06 实验六 直流稳压电源
实验六 示波器的使用
实验六示波器的使用一、实验目的1.掌握示波器的使用方法和注意事项。
2.学会使用示波器观察信号的波形和测量电信号的各种参数。
3.加深对交流电路与信号处理的理解。
二、实验器材1.示波器。
2.同相耦合放大器。
3.信号源。
4.电阻与电容。
5.直流稳压电源。
三、实验原理示波器按照显示方式可以分为光学示波器和电子示波器,按照性质可以分为模拟示波器和数字示波器。
光学示波器:光学示波器是使用光学方式来观察电信号波形,是一种古老的示波器,现在已经很少使用了。
模拟示波器(Analog Oscilloscope):模拟示波器是一种使用电子枪产生的高速电子束在荧光屏上作横向的振荡运动和使用电子枪从电路输出端采样电压信号并把它们转化为不同的亮度和灰度的图像的方案表示情况的仪器。
数字示波器(Digital Oscilloscope):数字示波器是指以数字方式采集、处理信号,以数字方式显示波形。
随着数字技术的不断改进,现代数字示波器的频带、采样率、计算精度都得到了极大的提高,基本上能够取代模拟示波器。
示波器的使用分为以下几个步骤:2.1 调节示波器刻度和触发示波器的刻度是描述电压和时间的标度,需要根据所观察的信号的特征来适当选择范围和分辨率,使波形在整个屏幕上合适地展示。
触发是示波器上非常重要的一个环节,只有信号波形达到稳定状态时,才会得到正确、精准和稳定的波形。
所以,我们需要在观察信号波形之前启动触发功能,让示波器在特定条件下自动触发才能正确显示波形。
2.2 进行正弦波信号观测静态观察:观察振荡器直接输出的正弦波信号。
动态观察:用同相耦合放大器将正弦波信号缩放并输出后再观察。
静态观察:产生6V的方波信号,使用串联调整器,平滑一下方波信号后,直接观察输出的方波波形。
静态观察:先产生一个变幅的正弦波,将该正弦波输入到运算放大器反馈回路中,得到三角波输出信号,再输入示波器直接观察波形。
四、实验步骤1、打开示波器,并打开它的前面板上的POWER(电源)开关。
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可调直流稳压电源实训报告总结一、引言在电子领域中,直流稳压电源是一个非常重要的设备,它可以为各种电子设备提供稳定的直流电压。
本次实训旨在通过设计和制作一个可调直流稳压电源来加深对这一设备的理解和掌握。
二、实训目标1. 理解直流稳压电源的工作原理和基本组成部分;2. 学会使用相关仪器和工具进行电路设计和组装;3. 掌握调试和测试直流稳压电源的方法。
三、实训过程1. 理论学习:我们学习了直流稳压电源的基本原理,包括负载特性、反馈控制原理等。
通过课堂学习,我们对该设备有了初步的认识,并了解了不同类型的可调直流稳压电源。
2. 选材与设计:根据实训要求,我们选择了合适的元器件和材料,并进行了初步的设计。
我们考虑到输出范围、精度要求以及安全性等因素,在设计过程中充分考虑了这些因素。
3. 组装与焊接:在实际操作中,我们根据设计图纸,进行了元器件的组装和焊接。
这一步骤需要非常仔细和耐心,以确保每个元器件的正确连接和固定。
4. 调试与测试:完成组装后,我们对电路进行了调试和测试。
通过使用万用表和示波器等仪器,我们检查了电路的工作状态,并进行了必要的调整和修正。
四、实训成果1. 设计完成:经过几天的努力,我们成功地设计并制作出一个可调直流稳压电源。
该电源具有稳定的输出电压范围,并能够满足预期的精度要求。
2. 良好的负载特性:经过测试,我们发现该电源具有良好的负载特性。
在不同负载条件下,输出电压基本保持稳定,并且在额定负载下也能够提供足够的电流。
3. 安全性能良好:在设计过程中,我们充分考虑了安全性因素,并采取了相应措施。
通过合理选择元器件和进行正确焊接,确保了电路的安全可靠性。
五、实训心得通过这次实训,我深刻认识到直流稳压电源在电子领域中的重要性。
通过亲自设计和制作,我对其工作原理和组成部分有了更深入的理解。
同时,我也学会了使用相关仪器和工具进行电路设计和组装,并掌握了调试和测试的方法。
(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。
直流稳压电源实训报告册
一、引言直流稳压电源在现代电子技术中扮演着至关重要的角色,它为各种电子设备提供稳定的直流电源,确保设备正常运行。
本实训报告旨在通过实际操作,使学生对直流稳压电源的原理、设计、制作和调试有一个全面的理解。
二、实训任务和目的1. 实训任务:- 理解直流稳压电源的工作原理。
- 学习直流稳压电源的设计方法。
- 实际制作一个简单的直流稳压电源。
- 对所制作的稳压电源进行调试和测试。
2. 实训目的:- 培养学生动手实践能力。
- 增强学生对电子电路的理解。
- 提高学生对电路设计、调试和测试的能力。
三、实验仪器与设备- 直流稳压电源- 万用表- 电烙铁- 电路板- 常用电子元件(电阻、电容、二极管、三极管等)- 螺丝刀- 钳子- 剪线钳四、实训内容1. 理论学习:- 了解直流稳压电源的基本概念和分类。
- 学习电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理。
- 熟悉常用电子元件的特性。
2. 安装与调试:- 根据设计图纸,将元件焊接在电路板上。
- 组装电路,连接好各个元件。
- 对电路进行调试,确保电路正常工作。
3. 绘制PCB图:- 使用Protel99se等软件绘制电路原理图和PCB图。
- 将PCB图输出,制作成电路板。
4. 稳压电源测试:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。
- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。
五、实训步骤1. 准备阶段:- 收集实验所需材料。
- 学习直流稳压电源的相关理论知识。
2. 设计阶段:- 根据实际需求,确定稳压电源的输出电压和输出电流。
- 选择合适的变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
- 绘制电路原理图。
3. 制作阶段:- 将元件焊接在电路板上。
- 组装电路,连接好各个元件。
4. 调试阶段:- 对电路进行调试,确保电路正常工作。
- 调整稳压电路,使输出电压稳定。
5. 测试阶段:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。
- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。
六、实训总结通过本次实训,我们掌握了直流稳压电源的设计、制作和调试方法。
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。
实验六:直流电机认识实验
实验六直流电机认识实验一、实验目的1 •学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。
2 •认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。
二、预习要点1 •如何正确选择使用仪器仪表。
特别是电压表、电流表的量程。
2 •直流他励电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串联起动变阻器?不连接会产生什么严重后果?3 •直流电动机起动时,励磁回路连接的磁场变阻器应调至什么位置?为什么?若励磁回路断开造成失磁时,会产生什么严重后果?4 .直流电动机调速及改变转向的方法。
三、实验项目1•了解MEL系列电机系统教学实验台中的直流稳压电源、涡流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表、毫安表及直流电动机的使用方法。
2 •用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。
3 •直流他励电动机的起动,调速及改变转向。
四、实验设备及仪器1 • MEL系列电机系统教学实验台主控制屏(MEL-1、MEL-IIA、B)2 •电机导轨及测功机、转速转矩测量(MEL-13)或电机导轨及校正直流发电机3 .直流并励电动机M034 • 220V直流可调稳压电源(位于实验台主控制屏的下部)5 .电机起动箱(MEL-09)。
6 .直流电压、毫安、安培表(MEL-06)。
五、实验说明及操作步骤1 •由实验指导人员讲解电机实验的基本要求,实验台各面板的布置及使用方法,注意事项。
2 .在控制屏上按次序悬挂MEL-13 MEL-09组件,并检查MEL-13和涡流测功机的连接。
R使至最大。
直流电压表量程选(1)经检查接线无误后,逆时针调节磁场调节电阻为300V档,直流安培表量程选为2A档。
(2 )按顺序按下主控制屏绿色“闭合”按钮开关,可调直流稳压电源的船形开关以及复位开关,建立直流电源,并调节直流电源至220V输出。
3 .直流仪表、转速表和变阻器的选择。
直流仪表、转速表量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最大值来选择,变阻器根据实验要求来选用,并按电流的大小选择串联,并联或串并联的接法。
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。
直流稳压电源实验报告
直流稳压电源实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建直流稳压电源电路,掌握直流稳压电源的基本原理和调节方法,以及了解稳压电源的应用场景和特点。
二、实验原理。
直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源设备,其工作原理是通过负反馈控制电路,使得输出电压稳定在设定值。
当输入电压或负载发生变化时,稳压电路能够迅速调整控制元件的工作状态,以维持输出电压的稳定性。
三、实验器材。
1. 电源变压器。
2. 整流滤波电路。
3. 三端稳压器。
4. 示波器。
5. 电阻、电容等元件。
6. 万用表。
四、实验步骤。
1. 按照电路图连接电源变压器、整流滤波电路和三端稳压器;2. 通过示波器观察输入和输出电压的波形,并调节电路参数,使得输出电压稳定在设定值;3. 测量稳压电源的输出电压波动情况,并记录数据;4. 探讨稳压电源在不同负载情况下的稳定性和调节能力。
五、实验结果与分析。
经过调节电路参数,我们成功搭建了直流稳压电源电路,并实现了稳定输出电压。
示波器显示,输出电压波形基本为直流平稳信号,波动幅度较小。
在不同负载情况下,稳压电源能够快速调整,保持输出电压稳定。
六、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的原理和调节方法,掌握了搭建稳压电源电路的技能。
稳压电源在电子设备中具有重要作用,能够提供稳定可靠的电源供应,保护电路和设备不受电压波动的影响。
因此,稳压电源在工程实践中具有广泛的应用前景。
七、参考文献。
[1] 《电子技术基础》,XXX,XXX出版社,200X年。
[2] 《电路原理与应用》,XXX,XXX出版社,200X年。
以上为直流稳压电源实验报告内容,希望对您有所帮助。
集成直流稳压电源实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除集成直流稳压电源实验报告篇一:模电实验报告直流稳压电源设计北京工商大学课程设计《模拟电子技术》课程实验报告集成直流稳压电源的设计专业:自动113学号:1104010318姓名:孟建瑶集成直流稳压电源的设计一、实验目的1.掌握集成直流稳压电源的实验方法。
2.掌握用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器来设计直流稳压电源的方法。
3.掌握直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法。
4.为下一个综合实验——语音放大电路提供电源。
二、设计要求及技术指标1.设计一个双路直流稳压电源。
2.输出电压uo=±12V,最大输出电流Iomax=1A。
3.输出纹波电压Δuop-p≤5mV,稳压系数su≤5×10-3。
4.选作:加输出限流保护电路。
三、实验原理与分析直流稳压电源的基本原理直流稳压电源一般由电源变压器T、整流滤波电路及稳压电路所组成。
基本框图如下。
各部分作用:ui电源变压器整流电路滤波电路稳压电路~o直流稳压电源的原理框图和波形变换1.电源变压器T的作用是将220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压ui。
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:整流电路将交流电压ui变换成脉动的直流电压。
再经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。
常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等(:集成直流稳压电源实验报告)。
3.滤波电路:各滤波电路c满足RL-c=(3~5)T/2,式中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。
4.稳压电路:常用的稳压电路有两种形式:一是稳压管稳压电路,二是串联型稳压电路。
二者的工作原理有所不同。
稳压管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。
它一般适用于负载电流变化较小的场合。
直流稳压电源串联型晶体管稳压电源实训指导
直流稳压电源(Ⅰ)串联型晶体管稳压电源实训指导(特别提醒:实验电路图中可能存在有的元器件数值与实验电路板中的不相同,实验时应以实验电路板中的为准。
另外,由于元器件老化、湿度变化、温度变化等诸多因素的影响所致,实验电路板中所标的元器件数值也可能与元器件的实际数值不一致。
有的元器件虽然已经坏了,但仅凭肉眼看不出来。
因此,在每次实验前,应该先对元器件(尤其是电阻、电容、三极管)进行单个元件的测量(注意避免与其它元器件或人体串联或并联在一块测量)。
并记下元器件的实际数值。
否则,实验测得的数值与计算出的数值可能无法进行科学分析。
)一.实验目的1.研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
2.掌握串联型晶体管稳压电源主要技术指标的测试方法。
二.实验原理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,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。
u u ut t t t t图14—1直流稳压电源由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分组成,其原理框图如图14—1所示。
电网供给的交流电压u1(220V,50H Z)经电源变压器降压后,得到符合电路需要的交流电压u1,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u r。
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化而变化。
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。
图14—2图14—2是由分立元件组成的串联型稳压电源的电路图。
其整流部分为单相桥式整流、电容滤波电路。
稳压部分为串联型稳压电路,它由调整元件(晶体管V1 )比较放大器V3、R1,取样电路R4、R5、RP,基准电压R2、VST和过流保护电路V3管及电阻等组成。
整个稳压电路是一个具有电压串联负反馈的闭环系统,其稳压过程为:当电网电压波动或负载变动引起输出直流电压发生变化时,取样电路取出输出电压的一部分送入比较放大器,并与基准电压进行比较,产生的误差信号经V 2放大后送至调整V 1的基极,使调整管改变其管压降,以补偿输出电压的变化,从而达到稳定输出电压的目的。
直流稳压电源实训
直流稳压电源实训(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电路实训计划一、课程性质:模拟电路实训是类似于电子工程设计,其内涵是收集、消化资料、方案论证,指标分配,工程估算,组装调试,撰写设计报告书等内容。
通过课程设计加深对所学知识的理解,提高对在模拟电路中所学知识的应用能力、熟悉的工程估算的方法与技巧,通过设计课题的组装调试对安装工艺、调试工艺有所了解,同时掌握常用仪器仪表的使用方法和技能技巧,所以模拟电路课程设计是理论与实践相结合的综合练习。
二、目的与要求:掌握常用元器件的选用和检测;熟悉单元电路安装,以及调试的方法;较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;掌握串联型稳压电源的检测;熟悉串联型稳压电源的性能。
制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。
初步养成文明安全生产习惯。
三、实训课题:安装调试直流稳压电源 12V 1W1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV四、实训地点:模拟电路实验室或电工电子实验室五、实训过程安排:六、设备、工具与器材:1、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);2、元器件一批(见实训指导书附表);3、相关的焊接工具和材料。
七、成绩评定:出勤率:20%完成情况与实训报告:50%正确使用设备和工具:20%文明安全生产习惯:10%八、说明:实训报告书的内容为:查阅资料、电路选择、元器件选用和明细表,另加元器检测焊接的心得体会(1000~1500字)。
综合实训:直流稳压电源的制作一、实训目的和要求1、掌握常用元器件的选用和检测;2、熟悉单元电路安装,以及调试的方法;3、较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;4、掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;5、掌握串联型稳压电源的检测;6、熟悉串联型稳压电源的性能。
直流稳压电源实验报告
直流稳压电源实验报告直流稳压电源实验报告引言:直流稳压电源是电子学实验中常用的电源设备,它可以提供稳定的直流电压,用于供电给各种电子元件和电路。
本次实验旨在通过搭建直流稳压电源电路,了解其工作原理和特性,并对其进行性能测试和分析。
一、实验目的本次实验的主要目的是:1. 掌握直流稳压电源的基本原理和电路结构;2. 了解直流稳压电源的工作特性和性能指标;3. 进行实验测试和数据分析,验证直流稳压电源的稳定性和可靠性。
二、实验原理直流稳压电源的基本原理是通过电路中的稳压元件(如稳压二极管、稳压管等)来实现对电压的稳定调节。
稳压元件具有稳定的电压-电流特性,当电路中的负载变化时,稳压元件能够自动调节电流,以保持输出电压的稳定。
三、实验装置和材料本次实验所需的装置和材料包括:1. 直流电源;2. 电阻、电容等基本电子元件;3. 示波器、万用表等测试设备。
四、实验步骤1. 搭建直流稳压电源电路。
根据实验要求,选择合适的电路结构和元件进行搭建,确保电路连接正确可靠。
2. 调节直流电源输出电压。
根据实验要求,使用直流电源调节旋钮,逐步调节输出电压至指定数值。
3. 连接负载电路。
将负载电路(如电阻、电容等)连接到直流稳压电源的输出端,确保负载电路与电源电路连接正确。
4. 测试稳压性能。
使用示波器和万用表等测试设备,对直流稳压电源的输出电压、电流进行测试和记录。
5. 分析实验结果。
根据实验数据,分析直流稳压电源的稳定性、负载能力等性能指标,并与理论值进行比较。
五、实验结果与分析根据实验数据,我们可以得到直流稳压电源的输出电压和电流随负载变化的曲线。
通过分析曲线,我们可以得出以下结论:1. 输出电压稳定性好。
在负载变化范围内,输出电压的波动较小,符合设计要求。
2. 输出电流能力强。
直流稳压电源能够提供足够的输出电流,满足负载的需求。
3. 效率较高。
直流稳压电源的能效较高,能够有效地将输入电能转化为输出电能。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的工作原理和特性,并通过实验测试和数据分析,验证了其稳定性和可靠性。
直流稳压电源实验报告11
直流稳压电源实验报告姓名学号班级成绩一、实验目的1.研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
2.掌握串联型晶体管稳压电源主要技术的测试方法。
3.学习使用PROTEUS电子设计软件进行电路设计和仿真。
二、实验要求1.设计分立元件构成的直流稳压电源。
2.设计电路,计算电路参数,并进行仿真。
3.根据实验指导书的实验方法、步骤填写相应数据表格。
4.根据实验结果进行实验分析和总结。
三、实验原理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动机外,大多数是采用交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。
直流稳压电源由电源变压器、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U i,再用滤波器滤去其交流分量,就可得到比较平直的电流电压U I,但是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化而变动。
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。
图1 直流稳压电源框图U1 U3Uo四、实验设备和器件1.可调工频电源2.双踪示波器3.交流毫伏表4.直流电压表5.直流毫伏表6.滑线变阻器200欧/1A7.晶体三极管3DG6⨯2 (9011⨯2),3DG12⨯2(9013⨯2),晶体二极管IN4007⨯4 稳压二极管2CW53,电阻器、电容若干8.计算机9.EDA软件五、电路设计1.选择的元器件2.实验电路六、实验结果1.整流滤波电路测试结论:2.串联型稳压电源性能测试测量各级静态工作点(1)(2)测量稳压系数(3)测量输出电阻Ro七、实验总结1.对自己设计的稳压电源评价(自我评价)2.存在的问题和改进的措施。
模电课程设计直流稳压电源
模电课程设计直流稳压电源绪论在各种电子电路中,总离不开电源电路,而曲于电路结构和元件特性,就需要用到直流电源供电,就像我们下个学期即将学到的单片机,其需要5V的直流电源。
如若釆用干电池为其供电,则有供电功率低,持续供电能力差,成本高等缺点。
而交流电在产生、电能输送等方面具有独特的优点,发电站、各市电网中的电能传输都是以交流电的形式进行输送,如果我们对市电提供的电压进行降压整流等,把交流电转换成直流电,以获得我们所需要的电压。
电力系统供电电压的波动,或者负载阻抗和功率的变化,都会引起整流器输出电压随之改变。
在电子电路和自动控制装置中,通常都需要电压稳定的直流电源供电,使整流器输出电压尽可能少受流电进行滤波,稳压,以获得我们所需要的供电电源。
电源波动或负载变化影响而保持稳定,这就需要我们对整流后的电源进行稳压设讣。
1第一章设计要求与指标1.1设计要求:(1)设计一个能输出正负12V的直流稳压电源;(2)拟定测试方案和设计步骤;(3)根据设讣要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数;(4)绘出原理图和印制板图;(5)在万能板上连接电路。
(6)测量直流稳压电源的内阻;(7)测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压;交流电源(8) 撰写设计性报告。
1. 2技木指标:(1) 电源输出电压为正负12V;(2) 输入电压220V⑶最大输出电流为Iom=500mA;(4) 纹波电压小于等于5mA;(5) 稳压系数Sr 小于等于5,.2第二章理论分析2. 1整体理论分析设讣电路框图如图1所示:图2-1电路框图在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。
图2-1是直流稳压电源 设讣的基本思路和整体流程。
因为我们要得到的直流电源的是12V 等的稳定直流电 压,而我们平常的生活用电220V 的交流电,所以我们必须变压,变压后交流变成 直流。
但此时的直流电压波动很大,脉动的直流电压还含有较大的波纹,所以我们 要对其进行滤波,得到波动较小的直流电。
直流稳压电源电路实验
直流稳定电源电路实验1.实验目的:了解直流稳定电源电路的原理结构、性能,掌握直流稳定电源的设计方法。
2.实验内容:参见附录实验五、直流稳定电源电路实验5.1 串联式直流可调稳压电源5.1.1实验目的1. 了解串联式直流电源电路的原1(a)LM317内部结构及外部元件理结构、性能。
2.掌握使用串联式集成稳压器设计直流稳定电源的方法。
5.1.2 实验内容1、采用串联式集成稳压器构成可调直流稳定电源电路;2、测量各项性能指标,了解提高性能的方法。
5.1.3 实验原理及实验电路说明3端可调式稳压器的典型产品有LM317 (正电压输出)和LM337(负电压输出)。
LM317的内部结构及外部引脚如图5.1所示,它的内部电路包括比较放大器(又称误差放大器)、偏置电路(图中未画)、恒流源电路、带隙基准电压源、保护电路和调整器。
它的公共端改接到输出端,器件本身无接地端,所以消耗的电流均从输出端流出。
内部的基准电压(典型值1.25V 接至误差放大器的同相端和调整端(ADJ)之间,并由一个恒流特性很好的超级恒流源供电,提供50μA 的恒流,该电流从ADJ 端流出。
特别情况下,若将ADJ 端接地,LM317就构成输出电压为1.25V 的3端固定式稳压器。
若在外部接上调节电阻R 1、R 2后,输出电压为 )(12REF o R R 1V V += 图5.2所示为LM317的典型应用电路。
图中R 1、R 2构成取样电阻;C 2用于滤除R 2两端的纹波,使之不能经放大后从输出端输出。
VD 2是保护二极管,一旦输入或输出发生短路故障,由VD 2给C 2提供泄放回路,避免C 2经过LM317内部放电而损坏芯片。
C 1的作用是防止输出端产生自激振荡,VD 1起输入端短路保护作用。
5.1.4 实验设备及所需元件1. 所需元件与设备:传感器实验主板;3端可调式集成稳压器 LM317 ×1;二极管 1N4002 ×2;电解电容 470μF/16V ×1;电解电容 100μF/16V ×1;电解电容 10μF/25V ×1;3296多圈电位器 2kΩ×1;电阻 120Ω×1;电阻 47Ω/2W×1。
06实验六:电子束的偏转与聚焦
电子束的偏转与聚焦一.实验目的:1.研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律。
2.研究带电粒子在电场和磁场中聚焦的规律。
3.了解电子束线管的结构和原理。
4.掌握测量电子荷质比的一种方法。
二.实验仪器:电子束综合实验仪三.实验内容及步骤:将示波器插头及电源线插头,插在仪器后面的插座内,将上面板上的接线柱2—2/、3—3/、5—5/、9—9/用导线连好。
1.电聚焦:(1)。
将仪器前面板右方的旋纽,置于如下位置,“磁聚电聚”放在“关”,“电磁偏调节”旋到最小。
(2)。
打开电源开关,在示波管荧光屏上可看到光点,调上面板的‘辉度’,‘聚焦’,‘辅聚’旋纽,使光点达到最佳状态。
如果用电压表(电阻要高)测量V1,V2(第一、第二阳极电位)可证明V1/V2=常数。
这是电子束正向聚焦特性。
如作反向聚焦,可将上面板上的导线接点5/与9相连。
9/与6相连,即V2接高电位,V1接低电位。
当光点调到最佳时,也可验证V2/V1=常数。
2.电偏转:(1)。
前面板旋纽位置与上面板接线同正向聚焦。
(2)。
从前面板上的“电磁偏转”两接线柱引出交流信号到Y偏转板(7、8)或×偏转板(10、11),逐渐增大‘电磁偏调节’信号电压,在荧光屏上可得到Y轴方向或×轴方向的一根亮线,研究和验证示波管中电场偏转规律,并测量偏转灵敏度。
3.磁偏转将示液管放在带亥姆霍兹线圈的支架上,将线圈串联,并将线圈接在仪器右方的“电磁偏转”电源上。
(这时不要在偏转板7、8、10、11接线柱上引出任何连线)调节“电磁偏调节”电位器,在荧光屏上同样可看到一条Y方向上一根亮线。
本实验利用亥姆霍兹线圈通电后产生的均匀磁场区,实现电子束的磁偏转,控制励磁电流的变化,研究和验证电子束在磁场作用下的偏转规律,并测量偏转灵敏度。
4.磁聚焦将前面板上‘磁聚电聚’‘开关’放在‘开’(即5、9等电位),将示波管放在螺线管中,螺线管接在一个0-30V 连续可调5A 的直流稳压电源上(用户自备)接通电源后,在荧光屏上看到一个较大的光斑,这是再调节‘聚焦’与‘辅焦’已不起作用了,逐渐加大螺线管励磁电流,在30V 以内可实现三次聚焦,根据励磁电流的平均值,第一阳极电位及螺线管匝密、内经、外经螺线管的长度等按公式2228BL V m e απ=(V α为加速极电压即可算出荷质比,本仪器荷质比的数值,误差在5℅以下。
直流稳压电源操作规程
直流稳压电源操作规程一、前言二、操作前的准备1.检查直流稳压电源的工作环境,确保工作环境干燥、通风良好,无腐蚀性气体和易燃物;2.检查直流稳压电源的电源线是否连接牢固、接地可靠;3.检查直流稳压电源的输出终端是否与负载设备正确连接,并确保连接稳固可靠;4.检查直流稳压电源的输入电压范围,确保输入电压符合要求;5.确认直流稳压电源的输出电压值和电流限制是否符合负载设备的要求。
三、操作过程1.打开电源:先打开负载设备,再打开直流稳压电源的电源开关;2.调节输出电压:根据负载设备的要求,使用直流稳压电源的电压调节旋钮,使输出电压稳定在所需的数值;3.调节输出电流:根据负载设备的要求,使用直流稳压电源的电流调节旋钮,使输出电流限制在所需的数值;4.监控输出状态:通过直流稳压电源上的输出电压表和输出电流表,时刻监控输出的电压和电流是否稳定在所需的数值范围内;5.结束操作:在实验或工作完成后,先关闭直流稳压电源的电源开关,再关闭负载设备的电源开关。
四、注意事项1.切勿超过直流稳压电源的额定输入电压范围,否则可能会损坏电源设备;2.当调节输出电压和电流时,应缓慢操作,避免突变引起设备的不稳定;3.在调节输出电压和电流时,要做到先调小后调大,这样能更好地保护负载设备;4.在操作过程中,注意保持电源设备和工作区域的整洁,避免杂物触摸到电源设备,以免造成故障和安全事故;5.不得擅自拆卸直流稳压电源的外壳,不得私自调节电源设备的参数,如需调整,应由专业人员进行;6.定期对直流稳压电源进行维护和保养,如清洁、检查输出线路等。
五、事故处理1.若发生突发事故,如设备过热、冒烟等,应立即切断电源,并通知相关人员进行处理;六、总结以上就是直流稳压电源的操作规程,希望能够帮助操作人员正确地操作直流稳压电源,确保操作的安全和稳定性。
在日常使用中,请按照规程操作,合理使用直流稳压电源,以延长其使用寿命、保护设备和保障人身安全。
直流稳压电路
二极管冲击电流
输出电压
返回
全波整流滤波电路(C=470UF)波形图
二极管冲击电流 滤波输出电压
返回
全波整流滤波电路(C=1000UF)波形图
二极管冲击电流
滤波输出电压
返回
全波整流滤波电路(C=3300UF)波形图
整流二极管中 得冲击电流
滤波输出电压
返回
全波整流滤波电路(C=6800UF)波形图
2、 负载波动
RL Io IR UR Uo IZ UR Uo
返回
通过调节R上得压降来达到稳定输出电压Uo得目得。
三、稳压管稳压电路特点
优点:电路简单,元件少。 缺点:稳压效果不太好,输出电压不可调。
四、稳压管选择办法
UZ Uo
IZ max 1.5 3 IOmax
Ui 2 3Uo
五、限流电阻 R 得选择原则
一般选管时,取
IDF (2~3) I 0 (2 ~ 3) 1 U 0
返回
2
2 RL
(3) 输出特性(外特性):
Uo
1、4U2
0、9U2
电阻负载 有电容滤波
电阻负载 无电容滤波
0
Io
输出波形随负载电阻RL或C得变化而改变,U0和S也随 之改变。
如:RL愈小(Io越大),Uo下降多, S增大。
返回
电感线圈体积大而笨重、成本高。
返回
§19、4 稳压电 路
常用稳压电路 (小功率设备)
稳压管 稳压电路
线性 稳压电路
开关型 稳压电路
在小功率设备中常用得稳压电路有稳压管稳压电路、线 性稳压电路和开关型稳压电路等。其中稳压管稳压电路最简 单,但就是带负载能力差,一般只提供基准电压,不作为电源使 用。开关型稳压电源效率较高,目前用得也比较多,但因学时 有限,这里不做介绍。以下主要讨论线性稳压电路。
实验6 电位差计测电压
实验六 利用电位差计测量电压一、实验目的1.理解并掌握电位差计的工作原理;2.掌握用箱式电位差计测量电压的方法。
二、实验器材直流稳压电源、电阻箱一个、滑线变阻器一个、万用表一个、箱式直流电位差计一只, 导线等。
三、实验原理如图所示, 标准电压Es=1.0186V, 调节滑动变阻器1使开关打向左边Es 时IG=0。
此时, 流经电阻和滑动变阻器2的电流为:10101.86s E I mA == 当开关打向右边Ux 时, 调节滑动变阻器2使IG=0, 此时回路1的器件和条件都没发现变化, 其电流仍然为10mA, 此时滑动变阻器2的左端电压就等于Ux 的电压。
四 、实验步骤(1)电压的测量1.打开直流是位差计电源开关, 将倍率开关K1由“断”放所需档位5上, 将功能开关K3旋到“测量”, 旋动调零电位器, 使检流计初步指零;令电位差计预热5分钟;2.将检流计精细调0;将扳键推向“标准”, 旋动工作电流调节旋钮“粗”, “微”, 使检流计指0;3、按图2所示, 接好电路图;4.用万用表测量100欧姆电阻两端电压;5、按万用表测量数据初步调节读盘数据, 被测电阻两端电压按正确极性接在“未知”接线柱上, 将扳键开关K2扳向“未知”;调节大小读数使检流计指零, 则被测量值等于倍率与3个读盘之和的乘积。
图1 电位差计实验原理图2 电位差计测量电压(2)电位差计的灵敏度电位差计的灵敏度定义为: 电位差计平衡后, 单位被测电压的变化所引起的检流计指针偏转的变化。
若改变平衡时的补偿电压U的改变量为△U, 引起检流计指针的偏转为△n, 则灵敏度S为:S=△n/△U =五、实验报告万用表测量电压值为电位差计测量值为电位差计的灵敏度S=。
直流稳压电源实训报告
直流稳压电源实训报告专业:应用电子指导老师:学生名字:班级:目录一、引言二、设计目的三、设计任务及要求四、设计步骤五、总体设计思路六、设备和电路元件七、稳压电源的性能指标及测试方法八、注意事项九、此电路的误差分析十、综合总结一、引言直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。
变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。
整流器把交流电变为直流电。
经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在5V左右。
二、设计目的1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟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。
三、设计任务及要求1.设计并制作一个直流稳压电源,主要技术指标要求:①输出电压稳压:Uo=+5V②纹波电压:<=5mv③电压调整率:K<=3%④电流调整率:K<=1%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。
<1> 确定稳压电路的最低输入直流电压U iminU imin≈[U o max+(U i-U0)min]/0.9代入各指标,计算得:U imin≥(5+3)/0.9=8.89V取值为9 V.<2> 确定电源变压器副边电压、电流及功率U i≥U o max/1.1. I1≥I imax所以我们取I1为1.5A.U I≥5/1.1=4.6V 变压器副边功率P2≥7W变压器的效率q=0.7,则原边功率P1≥10 W.由上分析,可选购副边电压为9 V,输出1.5A,功率12W的变压器.<3> 选整流二极管及滤波电容整流二极管1N4007通用参数:电流参数:I O=1A/I FSM=30A/I R=10μA电压参数:U RRM=U RWM=UR=1000V/U RSM=1200V/U F=1.1V/U R(RMS)=700V功率:P D=3W滤波电容计算:C≈(3~5)T×Iimax/2U1min 电解电容作滤波电容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、实验目的
1、掌握直流稳压电源电路的组成,通过实验了解各部分的工作原 理。 2、进一步理解简单串联型稳压电路的工作原理。
3、学习三端稳压器的使用并了解其特点。
二、实验设备
本次实验需用到以下实验设备:
1、数字示波器(Digital Oscilloscope):DS1102E 2、函数信号发生器(Function Generator):DG1022U 3、直流稳压电源(DC Power Supply ):DF1731 4、数字万用表(Digital MultiMate): DF1945
VCE2↓→ 调整管VB1↓→ VBE1↓→ IB1↓→ IC1↓→ VCE1↑→ V0=Vi-VCE1,V0↓,输出
稳定。 作用:消除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压的稳定。
5、集成稳压器
1
2
基本电路
1、三端稳压器,与串联型稳压电路相似,含有过流保护、过热保护等 保护电路。 2、三端稳压器有7800系列(正电源)和7900系列(负电源)。
6、直流稳压电源性能指标
(1)电压调整率:负载电流不变,电网电压变化±10%时,输出电压
相对变化量的百分数。
SD VO VO 100%
(2)电源内阻:输入电压不变而负载电流变化时,输出电压变化量与 输出电流变化量之比。
RO VO I L
四、实验内容与步骤
1、全波整流电路的测量与观察(必做实验)
三、实验原理
1、稳压电路工作原理
直流稳压电路由变压电路、整流电路、滤波电路和稳压电路组成,将单
相交流电变换为直流电。
2、整流电路工作原理(桥式整流)
V2>0时,二极管D1、D3导通
V2<0时,二极管D2、D4导通
作用:将交流电压变换成单向脉动电压。V0=0.9V2(纯电阻负载)
3、滤波电路工作原理(电容滤波)
输入电压V2 选取变压器输出9V或10V档,测量全波整流电路在不同状态下,负
载电阻RL两端的直流电源V0和纹波电压V纹,用示波器观察负载两端电压VL的波形。
纹波电压:输出直流电压中的交流成分。
通道耦合方 式 选择“直流 ”
2、测试简单串联型稳压电路的稳压特性(必做实验)
(电源内阻、电压调节率)
1、使用1.5A插孔 测试; 2、用手动UP或 DOWN手动切换 量程;
3、测试三端稳压器稳压性能(电源内阻、电压调节率)(选做实验)
电源内阻
V2输入直流电压10V,负载电阻RL分别为100Ω 、51Ω 、10Ω ,测量输出电压V0和
负载电流IL,计算电源内阻RO。 电压调节率 负载电阻RL为51Ω ,输入直流电压分别为9V、10V、11V,测量相应的输出电压V0 ,计算电压调节率SD。
五、注意事项
1、不能用双踪示波器来同时观察V2、V0的波形; 2、改接电路前,应关掉电子技术实验箱的电源。 3、根据实验箱不同,实验一选择9V或10V交流电源。 4、实验二、实验三使用直流9~11V作为输入电压,替代交流输入电压。
10V交流 电源
9V交流 电源
六、实验报告
1、比较书中表4-21(全波整流电路的测量和观察)中所描绘的直流电 源各个环节的输出波形,讨论其各个环节的特点。 2、整理数据,结合波形总结整流、滤波和稳压电路的功能。 3、三端稳压器稳压与简单串联型稳压电路稳பைடு நூலகம்,二者有什么不同,各 有什么优缺点(选做)。
(1)V2上升时:V2>VC,D1、D3二极管导通,V2通过二极管对电容充电。 (2)V2下降时: V2<VC, D1、D3二极管截止,电容通过负载放电。 (3)充电快,放电慢,电容两端电压接近平滑。
作用:输出电压波形更加平滑,电压增大。U0=1.2U2
4、稳压电路工作原理(简单串联型稳压电路)
负载变化引起输出电压V0↑→ 经取样电阻取样后VB2↑→ VBE2↑→ IB2↑→ IC2↑→
电源内阻 (1)V2输入直流电压10V,负载电阻RL为51Ω ,调节RP使输出电压V0为5V。 (2)改变负载,测量输出电压V0和负载电流IL,计算电源内阻RO。 电压调节率 (1)负载电阻RL为51Ω ,输入直流电压10V,调节RP使输出电压V0为5V。 (2)改变输入电压分别为9V、11V,测量相应的输出电压V0,计算电压调节率SD。