多路输出直流稳压电源设计
多路输出直流稳压电源的设计

电子技术课程设计任务书目录摘要 (3)1.绪论 (4)2.硬件组成与方案设计 (5)2.1硬件组成 (5)2.2方案设计 (5)3.单元电路的设计原理 (6)3.1 电源变压器 (6)3.2 整流电路 (6)3.3 滤波电路 (8)3.4 稳压电路 (8)3.5电源指示 (10)4.元件参数选择 (11)4.1集成稳压器的选择 (11)4.1.1输出电压固定的集成稳压器的选择 (11)4.1.2输出电压可调的集成稳压器的选择 (11)4.2电源变压器的选择 (12)4.3集成整流桥及滤波电容的选择 (12)4.4分压电阻的选择 (12)4.4.1可调电压部分 (12)4.4.2发光二极管串联分压部分 (13)5.整体电路图 (14)6.器件清单及仪器相关参数 (15)7.设计总结 (16)参考文献 (17)多路输出直流稳压电源摘要直流稳压电源一般是由电源变压器、整流、滤波及稳压电路所组成。
变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。
整流电路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,变为稳定的直流电,并实现可输出±5V、±12V的电压并且在+3~+18V内的可调电压。
关键词:变压;整流;滤波;稳压1.绪论在当今社会中,各类电子产品极大地满足了我们的需求,但是任何电子设备都需要一个共同的电子电路——电源电路,在电子电路和电气设备中,通常都需要电压稳定的直流稳压电源供电,直流稳压电源可分为两类,一类是化学电源,如各种各样的干电池、蓄电池、充电电源等电源;其优点是体积小、重量轻、携带方便等;缺点是成本高、易污染。
另一类是稳压电源,它是把交流电网220V 的电压降为所需要的数值,然后通过整流、滤波和稳压电路,得到稳定的直流电压,这是现实生活中应用比较广泛的一类。
多路输出直流稳压电源的设计

目录1 Multisim简介----------------------------------------------------2 2背景分析--------------------------------------------------------5 3设计内容和要求-----------------------------------------------5 4电路工作原理分析-----------------------------------------------6 4.1总体原理框图--------------------------------------------- 64.2稳压电源的设计方法----------------------------------------65 各单元电路原理--------------------------------------------- 7 5.1小功率整流滤波电路------------------------------------ 7 5.2 滤波电路-------------------------------------- ---------- 8 5.3直流稳压电路---------------------------------------------8 6元器件的选择-------------------------------------------------9 6.1选集成稳压器,确定电路形式--------------------------9 6.2选电源变压器--------------------------------------------9 6.3选整流二极管以及滤波电容--------------------------10 7电路仿真------------------------------------------------------11 8稳压电源的安装与调试--------------------------------------11 9元件清单-------------------------------------------------------13 10实验总结--------------------------------------------------------16 11参考文献------------------------------------------------------17Multisim简介2设计内容和要求设计内容:根据技术要求和已知条件,完成对多路输出直流稳压电源的设计、装配与调试。
直流稳压电源设计方案.d

直流稳压电源设计方案2篇【直流稳压电源设计方案(一)】随着电子设备的广泛应用,直流稳压电源的需求在不断增加。
直流稳压电源能够将交流电转换为稳定的直流电,并根据需要提供不同电压和电流的输出。
本篇将介绍直流稳压电源的设计方案以及其应用。
直流稳压电源的设计方案首先需要确定电源输出的电压和电流。
根据实际需求,我们选择了输出电压为12V,电流为3A的直流稳压电源。
为了确保输出电压的稳定性,我们选择采用稳压模块进行电压调节。
稳压模块是一种能够实现电压稳定输出的电子元件。
常见的稳压模块有线性稳压模块和开关稳压模块。
线性稳压模块成本低、实现简单,但效率较低;开关稳压模块效率高,但成本相对较高。
根据需求和经济性,我们选择了线性稳压模块。
接下来,我们需要选取适当的稳压模块以及其他所需的电子元件。
首先,选择一款符合要求的线性稳压模块。
通过对市面上的产品进行比较和测试,我们选择了一款额定输入电压为24V的线性稳压模块,该模块具有良好的稳定性和可靠性。
其次,我们还需要选择输入电压为24V的电源适配器,用于提供输入电源。
适配器的选取需要考虑电源输出电压的稳定性和适配器的质量可靠性。
我们选择了一款质量可靠、输入电压稳定的适配器。
除了稳压模块和电源适配器外,我们还需要选择其他电子元件,如滤波电容、电位器等。
这些元件的选择需要根据实际需求和设计要求来确定。
设计好电路原理图后,我们还需要进行模拟仿真和实际测试,以验证电路的稳定性和性能。
在模拟仿真中,我们可以通过电路仿真软件进行电路分析,并对电路进行优化。
在实际测试中,我们可以通过连接实际元件并进行电路调试来验证电路的性能。
最后,我们需要对电路进行封装和外壳设计,以保护电路和电子元件。
电路封装的设计需要考虑元件布局的合理性和电路的散热性能。
外壳设计则需要考虑美观性和产品的使用便捷性。
【直流稳压电源设计方案(二)】直流稳压电源广泛应用于各类电子设备和实验设备中,其设计方案多样化。
本篇将继续介绍直流稳压电源的设计方案以及其应用。
模电课程设计_多路输出直流稳压电源设计

模电部分多路输出直流稳压电源设计一、设计任务与要求1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,可将220V/50HZ交流电转换为多路直流稳压输出,主要技术指标要求:第一档输出 +12V,-12V 1A第二档输出 +5V,-5V 1A第三档输出 +3~+12V2.学会根据已学知识设计具有某一特定功能的电路;3.学会基本电路的组装与调试。
二、方案设计与论证可调直流稳压电源一般由电源、变压器、整流电路、滤波电路、及稳压电路组成。
变压器把市电220V/50Hz交流电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。
这次课程设计是在王枫老师指导下充分利用所学模拟电子技术的知识设计制作的。
直流稳压电源有很多优异特性,为获得可靠的直流电压,一个简易的办法就是将我国目前的市电电压通过一定的方法转化为我们需要的直流电。
我们此次课程设计任务就是设计一个可靠的多路输出直流稳压电源。
本设计主要采用多路输出直流稳压构成集成稳压电路,通过变压、整流、滤波、稳压四过程将 220V交流电变为稳压直流电,实现实现固定输出电压 +12V、-12V、+5V、-5V四种电压输出,并实现在+3V~+12V间可调。
采用电源变压器、整流滤波电路、和稳压电路。
其中稳压电路是采用7812和7912实现+12V、-12V输出;采用集成电路7805和7905稳压器实现+5V、-5V输出;采用317集成电路实现+3~+12V输出。
将此方案与其他任何方案进行对比,可以发现此方案结构简单,所用元件数目较少,且容易调试。
在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。
为了得到此稳压直流电源,我们利用所学的模电知识设计可调直流稳压电源,此电源一般由电源变压器,整流、滤波电路及稳压电路所组成。
变压器把电交流电压变为所需要的低压交流电,整流电路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。
多路输出直流稳压源设计课程设计

1.Proteus软件简介Proteus软件是英国LABCENTERELECTRONICS公司出版的EDA工具软件。
它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。
它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具。
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。
Proteus软件具有4大功能模块:智能原理图设计、完善的电路仿真功能、独特的单片机协同仿真功能、实用的PCB设计平台。
由于Proteus软件界面直观、操作方便、仿真测试和分析功能强大,因此非常适合电子类课程的课堂教学和实践教学,是一种相当好的电子技术实训工具,同时也是学生和电子设计开发人员进行电路仿真分析的重要手段。
Proteus软件具有其它EDA工具软件(例:multisim)的功能。
这些功能是:(1)原理布图(2)PCB自动或人工布线(3)SPICE电路仿真革命性的特点(1)互动的电路仿真用户甚至可以实时采用诸如RAM,ROM,键盘,马达,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。
(2)仿真处理器及其外围电路可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流单片机。
还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,再配合显示及输出,能看到运行后输入输出的效果。
配合系统配置的虚拟逻辑分析仪、示波器等,Proteus建立了完备的电子设计开发环境。
本次Proteus课程设计多路输出直流稳压源的原理图绘制,PCB板图制作,以及电路的仿真。
2、多路输出直流稳压电源的总体设计2.1、设计内容及要求设计制作一个多路输出直流稳压电源,可将220V/50HZ交流电转换为多路直流稳压输出:+12V/1A,-12V/1A,+5V/1A,-5V/1A,+5V/3A及一组可调正电压电源+3-+18V/1A。
稳压部分可用分立元件,也可用集成稳压模块。
基于multisim的多路输出直流稳压电源设计

基于multisim的多路输出直流稳压电源设计【摘要】设计一种多路输出的直流稳压电源。
通过对220V电网电压进行降压、整流、滤波,并以三端可调和固定输出的集成稳压器稳压,得到多路电压输出。
设计中依据Multisim仿真,通过不断调试修改电路参数,取得了理想的设计效果。
该电源可以满足多种工作电压系统的需求,并在实际中得到很好地使用,具有很强的实用价值。
【关键词】Multisim仿真;稳压电源;多路输出1.引言在电子电路和电子设备中常常需要各种不同电压的直流电源,但有些电源只有某一固定电压输出,或有些电源体积偏大,给一些便携式电子产品及小型的电子系统使用带来不变,基于此本设计研究一种多输出便于携带的直流稳压电源,它将电网交流电变为各种需要的直流稳压电源。
为保证设计实现,电路基于Multisim仿真进行设计。
Multisim是美国国家仪器公司推出的原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件,它具有较为详细的电路分析功能,可以设计、测试和演示各种电子电路。
2.设计任务及方案设计多路输出直流稳压电源,即输出±(1.25V~20V)任意可调电压;输出±12V电压;输出±5V电压。
设计的直流稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,如图1所示。
其各部分主要完成的作用是:电源变压器将交流电网电压u1变为合适的交流电压u2;整流电路将交流电压u2变为脉动的直流电压u3;滤波电路将脉动直流电压u3转变为平滑的直流电压u4;稳压电路清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压uo的稳定。
图1 直流稳压电源框图3.单元电路设计3.1 变压器降压和整流电路220V交流电首先要降压,以得到合适的电压值,其降压和整流电路如图2所示。
根据设计任务,需要降压电路具有2路输出,电源变压器可选一次输入220V AC,二次输出2个绕组均为20V,其A点仿真波形如图3所示,图中两条曲线分别为输入交流电压波形和降压后的波形,A点相位与输入相同,B点相位与输入相反。
基于LT3825的多路输出DC-DC电源设计方案_2

基于LT3825的多路输出DC-DC电源设计方案1.设计目的及意义随着电子电力技术的不断快速发展,电子系统在各个领域得到了广泛的应用,电子设备的种类也越来越多,系统稳定性、可靠性越来越高,而电子设备的体积不断减小,集成度不断提高,功耗也不断降低。
而现在电子设备都离不开电源,并且对电源的输出精度、纹波、效率要求也越来越高。
电子设备的小型化是电源的高可靠性、高集成度、低功耗、抗干扰和多路输出模块化成为未来电源技术发展的方向。
多路DCDC电源在军用领域也是必不可少的部件,越来越多的现代军用设备要求电源同时输出多路电压给不同的设备供电。
传统多路电源的都是以多个单路独立模块级联的方式组合起来。
这种方式成本高体积大,多个变换器可能会相互干扰造成输入输出的低频纹波干扰。
采用多路输出开关电源技术则是解决这一问题的有效途径。
2电源基本指标分析本方案设计一款军用DCDC多路电源,为安全考虑选择隔离型拓扑结构,在隔离型拓扑结构中五种常用电路中选择其中一种电路。
输入电压为27V,输入电压范围为18-36V,多路输出特性分析如下表1。
表1多路电源输出特性指标代号输出电压电压精度输出电流电流调整率电压调整率纹波GB1+12V±1%4A<1%<1%<30mV GB2+15V±1%0.2A<1%<1%<5mV GB3-15V±1%0.2A<1%<1%<5mV GB4+12V±1%0.2A<1%<1%<5mV GB5-12V±1%0.2A<1%<1%<5mV GB65V±1%6A<1%<1%<20mV3.DCDC变换器基本拓扑结构分析BUCK变换器。
BUCK变换器是最基本的DCDC拓扑已经得到广泛的应用。
BUCK变换器的主电路结构如图1所示。
在开关管导通期间,需留二极管截止,输入电流通过电感向负载提供电能。
多路直流稳压电源的设计与制作

目录摘要 ................................................................. - 1 - 英文摘要. ............................................................ - 2 - 引言 ................................................................. - 3 - 1 设计方案选择 . (3)1.1设计要求 (3)1.2 设计方案 (3)2 各电路模块工作原理 (3)2.1整流电路工作原理 (3)2.2滤波电路的工作原理 (4)2.3稳压电路的工作原理 (5)3各路详细设计与工作原理 (5)4 多路直流稳压电源的电路设计及工作原理 (8)4.1三端集成稳压电源介绍 (8)4.2变压器选择 (9)4.3多路直流稳压电源的工作原理 (9)5 电路安装与测试 (10)结论 (11)谢辞 (12)参考文献 (13)附件1.元器件清单 (14)附件2.硬件电路图 (15)附件3.实物图 (16)多路直流稳压电源的设计与制作信息工程学院应用电子技术专业胡婷婷摘要:设计并实现多路直流稳压电源,设计主要利用了三端稳压器7812、7912、7805和可调式稳压器LM317来实现多路直流稳压电源的输出。
多路电源电路主要由变压器、整流电路、滤波电路以及稳压电路这几部分组成。
实验结果表明其具有灵活的可调性,控制效果好,输出的电压稳定。
该电源可广泛用于平常生活中,也可用于电力电子、仪表、控制等实验场合。
关键词:直流稳压电源整流滤波三端集成稳压器The Design of Multi - Channel DC RegulatedPower Supply(Major of Applied Electronic Technology, Information and Engineering college, JinHua College of Vocation And Technology, HU Ting-ting)Abstract: Design and implement multiple dc voltage stabilizer, using the three major design 7912, 7805, 7812 voltage regulator LM317 to realize and adjustable multiple dc voltage stabilizer output. Multiple power circuit consists mainly of transformer, rectifier circuit voltage circuit, filter circuits and several parts. Experimental results show that it has the flexible adjustability, the control effect is good, the output voltage stability. This power can be widely used in ordinary life, also can be used for power electronics, instruments and control of the situation.Keyword: Dc regulated power supply rectifying filtering three-terminal integrated voltage regulator引言在电子线路的相关应用中,电源是其必不可少的部分,并且电源性能对电路、电子仪器和电子设备的使用寿命、使用性能等影响很大,尤其在带有感性负载的电路和设备(如电机)中,对电源的性能要求更高。
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多路输出直流稳压电源设计课程设计任务书学生姓名:马臻专业班级:通信工程实验2班指导教师:韩光胜工作单位:信息工程学院题目: 多路输出直流稳压电源设计初始条件:可选元件:变压器/5V/±12V;整流二极管或整流桥若干,电容、电阻、电位器若干;根据需要选择若干三端集成稳压器;交流电源220V,或自备元器件。
可用仪器:示波器,万用表,毫伏表要求完成的主要任务:(1)设计任务根据技术要求和已知条件,完成对多路输出直流稳压电源的设计、装配与调试。
(2)设计要求①要求设计制作一个多路输出直流稳压电源,可将220V/50Hz交流电转换为多路直流稳压电源输出:±12V,5V/1A。
②选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。
计算电路元件参数与元件选择、并画出总体电路原理图,阐述基本原理。
③安装调试并按规定格式写出课程设计报告书。
摘要本文介绍了一种采用集成稳压器制作多路输出直流稳压电源的方法,主要阐述如何运用集成稳压器,配合变压器、单向整流桥、滤波电容,完成规定任务的设计方法,重点叙述了整体设计的工作原理、相关元件的选定思路、电路具体调试过程三个部分。
本次课程设计的目的培养学生正确的设计思想,理论联系实际的工作作风,严肃认真、实事求是的科学态度和勇于探索的创新精神。
培养学生综合运用所学知识分析和解决工程实际问题的能力通过课程设计,使学生在理论计算、结构设计、工程绘图、查阅设计资料、标准与规范的运用和计算机应用方面的能力得到训练和提高。
巩固、深化和扩展学生的理论知识与初步的专业技能。
关键词:直流滤波集成稳压器1.绪论很多电子设备,家用电器都需要直流电源供电,其中除了少量的低功耗、便携式的一起设备选用干电池供电外,绝大多数电子设备正常工作需要直流供电,而常用的电源——市电是220V或380V的交流电,因此需要把交流电变换成直流电。
1例如在我们学习的大多数集成运算放大器都需要加规定的直流偏置才能正常工作。
所以直流稳压电源对于我们的模电课程学习来说十分重要,一个稳定可靠的直流稳压电源是今后我们学习、设计其他电路的保证。
但是不同的电路对于直流电压值有着不同的需求,常见的有±12V、±5V等等不同的需求。
为了达到巩固课程知识目的的同时,能够做到学以致用,制作一些对于今后有实际意义的电路,我们选择±12V、±5V以及3—18V五组参数作为设计的电压输出参数值。
此次所要设计的电源要求的输出功率较小,为了简化电路并提高电路的稳定性,因此选择集成稳压器的设计思路。
三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。
它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有输入、输出和公共3个引出端,使用非常方便。
因其内部有过热、过流保护电路,因此它的性能优良,可靠性高。
又因这种稳压器具有体积小、使用方便、价格低廉等优点,所以得到广泛应用。
其代表产品有78xx正电压输出系列、79xx 负电压输出系列。
1可调输出的集成稳压器是在固定输出集成稳压器的基础上发展起来的,这种集成稳压器,在集成芯片的内部,输入电流几乎全部流到输出端,流到公共端的电流非常小,因此可以用少量的外部元件方便的组成精密可调的稳压电路,应用更为灵活。
典型可调输出集成稳压器芯片,正电源系列有LM117/217/317,负电源系列有LM137/237/337。
本设计中根据任务需要选择五种集成稳压器芯片:LM7812、LM7805、LM7912、LM7905、LM317。
22 设计内容及要求2.1设计的初始条件及主要任务2.1.1设计的初始条件可选元件:变压器/15W/±12V ;整流二极管或整流桥若干,电容、电阻、电位器若干;根据需要选择若干三端集成稳压器;交流电源220V ,或自备元器件。
可用仪器:示波器,万用表,毫伏表2.1.2设计任务要求要求设计制作一个多路输出直流稳压电源,可将220V/50Hz 交流电转换为多路直流稳压电源输出:±12V/1A ,±5V/1A ,一组可调正电压+3~+18V/1A 。
2.2设计思路本设计主要分为变压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路、电源指示五个部分。
变压电路:将交流电网220V 的电压变味所需要的电压值。
整流电路:将交流电压变成脉动的直流电压。
滤波电路:由于经过整流的脉动直流电压还含有较大的纹波,因此需要设计滤波电路加以滤除。
稳压电路:在电网电压波动、负载和温度变化时,依然维持输出直流电压稳定。
电源指示;显示当前的电路通断情况,方便了解电源当前的工作状况。
变压电路 整流电路 滤波电路 电源指示部分 220V 交流输入 稳压电路直流电压输出3单元模块设计原理3.1电源变压器电源变压器是将输入的220V交流电压U1转变为整流电路所需要的交流电压U2。
因为要最终通过78、79系列和LM317系列输出正向最大18V负向最大12V的电压,所以选择带有中间抽头的双12V变压器。
考虑到今后的功率需要,这次我选择了25W的变压器。
这样两个12V的输出分别给78、79系列使用,中间抽头作为固定电压输出部分的地线;而将两个12V的输出端加给LM317,即输出24V。
3.2 整流电路整流电路有半波整流电路与单相桥式整流电路。
半波整流电路的特点是输出电压波形为输入正弦波电源波形的正半周期,所以输出电压脉动很大,直流分量较小,整流效率较低。
另一种是单向桥式全波整流电路。
如右图,四肢整流二极管D1~D4形成电桥。
在V2正半周。
电流从变压器副边线圈上端流出,只经过D1流向RL,在由D3流回变压器,所以D1、D3正向导通,D2、D4反偏截止。
在负载上产生一个极性为上正下负的输出电压。
电流通路用实线箭头表示。
同理在V2负半周时,D2、D4正向导通,D1、D3反偏截止。
在负载上产生上正下负的输出电压。
电流通路如图的虚线箭头表示。
3综上可知输入端经变压器后在副边得到了一个单向的脉动电压。
图3-2-1 半波整流电路输入输出波形对比图3-2-3单向桥式全波整流电路输入输出波形对比图3-2-2单向桥式全波整流电路3.3 滤波电路经过整流的脉冲电压纹波很大要经过滤波电路的滤波作用,一般有电抗元件组成,如在电阻两端并联电容器C ,或在整流电路输入端与负载间串联电感器L ,以及有电容、电感组合而成的各种复式滤波电路。
4在这里选择用电容滤波,适合小电流负载。
3.4 稳压电路由于输出地直流电压会随着稳压电路的波动、负载和温度发生变化而变化,所以,为了维持输出直流电压稳定不变,还要加上稳压电路。
由于电源要求的输出功率较小,为了简化电路并提高电路的稳定性,因此选择集成稳压器。
集成稳压器在使用中普遍使用的是三端稳压器。
可以分为固定式和可调式,按正负的输出电压还可分为CW317、CW337、LM317、LM337。
其中317系列稳压器可以连续输出可调正电压,337系列则是可调负电压。
它们的可调范围为1.2~37V ,最大输出电流为1.5A 。
三端集成稳压器还有78、79系列分别对应正电压输出和负电压输出.79系列和78系列的外形相似但是连接不同,79的1端接地,2端接负的输入。
3端接输出。
3.5 电源指示发光二极管具有工作电压很低;工作电流很小,可靠性高,寿命长。
由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示图3-3-1几种不同的复式滤波电路图3-4-2 集成稳压器LM78xx 图3-4-1 集成稳压器LM317图3-4-3 集成稳压器LM79xx器。
4因此,我们电源指示部分将使用发光二极管来实现。
通过给它串联不同的分压电阻并联在变压器输出端以及各路稳压电路的输出端以显示其工作状况。
4元件参数选择4.1集成稳压器的选择:4.1.1输出电压固定的集成稳压器的选择输出电压固定的集成稳压器有正电源LM7800系列稳压器和负电源LM7900系列稳压器。
按LM7800系列输出电压可分为7805(+5V)、7806(+6V)、7809(+9V)、7812(+12V)、7815(+15V)、7818(+18V)、7824(+24V);按输出电流可分为78Lxx表示输出电流100mA、78Mxx 表示输出电流500mA、78xx表示输出电流1.5A。
负向集成稳压器与正向类似。
5由于此次要输出得电压为±12V、±5V,电流要求均为1A,固选择的芯片为LM7805、LM7812、LM7905、LM7912。
4.1.2输出电压可调的集成稳压器的选择可调输出的集成稳压器是在固定输出集成稳压器的基础上发展起来的,这种集成稳压器,在集成芯片的内部,输入电流几乎全部流到输出端,流到公共端的电流非常小,因此可以用少量的外部元件方便的组成精密可调的稳压电路,应用更为灵活。
正电源系列的基准电压为1.25V,可在1.25V~37V之间连续可调。
其内部设有过流、过电压保护和调整管安全工作区保护电路,使用安全可靠,性能比LM7800系列性能更加,而且它的输出电压输出电流均符合要求,所以此次的可调集成稳压器选择LM317。
4.2 电源变压器的选择Uomax+(Ui-Uomin)≤Ui≤Uomin+(Ui-Uo)max18V+3V≤Ui≤3V+40V21V≤Ui≤43VU2≥Uimin/1.1=21/1.1=19.09V取U2=20则P=20W,所以选取24V/25W的变压器即可。
4.3集成整流桥及滤波电容的选择由于Urm=1.414×24=33.936V ,I=1A ,额定工作电流ID=1A ,所以集成整流桥芯片选择KBP307。
I=1A 。
T=0.02s,电路中滤波电容承受的最高电压时1.414×24=33.936V 所以选择电容的耐压值应该大于34V ,所以在可调电压部分选择3300uF/50V 的电解电容电容,固定电压部分选择3300uF/25V 电解电容。
因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布,易引起自激振荡,形成高频干扰。
所以稳压器的输入端并入瓷质小容量电容来抵消电解电容的电感效应和线路的杂波,抑制高频干扰。
固在稳压芯片前并入334瓷质电容,在其后并入104瓷质电容。
为了更好的消除纹波,在输出端前再并入470uF 电解电容,其中12V 以及3~18V 选择的耐压值为35V ,5V 组选择耐压值为16V 。
4.4分压电阻的选择4.4.1可调电压部分()()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++≈++++=R R R R I R R R R V V 13232ADJ 3211REF REF 11.25R V V V REF 183≤≤ 设Ω=K R 52 572512R R R 132≤⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+≤ 解之得:Ω=4601R Ω=3603R4.4.2发光二极管串联分压部分由于发光二极管的正常工作电流为5mA 至10mA ,压降为1~2V ;所以在可调电压组的发光二极管后串联2K 电阻,12V 以及变压器输出端串联1K(变压器输出端的发光二极管选择了工作电流较高的管),5V 组串联0.5K 电阻。