤去其中的交流成分。
电容滤波电路是最常见也是最简单的滤波电路,在整流电路的输出端(即负载电阻两端)并联一个电容即构成电容滤波电路。
滤波电容容量较大,因此一般均采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正负极。
电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于平滑。
如果将两个滤波电容相连接,且连接点接地,就可同时得到输出电压平滑的正负电源。
4、稳压电路稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有很大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。
LM317可调式三端稳压电源能够连续输出可调的直流电压。
LM317和LM337可调式稳压电源(学术参考)

1.方案选择设计一个电源,必须有变压,整流,滤波,稳压等部分。
其中最关键的部分是稳压,由于要求设计一个可调的稳压电源,所以可选择用LM317和LM337来实现,要求正的输出电压可以用LM317,要求负的输出电压可以选择LM337。
1)变压器:将交流电网电压220V,50HZ转化为整流电路所需的电压。
2)整流电路:将交流电变成直流电,可以选择封装好的整流桥,也可以用四个二极管搭建电路。
3)滤波电路:滤去整流输出电压中的纹波,可以选择电容,也可以选择电感。
4)稳压电路:由于要求可调,所以选择用可调式三端稳压器LM317和LM337来搭建电路。
2.元件选择1) .变压器使用一般电源变压器即可,应尽可能选损耗小的。
2).整流部分用四个1N4007来搭建整流桥,1N4007最大正向平均整流电流:1.0A,最高反向耐压:1000V,低的反向漏电流:5uA(最大值)。
3).滤波用电容,一般滤波电路常用的滤波电容有2200uF和1100uF两种,这里选用2000uF的电容。
4).稳压电路用一个LM317和一个LM337来构成,外加两个120Ω的固定电阻,两个168Ω的固定电阻,两个712Ω的滑线变阻器,四个1N4007二极管,两个10µF的电容,两个0.1uF的电容,两个100µF的电解电容。
3.关于三端集成稳压器的说明三端集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必须注意以下几个问题。
(1)要防止产生自激振荡。
三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。
虽然市电经整流后由容量很大的电容进行滤波,但铝电解电容器的寄生电感和电阻都较大,频率特性差,仅适用于50~200Hz 的电路。
稳压电路的自激振荡频率都很高,因此只用大容量电容难以对自激信号起到良好的旁路作用,需要用频率特性良好的电容与之并联才行。
TL431大功率可调稳压电源电路图

TL431大功率可调稳压电源电路图
TL431是用于稳压电路的精密基准电压集成电路,它的输出电压连续可调,最高可达36V。
工作电流最高可达100mA。
下图是用TL431作基准电压源,K790场效应管作调整管构成的高精度稳压电源,输出电流可达6A。
电路原理:220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。
此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,TL431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管,C5是输出滤波电容器。
稳压过程:当输出电压降低时,f点电位降低,经TL431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。
从而使输出电压稳定。
限流保护:当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。
本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,元件参数如图所示。
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0~12V可调直流稳压电源设计

0~12V可调直流稳压电源电路图适合电子爱好者制作的从0V起调的稳压电源的电路如图所示。
0~12V可调直流稳压电源电路电路工作原理:由电阻R4、R5组成的采样电路将输出电压Vo的一部分送入运算放大器IC1的反相端,它与由稳压管VZ3、电阻R2和电位器RP组成的基准电压(晶体管V1、稳压管VZ1、电阻R0、R1组成的恒流源为稳压管VZ3提供稳定的电流)相比较,将比较结果送至输出端,从而控制晶体管V3的导通电压。
如果电位偏低,使Vo减小,采样电路亦使晶体管V3的c-e结电压减小,从而使Vo升高,反之亦然。
如此起到了稳定输出电压的作用。
晶体管V4和电阻R7组成过电流保护电路。
当输出电流超过额定电流(本电源为1A)时,V4导通,使晶体管V2和V3截止,输出端无电压输出,防止了电源损坏。
当输出电压小于6V,电流较大且输入电压又很高时,晶体管V3极间压差较大,会引起V3调整管功耗过大,为此本电源特别设置了电压自动转换电路,它由运算放大器IC2与电阻R8、稳压管VZ4及继电器K等组成。
稳压管VZ4与电阻R8组成IC2运算放大器的基准电压,当输出电压低于6V时,IC2输出低电平,继电器K不吸合,触点K1-1、K1-2分别接至变压器8V绕组和6V绕组稳压管;当输出电压高于6V时,IC2输出高电平,K1吸合,K1-1、K1-2分别接至变压器16V绕组和12V稳压管上。
由上可知,在输出电压低时,输人电压也低;输出电压高时,输人电压也高,从而减小V3的功耗。
电阻R9和电容C4组成继电器节能电路,可减小C2的功耗。
元器件选择:电路中变压器T选用二次带中心抽头的16V、功率为20OW的变压器。
运算放大器选用LM324单源四运算放大器。
稳压管VZ1选用4V左右的,VZ2选甲8V,VZ3a和VZ3b分别选用6V和12V的,要求稳压值准确,VZ4选用5.5~5.8V的稳压管。
晶体管V1要求β大于150,V3选用大功率NPN晶体管,型号不限,制作中要加足够的散热片。
可调式正负稳压电源电路

重点
3、安装
(1)、各元件焊接位置的正确;
(2)、各元件安装高度是否统一美 观; (3)、各焊点是否美观,是否有虚 焊、假焊等;
(4)、二极管、电解电容器、集成 稳压器正确连接
难点
4、调试 (1)、测量输出电压的调节范围 调节RP1 , UO1= ~ 调节RP2 ,UO2= ~
(2)、关闭RP 1、RP2电位器,用示波器观 察并记录电压Uo1及Uo2的输出波形图,标 志幅值。 思考:如何选择示波器
2、电路简单原理
•交流双12V电源经V1~V4桥式整 流、C1、C5滤波后得到正、负对 称工作电压,分别送入W317、 W337三端可调稳压集成块,在U01、 U02得到稳定对称的正负直流电压。
•线路中C2、C6为消振电容,调节 RP1、RP2可改变W317,W337的基 准电压值,从而使输出电压在 1.25~15V之间变化。
复习前课
1、晶体管稳压电路的调试 2、示波器的使用
(1)、调出水平线 (2)、测量
新课内容:可调试正负稳压电路的 安装与调试
• 一、电路图
1、认识各元件: • 二极管 •电容 •电阻 •三端可调试集成稳压器LM317、 LM337
•三端:输入端、输出端、调整端
•识别:稳压器面对自己,左脚调整 端,中脚输出端,右脚输入端
的垂直分刻度旋钮?
(3)、测量外特性,并画出外特性曲线
RL(Ω) ∞(空载) 510Ω IO1(mA) 无 UO1(V) 5V
470Ω
200Ω
思考:如何验证数据 碰到实际问题:
• 解决问题:
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可调稳压电源电路图与大功率可调稳压电源电路图
连续可调稳压电源电路图
连续可调稳压电源电路图,一般的双电源(正负对称电源)都没有连续可调的功能,给使用带来不便。
本文介绍用一块7815和一块7915三端稳压器对称连接,即可获得一组正负对称的稳压电源,而且输出电压值可各自单独调节,也可同步调节。
连续可调稳压电源电路图
电路如附图所示,由变压器输出的交流双18V电压经D1~D4整流,C1、C2滤波得到一直流电压,其中变压器双电源的中心抽头作为公共接地端,然后分别把该直流电压正负极接入7815的①脚和7915的③脚。
7815的③脚接到电位器W2的滑动触片“d”上,7915的①脚接到电位器W1的滑动触片“C”上。
当将触片“C”滑到“0”端接地时,调节W2,即可从“a”端得到“+6~+15V”的正向可变电压;若将触片“d”滑到“0”端接地,调节W1,在“b”端就可得到“-6~-15V”的负向可变电压,将W1、W2换成同轴电位器,将获得正负对称的可调电源,输出电压值在±6V~±15V之间连续可调,可达到同步调节的目的。
本电路的7815、7915三端稳压块上应加装散热片.
大功率可调稳压电源电路图
无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见
下图。
如图所示大功率可调稳压电源电路图
大功率可调稳压电源电路图
大功率可调稳压电源电路图
原创文章:"/public/tool/kbview/kid/585/cid/1"
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其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。
图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。
变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。
桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。
滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。
最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的
开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
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