制作特定直流电源

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用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源

用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源

元器件的极性及引脚排列
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5.安装集成直流稳压电源电路 图为集成直流稳压电源的实物连接图,利用万能板对照实物连接图进行元器件的焊 接和装配。安装时,要注意元器件的极性及引脚排列。
集成直流稳压电源的实物连接图
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集成直流稳压电源调试结果记录
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四、检测与评价
项目检测与评价见表。
项目检测与评价
6.调试集成直流稳压电源 1)集成直流稳压电源安装完毕后,经检查无误方可通电检测。 2)如图所示,变压器输入端加上220V交流电,测量变压器次级绕组两端的电压V2,结果记 录于表中。注意此电压为交流电,必须用万用表交流电压挡测量。 3)测量滤波电容器C1两端的电压V,结果记录于表中。此电压为直流电压,必须用万用表直 流电压挡测量,同时注意电压的正负极性。 4)调节RP的阻值,测量电路的输出电压VO的变化范围,结果记录于表中。如果测量数据与 原理分析基本一致,则电路制作成功。
LM×37系列集成稳压器
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4.检测集成直流稳压电源电路元器件
在集成直流稳压电源电路中,主要的元器件有变压器、整流桥、三端稳压器、电解电容、电
位器和电阻器,在安装之前必须对它们进行检测,以确保元器件是好的。本制作需要区分的元器
件极性及引脚见表。
2.了解可调式三端集成稳压器 可调式三端集成稳压器不仅输出电压可调节,而且稳压性能要优于固定式,被称为第二代三 端集成稳压器。 (1)可调式三端集成稳压器外形和电路符号

12伏电源制作方法及应用

12伏电源制作方法及应用

12伏电源制作方法及应用12伏电源是一种电力设备,它可以将高电压转换为12伏的直流电。

制作12伏电源的原理相对简单,主要分为两个步骤:电压变换和整流。

首先,为了将高电压转换为12伏的直流电,我们需要使用一个变压器。

变压器是一种电气设备,它可以通过电磁感应原理实现电能的传递与转换。

我们可以选择一个12伏的变压器作为我们的电源设备。

变压器通常由一个主线圈和一个副线圈构成,通过调整主线圈和副线圈的匝数比例,可以实现电压的变换。

在选择合适的变压器后,我们需要进行整流操作,将交流电转换为直流电。

整流是将交流电转换为直流电的过程,通常采用二极管来实现。

二极管有一个特性,即只允许电流通过一个方向。

我们可以使用多个二极管来构成一个整流电路,将交流电的负半周截去,只保留正半周,从而得到直流电。

制作12伏电源的步骤如下:1. 选择合适的变压器:根据所需电源电压为12伏,选择一个合适的变压器作为电源设备。

2. 连接变压器和整流电路:将变压器的主线圈和副线圈分别与整流电路相连接。

主线圈输入交流高电压,副线圈作为输出端口供电。

3. 设计整流电路:选择合适的二极管和电容器构成整流电路。

电容器用于平滑电流,以确保输出的直流电稳定。

4. 连接电容器和输出端口:将整流电路的输出端口与电容器相连接。

5. 设置输出电压:通过调整变压器的匝数比例,可以设置输出电压为12伏。

通过以上步骤,我们就可以制作一个12伏的直流电源。

12伏电源可以广泛应用于各种电子设备和电路中。

以下是几个常见的应用例子:1. 电子产品供电:许多电子设备,如计算机、电视、音响等,都需要12伏的直流电源供电。

12伏电源可以为这些设备提供稳定可靠的电力支持。

2. 汽车电源:汽车的电器系统通常使用12伏的直流电源供电。

例如,车载音响、车内照明等设备都需要12伏电源。

3. 无线电设备:许多无线电设备,如收音机、对讲机等,需要12伏电源来提供电力。

4. 实验室设备:实验室中的一些设备和仪器,如示波器、可调电源等,需要12伏电源。

直流稳压电源设计制作报告

直流稳压电源设计制作报告

正负12v直流稳压源设计作者:摘要电源为整个电路提供能量,是一个完整电路的灵魂。

本文设计制作了一个双输出,正负12v可调直流稳压源。

本文采用单项桥式组成的整流电路变交流输入电压为直流电压,采用LM317和LM337组成的线性稳压电路组成稳压电路。

本电源功能全面,输出稳定可调直流稳压,在学习实验中具有很大用途。

关键字:整流交流直流稳压一、引言电源作为电路的能量来源,在电路中起着关键作用。

设计并制作交流变换为直流的稳定电源并进行变频电源设计,要求如下:(1)基础部分①稳压电源。

在输入电压220V、50Hz电压变化范围+15%~-20%条件下:a.输出电压可调范围为—12V~+12Vb.最低输入电压下,满载时,纹波电压(峰-峰值)≤10mV二、方案设计1.设计思路首先,利用单项桥式整流电路,将交流输入电压变换成直流电压。

其次,采用滤波电路,将整流后的直流电压中的纹波滤除。

再次,利用LM317系列稳压器输出连续可调的正电压,利用LM337系列稳压器输出连续可调的负电压,改变输出电压是通过改变滑动变阻器的阻值,使滑动变阻器上分得电压发生改变,致使输出电压发生改变。

最后再次通过滤波电路得到稳定的直流电压。

此电源关键在于输出纹波尽量小,带负载能力尽量大。

系统框图如下图所示:图1 总系统框架图2.方案比较与选择稳压电源方案论证与选择方案一:从滤波电路输出后,经电感滤波进入线性稳压电路。

系统框图如下图1所示。

线性稳压电路输出值可调,输出为-12V~+12V直流电压。

这种方案优点在于:整流管的导角较大无峰值电流,输出特性比较平坦。

但由于铁芯的存在,笨重,体积大,易引起电磁干扰。

一般适用于大电流场合。

图1 方案二系统框图方案二:从滤波电路输出后,经电容滤波进入线性稳压电路。

系统框图如下图1所示。

线性稳压电路输出值可调,输出为-12V~+12V直流电压。

此方案流过二极管的瞬时电流很大,负载直流电压较高,纹波也较小,适用于负载变动不大的场合。

直流稳压电源设计方案.d

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。

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

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。

直流稳压电源设计实验报告

直流稳压电源设计实验报告

直流稳压电源设计实验报告一.实验目的1、了解负载稳压电源的控制原理及工作原理;2、分析电路、仿真电路结构,并结合 oscilloscope 对稳压电源进行实验测试;3、制作变压源,实验服务由DC电源模块,实现输出电压的调节功能;4、利用变压源实现对于直流稳压电源的调节;二、实验原理稳压电源是由 DC 电源模块、电感、晶体管、电容以及变频器等部件组成的控制回路,用以实现可靠稳定的输出电压,其基本原理是通过调节变频器的输出频率来调节 DC 电源模块的输出电压,使电源模块的输出稳定在一定的等级,从而实现稳压的要求。

三、实验环境硬件环境: DC 电源模块、电感、晶体管、电容及变频器等软件环境: oscilloscope四、实验测试1、DC 电源模块:根据理论电路设计,布置 DC 电源模块,同时使用 oscilloscope测试 DC 电源输出;2、变频器:同样配置电路,使用变频器调节输出频率;3、电感、晶体管和电容:根据理论电路及电路仿真的正确性,布置电感、晶体管和电容,并进行 oscilloscope 反复测试;4、整机设计:将 DC 电源模块、变频器、电感、晶体管以及电容一起设计成完整的稳压电源,并测试稳压电源是否能够正常输出电压。

五、实验结果通过实验测试表明,所设计的电路结构能够正常工作,DC 电源模块能够输出稳定的直流电压,变频器能够根据设定的频率正确调节输出电压,稳压电源能够提供一致的直流电压输出。

因此,实验的目的得到了较好的满足。

六、结论本次实验建立了直流稳压电源的设计原理,已设计合理、结构正确的电路,同时,通过 oscilloscope 进行实验测试,得出稳压电源能够正常输出稳定的电压,实验目的得到了满足。

直流稳压电源设计与制作实验报告

直流稳压电源设计与制作实验报告直流稳压电源设计与制作实验报告摘要:本实验旨在设计并制作一台直流稳压电源。

通过对电路原理的深入理解,我们成功地设计出了一台输出电压为0-30V,输出电流为0-3A的直流稳压电源。

实验结果表明,该电源具有较好的稳定性和可靠性,能够满足实际应用的需求。

关键词:直流稳压电源;设计;制作;实验一、实验目的1.了解直流稳压电源的基本原理和电路结构;2.掌握直流稳压电源的设计和制作方法;3.验证直流稳压电源的性能和稳定性。

二、实验原理直流稳压电源是一种能够输出稳定直流电压和电流的电源,其主要由变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等组成。

其中,变压器将交流电压转换为所需的直流电压,整流电路将交流电压转换为直流电压,滤波电路将直流电压进行滤波,稳压电路将直流电压进行稳压,输出电路将稳压后的直流电压输出。

三、实验器材1.变压器:输入电压220V,输出电压0-30V,输出电流0-3A;2.整流电路:桥式整流电路;3.滤波电路:电容滤波电路;4.稳压电路:基于LM317的稳压电路;5.输出电路:电流限制电路和电压调节电路。

四、实验步骤1.根据电路原理图,将电路元件按照电路图连接好;2.将变压器的输入端接入220V电源,输出端接入整流电路;3.将整流电路的输出端接入滤波电路,滤波电路的输出端接入稳压电路;4.将稳压电路的输出端接入输出电路,输出电路的输出端接入负载;5.调节稳压电路的电位器,使输出电压和电流达到所需的值。

五、实验结果经过实验,我们成功地制作出了一台输出电压为0-30V,输出电流为0-3A的直流稳压电源。

在实验过程中,我们发现该电源具有较好的稳定性和可靠性,能够满足实际应用的需求。

六、实验结论通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的基本原理和电路结构,掌握了直流稳压电源的设计和制作方法,并验证了直流稳压电源的性能和稳定性。

该实验为我们今后的学习和工作提供了很好的基础和参考。

LM317可调直流稳压电源的制作


C1 1000uF
C2 0.1uF
VD4
VD3
1N4007 1N4007
整流 滤波
ADJ
RP
5kΩ
R1
120Ω
VD6
1N4007
直流稳压 电源输出
C3 10uF
C4 UO
100uF
稳压
LM317可调稳压电源 ——元件清单
电子元器件清单
元件
名称
规格
T
变压器
220/12V
IC 三端集成稳定器 LM317
第一步:准备材料
LM317可调稳压电源 ——制作过程
第二步:元器件识别与检测
LM317可调稳压电源 ——制作过程
第三步:在万能板上 进行合理布局
TDA2822音频功放电路 ——制作过程(布局参考图)
VD5
接变 压器
VD1
接线柱
VD4
VD2 R1
LM317
C1
C2
C3
VD3
RP
电位器
VD6
接线柱
一些电子电 路要正常工作
需要直流稳压 电源给其供电
你想自己动手做一个把220V交流电变成一定直流电的可调 稳压电源吗?
LM317可调直流 稳压电源的制作
余姚市职成教中心学校 陈雅萍
LM317可调稳压电源 ——电路组成
VD5
220V交 流输入
降压
1N4007 LM317
VD1
VD2
1N4007 1N4007
VD1 ~VD6
R1
二极管 电阻器
1N4007 120Ω
RP
电位器5kΩFra bibliotekC1电容器
1000uF

实用简易的可调直流电源制作

实用简易的可调直流电源制作一、目的和意义电子技术应用专业是实践性很强的专业,要想真正学好电子技术,特别是针对中职学生,动手实践是必不可少的。

目前学生在课堂上也都有相应的电路制作加强其实践动手能力,但仅仅靠课堂上的学习还不足够,也需要在业余花时间动手学习。

在电路制作和调试过程中,必不可少的其中一项就是供电装置,本次电路制作的就是一款简易的电源装置,它能满足大部分电路的基本的电压需求,可以从1.5V——14V可调,简单、实用、方便携带。

使学生无论在寝室、教室、家里都可以随时进行电路制作和调试。

同时在实验室直流稳压电源设备不足的情况下也可作为后备的供电装置使用。

二、电路设计1、电路原理图本电源装置主要要求有:●输出电压可调范围从1.5V——14V●具有输出短路保护●电源指示●开关控制根据要求,本电路主要采用三端可调稳压集成块LM317来实现。

具体电路如下图所示。

从直流电源的工作过程对电路作以下的分析:(1)降压220V AC经过开关,保险进入变压器降压,这里变压器使用的是220V——12V(50HZ),降压后约为14V的交流电。

(2)整流降压后的交流电经4个1N4007组成的桥式整流电路进行整流,变成脉动电压。

(3)滤波脉动电压经C1滤波电容进行滤波,使脉动电压变成直流电(V)。

这里C1的参数是330uF/25V 的电解电容器。

(4)电源指示直流电经1K电阻限流点亮发光二极管作为电源指示。

(5)集成稳压可调直流电从LM317的3脚输入,经稳压后由2脚输出,输出电压大小由1脚的5K电位器调节。

(6)电路保护VT1、VT2、R2、R3、R4组成保护电路,防止输出电压短路对电路的损坏。

2、电路PCB图使用PROTEL2004制板软件对本电路进行电路板PCB图设计,如下图所示。

三、电路制作与调试1、电路制作(1)制板本次电路制板采用感光膜的方式制作。

具体过程略。

(2)装配电路中电位器,发光管及开关因需要安装在外壳面板上,所以要根据结构要求用合适的导线长度直接连接或用两芯插座连接。

最新废旧节能灯改制低压直流电源

废旧节能灯改制低压直流电源目录前言 (3)§1 直流稳压电源的性能 (5)§2 节能灯原理 (6)§3 节能灯改制低压直流电源的方法 (9)3.1 改制方法说明………………………………………………………3.2 问题点简介…………………………………………………………§4 自制低压直流电源的性能与调试 (11)4.1 改制方法 (11)4.2 调试方法 (13)参考文献 (15)摘要 (17)结论 (19)谢辞 (21)前言紧凑型节能灯(以下简称节能灯)是一种把电子镇流器和灯管组合在一起的节能灯。

具有体积小,光线柔和,发光效率高节约电能,价格较低等诸多优点受到消费者的青睐。

节能灯损坏后,因价格不高,并因为灯管与电子镇流器相连,难以在市场上找到配件,一般均作废弃处理。

其实节能灯故障中多数情况是灯管坏了,电子镇流器往往是完好的,只要稍作改动,花费两三元钱的代价就可以改制成低压直流电源,其输出功率可达数瓦到十多瓦,作为充电器、随身听、MP3播放器、小收音机等的直流电源非常实惠。

本文将详细介绍节能灯的电路和改制为低压直流电源的方法。

废旧节能灯改制低压直流电源§1 直流稳压电源的性能电子设备中都需要稳定的直流电源,稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,功率较小的直流电源大多数都是将50HZ的交流电经过整流、滤波和稳压后获得的。

整流电路用来将交流电压变换为单向脉冲脉动的直流电压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是当输入交流电源电压波动、负载和温度边哈时,维持输出直流电压的稳定,稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。

对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求1.1 稳定性好当输入电压Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc 的变化应该很小一般要求。

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229.022UUUo


制作正负12v、9v、5v的直流电压源
摘 要
电源为整个电路提供能量,是一个完整电路的灵魂。本文设计制作了一个双
输出,正负12v、9v、5v可调直流稳压源。本文采用串并联二极管组成的整流电
路变交流输入电压为直流电压,采用lm7812、lm7912、lm7809、lm7909、lm7805、
lm7905组成的线性稳压电路。本电源功能全面,输出稳定直流稳压,在学习实
验中具有很大用途。

关键字

整流 、交流 、 直流 、 稳压

第一章方案论证
1、1
整流电路
电路中用了四个二极管,接成电桥形式,利用二极管的单向导电性,将正负交替
的正弦交流电压整流成为单方向的脉动电压
2)主要参数计算
a.直流电压U

b.直流电源Io
c.波动系数
3)选管原则
根据二极管的电流ID和二极管所承受的最大反向峰值电压URM进行选择,

1、2稳压电源方案论证与选择
方案一:从滤波电路输出后,经电感滤波进入线性稳压电路。系统框图如下
图1所示。线性稳压电路输出值为正负12v、正负9v、正负5v直流电压。这种
方案优点在于:整流管的导角较大无峰值电流,输出特性比较平坦。但由于铁芯
的存在,笨重,体积大,易引起电磁干扰。一般适用于大电流场合。

图1 方案一系统框图
方案二:从滤波电路输出后,经电容滤波进入线性稳压电路。系统框图如下
图1所示。线性稳压电路输出值为正负12v、正负9v、正负5v直流电压直流电

整流 电感滤 波 线性
稳 压

LL
ooRURUI2
9.0

67.01omoUUS

22UUURMR

压。此方案流过二极管的瞬时电流很大,负载直流电压较高,纹波也较小,适用
于负载变动不大的场合。此电路简单,操作方便。

图2 方案二系统框图
分析课题要求和考虑到实验的条件,我们组选择了方案二。方案二较方案一,
具有的优点是比较简单,体积小,不易引起磁干扰。

1、3.设计思路
首先,利用单项桥式整流电路,将交流输入电压变换成直流电压。其次,采
用滤波电路,将整流后的直流电压中的纹波滤除。再次,利用LM7805系列稳压
器输出特定的稳定的正负直流电压,此电源的优点是输出纹波比较小,带负载能
力较大。其系统框图如下图所示:

图三 总系统框架图
第二章理论分析与计算
2、1对系统的理论分析
根据题目的要求我们设计的系统电路图如下:

对系统的理解如下:首先通过变压器将家用电压220v降到幅值为12v的交流电,
再通过由4个二极管组成的单相桥式电路整流成正负12v的直流电压,接着通过
容抗较大的两个电容和容抗较小的两个电容滤波和三端稳压器的作用,得到纹波

整流 电容滤 波 线性
稳 压

电源变 压器 整 流 电 路 滤 波电 路 稳 压
电 路

滤 波电 路 输出正负12v 稳压电路 滤 波 电 路 稳 压
电 路

正负9v
输出正负5v
较小的正负12v的直流电压。Zhengfu9v和正负5v电压也是通过同样的方法得
到的。

2、2本系统用到的计算

(1)电源变压器
电源变压器的作用将电网220V的交流电压V1变换成整流滤波电路所需的交流压
V2。通过变压器线圈的圈数比值变换。

(2)整流滤波电路
整流二极管D1~D4组成单桥式整流电路,将交流电压V’2变成脉动的直流电压,
再经过滤波电容滤除纹波,输出直流电压Vi。Vi与交流电压V’2的有效值V2的
关系式为:Vi=(1.1~1.2) V2。
滤波电容C可用下式估算:
C=ICt/Uip-p
IC为电容C的放电电流,t为电容C的放电时间,t=T/2=0.01S; Uip-P为稳压器输入
端波电压的峰—峰值,实验要求不大于5mv。由此可计算出电容C的值为2200uf。
滤波电路由电容组成。它的作用是尽可能地将单向脉动电压中交流成分滤掉,使
输出电压成为比较平滑的直流电压。如下图所示。

根据设计的系统原理图得到的仿真结果如下:
上图得到的是正12v的单元电路仿真图

上图得到的是正9v的单元电路仿真图
上图得到的是正5v的单元电路
第三章系统分析与数据记录分析
3、1实验仪器:
万用表、信号发生器、示波器
3、2测量方法;
首先用万用表检测元件的好坏,然后再根据原理图焊接好电路。接着用万用表合
适的档位检测电路是否正确,经过纠错直到电路没有问题,停止检测。然后给电
源加上220v的网电,依次按照仿真的方法出处并显示相应位置的波形,分析并
记录波形的峰值、平均值。

3、2实验数据记录:

3、4实验结果分析:

参考文献:
一、康华光主编的第五版电子技术基础模拟部分
二、康华光主编的电子技术基础数字部分
三、谭浩强主编的C程序设计教程
四、《信号与线性系统》
附录
直流电源的系统原理图

直流电源的pcb

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