一种性能优良的实用0_30V可调稳压电源
可调直流稳压电源设计报告
可调直流稳压电源设计报告I. 设计目的本设计旨在实现一个可调直流稳压电源,能够提供多种输出电压和电流,同时还能稳定地保持输出电压在规定范围内。
II. 设计原理直流稳压电源的基本原理是将变压器输出的交流电转换为直流电,并使用电子元件如二极管、电容器、稳压管等实现对输出电压和电流的稳定。
在本设计中,我们采用如下电路结构实现直流稳压电源。
电路主要由变压器、整流桥、滤波电容、调节电路、稳压管和输出端口等组成。
(1)变压器:变压器主要将交流输入变换为需要的交流输出电压,通常变压器转换后的电压需要经过整流、滤波和稳压等多道处理才能成为稳定的直流电源输出。
因此,本设计中我们采用了含有两只二次线圈的变压器。
(2)整流桥:整流桥主要用来将变压器输出的交流电流转换成直流电流,这里我们采用了四个二极管构成的整流桥,如图所示,其中D1和D2对应于变压器中一只二次线圈所产生的正半交流电流,D3和D4则对应于产生的负半交流电流。
(3)滤波电容:滤波电容主要用来滤除多余的高频成分,以使直流电波尽可能平滑,保证输出电压的稳定性。
(4)调节电路:调节电路用来控制和调整稳压管的工作状态,以实现输出电压的稳定性和调节。
(5)稳压管:稳压管是关键元件之一,其主要作用是在电路中设置一个固定的工作电压,以保证输出电压在一定范围内稳定。
III. 设计过程(1) 变压器设计:根据我们的需求,我们需要将输入的220V交流电转变为24V 的交流电,在此基础上再进行转换为稳定的直流电源输出。
因此,我们需要采用一只含有两只二次线圈的变压器,并且将两只二次线圈采用串联方案,以实现较大的输出电压值。
最终选用的变压器型号为220V/24V/10W,其中10W为变压器最大输出功率。
(2) 整流桥设计:为了将变压器输出的24V交流电转换为直流电源,我们需要采用整流桥电路。
对于整流桥电路中的每个二极管来说,其承受的最大反向电压应该大于所采用变压器的输出电压。
在此基础上,我们选用的整流桥电路中的二极管容量为1N4001,其最大反向电压为50V。
直流稳压电源设计报(0-30V_调节)答案
=模拟电路课程设计报告(温馨提示:实验报告内容部分数据需要修改自己仔细查看修改,下面指出不全可能没看到处没指出到)。
设计课题:专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:目录1.实训目的┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2.设计任务与要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2.1.需用仪器、仪表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3.方案选择与论证3.1课题分析3.2稳压电路方案选择3.3分立元件串联型稳压电路3.4集成稳压块稳压电路4. 单元电路设计与参数计算4.1桥式整流电路4.2滤波电路4.3稳压电路5.总原理图及元器件清单5.1总原理图(含元件标号与型号)5.2元件清单6. 安装与调试6.1仪器、材料的准备6.2单元电路安装与检测6.2.1变压器的检测安装6.2.2整流电路的安装与检测6.2.3滤波电路的安装与检测6.2.4稳压电路的安装与检测7.性能测试与分析7.1主要技术指标的测试8.器件清单9.结论与心得10.参考文献直流稳压电源设计报1.实训目的(1)研究单相桥式整流、电容滤波电路的原理、特性和设计方法;(2)掌握串联稳压电路的原理、特性和设计方法(3)掌握电子元器件选择、参数计算方法;(4).........................................................................(5)...................................................................(6)..................................................2.设计要求(温馨提示:下面相关数据需要修改)设计并制作一个带过流保护的串联式稳压电源。
主要技术指标为:(1)输入交流电压U=220V,f=50Hz.;(2)输出直流电压Uo=9~12V;(3)额定输出电流I OM=0.5A;(4)稳压系数Sr≤0.1;(5)电源内阻r O≤0.5Ω;(6)纹波电压<10mV;(7)具有工作指示。
采用晶闸管预调整的直流稳压电源电路设计
采用晶闸管预调整的直流稳压电源电路设计采用晶闸管预调整的直流稳压电源电路设计摘要在电子线路的相关应用中,电源是比不可少的部分。
直流稳压电源作为直流能量的提供者在各种电子设备中有着极其重要的地位。
它的性能良好与否直接影响到电子产品的精度、稳定性和可靠性。
采用集成稳压器LM317构成的直流稳压电源,具有优异的性能、较高的可靠性,低廉的维修费用等优点。
然而,作为功率器件,必须考虑到稳压器的热功耗。
当稳压器输入电压固定,输出电压较小时,LM317压降则会较大。
此时如果输出较大电流,将导致消耗在稳压器上的功率很大,可能温升过大,影响LM317正常工作。
设计采用了晶闸管,实现对LM317输入电压的预调整,即输入电压以一定限度随着输出电压变化。
电路通过检测稳压器两端电压差获取控制信号,通过晶闸管触发电路产生触发脉冲,控制晶闸管的导通角,从而实现控制稳压器输入输出的电压差在3V左右。
最终,该设计降低了稳压器热功耗,延长了其使用寿命,提高直流稳压电源稳定性。
本电源输出电压从0~30V连续可调,最大输出电流可达1.5A。
关键词:触发脉冲;晶闸管;电压预调整;稳压器2The Circuit Design of Pre-adjusted DC Power Supply Using ThyristorABSTRACTRelated applications in the electronic circuit, the power supply than the essential part.DC-DC power supply as energy providers in a variety of electronic devices has an extremely important position.Its performance is good or not directly affect the accuracy of electronic products, stability and reliability.Including the integrated regulator LM317, the DC power supply has many advantages, like excellent performance, high reliability, low repair cost and so on. However, as the power device, the heat loss of the regulator must be considered. When the regulator input voltage is fixed and the output voltage is small, the voltage drop on the regulator will be large. If the output current is great at this time, it will lead to the consumption of the regulator's power greatly.Excessive temperature rise may affect the LM317 work. This design based a thyristor to pre-adjust the input voltage from the LM317, so that the input voltage can varies with the output voltage at a limitation. V oltage regulator circuit by detecting the voltage difference across access control signal, generated by thyristor trigger circuit to trigger pulse to control thyristor conduction angle, implements the control of the input and output voltage regulator voltage difference about 3V. Eventually, this design reduces the heat loss and increases the useful life, so reaches its target of improving the DC power’s stability and practicability.The power supply output voltage continuously adjustable from 0 ~ 30V, the maximum output current up to 1.5A.Key words:Trigger pulse ; Thyristor ; V oltage pre-adjustment ; Regulator目录1 引言 ................................... 错误!未定义书签。
0~30V可调直流稳压电源电路
0~30V可调直流稳压电源电路
本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为0~30V。
一、电路工作原理
电路原理如下图所示。
本电路通过变压器T把220V的交流电压加在一次侧W1后,在二次侧W2和W3分别得到35V和6V的交流电压,二次侧W2端通过二极管VD1~VD4整流、电容器C1、C2滤波后输入到IC三端集成稳压电路的输入端,通过由IC稳压集成电路、电阻器R1和电容器C4输出35V的直流电压。
二次侧的W3线圈输出的6V的交流电压通过二极管VD5、电容器C3、电阻器R2和稳压二极管VS输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。
变阻器RP加在IC集成电路的控制端,通过调节变阻器RP能够使输出端输出0~30V的直流电源。
二、元器件的选择
IC选用LM317三端稳压集成电路;R1、R选用1/2W型金属膜电阻器;C1、C3选用耐压分别为50V和10V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11—16V电解电容器;VD1~VD5选用IN4007硅型整流二极管;VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;T选用10W、二次侧电压为35V和6V的电源变压器;其余器件可参考图上标注。
三、制作和调试方法
本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无
需调试都能正常工作。
0-30V简易可调式直流稳压电源的设计
网络高等教育专科生毕业大作业题目:0~30V简易可调式直流稳压电源的设计学习中心:新疆伊犁经贸培训中心层次:高中起点专科专业电气工程及其自动化年级: 2009 年秋季学号: 0914********学生:李平指导教师:白俊完成日期: 2011 年 8 月 17 日摘要本文详细介绍了30V简易直流稳压电源计的发展现状,发展中所面临的问题。
随着时代的发展,数字电子技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,本文将介绍一种直流稳压电源,同时分析了数字技术和模拟技术相互转换的概念。
同时也详尽的介绍了此次设计中最重要的组成部件单片机的概念、工作原理及设备总体结构,其中包括MCS-51的发展历程,选型依据。
设计了一种基于单片机MCS-51的自动装箱机,介绍了所选用的8031、8255等单片机。
关键词:D/A转换;单片机;电源目录第1章绪论 (1)1.1 设计要求 (2)1.2 总体方案确定 (2)1.3 单元电路设计 (3)第2章系统硬件设计 (4)2.1 MCS—51单片机主要应用特性 (4)2.2 系统面板设计及控制原理图 (4)2.3 输入/输出接口系统设计 (5)2.4 调整输出的设计 (8)2.5 电路调试 (8)2.6 改进措施 (9)2.7 电源 (9)第3章系统软件设计 (11)3.1 主程序 (11)3.2 显示子程序流程图 (12)3.3 输入给定值中断服务程序 (13)第4章结论 (14)参考文献 (15)致谢 (16)第1章绪论电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。
电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。
当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。
随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。
随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。
—5v稳压电源与0~30v可调稳压电源
5V稳压电源与0~30v可调稳压电源姓名专业班级:学号:指导教师:2011年11月日~2011年11月日摘要:5V稳压电源与0~30v可调稳压电源:输入220v交流电后5V稳压电源可输出5v直流电压, 0~30v可调稳压电源可输出0~30v可调直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
采用桥式整流电路,电容滤波,和集成稳压块稳压,本电源可输出稳定直流电压,在后续的学习实验中有很大用途。
关键词:交流,直流,整流,稳压1.设计任务:输入220v交流电后可输出5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
输入220v交流电后可输出0~30v中任一直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
1.1 方案论证见图1-1及1-2:图1-1图1-21.2 工作原理:5V稳压电源:输入220v交流电后可输出5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。
市电进入电源,首先要经过变压器由高压变为低压,滤除高频杂波和同相干扰信号,改变电压。
然后再经过由 4 个二极管组成的桥式电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,再经过集成稳压块7805以及电位器后,输出的的电压,才算真正完成所需要的较为纯净的低压直流电压。
各模块功能:①电源变压器:降低电压。
②整流电路:由4只二极管组成的桥式整流电路。
③滤波:用2200UF25V的电解电容1只和一个104的瓷片电容,接在整流电路的后面最基本的将交流转换为直流的电路,在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升,高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容。
滤波电容具有电极性,我们又称其为电解电容。
电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。
使输出的直流更平滑,稳定。
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。
0-30V任意值可调电源供应器制作
0-30V任意值可调电源供应器制作概述这是一种高质量的连续可变输出稳定在0和30VDC之间的任意值可调的电源。
该电路还采用了电子输出电流限制器,可以有效地控制输出电流从几毫安(2毫安)三安培,该电路可提供的最大输出。
这一特点使得在这个电源中不可缺少的,因为它是可能限制电流典型最大,可能需要根据测试电路,电源,然后没有任何担心,它可能会损坏,如果出现错误。
还有一个限流操作,使你可以看到你的电路是超过或不预设限制一目了然的视觉指示。
技术规格-特点技术规格输入电压:................24VAC输入电流:................3一个(最大)输出电压:.............0-30 V可调输出电流:.............2一个可调输出电压纹波:MA-3......最大0.01%特点-减少了尺寸,施工方便,操作简单-容易调节的输出电压-输出电流限制与视觉指示-防止过??负荷和故障提供的设备的完整保护。
它是如何工作首先,有降压电源变压器次级线圈与额定24V/3A,这是整个电路的输入点连接在引脚1和2。
(耗材输出的质量,将变压器的质量成正比)。
变压器次级绕组的交流电压整流桥由四个二极管D1?D4组成。
采取跨桥的输出直流电压平滑储能电容C1和电阻R1组成的过滤器。
该电路采用了一些独特的功能,这使得它完全不同于其他同类的电源不同。
而不是使用一个变量反馈的安排,以控制输出电压,我们的电路使用一个常数增益放大器提供参考电压,其稳定运行的必要。
U1输出的参考电压产生。
该电路工作过程如下:二极管D8是一个5.6V齐纳,在这里经营的零温度系数电流。
在U1输出电压逐渐增加,直到二极管D8是开启。
当这种情况发生电路的稳定和齐纳参考电压(5.6 V时)通过电阻R5出现。
通过运算放大器的非反相输入的电流流动是微不足道的,因此,通过R5和R6的电流流过,两个电阻具有相同的值跨越他们两个系列的电压将完全两倍每一个两端的电压。
可调直流稳压电源实训报告总结
可调直流稳压电源实训报告总结引言可调直流稳压电源是电子实验室中常见的电子设备,用于提供稳定的直流电压供电。
本次实训旨在通过设计和搭建一个简单的可调直流稳压电源原型,来深入了解电源的工作原理和相关技术。
设计目标在本次实训中,我们的设计目标是搭建一个可调直流稳压电源原型,具备以下特点:1. 输出电压范围为0-30V。
2. 输出电流能够在0-3A之间调节。
3. 输出电压和电流应具备较高的稳定性和准确性。
设计原理1. 电源基本原理在电源中,稳压电路是实现稳定输出的关键。
常见的稳压电路有三种类型:电阻式稳压电路、二极管稳压电路和集成稳压电路。
2. 电源输出调节原理为了实现输出电压和电流的调节,我们需要引入反馈控制机制。
一般情况下,我们可以使用变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路来完成电源的输出调节。
设计步骤1. 需求分析和选型首先,我们需要明确项目需求,并选择合适的电源模块和相关元器件。
2. 搭建电源框架和电路连接在确认所需元器件后,我们可以开始搭建电源框架和连接电路。
这个过程需要注意安全性和正确性。
3. 测试和调试搭建完成后,我们需要进行一系列的测试和调试工作,以验证电源的性能和稳定性。
4. 优化和改进如果在测试和调试过程中发现问题或性能不理想,我们需要进行优化和改进,直到满足设计要求为止。
实际操作和结果分析在本次实训中,我们按照以上设计步骤完成了一个可调直流稳压电源的搭建和调试。
经过测试,我们得到了以下实际结果: 1. 输出电压范围为0-30V,可调精度为±0.1V。
2. 输出电流范围为0-3A,可调精度为±0.01A。
3. 在工作过程中,电源表现出良好的稳定性和准确性。
总结与展望通过本次实训,我们深入了解了可调直流稳压电源的工作原理和相关技术。
同时,我们也掌握了电源的设计流程和调试方法。
在未来,我们可以进一步优化电源的性能,并探索其他类型的电源设计,以满足更高的需求。
参考文献•[电源模块技术手册](•[电源设计与实践](•[稳压电源原理与设计](。
0_30V_0_30A可调开关稳压_恒流源
D03、C03、R05为散热风扇Fs提供电力。输出功率越大,风扇转速越高。供电变压器 为5W变压器,为减小体积亦可用小型开关电源供电。数字显示表头供电需用稳压电源。 本机在测量功率元件方面极为实用,只需将二极管、三极管、场效应管、IGBT、可 控硅等元件按极性接入“+”、“-”输出柱上,饱和触发后,由小到大调节电流钮, 即可分别在电压表和电流表上同步观看到被测元件任一电流对应的压降值,可速测不明 功率元件,甚至包括保险丝、金属线的工作电流能力、导通压降等重要参数,也易于鉴 别虚假标号的元件。 本电路特别适合制作大功率逆变电源。笔者曾用其原理设计过100A可调恒流源,12 ~24V 500A电解电源等多款产品,性能令人满意(有关货讯见本期中缝)。 □广州 翟东波
笔者经多年实践设计了一种串联推挽电路,该电路主体似桥式,而推动电路又似推
挽,集二者优点于一身,从应用实践来看,该电路制作容易,性能稳定可靠。下面介绍
一种应用实例,分别见两电路图。
IC1(SG3525A)为近年流行的双端集成电压控制器,工作频率可达200kHz以上,本 例采用35kHz。通电后,交流经C1、L01、L02、C2、C3、C4滤去干扰、DL整流、C5滤波储 能,作逆变回路主供电。Rt为负温度系数热敏电阻,用以减小开机瞬间DL的电流冲击, R11、R12及R13、R28为C6、C7的均压电阻。 当IC1⒁脚为高电位时,M点也为高电位,脉冲电压一路经C14、R14加至Q6栅极,Q6导 通;另一路将C8电容正端电位抬高,使其由原来的1/2VE升高为1/2VE+18V,经R18加到 Q5栅极,Q5导通。变压器B1初级线圈L1、L2同时导通,次级线圈L5感应电流由D01整流输 出。同理,当⑾脚为高电位时,Q8、Q7同时导通,初级电流流过L3、L4,次级感应电流经 D02整流输出。 由于Q6、L2、Q8、L4在下1/2VE区交替导通,Q5、L1、Q7、L3在上1/2VE区交替导 通,相当于两个推挽电路上下串联使用,故笔者称其为串联推挽电路。尽管此电路变压
0-30V可调电源DIY详解
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。
安全检测与监控复习题
《安全检测与监控》 A 卷复习题一、名词解释1.绝对误差检测系统的测量值(即示值)X 与被测量的真值 X0 之间的代数差△x 称为检测系统测量值的绝对误差,即△x=X-X02. 亮度温度同一波长下,若实际物体与黑体(用于热辐射研究的,不依赖具体物性的假想标准物体)的光谱辐射强度相等, 则此时黑体的温度被称为实际物体在该波长下的亮度温度。
3. 压电效应某些电解质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电的状态,这种现象称为压电效应。
4. 平均无故障时间MTBF(Mean Time Between Failure)指检测系统在正常工作条件下开始连续不间断工作,直至因系统本身发生故障丧失正常工作能力时为止的时间,单位通常为小时或天。
二、判断题1. 系统误差可被设法确定并消除。
(×)2. 马里科夫准则属于判断累进性系统误差的准则。
(√)3. 减小周期性系统误差可采用半周期法。
(√)4. 根据有效数字的化整规则,若舍去部分的数值等于保留部分末位的半个单位,则末位凑成偶数。
(√)5. 一般情况下,仪表精度等级的数字愈小,仪表的精度愈低。
(×)6. 精确度是随机误差大小的标志,精确度高,意味着随机误差小。
(√)7. 衡量检测系统可靠性的综合指标是平均无故障实际(×)8. 液柱式压力计和活塞式压力计是利用重力平衡原理来测量的。
(√)9.频率为 1000Hz,声压比阈值声压大40dB 的声音响度定为 1 宋。
(√)。
0-30V可调直流稳压电源设计
0-30V可调直流稳压电源设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN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 (1)Abstract (2)第1章绪论 (3)论文研究背景与意义 (3)国内外研究 (3)发展趋势 (4)主要内容 (4)第2章硬件设计 (5)主电路设计 (5)整流、滤波、稳压电路设计 (5)主电路元器件的选择 (9)本章小结 (10)第3章控制电路设计 (10)LM317芯片及应用电路 (10)控制电路元器件的选择 (12)单片机AT89C51简介 (12)芯片方案选择 (15)控制电路图 (17)四位共阳极数码管 (17)S8050三极管作用 (18)采样电路 (18)辅助电源电路 (19)本章小结 (21)第4章软件系统设计及仿真 (22)程序流程图 (22)程序 (24)仿真结果 (25)本章小结 (25)总结 (25)致谢 (25)参考文献 (25)附录 (26)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(±,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 (+ , 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。
电压0-30V电流0.002-3A稳压电源
电压0-30V电流0.002-3A稳压电源电压0-30V电流0.002-3A稳压电源这是输出电压稳定可调的高品质电源,电压调节范围在0到30V之间。
该电路还包含了一个电子输出电流限制器,能有效地控制输出电流从几毫安(2毫安)至3安培。
这一特性使得该电源适合在实验室使用,因为它可以根据实验设备需要的最大电流限制电源的输出电流,然后开启电源,不必担心如果出错可能会损坏电源。
还有一个视觉指示LED灯,让您可以一目了然,你的电路运行状态。
技术规格-特点输入电压:................ 24 VAC输入电流:................ 3 A(最大值)输出电压:............. 0-30 V可调输出电流:.............2 毫安-3 A可调输出电压纹波:最大0.01%特点- 减少尺寸,施工方便,操作简单。
-输出电压很容易调节。
-输出电流与视觉指示限制。
-完整的保护,防止故障设备引起过??负荷。
它是如何工作首先,有一个降压型电源变压器与电源输出的二次绕组额定电压为24 V / 3 A,它是连接在电路的输入点在标签1&2(质量将直接正比于变压器的质量)。
次级绕组的变压器的交流电压通过由四个二极管D1?D4构成的桥式整流。
过桥的输出采取的直流电压通过由储电容器C1和电阻器R1所形成的滤波器进行平滑处理。
该电路采用了一些独特的功能,这使得它完全不同于同类其他电源不同。
而不是使用一个变量反馈装置来控制输出电压的,我们的电路使用一个恒定增益放大器,以提供所需的参考电压,它的稳定运行。
该参考电压是在U1的输出端产生。
该电路工作原理如下:该二极管D8是一个5.6 V稳压二极管,在这里工作在它的零温度系数电流。
在U1的输出电压逐渐增加,直到二极管D8被接通。
当发生这种情况的电路稳定和齐纳参考电压(5.6 V)出现在电阻R5。
流过运算放大器的非反相输入端的电流是微不足道的,因此,相同的电流流过R5和R6,和两个电阻器具有相同的值跨越他们两个串联的电压将是完全相同的两倍电压在每一个。
简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源
简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源简单易制的0-30V(10A)可调稳压电源“工欲善其事,必先利其器”!对于电子爱好者来说,能拥有一台性能优良的电源,应该说是可以从“源”头上保证了制作作品的成功率和优良性能的发挥!本文介绍一种简单易制的可调稳压电源,可以在0-30V的范围内稳定的输出最大10A的电流,基本上可以满足常见的电子制作需要。
而且其电路非常简洁、制作简单,性能优良稳定、成本低廉,非常适合电子爱好者制作,下面简要介绍一下其电路原理、制作方法和注意事项。
电路原理本电源在保证功能适用、性能稳定的前提下对电路尽量简化,这样既可以降低制作工作量和难度,又可以提高制作的成功率。
电路如图(1),主要由Q1、Q2、IC1组成的调整稳压电路和IC2组成的-1.25V生成电路,以及IC4组成的输入电压自动切换控制电路和以Q3、M1、M2为主组成的输出显示、指示电路等4部分电路完成整机功能。
由电路图可以清楚的发现本机稳压部分采用了常见的工频变压器整流、滤波、线性稳压的工作原理,之所以没有采用高效率、轻便的开关电源电路模式,主要是因为考虑到作为实验用供电电源,对其主要的要求是输出宽可调电压范围、大输出电流供应、低输出纹波电压、电源纯净度高,对于电源效率要求并不高,而开关电源虽然效率高,但其输出波形干扰纹波大、可调范围窄,因此采用传统的线性稳压电路。
下面介绍一下整机电路的工作原理。
从J1、J2输入的交流电网220V电压经K1、F1输入电源变压器B1的初级,从其次级分别输出9V、12V、24V的交流电压。
输出的9V交流电压经D2整流、C7、C8滤波后加在IC2/LM337的输入端,在其输出端产生-1.25V的电压,R6作为IC2的负载,C9使IC2输出端的电压更为稳定、纯净。
设置此部分电路的目的是为了用其产生的-1.25V电压抵消IC1/LM317输出端最低只能到达+1.25V的电压,从而使整机输出电压可以从0V起输出,而并非是从+1.25V开始输出,这样可以满足部分需要低于1.25V的低电压的试验场合的需要。
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(+(哈尔滨电表仪器厂股份有限公司, 哈尔滨
+:**"*; 呼兰 +:*:** )
摘要: 介绍了一种简洁实用 *;!*% 可调稳压电源的原理及设计思想。采用二级稳压使电 压稳定度达到<*(:= ; 可靠的保护措施允许负载短路时不损坏仪器, 方便了使用。 关键词: 稳压电源; 短路保护 中图分类号: >3?+? 文献标识码: @ 文章编号: ($**+ ) +**+A+!?* *!A**+*A*$
’()*+,-./0 +,0-(1 23/,-40 +*55/1 67 +8-/0 #$%#& 96,: 0;80//07, 50<=3<>-780
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提供的限流保护, 亦使三端稳压器不被损坏。以上 参数的选取, 更保证了整机安全稳定的工作。
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结束语 该电源在我们实际工作中长期使用证明, 其性
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可靠的保护措施 由图 + 可知, 当输出端出现短路状态时, AB! 处
能稳定, 可靠性高, 操作简 便 , 实用性强, 除适用于 一般 电 子 产 品 的 研 制 与 开 发 , 在 小 负 载 使 用 条 件 下, 还可以为精密仪表校验提供稳定的电压源。此 外, 本电源亦可 扩 展 为 四 路 独 立 输 出 (在 变 压 器 付 , 可以很方便地得到 *=?*%、 端绕 $ 组次级绕组) *= 更 +!*%、 :"*%、 :?*% 等各自独立输出的各种电源, 扩大了该电源的应用场合。 参 考 文 献:
本 文 将 详 细 介 绍 一 种 以 集 成 三 端 器 件 N3!+W 为核心, 性能优越的 *;!*% 可调稳压电源。由于输
出稳定可靠及负载短路的可靠保护, 在我们实际工 整机原理说明 整机原理图见图 + 。合上 X+ 开关, $$*% 市电加
作中得到了很好的应用。具体电路介绍如下。
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计算温度均值 计算温度峰值 钢坯支数减 1
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置 StateVar=1 出炉 回炉 置 StateVar=2
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计算温度均值 计算温度峰值 钢坯支数加 1
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文
献:
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[+ ] 仲崇权, 杨素英, 张立勇 ( 基 于 NOF$#; 总 线 温 度 采 集 模 块 ( 工 业
置 StateVar=0
*(;< )其输出的 +(!;=";% 可调电压经过 >?、 >@ 和 即可实 AB! 的两个 A, 结所构成的 !(#% 门坎电压, 现电源输出端 *="!% 连续可调。 因达林顿管 AB! 接 成射极输出器的形式, 因而对 C3"+@ 三端输出索取
电流很小, 确保了电源输出电压的恒定。
&%’(H ;?% J++D , &%$(H ;?% J+**6D ;! ;?*! 本线路 AB! 选取 AKL"! 达林顿管, 其主要参数 由此可知, 该管即使 )%*J+;*M, &%’(J+;D, + %’(J;**%。 在短路状态时也不会损坏。同理, 由保护电阻 ! " 所
总第 !" 卷 第 #$! 期
电测与仪表
%&’(!" )&(#$! 320( $**+
$**+ 年 第 ! 期
,’-./01.2’ 3-2450-6-7/ 8 974/056-7/2/1&7
一种性能优良的实用 #$%#& 可调稳压电源
孙旭东 +, 张成伟 +, 孙
黑龙江 $(黑龙江省呼兰电业局,
刚$
采集数据
StateVar=2 F
分利用了可视化编程语言提供的强大功能,界面友 好, 编程简单, 维护方便。采用双测温仪进行温度测量 和判断钢坯行进方向, 完成对复杂钢坯运行情况下钢 坯支数的计数功能。该系统经过济南钢铁公司的近一 年的现场运行, 证明系统功能完善, 性能稳定, 测温精 度高, 使用方便。 参
引 言
#
随着电子技术的迅猛发展, 各类电子产品层出
至 ! *、 Y*,电源指示灯 Y* 燃亮。按下复位开关 X$, ! +、 Y+、 >+ 变压器一次接通市电, 工 作 指 示 灯 Y+ 燃
不穷,性能稳定可靠的稳压电源是电子产品研制、
开发的有力保证。
由 :Z 全 亮。经 >+ 变压器二次得到 #*% 交流电压, 波整流桥式电路, 经 "+ 滤波得到 :[% 的直流电压。 一 路 送 至 @J+, 使之饱和导 该电压经 ! $ 保护电阻, 通, 继电器 \+ 励磁动作, 使 \+A+ 常开点闭合, 自保持 动作完成;另一路经保护电阻 ! ! 加到三端稳压器 输出固定 !"% 电压, 并送至 N3!+" 输入端。 再 W"+$, 由 N3!+W 二次稳压调整输出得到 +($:;!:% 可调电 压,经 Y[ 隔离二级管送入 @J$ 达林频管的基极, 从
TestBillet 过程 初始化
读 StateVar
(刘家新
编发)
如果反向结束, 支数减 + ; 否则是测试点的钢坯移动, 支数不变。
%
结束语 采用 NOF$#; 总线技术, 简化了现场布线, 降低了
充 系统成本。软件设计采用 P17Q&PL# 下 %A?(* 设计,
StateVar=0 F StateVar=1
[+ ] 常用半导体器件手册 ( 山东工业大学电子学教研室编 ( [! ] 通用模拟电路 ( 中国计量出版社 ( 作者简介: 孙旭东 (+L@*F ) , 男, 哈尔滨电表仪器厂助理工程师, 从事电度表及 其测试仪器的研究工作。 收稿日期: !**+F*+F*!
于饱和状态,其保护电阻 ! ! 承担了全部的饱和压 降, D、 A 两 点 之 间 电 压 迅 速 下 跌 至 $*% 以 下 , AB+ 截止, 继电器 E+ 励磁线圈两端因得不到 !$% 励磁电 压而释放, E+F+ 断开,使 G+ 变压器一次断电, >! 指示 发光管熄灭, 整机停止工作, 短路保护动作完成。同 理, 当 D、 保护电 A 两端电压 "#$!"%%F&%! !H$*% 时, 路动作, 整机也停止工作, 实现了 AB+ 截止, E+ 释放, 过流保护动作。若要重新启动电源, 需解除短路状 使整机重新启动工作。 态, 按 I! 复位按钮, 本仪器将过流保护与短路保护用同一保护电 路完成, 实现了最 简 保 护 控 制 , 为整机可靠工作提 供了有力保障。 下面再分析一下当电源输出处于短路状态时, (上接第 !" 页)
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而完成扩流输出的功能。
所能体现的极限数。对于 AB! 有
$
输出稳压的保证
由图 + 右部可知, 本电源输出是经过两级三端 稳压,因而可以得到很好的电压稳定度 (不劣于 :
控制计算机, (? ) +LLL ( [!R ] 阳宪惠 ( 现场总线技术及应用 [3 ] ( 北京 S 清华大学出版社, +LLL( 作者简介: 仲崇权 (+L??F ) , 男, 副教授, 博士, 现从事自动化仪表及装置、 现场总线 技术和微机控制技术等方向的研究。
有钢坯?
反向结束?
T
正向?
F
正向结束?
返 回
收稿日期: !**+F*+F!*
图!
钢坯支数计量程序流程图