串联型稳压电源的设计
课程设计_可调直流稳压电源

目录一、设计目的作用 (1)二、设计要求 (1)2.1 直流稳压电源的种类及选用 (1)2.2 稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求 (2)2.3 串联型直流稳压电源的设计要求 (2)三、设计的具体实现 (2)3.1 系统概述 (2)3.2 单元电路设计与分析 (4)3.2.1 降压电路 (5)3.2.2 整流电路 (5)3.2.3 滤波电路 (7)3.2.4 稳压电路 (9)3.3 元件电路参数计算 (10)3.4 改进方案 (11)3.5 电路主要测试数据 (12)四、总结 (12)五、附录 (12)六、参考文献 (14)一、设计目的作用当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路——电源电路。
大到超级计算机、小到袖珍计算器,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作,当然这些电源电路的样式、复杂程度千差万别。
超级计算机的电源电路本身就是一套复杂的电源系统,通过这套电源系统,超级计算机各部分都能够得到持续稳定、符合各种复杂规范的电源供应。
袖珍计算器则是简单多的电池电源电路,不过你可不要小看了这个电池电源电路,比较新型的电路完全具备电池能量提醒、掉电保护等高级功能。
可以说电源电路是一切电子设备的基础,没有电源电路就不会有如此种类繁多的电子设备,我们的生活也就不会这么丰富多彩了。
由于电子技术的特性,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续稳定、满足负载要求的电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能。
提供这种稳定的直流电能的电源就是直流稳压电源,直流稳压电源在电源技术中占有十分重要的地位。
2、设计要求2.1 直流稳压电源的种类及选用直流稳定电源按习惯可分为化学电源、线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:(1)化学电源:平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。
随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
串联稳压电源制作与调试故障分析

直流电压读数练习
一、档位调至直流电压500V
1、每小格代表10V 2、指针指向27小格 3、读数27X10V=270V
二:选择250V档位 1、每小格代表5V 2、指针指向27小格 3、读数27X5V=135V
三:选择50V档位 1、每小格代表1V 2、指针指向27小格
3、读数27X1V=27V
四、电路调试
2.利用万用表电阻档判别排除断路,短路的异常情况
3.示波器:看波形,与预估的波形相比较
记住:万能板装电路 一定按六步法进行
3. 用万用表测试以下电压值
变压器二次侧电压 U2
交流50V档 位
大小
整流、滤波后电压 U3
大小
直流50V档位
稳压后输出电压 Uo
大小
直流50V档位
4 故障定位步骤
按信号流的方向顺向或逆向,分单元电路逐一判别
提示:VD1、 不
降压单元 亮,排除极性接
整流滤波单元
提示: VD1亮,
稳压单元
错
简
U2 异常?
? 所谓电路的调试,是以达到电路设计指标为目的而进 行的一系列的测量——判断——调整——再测量的反 复进行过程。
? 任何复杂电路都是由一些基本单元电路组成的,因此, 调试时可以循着信号的流程,逐级调整各单元电路, 使其参数基本符合设计指标
? 把组成电路的各功能块(或基本单元电路)先调试好, 并在此基础上逐步扩大调试范围,最后完成整机调试。 采用先分调,后联调的优点是,能及时发现问题和解 决问题。
单
U3 异常?
VD2不亮 ,排除极 性接错
Uo 异常?
到
复
检查220v电源输 入是否正常,保
杂 险?
稳压电源的设计与制作-毕业设计

稳压电源的设计与制作学生:XX 指导教师:XX摘要:随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系益密切。
任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。
特别是随着小型电子设备的应用越来越广泛,也要求能够提供稳定的电源,以满足小型电子设备的用电需要。
本文基于这个思想,设计和制作了符合指标要求的开关稳压电源。
开关电源具有高频率、高功率密度、高效率等优点, 被称作高效节能电源。
由于开关稳压电源具有这些优点,基于这个思想设计了一个1~5V可调的低功率开关稳压电源,以满足小型电子设备的供电需要。
本文以开关电源的发展历史、发展现状以及发展趋势为线索,介绍了开关电源的一些新技术,技术指标,分类标准等。
并根据这些标准设计了一种满足小型电子设备供电需要的开关稳压电源。
电源设计的主要指标是:输入电压为AC220V,输入频率为50HZ,输入电压范围为AC165V~265V,输出电压为直流1~5V可调,输出最大电流为150mA,输出最大功率为2.25W。
最后在完成基本指标的基础上,本文还增加了防浪涌电流的附属功能,使电路更加满足小型电子设备的用电需要。
数控直流稳压源就是能用数字来控制电源输出电压的大小,而且能使输出的直流电压能保持稳定、精确的直流电压源;本文介绍了利用数/模转换电路、辅助电源电路、去抖电路等组成的数控直流稳压电源电路,详述了电源的基本电路结构和控制策略;它与传统的稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其结构简单、制作方便、成本低,输出电压在1~5V之间连续可调,其输出电压大小以1V步进,输出电压的大小调节是通过“+”“-”两键操作的,而且可根据实际要求组成具有不同输出电压值的稳压源电路。
该电源控制电路选用89C51单片机控制主电路采用串联调整稳压技术具有线路简单、响应迅速、稳定性好、效率高等特点。
详细分析了电源的拓朴图及工作原理。
自控课程设计——可调直流稳压电源课程设计报告

自控原理课程设计报告课题: 直流稳压电源的设计班别: 10电气2组员: (学号)020103一、设计目的熟悉自控原理的基本理论, 在实践的综合运用中加深理解, 掌握电路设计的基本方法、设计步骤, 培养综合设计与调试能力。
2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
3、培养实践技能, 提高分析和解决实际问题的能力。
4、加强组员之间的协调合作的意识, 提高组员合作的能力。
二、设计任务及要求1.设计一个连续可调的直流稳压电源, 主要技术指标要求:①输入(AC):U=220V, f=50HZ;②输出直流电压: U0=1.27→12.24v;③输出电流: I0<=1A;④纹波电压: Up-p<30mV;2.设计电路结构, 选择电路元件, 计算确定元件参数, 画出实用原理电路图。
3、自拟实验方法、步骤及数据表格, 提出测试所需仪器及元器件的规格、数量。
4、在实验室MultiSIM8-8330软件上画出电路图, 并仿真和调试, 并测试其主要性能参数。
三、实验设备及元器件1. 装有multisim电路仿真软件的PC2.三端可调的稳压器LM317一片3.电压表、焊电路板的工具4.滑动变阻器、二极管、变压器、电阻、电容、整流桥四、电路图设计方法(1)确定目标: 设计整个系统是由那些模块组成, 各个模块之间的信号传输, 并画出直流稳压电源方框图。
(2)系统分析:根据系统功能, 选择各模块所用电路形式。
(3)参数选择: 根据系统指标的要求, 确定各模块电路中元件的参数。
(4)总电路图: 连接各模块电路。
(5)将各模块电路连起来, 整机调试, 并测量该系统的各项指标。
五、总体设计思路1. 直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz, 要获得低压直流输出, 首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
(2)降压后的交流电压, 通过整流电路变成单向直流电, 但其幅度变化大(即脉动大)。
串联稳压电源实训报告.doc

本文来源:网络收集与整理|word可编辑 1 / 15 串联稳压电源实训报告 串联稳压电源实训报告 湖北黄冈罗田理工中专电子专业 《电子技术应用专业》实训报告 实验名称:组装调试检测串联稳压直流电源 姓名___________学号_______班级_________实验日期____________温度___________压力___________同组者___________ 一、实训预习部分(实验前完成,教师检查检查并签名)(一)实验目的要求:1、练习焊接技术、元件的整形工艺。2、进一步练习用数字万用表测量交直流电压、电流。3、训练辨别电阻、电容、二极管、三极管、变压器并用数字万用表检测其好坏。4、学习用数字示波器观察测量交直流电压的波形、画出观察到的波形图。5、进一步理解串联稳压电源的工作原理。(二)实验理论原理及原理图:得分工作原理:如上图所示串联型稳压电路,除了变压、整流、滤波外,稳压部分一般有四个环节:调整环节、基准电压、比较放大器和取样电路。当电网电压或负载变动引起输出电压V0变化时,取样电路将输出电压V0的一部分馈送回比较放大器和基准电压进行比较,产生的误差电压经放大后去控制调整管的基极电流,自动地改变调整管集射极间的电压,补偿V0的变化,从而维持输出电压基本不变。得分实训报告万丛章罗田理工湖北黄冈罗田理工中专电子专业 (三)测定内容1、.元件的安装与焊接(1)元器件的检测:在安装前应对元件的好坏进行检查,防止已损坏的元件被安装。要求:二极管:正向电阻、极性标志是否正确。三极管:判断极性及类型,8050,9013为NPN 本文来源:网络收集与整理|word可编辑 2 / 15 管,hFE50。电解电容:是否漏电,极性是否正确。电阻:阻值是否合格。发光二极管:极性及好坏插头及软线:接线是否可靠。变压器:绕组有无断、短路,电压是否正确。(2)按装配图正确安装各元器件,装配工艺见附录在印制板上安装元件时,一般应注意如下几点:(1)元件引脚若有氧化膜,则应除去氧化膜,并进行搪锡处理。(2)安装时,要确保元件的极性正确,如二极管的正负板,三极管的e、b、c极,电解电容的正、负极。(3)元件外形的标注字(如型号、规格、数值)应放在看得见的一面。(4)同一种元件的高度应当尽量一致。(5)安装时,应先安装小元件(如电阻),然后安装中型元件,最后安装大型元件,这样便于安装操作。(6)在空间允许时,功率元件的引脚应尽量留得长一些,以便有利于散热。在进行焊接操作时要注意安全,焊接时间,送锡方法,烙铁头处理,用松香的道理和方法,防止虚焊的措施等。2.串联型稳压电路的调试(1)通电前的检查。电路安装完毕后,应先对照电路图按顺序检查一遍,一般地:①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,②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。③检查调试所用仪器仪表是否正常,清理好测试场地和台面,以便做进一步的调试。(2)静态调试通电检测后,不要急于测试,先要用眼看、用鼻闻,观察有无异常现象,如果出现元器件冒烟,有焦味等异常现象,要及时中断通电,等排除故障后再行通电检测。①负载RL开路负载。②调节电位器R5,使V0=6v,测量各三极管的静态工作点。表一:三极管Q1Q2Q3VBVCVE(3)负载能力:用一个47Ω/2W的电位器作负载,接到直流输出电压端,串接万用表500mA档,调节电位器使输出电流为额定值150mA,用连接线替下万用表,测此时输出电压(注意换成电压档)。与空载时作比较,下降应小于0.3V。(4)过载保护将万用表 本文来源:网络收集与整理|word可编辑 3 / 15 DC500mA串入电源负载回路,逐渐减小电位器阻值,LED发光二极管逐渐变亮,电流逐渐增大到一定数(<500mA)后不再增大(保护电路起作用)。当增大阻值后发光二极管熄来,恢复正常供电。(注意维持时间应短,不超过5秒,以免电位器烧坏。)(5)用数字示波器观察变压器次级交流电压、整流电压、滤波后电压、稳压后电压波形。得分实训报告万丛章罗田理工湖北黄冈罗田理工中专电子专业 (四)主要实验仪器序号名称1234567规格数量序号名称891011121314规格数量(五)实验操作步骤得分1、.元件的安装与焊接(1)元器件的检测:在安装前应对元件的好坏进行检查,防止已损坏的元件被安装。(2)按装配图正确安装各元器件,装配工艺见附录2.串联型稳压电路的调试(1)通电前的检查。电路安装完毕后,应先对照电路图按顺序检查一遍。(2)静态调试①负载RL开路负载。②调节电位器R5,使V0=6v,测量各三极管的静态工作点。(3)负载能力:(4)过载保护(5)用数字示波器观察变压器次级交流电压、整流电压、滤波后电压、稳压后电压波形。得分二、实验操作部分(六)实验数据记录表(根据实验内容设计)及数据记录1、用万用表元件检测与标称值。序号名称1234567检测情况VB数量序号名称891011121314VC检测情况VE数量2、调节电位器R5,使V0=6v,测量各三极管的静态工作点数据:三极管Q1Q2Q33、用数字示波器画出各个测试点的电压波形:实训报告 万丛章 罗田理工湖北黄冈罗田理工中专电子专业 (七)思考题1.元器件性能测试方面(1)如何用万用表来检测二极管的正负极,并应注意什么问题?(2)从哪些方面可以分别硅Si二极管和锗Ge二 本文来源:网络收集与整理|word可编辑 4 / 15 极管?(3)用万用表测二极管的正向电阻时,不同的电阻档为什么读数不同(4)如何用万用表来判断三极管的基极、管型型和集电极与发射极?表述判断根据。(5)电阻器上的色环有哪些颜色,它的含义是什么(6)如何用万用表来检验电容器的好坏?(7)如何用万用表来判别电解电容的正负极?(8)安装电解电容时应注意什么问题?2.仪器仪表使用方面(1)万用表在测量电阻时应如何操作?要注意什么问题?(2)测量结束,万用表的挡位应放在什么位置上?(3)万用表的测试棒(红与黑)插法应如何?在测量直流电流时,接法如何?测量直流电压时,接法如何?旋在电阻档上,两棒各带什么极性?3、半导体器件基础知识方面(1)半导体的型号是如何命名的?美、日和欧洲三极管型号中字母或数字含义有何特点?(2)什么是整流二极管,有哪些主要参数?(3)什么是稳压二极管,有哪些主要参数?(4)什么是发光二极管,有哪些主要参数?4、电路原理知识方面(1)要会画串联型稳压电源的组成框图和原理。(2)理论计算本实训:串联型稳压电路的输出电压调节范围。(3)本实训稳压电路中发光二极管的作用是什么?(4)整流二极管的选择原则?滤波电容的选择原则?实训报告 万丛章 罗田理工湖北黄冈罗田理工中专电子专业 5、判断下列说法是否正确,用“√”“×”表示判断结果填入空内。(1)直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。()(2)直流电源是一种能量转换电路,它将交流能量转换为直流能量。()(3)在变压器副边电压和负载电阻相同的情况下,桥式整流电路的输出电流是半波整流电路输出电流的2倍。()因此,它们的整流管的平均电流比值为2:1。()(4)若U2为电源变压器副边电压的有效值,则半波整流电 本文来源:网络收集与整理|word可编辑 5 / 15 容滤波电路和全波整流电容滤波电路在空载时的输出电压均为2U2。()(5)当输入电压UI和负载电流IL变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的。()6、判断下列说法是否正确,用“√”或“×”表示判断结果填入空内。(1)整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。()(2)电容滤波电路适用于小负载电流,而电感滤波电路适用于大负载电流。()(3)在单相桥式整流电容滤波电路中,若有一只整流管断开,输出电压平均值变为原来的一半。()7、判断下列说法是否正确,用“√”或“×”表示判断结果填入空内。(1)对于理想的稳压电路,△UO/△UI=0,Ro=0。()(2)线性直流电源中的调整管工作在放大状态。()(3)因为串联型稳压电路中引入了深度负反馈,因此也可能产生自激振荡。()(4)在稳压管稳压电路中,稳压管的最大稳定电流必须大于最大负载电流;()而且,其最大稳定电流与最小稳定电流之差应大于负载电流的变化范围。()8、选择合适答案填入空内。(1)整流的目的是()。A.将交流变为直流B.将高频变为低频C.将正弦波变为方波(2)在单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则()。A.输出电压约为2UDB.变为半波直流C.整流管将因电流过大而烧坏(3)直流稳压电源中滤波电路的目的是()。A.将交流变为直流B.将高频变为低频C.将交、直流混合量中的交流成分滤掉(4)滤波电路应选用()。A.高通滤波电路B.低通滤波电路C.带通滤波电路9、选择合适答案填入空内。(1)若要组成输出电压可调、最大输出电流为3A的直流稳压电源,则应采用()。A.电容滤波稳压管稳压电路B.电感滤波稳压管稳压电路C.电容滤波串联型稳压电路D.电感滤波串联型稳压电路(2)串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是()。A.基准电压B.采样电压C.基准电压与采样电压之差注:(八)教师评价:(签名)得分实训报告 本文来源:网络收集与整理|word可编辑 6 / 15 万丛章 罗田理工 扩展阅读:直流稳压电源实训报告 实训总结报告 班级: 学号:姓名:指导老师:起止时间: 目录 摘要3第一章绪论1.1实训任务和目的 31.2实验仪器31.3实训内容4 第二章串联型稳压电源工作原理4 2.1稳压电源组成及原理4 2.2稳压电路工作原理42.3电路分析(见下页图2.3)5第三章实训步骤63.1元器件准备63.2焊接技术73.3实训具体步骤7第四章调试8 4.1调试步骤8 第五章感想与收获85.1感想9 5.2收获9 摘要 电源是我们日常生活中必不可少的重要组成部分,可以说当今几乎所有
(完整版)直流稳压电源电路的设计实验报告

直流稳压电源电路的设计实验报告一、实验目的1、了解直流稳压电源的工作原理。
2、设计直流稳压电路,要求输入电压:220V市电,50Hz,用单变压器设计并制作能够输出一组固定+15V输出直流电压和一组+1.2V~+12V连续可调的直流稳压电源电路,两组输出电流分别I O≥500mA。
3、了解掌握Proteus软件的基本操作与应用。
二、实验线路及原理1、实验原理(1)直流稳压电源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:图2-1 直流稳压电源的原理框图和波形变换其中:1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定,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)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。
3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。
滤波电路滤除较大的波纹成分,输出波纹较小的直流电压U1。
4)稳压电路:其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,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。
稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。
(2)整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2-2所示。
在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,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。
电路的输出波形如图2-3所示。
t整流二极管采用1N4007,具有正向导通电压降低,导通电流高,泄露电流低,过载电流高,成本低等优点,其基本参数如下图所示,有黑色线圈一端表示负极。
直流稳压电源的研究与设计
图2 分立元件Βιβλιοθήκη 成的串联型稳压电源电路是由运放组成的串联型稳压电源的电路图, 图3是由运放组成的串联型稳压电源的电路图,其工 是由运放组成的串联型稳压电源的电路图 作原理同图2的工作原理类似 的工作原理类似。 作原理同图 的工作原理类似。 可见,稳压过程实质上是一个闭环的电压负反馈过程。 可见,稳压过程实质上是一个闭环的电压负反馈过程。 目前已广泛采用集成电路稳压器来完成稳压过程,使直流 目前已广泛采用集成电路稳压器来完成稳压过程, 稳压电源的设计、安装和调试变得简单、易于实现。 稳压电源的设计、安装和调试变得简单、易于实现。
直流稳压电源的研究与设计
一、实验目的
1. 学会选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳 学会选择变压器、整流二极管、 器来设计直流稳压电源。 压 器来设计直流稳压电源。 2. 掌握直流稳压电源的主要性能参数及测试方法。 掌握直流稳压电源的主要性能参数及测试方法。
二、实验原理
电子设备一般都需要直流电源供电。 电子设备一般都需要直流电源供电。这些直流电 除了少数直接利用干电池和直流发电机外, 除了少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是 采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。 采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。
质量指标1稳压系数sr负载电流io和环境温度不变的情况下输入电压的相对变化和输出电压的相对变化之比2电流调整率si3输出电阻ro当电压和温度不变时因rl变化导致负载电流变化了io相应的输出电压变化了uo两者比值的绝对值为输出电阻ro4温度系数st5纹波电压和纹波抑制比1集成稳压器的选择选择集成稳压器主要依据输出电压负载电流等性能指标
直流稳压电源由电源变压器T、整流、滤波和稳压电路四 部分组成,其原理框图如图1 所示。电网供给的交流电压 u1(220V,50Hz) 经电源变压器降压后,得到符合电路需要的 交流电压u2,然后由整流电路变换成方向不变、大小随时间 变化的脉动电压u3,再用滤波器滤去其交流分量,就可得到 比较平直的直流电压uI。但这样的直流输出电压,还会随交 流电网电压的波动或负载的变动而变化。在对直流供电要求 较高的场合,还需要使用稳压电路,以保证输出直流电压更 加稳定。
串联稳压电路原理简单介绍
串联稳压电路原理简单介绍直流稳压电源是一种当电网电压或负载发生变化时,输出电压能基本保持不变的直流电源。
稳压电源中的稳压电路按电压调整元件与负载连接方式不同以分为两种稳压类型:串联型稳压电路和并联型稳压电路。
由于串联型稳压电路在实际应用电路中非常广泛,所以这里我们主要介绍串联型稳压电路。
生活中常用的电子产品中,经常见到的三端稳压器7805,其内部就属于串联型的。
下面我们介绍一种带反馈的串联型稳压电路。
上图所示是一种带有放大环节的串联型稳压电路。
其中T1是调整管,T2是比较放大管,电阻R3为T2的集电极电阻,稳压管UZ和限流电阻R组成供给T2的发射极基准电压,R1和R2和RW组成采样电路,实际就是一个分压器。
RL 为负载电阻。
其框图如下。
具体稳压过程如下:当输出电压下降,由电阻构成的采样电路取输出电压的变化量加到T2管的基极,与T2发射极的基准电压比较,电压差引起T2管发射极电流减小,T2管CE间的电压增大,T2集电极电压减小,送到调整管T1的基极,使T1管管压降减小,让输入电压更多的加到负载上,导致输出电压上升。
当输入电压升高,造成输出电压升高,由采样电路取样送到T2管的基极,与基准电压比较,电压差引起T2管射极电流增大,T2管CE间的电压减小,加在调整管T1的基极,使T1的管压降增大,减小输入电压的通过,最后导致输出电压下降。
综上所述,带有放大环节的串联型稳压电路一般由四个部分组成,即采样电路、基准电压、比较放大电路和调整元件,通过调整RW的阻值大小,可对输出电压的大小进行调整,所以这也是一种输出电压可调的稳压电源。
对于我们经常碰到的7805,其内部结构比这要复杂些,除了上面讲述的四个部分外,还设置了保护电路,但总的来说,是由这四个基本部分来组成。
0—24V可调直流稳压电源电路
0~24V可调直流稳压电源电路的设计方法1 引言电子电路要正常工作,电源必不可少,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。
在很多应用直流电机的场合中,要求为电机驱动电路提供1个其输出能从0 V开始连续可调(0~24 V)的直流电源,并且要求电源有保护功能。
实际上就是要求设计一个具有足够调压范围和带负载能力的直流稳压电源电路。
该电路的设计关键在于稳压电路的设计,其要求是输出电压从0 V开始连续可调;所选器件和电路必须达到在较宽范围内输出电压可调;输出电压应能够适应所带负载的启动性能。
此外,电路还必须简单可靠,能够输出足够大的电流。
2 电路的设计符合上述要求的电源电路的设计方法有很多种,比较简单的有3种:(1)晶体管串联式直流稳压电路。
电路框图如图1所示,该电路中,输出电压UO经取样电路取样后得到取样电压,取样电压与基准电压进行比较得到误差电压,该误差电压对调整管的工作状态进行调整,从而使输出电压发生变化,该变化与由于供电电压UI发生变化引起的输出电压的变化正好相反,从而保证输出电压UO为恒定值(稳压值)。
因输出电压要求从0 V起实现连续可调,因此要在基准电压处设计辅助电源,用于控制输出电压能够从0 V开始调节。
单纯的串联式直流稳压电源电路很简单,但增加辅助电源后,电路比较复杂,由于都采用分立元件,电路的可靠性难以保证。
(2)采用三端集成稳压器电路。
如图2所示,他采用输出电压可调且内部有过载保护的三端集成稳压器,输出电压调整范围较宽,设计一电压补偿电路可实现输出电压从0 V起连续可调,因要求电路具有很强的带负载能力,需设计一软启动电路以适应所带负载的启动性能。
该电路所用器件较少,成本低且组装方便、可靠性高。
(3)用单片机制作的可调直流稳压电源。
该电路采用可控硅作为第一级调压元件,用稳压电源芯片LM317,LM337作为第二级调压元件,通过AT89CS51单片机控制继电器改变电阻网络的阻值,从而改变调压元件的外围参数,并加上软启动电路,获得0~24 V,0.1 V步长,驱动能力可达1 A,同时可以显示电源电压值和输出电流值的大小。
洼田串联稳压电源
洼田串联稳压电源洼田串联稳压电源是一款集多三种稳压电源,同时兼具低失真、高精度和超低噪声技术的高科技产品。
它采用先进的优质电子元件,经过级联设计,实现有效提升电源电压稳定性,以精度高、失真低和低噪声不受干扰的特性,完美适应交流负载的运行要求。
一、洼田串联稳压电源的结构特征1、精良的内部结构:洼田串联稳压电源使用先进的电子元件,采用多级线性稳压器完成多级联稳压,从而动态控制电压输出,在获得更加良好的稳压电源性能的同时,也降低了失真和噪声。
2、内置检测功能:洼田串联稳压电源内置了检测功能,主要有瞬时电压检测、有载检测、电压检测、自恢复温度检测和功率设定保护等,可以实时监控电源的参数,能够为用户提供即时的保护和报警服务。
3、高质量的外壳:洼田串联稳压电源外壳采用精密高品质的铝合金材质制造,外壳表面采用抛光处理,外形漂亮大方,不易损坏,耐高温,使用更加安全可靠。
二、洼田串联稳压电源的使用方法1、安装铺设:为了给电源提供良好的环境,要合理对洼田串联稳压电源铺设,让电源周围空气流通,防止电源自身温度过高。
2、连接线路:电源连负源线要插入电源底部端口,最后接入电压、电流负载。
3、开关电源:确保电源线路无误连接后,用户可以通过开关按键来开关电源,如果发现电压或电流输出有任何波动,应及时将电源开关断开,立即检查线路,以免造成其他损失。
4、定时检查:用户需要定期检查洼田串联稳压电源线路连接情况,查看有无松动或断路等故障发生,确保电源安全、稳定的工作。
三、洼田串联稳压电源的优势1、高稳定性:洼田串联稳压电源采用多级联稳压设计,可大大提升电压输出的稳定性,抗震动能力和抗电磁干扰能力得到显著的改善,能够得到更加稳定的电压输出信号。
2、精度高、失真低:洼田串联稳压电源采用先进的电子元件和多级线性稳压器,实现了对多负载的先进控制,能够满足多种不同电路环境的稳压和精度要求,失真低噪声无色。
3、可靠性强:洼田串联稳压电源使用高品质的电子元件,外壳材质为精密铝合金,表面得以精细的抛光处理,保证了电源密封性和耐高温可靠性,即使在恶劣环境下也能保证正常运行。
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集成直流稳压电源设计报告 一、计题目 题目:集成直流稳压电源
二、计任务和要求 要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。 指标:1、输出电压6V、9V两档,正负极性输出; 2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA; 3、纹波电压峰值▲Vop-p≤5mv;
三、理电路和程序设计: 1、方案比较 方案一:先对输入电压进行降压,然后用单相桥式二极管对其进行整流,整流后利用电容的充放电效应,用电解电容对其进行滤波,将脉动的直流电压变为更加平滑的直流电压,稳压部分的单元电路由稳压管和三极管组成(如图1),以稳压管D1电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R2两端电压的变化增大(减小)时,晶体管发射极电位将随着升高(降低),而稳压管端的电压基本不变,故基极电位不变,所以由EBBEUUU可知BEU将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大),使得R两端的电压降低(升高),从而达到稳压的效果。负电源部分与正电源相对称,原理一样。
图1 方案一稳压部分电路 方案二:经有中间抽头的变压器输出后,整流部分同方案一一样擦用四个二极管组成的单相桥式整流电路,整流后的脉动直流接滤波电路,滤波电路由两个电容组成,先用一个较大阻值的点解电容对其进行低频滤波,再用一个较低阻值的陶瓷电容对其进行高频滤波,从而使得滤波后的电压更平滑,波动更小。滤波后的电路接接稳压电路,稳压部分的电路如图2所示,方案二的稳压部分由调整管,比较放大电路,基准电压电路,采样电路组成。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。
图2 方案二稳压部分单元电路 对以上两个方案进行比较,可以发发现第一个方案为线性稳压电源,具备基本的稳压效果,但是只是基本的调整管电路,输出电压不可调,而且输出电流不大,而第二个方案使用 了运放和调整管作为稳压电路,输出电压可调,功率也较高,可以输出较大的电流。稳定效果也比第一个方案要好,所以选择第二个方案作为本次课程设计的方案。 2、电路框图 整体电路的框架如下图所示,先有22V-15V的变压器对其进行变压,变压后再对其进行整流,整流后是高低频的滤波电路,最后是由采样电路、比较放大电路和基准电路三个小的单元电路组成的稳压电路,稳压后为了进一步得到更加稳定的电压,在稳压电路后再对其进行小小的率波,最后得到正负输出的稳压电源。
3、电路设计及元器件选择; (1)、变压器的设计和选择
变压电路 全波整流 正极滤波电路 负极滤波电路 稳压 电路 比较放大 采样电路 基准电压 稳压 电路 基准电压 比较放大 采样电路 输出滤波电路
输出滤波电路
正极输出端 负极输出端 共地端 本次课程设计的要求是输出正负9伏和正负6负的双电压电源,输出电压较低,而一般的调整管的饱和管压降在2-3伏左右,由OminImaxCEUUU,CEU
为
饱和管压降,而ImaxU=9V为输出最大电压,OminU为最小的输入电压,以饱和管压降CEU=3伏计算,为了使调整管工作在放大区,输入电压最小不能小于12V,为保险起见,可以选择220V-15V的变压器,再由P=UI可知,变压器的功率应该为×9V=,所以变压器的功率绝对不能低于,并且串联稳压电源工作时产生的热量较大,效率不高,所以变压器功率需要选择相对大些的变压器。结合市场上常见的变压器的型号,可以选择常见的变压范围为220V-15V,额定功率12W,额定电流1A的变压器。 (2)、整流电路的设计及整流二极管的选择 由于输出电流最大只要求500mA,电流比较低,所以整流电路的设计可以选择常见的单
相桥式整流电路,由4个串并联的二极管组成,具体电路如图3所示。 图3单相桥式整流电路 二极管的选择:当忽略二极管的开启电压与导通压降,且当负载为纯阻性负载时,
我们可以得到二极管的平均电压为)(AVoU:
)(AVoU=)(sin2102tdtU•=222U=2U
其中为变压器次级交流电压的有效值。我们可以求得)(AVoU=。 对于全波整流来说,如果两个次级线圈输出电压有效值为2U,则处于截止状态的二极管承受的最大反向电压将是222U,即为 考虑电网波动(通常波动为10%,为保险起见取30%的波动)我们可以得到 )(AVo
U
应该大于,最大反向电压应该大于。在输出电流最大为500mA的情况下我们可以选择额定电流为1A,反向耐压为1000V的二极管IN4007. (3)、滤波电容的选择 当滤波电容1C偏小时,滤波器输出电压脉动系数大;而1C偏大时,整流二极管导通角θ偏小,整流管峰值电流增大。不仅对整流二极管参数要求高,另一方面,整流电流波形与正弦电压波形偏离大,谐波失真严重,功率因数低。所以电容的取值应当有一个范围,由前面的计算我们已经得出变压器的次级线圈电压为15V,当输出电流为时,我们可以求得电路的负载为18欧,我们可以根据滤波电容的计算公式: C=(3~5)LRT2 来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ的情况下, T为20ms则电容的取值范围为1667-2750uF,保险起见我们可以取标准值为2200uF额定电压为35V的铝点解电容。 另外,由于实际电阻或电路中可能存在寄生电感和寄生电容等因素,电路中极有可能产生高频信号,所以需要一个小的陶瓷电容来滤去这些高频信号。我们可以选择一个104的陶瓷电容来作为高频滤波电容。滤波电路如上图。 (4)、稳压电路的设计 稳压电路组要由四部分构成:调整管,基准稳压电路,比较放大电路,采样电路。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。由于输出电流较大,达到500mA,为防止电流过大烧坏调整管,需要选择功率中等或者较大的三极管,调整管的击穿电流必须大于500mA,又由于三极管CE间的承受的最大管压降应该大于15-6=9V,考虑到30%的电网波动,我们的调整管所能承受的最大管压降应该大于13V,最小功率应该达到)(min01LUU1.1IP=。我们可以选择适合这些参数,并且在市场上容易买到的中功率三极管TIP41,它的最大功率为60W,最大电流超过6A,所能承受的最大管压降为100V,远远满足调整管的条件。负极的调整管则选择与之相对应的的中功率三极管TIP42。基准电路由的稳压管和的保护电阻组成。由于输出电压要求为6伏和9伏,如果采样电路取固定值则容易造成误差,所以采样电阻最好应该做成可调的,固采样电路由两个电阻和一个可调电阻组成,根据公式:
DUDmaxR
RU
求出。其中DR
为运放正反相输入端的电阻,R为输出端正极(负极)与共地端之间的
电阻 ,DU为稳压管的稳压值。固可以取330、和的固定电阻置于1k的滑阻两旁避免当滑D
R
为0.所以根据此公式可求的电路的输出电压为。可以输出6V和9V的电压,运放选用工作电压在15V左右前对电压稳定性要求不是很高的运放,由于uA741的工作电压为正负12V-正负22V,范围较大,可以用其作为运放,因为整流后的电压波动不是很大,所以运放的工作电源可以利用整流后的电压来对其进行供电。正稳压电路的正极和负极分别如下图
为了使输出电压更稳定,输出纹波更小,需奥对输出端进行再次滤波,可在输出端接一个10uf的点解电容和一个103的陶瓷电容,这样电源不容易受到负载的干扰。使得电源的性质更好,电压更稳定, 四、画出系统的电路总图
元件清单 名称及标号 型号及大小 封装形式 数量 变压器 220V-15V 无 1 二极管 IN4007 4个
电容 电解电容 2200uF .6 2个 10uF .4 2个
陶瓷电容 104 2个 103 2个
电阻 2个 330 2个 2个 可变电阻 1k Sip3 2个 运放 uA741 DIP8 2个 稳压管 2个
调整管 TIP41 TO220 1个 TIP42 TO220 1个 五、电路的调试及仿真数据 正负输出的可调的最大值和最小值电压数据如下图:
理论值为VV66.9772.5,而实际的测量值是在VV45.108.5,造成的可调误差,原因是由于可调电阻的实际调节范围偏大,导致输出电压偏大。 调节可变电阻,可以得到课程设计所要求输出的6V和9V的电压,仿真数据如下: 电路输出直流电的波形图如下图 电压的直流电波形为标准的直线,达到设计的要求 而实际测量时也是这样,输出波形基本为一条直线
电路输出纹波波形 纹波电压在左右,比要求的5mV要低,而实际测量时,纹波的电压只有,远远低于所要求的5mV,所以符合要求。
六总结 本课程设计运用了模拟电路的基本知识,通过变压,整流,滤波、稳压等步骤,输出理论可变范围为而实际可调范围为的正负直流稳压电源。总结如下: 优点:该电路设计简单。输出电压稳定,纹波值小,而且使用的元件较少,经济实惠,输出功率大,调整管可承受的范围也很大,。 缺点:电压缺少一个保护电路,当电路由于偶然原因出现高的电压脉冲时,有可能对电路造成危害,使得电路故障率提高。 改进:可以在稳压电路那里再接一个过保护电路电路。减少接电或断电时产生的瞬间高电压对电路元件的破坏。另外,ua741芯片较为古老,性能不稳定,已跟不上时代的需要所以运放可以重新选择性能更好,更稳定的芯片。 心得体会:通过这次课程设计,我对于模电知识有了更深的了解,尤其是对与线性直流稳压电源方面的知识有了进一步的研究。同时实物的制作也提升了我的动手能力,实践能力得到了一定的锻炼,加深了我对模拟电路设计方面的兴趣。理论与实践得到了很好的结合。