直流稳压电源(0-12v连续可调)----课程设计报告1
12V稳压电源课程设计报告

12V稳压电源课程设计报告目录:1.摘要。
2 . 正文。
3. 原理图。
4. PCB板图。
5.实际电路图。
6.心得体会。
12V稳压电源的设计,焊接,调试工作过程及工作原理的叙述,那些器件是重点,它们的工作原理和性质。
电路的原理图,PCB板图其中包括protel的应用与学习,以及实际的焊接电路图,电路中所需器件,在各个阶段的不同要点以及心得体会。
正文:我所做的是12V稳压电源,通过317芯片可以将超过12V的输入电压稳定到12V输出,从而得到稳定的12V电压,而不足12V的输入电压则直接输出,这就是整个电路的总体工作方式。
原理介绍:要想得到稳定的12V电压则317芯片是这个电路的关键,317芯片的输入电压范围在3V~40V,工作温度为—40到+125摄氏度,通过调节滑动变阻器的阻值可以控制输出端的电压大小,而此电路的边界条件是12V,需要区分12V上下的不同电路,则是由12V的5口继电器来控制,从而将两种情况分为两条支路以达到所需条件,只要继电器的输入电压足够12V它就将开关吸过来而导通从317输出的电压,而不足12V时则只能将此时的电压直接输出,继电器的控制是由Lm393比较器的输出电压来控制的,比较器输出高电平则继电器工作,反之则不工作,比较器的工作原理是当3端口的输入电压比2端口的电压大时,输出为高电平,反之则是低电平,而2端口的输入已被一个5V的稳压管所控制,所以它的输入电压是个定值为5V,只要通过滑动变阻器来改变3端口的输入电压,就能控制输出电平,另外此电路的输入端是交流电源,所以就要通过桥式整流电路将电流转变为直流电。
这个电路里的几个比较重要的器件有:317芯片,Lm393,12V继电器,2个滑动变阻器。
这就是整个电路的原理。
功能介绍:我的电路的功能是将大于12V的输入电压全部以稳定的12V输出,而低于12V的输入电压则直接输出,因此电路有控制电压的功能。
即最大的输出电压为12V。
出现的问题:因为是模拟电路所以误差会比较大,电路的准确性往往取决于整个电路的线路连接及器件,一旦某条线路出现问题则整个电路无法正常工作,或者某个器件因为电压过大而烧坏则此电路失败。
直流稳压电源的课程设计报告范文

.. .. .. ..直流稳压电源的设计目录前前言言00直直流流稳稳压压电电源源的的设设计计00一一、、设设计计目目的的及及其其实实际际应应用用11二二、、任任务务要要求求11三三、、实实验验原原理理及及其其各各个个分分电电路路图图11A .电源变压器1B .整流电路2C .滤波电路3D.稳压电路4四四..总总电电路路图图55五五..参参考考文文献献55六六..心心得得体体会会55前言电子技术是当今高新技术的"龙头〞,各先进国家无不把它放在优先的开展的地位。
电子技术是电类专业的一门重要的技术根底课,课程的显著特点之一是它的实践性。
要想很好的掌握电子技术,除了掌握根本器件的原理,电子电路的根本组成及分析方法外,还要掌握电子器件及根本电路的应用技术,课程设计就是电子技术教学中的重要环节。
本课程设计就是针对模拟电子电路这门课程的要求所做的,同时也将学到的理论与实践严密结合。
本设计是设计的直流稳压电源。
直流稳压电源一般是由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四局部组成。
一一、、设设计计目目的的及及其其实实际际应应用用熟悉模拟电子课程设计方法和规*,到达应用电子技术的目的,并培养动手能力,学会阅读相关科技文献,查找器件手册与相关参数,整理总结设计报告。
电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。
二二、、任任务务要要求求设计稳压电源目的就是要把工频交流电源或者直流变化的电源通过此装置变为直流稳压电源,并画出整体电路。
三三、、实实验验原原理理及及其其各各个个分分电电路路图图稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四局部组成如图1所示:A .电源变压器电源变压器提供最初的电源,需要经过整流、滤波、稳压才能满足要求,一般为工频电流或者家用的电流。
B .整流电路整流电路的任务是将经过变压器降压以后的交流电压变换为直流电压。
变压器的选择,除了应满足功率要求外,它的次级输出电压的有效值V2 应略高于要求稳压电路输出的直流电压值。
直流稳压电源课程设计报告.

直流稳压电源课程设计报告设计任务及要求1.设计任务设计一直流稳压电源,满足:(1)当输入电压在220V交流时,输出直流电压为6-9V;(2)输出纹波电压不于5mv(3),稳压系数<=0.01;(4)具有短路保护功能;(5)最大输出电流为:Imax=0.8A2.要求通过设计学会;(1)如何选择变压器、整流二极管、滤波电容及调整三极管或集成稳压块;(2)合理选择电路结构,并完成全电路元器件参数设计、绘制电路图;(3)短路保护实现方法(4)掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法(5)撰写设计报告。
3.设计注意:(1)电源变压器、整流二极管、滤波电容、调整三极管或集成稳压块等元件只做选择性设计;(2)完成全电路元器件参数设计、绘制出整体电路图;(3)撰写设计报告要符合下列格式并按时上交,逾期将延与下届。
一、书写要求二、上交时间要求上交书面及电子稿发至邮箱:撰写设计报告格式:(仅供参考,不要全部抄龚)见附录一集成直流稳压电源的设计与制作姓名1 绪言随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。
由于集成稳压器具有体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠和通用性等优点,因此在各种电子设备中应用十分普遍,基本上取代了由分立元件构成的稳压电路。
集成稳压器的种类很多,应根据设备对直流电源的要求来进行选择。
对于大多数电子仪器、设备和电子电路来说,通常是选用串联线性集成稳压器。
而在这种类型的器件中,又以三端式稳压器应用最为广泛。
2 设计要求1.初始条件:(1)集成稳压器选用LM317与LM337或其他芯片,性能参数和引脚排列请查阅集成稳压器手册。
(2)电源变压器为双15V/25W。
(3)其参考电路之一如图1所示图1 ±1.25V-±15V连续可调直流稳压器参考电路原理图2.主要性能指标:(1)输出电压Vo:±1.25 - ±12V连续可调。
(2)最大输出电流Iomax=800mA(3)纹波电压ΔVop-p≤5mV(4)稳压系数Sv≥3X10-33.设计要求:(1)依据已知设计条件确定电路形式。
直流稳压电源的课程设计报告

直流稳压电源的课程设计报告概述直流稳压电源是为数不多的可以满足各种应用需求的电源类型之一。
课程设计旨在介绍直流稳压电源的设计原理,必要条件和连接方式。
本文将查看电源的结构和功能,研究各种条件,并根据设计要求设计出直流稳压电源系统。
基本原理直流稳压电源主要由变压器,可调节输入电压源,整流器,稳压电路和负载等组成。
首先,变压器将输入交流电变换成较低的电压,然后,输入电源将电压变为较低的直流电压,随后,整流器将交流电压变成直流电压,之后,稳压电路就可以将直流电压保持在一个固定的电压范围内,最后,电源输出稳定的电压来满足负载的需要。
必要条件设计一个完善的直流稳压电源系统,有一定的规范和必要条件:1. 首先,要确定电源系统的尺寸、标准、功率、电压和浪涌电流要求;2. 其次,要考虑直流稳压电源的可靠性和可维修性;3.另外,还要考虑电源的电磁兼容性和环境友好性。
连接方式设计直流稳压电源系统,在接线时要确保按照正确的连接方式,确保系统是安全可靠的。
一般直流电源系统的连接方式如下:1. 将负载连接到电源系统的输出端;2. 将电源与负载连接起来;3. 将电源与相应的外部电源连接起来;4. 根据设计要求,将电源与其他相应系统连接起来;5. 并将各种控制和保护电路连接到相应的位置。
本次课程设计的结果本次课程设计的结果是实现直流稳压电源系统的概念设计和详细设计。
进行系统的概念设计时,先满足设计参数的要求,根据数据拟定出系统的一般概况;而详细设计是完成具体的电路设计,计算出相关电路及电感器参数,并将所得参数结果应用在变压器,滤波器,整流器,调节稳压器,电路保护和安全平衡设计中。
总结本次课程设计介绍了直流稳压电源,包括其基本原理,必要条件和连接方式以及本次课程设计的结果。
本次课程设计的目的是熟悉及研究直流稳压电源的设计及工作原理,根据设计要求进行系统概念设计和详细设计,从而能够为接下来直流稳压电源系统的调试及实际应用提供依据和参考。
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。
12V直流稳压电源设计实验报告

目录一实验原理与要求 ........................................................................ - 2 -1、电源变压器..................................................................................................................... - 2 -2、整流电路......................................................................................................................... - 2 -3、滤波电路......................................................................................................................... - 3 -4、稳压电路......................................................................................................................... - 3 -二电路设计方案 ............................................................................ - 5 -1.原理电路图:....................................................................................................................... - 5 -2.参数计算:........................................................................................................................ - 5 -3.电路元器件选择:............................................................................................................ - 5 -4.元件清单:........................................................................................................................... - 6 -三实验结果与分析 ........................................................................ - 6 -1 输出电压Uo的测量 ........................................................................................................ - 6 -2 稳压电路主要性能指标的测量....................................................................................... - 6 -1 稳定系数的测量............................................................................................... - 7 -2 输出电阻的测量............................................................................................... - 7 -3 纹波系数的测量............................................................................................... - 7 -四实验总结.................................................................................... - 7 -引言随着随身电子产品的日益增多,市面上的直流稳压电源也是千变万化,内部构造原理也是不尽相同。
直流稳压电源(0-12v连续可调)课程设计报告

长安大学电子技术课程设计课题名称:简易直流稳压电源班级:32010804姓名:吴昌军指导教师:楚岩日期:2011-1-3前言电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的技术,服务于各行各业。
数字式稳压电源与传统稳压电源电路相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点。
目前,数字式直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛应用于我们生活、工作、科研、各个领域。
本文将介绍一种数字式直流稳压电源,要求输出电压量程±12V,0V~+12V 连续可调;输出电压可数字显示,显示精度优于±0.1%;输出电流400mA。
其中,发挥部分为:电压调节方式为:以0.1V为步进加或减;通过按键对可调电压输出一路进行预置数,0V~12V的任意一整数电压值可作为预置数。
作为第一次课程设计,整个资料搜集与工作过程有待提高。
第一步用一天时间重点温习模电课本中稳压电源部分,对直流稳压电压的原理,结构框图,变压、整流滤波、稳压三大部分有了初步了解。
第二步结合任务书的基本要求,用两天时间查找搜集相关书籍与网络资料,在茫茫书海中找到核心资料,先确定总体方案为数控方式,再模块方案选择与论证,确立变压、单相桥式整流电容滤波、两路稳压输出、数控与数显的设计结构。
画出整个电路草图。
第三步,学习multisim 软件的电路原理图画法与电路仿真。
在该软件的学习与使用的过程中遇到一些大大小小的问题。
比如安装程序,熟悉各种工具的使用,元器件的查找,仿真起初难以出结果等等。
原理图和仿真完成后,第三步则撰写报告。
整个课程设计过程,不仅使我们更扎实的学习电子技术课程、学会仿真软件multisin;而且将理论知识与实践相结合,一定程度的锻炼了我们的动手和电子设计能力,资料搜集能力,也达到了一种将知识活学活用的目的。
目录错误!未找到目录项。
鸣谢 (26)8元器件明细表及参考文献............................... 错误!未定义书签。
可调直流稳压电源课程设计报告

可调直流稳压电源课程设计报告1.引言2.电路设计3.元器件选型4.电路实现5.电路测试6.结论引言在电子系统中,直流稳压电源是非常重要的组成部分。
它可以为电路提供稳定的电压和电流,从而保证电路的正常工作。
本文将介绍一种可调的直流稳压电源电路设计。
电路设计本电路设计采用了LM317芯片作为稳压器。
该芯片可以根据输入电压和负载电流自动调整输出电压,从而实现稳定的输出电压。
同时,我们还加入了一个电位器,可以手动调节输出电压的大小。
元器件选型在元器件选型方面,我们选择了高品质的电容和电阻,以确保电路的稳定性和可靠性。
此外,我们还使用了高精度的电位器来实现精确的电压调节。
电路实现根据电路设计和元器件选型,我们开始实现电路。
首先,我们将芯片和其他元器件焊接在一块电路板上。
然后,我们连接输入电源和负载电路,并调节电位器以实现所需的输出电压。
电路测试在电路实现完成后,我们进行了一系列测试以验证电路的性能和稳定性。
测试结果表明,该电路可以稳定输出所需的电压,并且在负载变化时也能自动调整输出电压。
结论通过本文的电路设计和实现,我们成功地实现了一种可调的直流稳压电源电路。
该电路具有稳定性和可靠性,并且可以根据需要手动调节输出电压。
我们相信这种电路将在许多电子系统中得到广泛应用。
从图4可以看出,当电源u2的正半周期到来时,二极管VD1、VD3导通,向负载RL供电,并向电容C充电(在t1~t2期间将电能存储在电容中),输出电压uo≈uc≈u2.当uo达到峰值后,u2减小,VD1、VD3提前截止,电容C通过RL放电,输出电压缓慢下降(在t2~t3期间),由于放电时间常数较大,电容放电速度很慢。
当uC下降不多时,u2已经开始下一个上升周期。
当u2>uo时,电源u2又通过导通的VD2、VD4向负载RL供电,同时再给电容C充电(在t3~t4期间),如此周而复始。
电路进入稳态工作后,负载得到如图中实线所示的近似锯齿形电压波形,与整流输出的脉动直流(虚线)相比,滤波后输出的电压平滑多了。
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前言电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的技术,服务于各行各业。
数字式稳压电源与传统稳压电源电路相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点。
目前,数字式直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛应用于我们生活、工作、科研、各个领域。
本文将介绍一种数字式直流稳压电源,要求输出电压量程±12V,0V~+12V 连续可调;输出电压可数字显示,显示精度优于±0.1%;输出电流400mA。
其中,发挥部分为:电压调节方式为:以0.1V为步进加或减;通过按键对可调电压输出一路进行预置数,0V~12V的任意一整数电压值可作为预置数。
作为第一次课程设计,整个资料搜集与工作过程有待提高。
第一步用一天时间重点温习模电课本中稳压电源部分,对直流稳压电压的原理,结构框图,变压、整流滤波、稳压三大部分有了初步了解。
第二步结合任务书的基本要求,用两天时间查找搜集相关书籍与网络资料,在茫茫书海中找到核心资料,先确定总体方案为数控方式,再模块方案选择与论证,确立变压、单相桥式整流电容滤波、两路稳压输出、数控与数显的设计结构。
画出整个电路草图。
第三步,学习multisim 软件的电路原理图画法与电路仿真。
在该软件的学习与使用的过程中遇到一些大大小小的问题。
比如安装程序,熟悉各种工具的使用,元器件的查找,仿真起初难以出结果等等。
原理图和仿真完成后,第三步则撰写报告。
整个课程设计过程,不仅使我们更扎实的学习电子技术课程、学会仿真软件multisin;而且将理论知识与实践相结合,一定程度的锻炼了我们的动手和电子设计能力,资料搜集能力,也达到了一种将知识活学活用的目的。
目录1设计要求 (4)2整体设计方案 (5)2.1设计思路 (5)2.2总体方案论证与选择 (5)3单元方案的选择与论证................................. 错误!未定义书签。
3.1整流电路模块................................... 错误!未定义书签。
3.2滤波电路模块 (10)4系统的硬件设计与实现................................. 错误!未定义书签。
4.1连续可调直流稳压电路........................... 错误!未定义书签。
4.2A/D转化电路 .................................... 错误!未定义书签。
4.3数字显示电路................................... 错误!未定义书签。
5 multisim的仿真与调试 (21)6总结 (26)7鸣谢 (26)8元器件明细表及参考文献............................... 错误!未定义书签。
9收获体会 (27)简易直流稳压电源摘要:本文设计的是量程为±12V且在0~12V可调的直流稳压电源,其最大输出电流为500mA,并具有数字显示电压功能。
并且利用A/D转化,将输出的连续电压信号变为离散的数字信号实现输出电压的控制。
另外核心部分为:采用数字电路实现输出电压的控制,通过加减键实现加计数或减计数。
同时通过计数器和译码-驱动器,最终将电压值显示到数码管组上。
该稳压电源具有性能稳定.结构简单.电压、电流指标精度高.调节方便等优点·。
关键词:整流,稳压,数控,可调。
Abstract: This article is designed to scale for the 12V and adjustable at 0 ~ 12V DC power supply, the maximum output current of 500mA, and has a digital display voltage function. And use A / D conversion, the output voltage signal into a discrete continuous digital signal to control the output voltage. In addition to the core: a digital circuit output voltage control, achieved through the addition and subtraction key count plus or minus count. At the same time through the counter and decoding - the drive will eventually be displayed on the digital voltage value on the group. The regulated power supply with stable performance. structure is simple. voltage, current indicators of accuracy. · easy adjustment.Keywords: rectifier, regulator, NC, adjustable.1 设计要求主要技术指标与要求1. 输出电压±12V;2. 输出电流≤400mA;3. 输出电压数字显示,显示精度优于±0.1%。
4. 输出电压在0~12V之间连续可调。
发挥部分:电压调节方式为:以0.1V为步进加或减;2整体方案设计2.1设计思路直流稳压电源一般由电源变压器、整流滤波电路、稳压电路组成,其基本原理框图如图1所示。
(1)首先选用合适的电源变压器将电网电压降到所需要的交流电源。
(2)降压后的交流电压,通过整流电路整流变成单项脉动直流电压。
直流脉动电压经过滤波电路变成平滑的、脉动小的直流电压,即滤除交流成分,保留直流成分,滤波电路一般有电容组成,其作用是把脉动直流电压中的大部分纹波加以滤除,以得到较平滑的直流电压。
(3)稳压电路:稳压电路的作用适当外界因素(电网电压、负载、环境温度)发生变化时,能是输出直流电压不受影响而维持稳定的输出。
图1直流稳压电源基本原理框图2.2总体方案论证与选择该系统总体方案设计主要在可调电压输出部分,其要求是输出电压从0V开始连续可调。
因此,以下主要对三种方案进行论证与选择。
◆方案1:晶体管串联式直流稳压电路。
交流电压经整流滤波后,得到平滑的直流电压,作为稳压电路的输入电源从UI输入。
同时运用了比较放大电路,它的核心是调整管,输出电压的稳定是管的压降相应改变,使输出电压保持稳定。
图2. 1方案1的框图◆方案2:采用三端可调集成稳压器电路。
它采用输出电压可调且内部有过载保护的三端集成稳压器,输出电压调整范围宽,此稳压器的基准电压是1.25V,而要求电压从0V起连续可调,因此需要设计电压补偿电路才可实现输出。
图2. 2 方案2的框图◆方案3:此方案的控制部分采用单片机,输出部分不再采用调整管或稳压方式,二十载D/A转换之后,经过问低昂的功率放大得到输出电压。
采用单片机编程,一定程度上增加了系统的灵活性。
该电源稳定性好、精度高,且能够输出可调的直流电压,其性能由于传统的可调直流稳压电源,此方案框图如图2.3所示。
图2.3 方案3的框图分析:方案二虽然有三端集成稳压器,但是需要引入一个直流源来抵消其基准电压;方案三电路比较复杂,成本较高,适用于要求较高的场合。
在实际中,多为对电路要求不太高的情况,故采用第一种设计方案。
3单元电路的方案选择与论证3.1整流电路模块该模块主要利用二极管的单向导电性组成整流电路,将交流电压变换为单方向脉动电压。
实现方法主要有以下三种。
◆方案一:单相半波整流电路+-Uo(a)电路图U2 U0 Ud(b)波形图图1单相半波整流电路在变压器次级电压u2为正的半个周期内(如图1(a)中所示上正下负),二极管导通,在RL上得到一个极性为上正下负的电压;而在u2为负的半个周期内,二极管反向偏置,电流基本上等于0。
所以在负载上的电压2U的极性是单方向的(如图1(b)所示)。
正半周内Uo=U2,Ud=0;负半周内Uo=0。
Ud=U2。
由此可见,由于二极管的单向导电作用,把变压器次级的交流电压变换为单向脉动电压,达到了整流的目的。
其优点是结构简单,使用的元件少,但也有明显的缺点:输出电压脉动大,直流成分比较低;变压器有半个周期不导电,利用率低;变压器含有直流部分,容易饱和。
只能用于输出功率较小,负载要求不高的场合。
◆方案二:单相全波整流(a)电路图U2 Io UoO t O t(b)波形图图2全波整流电路全波是利用具有中心抽头的变压器与两个二极管配合,使两个二极管在正、负半周轮流导电,而且二者流过RL 的电流保持同一方向,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。
电路如图2(a )所示。
正半周内D1导通,D2截止,在负载RL 上得到的电压极性为上正下负;负半周内,D1截止,D2导通,在负载上得到的电压仍为上正下负,与正半周相同。
全波整流波形如图2(b )。
全波整流的输出电压时半波整流的两倍,输出波形的脉动成分比半波整流时有所下降。
全波整流电路在负半周时二极管承受的反向电压较高,其最大值等于2,且电路中每个线圈只有一半时间通过电流,所以变压器利用率不高。
Uo+-◆方案三:单相桥式整流单相桥式整流电路如图3(a )。
由图可见,U2正半周时D1、D4导通,D3、D2截止,在负载电阻RL 上形成上正下负的脉动电压;而在U2负半周时,D2、D3导通,D1、D4截止,在RL 上仍形成上正下负的脉动电压。
如果忽略二极管内阻,有Uo ≈U2。
桥式整流电路波形如图3(b )所示。
正负半周均有电流流过负载,而且电路方向是一致的,因而输出电压的直流成分提高,脉动成分降低。
单相桥式整流电路主要参数:输出直流电压O(AV)U ,脉动系数S ,二极管正向平均电流I D(AV),二极管最大反向峰值电压U RM 。
桥式整流电路解决了单相整流电路存在的缺点,用一次级线圈的变压器,达到了全波整流的目的。
因此选用方案三单相桥式整流。
U1(a) 电路图(b)波形图图3单相桥式整流电路3.2滤波电路模块该模块实现降低输出电压的脉动成分,尽量保留直流成分的功能。
利用电容和电感的滤波作用达到降低交流保留直流成分的目的。
◆方案一:电容滤波U1(a) 电路图(b) 滤波后输出的波形图4单相桥式整流电容滤波电路如图4所示为单相桥式整流电容滤波电路。
利用电容的储能特性,使波形平滑,提高直流分量,减小输出波纹,其输出波形如图4(b )所示。
电容滤波有以下特点:① 加入滤波电容后,输出电压的直流成分提高,脉动成分减小。