自适应可调稳压电源

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0-30V可调直流稳压电源设计

0-30V可调直流稳压电源设计

学号毕业设计(2016届本科)题目:0-30V可调直流稳压电源设计学院:专业:作者姓名:指导教师:职称:完成日期:年月日二○一六年五月目录摘要1Abstract2第1章绪论31.1 论文研究背景与意义31.2 国内外研究31.3发展趋势41.4 主要内容4第2章硬件设计42.1 主电路设计52.2 整流、滤波、稳压电路设计52.3主电路元器件的选择9本章小结10第3章控制电路设计103.1 LM317芯片及应用电路103.2 控制电路元器件的选择113.3 单片机AT89C51简介123.4芯片方案选择143.5 控制电路图163.6 四位共阳极数码管173.7 S8050三极管作用173.8 采样电路183.9 辅助电源电路19本章小结20第4章软件系统设计及仿真214.1 程序流程图224.2程序234.3仿真结果29本章小结30总结31致谢32 参考文献33 附录34摘要本文设计了一种基于AT89C51单片机为核心控制器的数控直流稳压电源,该电源主要由辅助电源、显示电路、控制电路、数模转换电路、稳压电路和模数转换电路六部分组成。

该系统以AT89C51单片机为控制单元,以数模转换芯片DAC0832输出参考电压,以模数转换芯片TLC1534对釆样值进行转换为数字信号。

辅助电源提供各个芯片、数码管和放大器所需工作电压,显示电路用于显示电源输出电压的大小,输出电压值可通过按键对其进行步进控制(±0.1V),并且在按键长时间按下的时候能连续增加或减小。

关键词:数控直流稳压电源;AT89C51;D/A转换AbstractIn this paper, the design of a based on AT89C51 microcontroller as the core controller of NC DC regulated power supply, the power supply mainly by auxiliary power supply, display circuit, control circuit, digital to analog conversion circuit, a voltage stabilizing circuit and analog digital conversion circuit of six parts composition. The system takes the AT89C51 single chip as the control unit, and the digital analog converter chip DAC0832 output reference voltage, and the sampling value is converted to digital signal by the analog digital conversion chip TLC1534. Auxiliary power supply to provide each chip, digital tube and amplifier working voltage, display circuit is used to display the size of the output voltage and the output voltage value can be through the buttons on the step control (+ 0.1V), and in the button for a long time pressed can increase or decrease.Keywords: NC DC regulated power supply; AT89C51; D/A conversion第1章绪论1.1 论文研究背景与意义随着电子技术的发展,电子设备在人们的生活和生产中的地位也越来越重要,许多的电子设备对所需的电源也提出了更高的要求。

自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源在电子电路实验和项目制作中,一个可靠的直流稳压电源是不可或缺的。

通过自制一个可调直流稳压电源,您可以根据需要调整输出电压,从而提供适合各种应用的电源。

本文将向您介绍如何自己制作一个简单但实用的可调直流稳压电源。

在开始之前,请确保您具备一定的电子知识和基本的电路制作技能。

材料清单:1. 一个适配器(输入电压220VAC,输出电压12VDC)2. 一个变压器(输入电压220VAC,输出电压12VAC)3. 一个桥整流器4. 一个电容器(容量1000μF,额定电压25V)5. 一个电位器(阻值10kΩ)6. 一个稳压集成电路LM3177. 一个散热器8. 一个转接头(用于连接电路到外部电源)步骤:1. 首先,将适配器插头连接到转接头上并插入电源插座。

确保适配器的输出电压为12VDC。

2. 将适配器的正极连接到桥整流器的“+”端,将适配器的负极接地。

3. 将桥整流器的输出连接到电容器的正极,并将电容器的负极接地。

4. 将电容器的正极连接到稳压集成电路LM317的“输入”脚,将电容器的负极连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚。

5. 将电位器的中间引脚连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚,将电位器的两侧引脚分别连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚和“输出”脚。

6. 将散热器安装在稳压集成电路LM317上以保持散热效果。

7. 将稳压集成电路LM317的“输出”脚连接到您需要供电的电路或设备。

完成上述步骤后,您就成功地制作了一个可调直流稳压电源。

使用和调节:1. 在使用之前,请确保所有连接都正确并没有短路。

2. 将电路连接到您需要供电的电路或设备。

确保极性正确。

3. 通过调节电位器来调整输出电压。

您可以使用万用表来测量输出电压以确保其准确性。

4. 可调直流稳压电源的调节范围通常是从1.2V到12V。

通过旋转电位器,您可以在此范围内调整输出电压。

注意事项:1. 在进行任何操作之前,请将电源拔掉,以确保安全。

0~12V可调直流稳压电源设计

0~12V可调直流稳压电源设计
为了得到更为稳定电压添加了稳压电路,从而得到稳定的电压U0。
图14
电源部分包括:+5V、±15V两大部分:
+5V电源只要供单片机部分使用,
对于滤波电容的选择,需要注意整流管的压降;7805的最小允许压降波动
10%,所以允许的最大纹波的峰峰值⊿U=9×√2(1-10%)-1.4-5=2.76V
C=I×⊿T/⊿U=1×1/100/2.76=3600uf
1.2.4防掉电存储器
EEPROM24C02C是采用IIC接口的一种常见2Kbit(256×8bit)的存储器。
图9
由于本数控电源要实现保存最近10个电压的功能,当打开电源时,它显示和输出的必须是上次使用的电压大小,所以在EEPROM中使用11个地址保存数据,第一个地址保存当前电压,第2~11个地址连续保存10个电压大小数据。
方案完全脱离单片机,完全采用硬件控制,因此响应速度更高,又因采用FPGAIC,不仅可以满足用户对系统的单片集成要求,而且由于FPGA可加重加载性,因而易于扩展。
原理图:
+15V +5V—15V
至各单元电路
BCD计数
+—识别
键盘扫描
FPGA IC
图3
方案比较:
三个方案均是可行的。方案一采用继电器控制为机械式。基本原理简单,实现比较方便,电源电压也可以调整到较精确的数值,但是它需要较大的工作电流,原器件价格较贵,而且继电器会产生噪声污染。方案二采用单片机作为控制器,通过DAC来调节输出电源电压,速度较快,元器件常见且相对便宜,可以较为方便的实现对直流稳压源的编程控制。方案三采用FPGA,由硬件控制,响应速度快,易于扩展,但是相对于单片机来说,FPGA方案使用成本较高。
稳压输出、过流保护等几部分组成,电路图如图13所示

可调稳压电源电路原理

可调稳压电源电路原理

可调稳压电源电路原理
在电子设备中,可调稳压电源电路起着关键的作用,它可以提供稳定的输出电压,以保证其他电路能够正常工作。

下面将介绍可调稳压电源电路的原理。

可调稳压电源电路的核心元件是稳压器,它能够根据输入电压和负载要求自动调整输出电压,保持其稳定。

稳压器一般由三个元件组成:参考电压源、比较器和控制器。

参考电压源产生一个稳定的参考电压,它可以是晶体管、稳压二极管等。

比较器将参考电压与反馈电压进行比较,得到一个误差信号。

控制器根据误差信号来控制输出电压,使其保持在设定的范围内。

可调稳压电源电路还包括输入滤波电路和输出滤波电路。

输入滤波电路用于滤除输入电压中的杂波和干扰信号,以确保稳压器的正常工作。

输出滤波电路用于平滑输出电压,减小纹波电压的幅度。

在稳压器的控制过程中,还需要使用反馈电路。

反馈电路将输出电压与参考电压进行比较,得到误差信号,并输出给比较器。

比较器将误差信号与控制器进行比较,并根据误差信号的大小来调整输出电压。

综上所述,可调稳压电源电路通过参考电压源、比较器和控制器的配合工作,来实现对输出电压的稳定控制。

输入滤波电路和输出滤波电路的加入,能够有效滤除输入电压和输出电压中
的干扰,保证稳压器的正常工作。

反馈电路的使用,能够使稳压器对输出电压进行实时控制,以保持它的稳定性。

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

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。

DIY日记0-30V可调线性稳压电源

DIY日记0-30V可调线性稳压电源

DIY日记0-30V可调线性稳压电源DIY日记——0-30V可调线性稳压电源啊哲作为一名电子爱好者,平时喜欢做一些电子小制作,在电路调试和制作过程中经常为电源犯愁,有时候为了调试一个简单的电路而单独搭一个电源,这样即费时又消磨DIY的兴致。

最近本人利用手头一些闲置零件,自己打造了一台“MINI”型直流0-30V可调稳压电源。

现将整个DIY过程与大家分享。

(图1)本人在深圳工作时买了几个大小不一的铝合金外壳(当时看到这些外壳挺漂亮就买了,一直闲置着),其中一个较大一点的外壳尺寸为:134x106x55mm。

家里还闲置了一个功率约30W左右的小变压器(该变压器是从旧黑白电视机上拆下来的,有8V和18V两组输出),其厚度还刚好能装到这较大尺寸的铝合金外壳内。

既然这么巧合,想不“撮合”它们都找不到理由了。

那接下来就是考虑稳压电路部分了,0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:1)采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;2)采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723比较难买,需要到电子市场去找或邮购;3)采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;4)采用TL431电源稳压IC加大功率管来实现,该方案也具有线路简单的优点,但也同样遇到LM317不能调“0V”的问题;5)采用LM2576-ADJ开关型稳压IC来实现,该方案也具有线路简单、效率高等优点,但也同样遇到输出不能调“0V”的问题和电感线圈比较难加工;通过一番权衡利弊后,决定采用LM317的方案,刚好手头还有几个闲置的LM317T,“量身”设计的完整电路如图2所示。

可调直流稳压电源设计

可调直流稳压电源设计一、可调直流稳压电源设计原理1.变压器:变压器主要用于将交流电源转化为所需的低压直流电源。

变压器通过绝缘和耦合来改变交流电压的比例。

在设计变压器时,需要考虑到输出电流和输入电压的比例关系,以及变压器的容量和效率等因素。

2.整流电路:整流电路用于将交流电源转化为直流电源。

一般情况下,整流电路采用整流二极管桥的形式,将交流电源的正负半周分别导通,以获得经过正弦波滤波后的直流电压。

3.稳压电路:稳压电路用于调节输出直流电压的波动范围,确保电压的稳定性。

常见的稳压电路有线性稳压电路和开关稳压电路。

线性稳压电路通过调节电流流过稳流二极管或控制晶体管的导通状态来实现电压稳定。

开关稳压电路采用开关元件和反馈控制电路来实现电压的调节和稳定。

二、可调直流稳压电源设计步骤1.确定输出电压范围和电流要求:根据实际需求确定需要设计的可调直流稳压电源的输出电压范围和最大输出电流。

2.计算变压器参数:根据输出电压和电流的要求计算需要的变压器参数,包括变比、容量和效率等。

变压器的容量要能满足最大输出电流的需求,效率要尽可能高以减少功耗。

3.设计整流电路:根据变压器输出的交流电压设计整流电路。

一般情况下,采用整流二极管桥来实现整流,同时需要添加滤波电容来平滑输出直流电压。

4.设计稳压电路:根据输出电压的波动要求选择合适的稳压电路。

线性稳压电路成本较低,但功耗较大;开关稳压电路成本较高,但效率较高。

选择适当的稳压电路后根据所选方案进行具体电路设计。

5.进行实际电路布局和PCB设计:根据设计的稳压电路进行实际电路布局和PCB设计。

电路布局要合理,考虑到电子元件之间的距离、优化导线布局以减少杂散电磁干扰等。

6.进行电路测试和调试:完成电路布局和PCB设计后,进行电路测试和调试。

通过实际测试,验证设计的稳压电路的可开关稳定性和稳压性能。

7.验证电源性能:通过测试,对设计的可调直流稳压电源进行性能验证,包括输出电压的稳定性、负载能力、纹波等。

110v 220v自适应电源的原理 -回复

110v 220v自适应电源的原理-回复110V和220V自适应电源的原理是什么?首先,我们需要了解什么是自适应电源。

自适应电源是一种能够根据输入电源的不同电压要求自动调整输出电压的设备。

它可以适应不同国家和地区的电网电压标准,无需手动切换或使用变压器。

那么,110V和220V自适应电源是如何工作的呢?首先,自适应电源通常由三个主要部分组成:输入电源、控制电路和输出电路。

1. 输入电源:输入电源是指供电给自适应电源的外部电源。

在国际上,不同国家或地区的电网电压标准是不同的,一般为110V或220V。

自适应电源需要能够适应不同的输入电压。

2. 控制电路:控制电路是自适应电源的重要组成部分。

它能够检测输入电源的电压,并根据检测结果来调整输出电源的电压。

当输入电源的电压变化时,控制电路会自动调整输出电源的电压,以保证输出电压的稳定性和安全性。

3. 输出电路:输出电路是自适应电源的另一个关键组成部分。

它负责将调整后的电压输出给连接在自适应电源上的设备或系统。

输出电路需要能够稳定地提供所需的输出电压,以满足设备或系统的工作要求。

接下来,我们可以详细讨论110V和220V自适应电源的工作原理。

对于110V自适应电源,当输入电源的电压为110V时,控制电路会检测到这个电压并保持输出电源的电压为110V。

如果输入电源的电压发生变化,控制电路会感知到并相应地调整输出电源的电压,以保持所需的输出电压稳定不变。

同样地,220V自适应电源也是按照类似的原理工作。

当输入电源的电压为220V时,控制电路会检测到这个电压并保持输出电源的电压为220V。

如果输入电源的电压发生变化,控制电路会感知到并相应地调整输出电源的电压,以保持所需的输出电压稳定不变。

总结起来,110V和220V自适应电源通过控制电路来自动调整输出电源的电压,以适应不同国家和地区的电网电压标准。

这种自动调整的功能使得自适应电源能够方便地应用于不同的工作环境,而无需手动调整或使用变压器。

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。

刍适应大功率稳压电源

a p ii . da t t v y Ke o d : g o rP we u p yAd p ii yw r sHihp we ; o rs p l ; a tvt y
l 引言
本 文 为 《自适 应 大 功 率 稳 压 电 源 》 , 要 求 电 源 的 大 功 率 则 必 然 牵 扯 到 大 电压 和 大 电流 , 然 而 电源 电压 的大 范 围 调 整 却 和 调 整 管 的 耐 压 值 与 最 大 允 许 电 流 存 在 着 严 重 的 矛 盾 , 电 源 输 出 电 压 的调 节 范 围 很 小 ,输 入 电平 与 输 出 电 压 之 比大 约 为 3 6 , 电源 要 么 电 压 调 节 范 围太 窄 要 么 输 出 ~ 倍 功 率 过 低 ,本 文 正 是 为 了解 决 这 种 矛 盾 而 设 计 出 一 种 输 出
采 样 , 处 理 , 自动 调 节 变 压 器 次 级 输 出 电 压 ,从 而 扩 大 电
本 文 采 用 L 3 7 压 器 设 计 电压 可 调 电路 , L 3 7 美 M1稳 M 1是 国 国 家 半 导 体 公 司 的 三 端 可 调 正 稳 压 器 集 成 电 路 。我 国 和 世 界 各 大 集 成 电路 生 产 商 均 有 同类 产 品 可 供 选 用 ,是 使 用 极 为广 泛 的 一 类 串连 集 成 稳压 器 。 L 3 7 M 1 的输 出 电压 范 围 是 12  ̄3 V .V 7 ,负 载 电流 最 大 为 1 5 。它 的使 用 非 常 简 单 , 仅 .A
厂 垄 - ]
李绍 贤
( 四川 理 工 学 院 , 四川
曾 黄麟
自贡 6 3 0 ) 4新 月异 ,各种 电子产 品层 出不 穷 ,对 电源的需 求也各有 差异 ,为 了满足各种 电子产 品对 电源 的不
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自适应可调稳压电源
这里介绍的可调稳压电源可以实现从1.25V~30V连续可调,输出电流可到4A左右。

她采用最常见的可调试稳压集成电路W317组成电路的核心,关于她的详细指标参数可参阅这里。

下面简单介绍一下该电路的特点。

字串4
字串1
本电路中,由T2、D5、VW1、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路。

当输出电路低于14V时,V W1因击穿电压不够而截止,无电流通过,T2截止,K不吸合,其触点K在常态位置,电路输入电流14V交流电。

反之当输出电压高于14V时,VW1击穿导通,T2亦导通,继电器K吸合,28V交流电接入电路。

这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V,此时,W317输出电流典型值为2.2A。

图中采用了两块W317供电,整个电路输出电流可在4A以上。

由于两块W317参数不可能一样,电路中在W317输出端串接了小阻值电阻R3、R4,用以均分电流。

字串4
输出电压调整由RP1、RP2完成。

附加晶体管T1的目的在于避免电位器RP1滑动端接触不良,使W317调整公共端对地开路,造成输出电压突然变化,损坏电源及负载。

字串9
双色发光二极管作为保险丝熔断指示器(红光)兼电源只是器(橙色光)。

当电源正常时,两只发光二极管均加有正向电压,红、绿发光二极管均发光,形成橙色光。

当保险丝FU2断开时,仅红色发光管加有正向电压,故此时只发红光。

字串8
以保证稳压准确。

设计电路板时主电流回路应足够宽,并焊上1mm以上的铜导线或涂锡,以减少纹波电压。

C6、C8尽量靠近W317的输入、输出端,并优先采用无感电容。

C5如无合适容量,可用几只电容并联。

R3、R4可用锰丝自制。

字串7
调试时,调整RP1、RP2应使继电器在电源输出14V左右时吸合,否则可调换稳压二极管再试。

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