两个lm37组成的连续可调直流稳压电源

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自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源

自制可调直流稳压电源在电子电路实验和项目制作中,一个可靠的直流稳压电源是不可或缺的。

通过自制一个可调直流稳压电源,您可以根据需要调整输出电压,从而提供适合各种应用的电源。

本文将向您介绍如何自己制作一个简单但实用的可调直流稳压电源。

在开始之前,请确保您具备一定的电子知识和基本的电路制作技能。

材料清单:1. 一个适配器(输入电压220VAC,输出电压12VDC)2. 一个变压器(输入电压220VAC,输出电压12VAC)3. 一个桥整流器4. 一个电容器(容量1000μF,额定电压25V)5. 一个电位器(阻值10kΩ)6. 一个稳压集成电路LM3177. 一个散热器8. 一个转接头(用于连接电路到外部电源)步骤:1. 首先,将适配器插头连接到转接头上并插入电源插座。

确保适配器的输出电压为12VDC。

2. 将适配器的正极连接到桥整流器的“+”端,将适配器的负极接地。

3. 将桥整流器的输出连接到电容器的正极,并将电容器的负极接地。

4. 将电容器的正极连接到稳压集成电路LM317的“输入”脚,将电容器的负极连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚。

5. 将电位器的中间引脚连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚,将电位器的两侧引脚分别连接到稳压集成电路LM317的“调节”脚和“输出”脚。

6. 将散热器安装在稳压集成电路LM317上以保持散热效果。

7. 将稳压集成电路LM317的“输出”脚连接到您需要供电的电路或设备。

完成上述步骤后,您就成功地制作了一个可调直流稳压电源。

使用和调节:1. 在使用之前,请确保所有连接都正确并没有短路。

2. 将电路连接到您需要供电的电路或设备。

确保极性正确。

3. 通过调节电位器来调整输出电压。

您可以使用万用表来测量输出电压以确保其准确性。

4. 可调直流稳压电源的调节范围通常是从1.2V到12V。

通过旋转电位器,您可以在此范围内调整输出电压。

注意事项:1. 在进行任何操作之前,请将电源拔掉,以确保安全。

LM317和LM337可调电源

LM317和LM337可调电源

摘要:设计并制作了一款适合物理和电子实验室使用的直流稳压电源。

该电源利用三端稳压器件LM317、LM337实现3~37V输出可调的正负直流电压,输出电流可达1.5A;使用LM7805、LM7905、ASM1117实现+5V、-5V、+3.3V的直流稳压输出。

整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成,采用Altium Designer软件设计了电路PCB,用热转印技术和化学腐蚀方法进行了PCB板制作,其体积小,稳定性好且性价比较高。

实测数据和实验结果表明该电源可调性灵活、精度高、正负电源对称性好,具有极高的实用性及经济性。

该电源除了可用于物理、电子实验室外,还可给各类电子设计提供稳定、可靠和廉价的电源,具有广泛的实用价值。

关键词:稳压电源;正负可调;PCB设计;Altium Designer;热转印;化学腐蚀Abstract: DC power supply is designed and fabricated in order to adapt to the use in a physical and electronic laboratory. The power supply device makes use of a three terminal regulator LM317, LM337 to achieve positive and negative output adjustable DC power supply between 3V and 40V, and puts to use LM7805, LM7905, ASM1117 to achieve DC power supply of +5 V, -5V, +3.3V, whose output current can come up to 1.5A. The whole power supply is mainly made of the power transformer, rectifier, filter circuit and voltage regulator circuit, designed by adopting Altium Designer software of the circuit PCB. PCB boards are fabricated in the power supply by using the methods of thermal transfer technology and chemical corrosion methods because of owing to small sizes, good stability and higher cost-effective. Measured data and experimental results show that the power adjustable is flexible and has high precision and good symmetry of positive and negative power, which is highly practical and economical. The power supply can be used not only in physical and electronic laboratories, but also to provide stable, reliable and affordable power supply for all types of electronic design, with a wide range of practical value.Keywords: Power supply; Positive and negative adjustable; PCB design; Altium Designer; Heat transfer; Chemical corrosion0 引言在电子线路的相关应用中,电源是其必不可少的部分,电源系统质量的优劣和性能的可靠性直接决定着整个电子设备的质量。

双路可调直流稳压电源

双路可调直流稳压电源

基础电源电路设计--双路输出可调直流稳压电源的设计工作原理本直流电源由电源、滤波、保护、稳压等四个基本模块组成,如图1 框图所示,其电路原理图如图2所示。

图1 直流电源模块方框图1.电源变压器采用降压变压器,将电网交流电压220V 变换成需要的交流电压。

此交流电压经过整流后,可获得电子设备所需要的直流电压。

2.整流电路利用单相桥式整流电路,把50Hz 的交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。

其优点是电压较高、纹波电压较小,变压器的利用率高。

设计采用IN4007二极管组成整流电路,也可以采用桥堆RS808 等做全桥整流,最大电流可达8A,配合本设计的大滤波电容,使得本电源的瞬时大电流的供电特性好、噪声小、反应速度快、输出纹波小。

3.滤波电路采用电容滤波电路,将整流电路输出的脉动成分大部分滤除,得到比较平滑的直流电。

本电路采用4700μF/50V 的大电容C1、C2 使输出电压更加平滑,电源瞬间特性好,适合带感性负载,如电机的启动。

C1、C2 各并联了一只0.1μF/63V 的CBB 电容,滤去高频干扰,使输入到集成电路LM317、LM337、LM7805的直流电尽可能的平滑和纯净。

4. LM7805固定输出5V 稳压输出。

为适应不同应用场合的需要而将电压设置为可调,可调稳压电路由LM317 输出正电源,LM337 输出负电源。

LM317 和LM337 均使用了内部热过载,包含过流保护、热关断和安全工作区补偿等完善的保护电路,使得电源可以省去保险丝等易损耗器件。

可调节输出电压的计算Uo=1.25× (1+Rf/R), Rf 为可调电阻的取值(即图中的电位器W1、W2),R (即图中的电阻R1、R2)为三端可调稳压输出端与调整端间的电阻值。

可调电阻选用精密可调电阻,保证输出电压的精确可调。

如选用的可调电阻Rf 为5k Ω、R 为270Ω的组合,可以分别对1.25V ~24V-1.25V ~-24V 之间实现连续可调。

LM317337集成稳压电路

LM317337集成稳压电路

功能简介LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。

LM117/LM317 的输出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

电路应用为前置级音响电路、精密电路、电子制作等对电源要求实现高精度供电的电路,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用100uf),能有效的保证NE5532、NE5535等音响电路的高度稳定工作,提高瞬态特性和高频特性。

(实际使用效果比LM78xx、LM79xx 等稳压模块好)特性简介可调整输出电压低到 1.2V。

保证 1.5A输出电流。

典型线性调整率 0.01%。

典型负载调整率 0.1%。

80dB 纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

标准三端晶体管封装。

电压范围输入输出最小压差降为0.2VLM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调。

封装形式TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装,TO-202 塑料封装,TO-39 金属封装制作线路图:LM317LM3371,2脚之间为1.25V电压基准。

lm37可调稳压电源制作报告

lm37可调稳压电源制作报告

电子制作设计报告题目:LM317型可调稳压电源学号:38381115117姓名:张宏教学院:信息工程学院专业班级:2015级软件班指导教师:张辉完成时间: 2015年11月12日目录1. 课程实践目的.................................. 错误!未定义书签。

2. 硬件电路制作 (2)2.1电路理论分析 (2)2.2主要制作过程和步骤 (2)2.3制作过程中注意事项 (2)3. 测试方案与测试结果 (3)3.1测试仪器 (4)3.2作品测试及性能数据 (4)4. 制作总结 (4)1.课程实践目的该设计主要利用可调式稳压器LM317实现直流稳压电源的正负输出可调性。

整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成。

其体积小,稳定性好且性价比较高。

而且灵活的可调性,控制效果良好。

该电源可广泛运用于电力电子、仪表、控制等实验场合。

2. 硬件电路制作2.1电路理论分析LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。

LM317 的输出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM317 能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬一般当整流输出电流大时,必须用电解电容滤波稳压;输出电流小时,用一般电容或电解电容滤波都可以,如果对直流输出电压有纹波系数要求或者为了防止高频噪音,用电解电容和小容量无极性电容并联使用效果较好。

LM317和LM337可调电源

LM317和LM337可调电源

摘要:设计并制作了一款适合物理和电子实验室使用的直流稳压电源。

该电源利用三端稳压器件LM317、LM337实现3~37V输出可调的正负直流电压,输出电流可达1.5A;使用LM7805、LM7905、ASM1117实现+5V、-5V、+3.3V的直流稳压输出。

整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成,采用Altium Designer软件设计了电路PCB,用热转印技术和化学腐蚀方法进行了PCB板制作,其体积小,稳定性好且性价比较高。

实测数据和实验结果表明该电源可调性灵活、精度高、正负电源对称性好,具有极高的实用性及经济性。

该电源除了可用于物理、电子实验室外,还可给各类电子设计提供稳定、可靠和廉价的电源,具有广泛的实用价值。

关键词:稳压电源;正负可调;PCB设计;Altium Designer;热转印;化学腐蚀Abstract: DC power supply is designed and fabricated in order to adapt to the use in a physical and electronic laboratory. The power supply device makes use of a three terminal regulator LM317, LM337 to achieve positive and negative output adjustable DC power supply between 3V and 40V, and puts to use LM7805, LM7905, ASM1117 to achieve DC power supply of +5 V, -5V, +3.3V, whose output current can come up to 1.5A. The whole power supply is mainly made of the power transformer, rectifier, filter circuit and voltage regulator circuit, designed by adopting Altium Designer software of the circuit PCB. PCB boards are fabricated in the power supply by using the methods of thermal transfer technology and chemical corrosion methods because of owing to small sizes, good stability and higher cost-effective. Measured data and experimental results show that the power adjustable is flexible and has high precision and good symmetry of positive and negative power, which is highly practical and economical. The power supply can be used not only in physical and electronic laboratories, but also to provide stable, reliable and affordable power supply for all types of electronic design, with a wide range of practical value.Keywords: Power supply; Positive and negative adjustable; PCB design; Altium Designer; Heat transfer; Chemical corrosion0 引言在电子线路的相关应用中,电源是其必不可少的部分,电源系统质量的优劣和性能的可靠性直接决定着整个电子设备的质量。

双路可调直流稳压电源设计与制作

双路可调直流稳压电源设计与制作

课程设计报告课程设计名称:双路可调直流稳压电源设计与制作指导教师:学生:学号:班级:专业:学院:完成时间:1.稳压电源发展史1955年美国的科学家罗那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。

此后,利用这一技术的各种形式的精益求精直流变换器不断地被研制和涌现出来,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。

由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。

由于那时的微电子设备及技术十分落后,不能制作出耐压高、开关速度较高、功率较大的晶体管,所以这个时期的直流变换器只能采用低电压输入,并且转换的速度也不能太高。

60年代,由于微电子技术的快速发展,高反压的晶体管出现了,从此直流变换器就可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要工频变压器降压了,从而极大地扩大了它的应用范围,并在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关电源。

省掉了工频变压器,又使开关稳压电源的体积和重量大为减小,开关稳压电源才真正做到了效率高、体积小、重量轻。

70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的佼佼者。

2.方案论证2.1串联式直流稳压电路串联型直流稳压电源通常由电源变换电路、整流电路、滤波电路、稳压电路和负载组成,其原理框如图3.1-1、图3.1-2所示。

图3.1-1 直流稳压电源原理框图图3.1-2 稳压电路原理方框图(一)各单元电路功能及作用(表3.1-1)1. 电源变换电路:电源变换电路通常是将220V 的工频交流电源变换成所需的低压电源,一般由变压器或阻容分压电路来完成。

两个lm组成的连续可调直流稳压电源

两个lm组成的连续可调直流稳压电源
元件标号
名 称
型号与规格
数 量
C1
电解电容
2200uF
1个
C3
电解电容
10uF
1个
C4
电解电容
220uF
1个
C2
瓷片电容
104
1个
C5
瓷片电容
104
1个
R
电阻
240
1个
VT
三极管
9014
1个
RP
电位器
5K
1只
D1-D5
二极管
IN4007
5个
LM317T
三端稳压器
LM317T
2个PBiblioteka B板1个指导教师签名:
《综合电子设计》报告
专业电气工程及其自动化_
班级电气1404_______
姓名梁智星_________
学号
电子信息与电气工程学院
一、目的
设计由两个LM317组成的连续可调直流稳压电源
二、任务和要求
1电路参数要求:
1输入电压:Ui=12VAC
2输出电压可调:Uo=+3V~+9VDC
3输出最大电流:Iomax=800mA
4输出电压变化量:△U≤15mV
三、时间和地点
地点:电力系统仿真实验室、电路原理实验室
四、设计原理和过程
设计原理和过程设计思路:
设计思路:
(1)交流电压通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大;
(2)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将
交流成份滤掉,保留其直流成份;
(3)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影
五、总结与心得体会

基于LM317LM337的连续可调直流稳压电源

基于LM317LM337的连续可调直流稳压电源

基于LM317、LM337的连续可调直流稳压电源为了方便配合以后的电路板,我特意的制作了双路输出连续可调直流稳压电源,经过查找资料,比较多种电源方案后,最终确定采用以LM317、LM337为核心的双电源方案,其电压连续可调。

内置有多重保护电路,该电源内阻小,电压稳定,噪声极低,输出纹波小。

虽然功率较小,但是用于给一般的电子小制作供电也足够了,况且其输出电压连续可调,使用起来十分方便。

LM317的封装图LM337的封装图稳压管LM317的内部原理图稳压管LM337的内部原理图一、工作原理本直流电源由电源、滤波、保护、稳压等四个基本模块组成,如图I框图所示,其电路图如图II所示,PCB图如图III所示。

图I图II图III图IV电源实物图图V电源实物图1、电源变压器采用降压变压器,将电网交流电压220V变换成需要的交流电压。

此交流电压经过整流后,可获得电子设备所需要的直流电压。

2、整流电路利用单相桥式整流电路,把50Hz的交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。

其优点是电压较高、纹波电压较小,变压器的利用率高。

本电路用4个Diode IN4007做成一个全桥整流,电流大,配合本电路的大滤波电容,使得本电源的瞬间大电流的供电特性好、噪声小、反映速度快、输出纹波小。

3、滤波电路采用电容滤波电路,将整流电路输出的脉动成分大部分滤除,得到比较平滑的直流电。

本电路采用4个2200UF/25V的电解电容两两并联使输出电压更加平滑,电源瞬间特性好,适合带感性负载,如电机的启动。

两个并联的2200V电容同时并联了一只0.1UF的瓷片电容,滤去高频干扰,使输入到集成电路的直流电尽可能的平滑和纯净。

4、稳压电路由LM317输出正电源,LM337输出负电源。

LM317和LM337均使用了内部热过载,包含过流保护、热关断和安全工作区补偿等完善的保护电路,使得电源可以省去保险丝等易损耗器件。

5、保护电路因为线性电源发热量较大,所以本电路在制作的时候覆了地,用于帮助散热。

长沙理工大学城南学院黄煌暑假实践报告——基于LM317、LM337双路可调直流稳压电源设计(2012.8)

长沙理工大学城南学院黄煌暑假实践报告——基于LM317、LM337双路可调直流稳压电源设计(2012.8)

暑假实践报告实践名称:基于LM317、LM337双路可调直流稳压电源设计学生姓名:黄煌学号:201079250420班级:机制1004班专业:机械设计制造及其自动化2012 年 8 月一、项目:由于要参加电子科技大赛(校内赛),我们小组选择的设计项目题目为:直流稳压电源、基于MSP430设计的电压表、基于MSP430设计的宽带调节器。

题目分配下来后,我组就进行了小组分工。

身为小组中的一员,我的任务是制作一个直流稳压电源。

二、目的:本次设计大赛的目的是,通过设计作品巩固在理论教学中掌握的电子类的基础知识,熟悉电子作品设计的确定方法,掌握电子作品设计基本程序和实际操作过程,掌握模拟电路原理与方法,提高实际操作能力,初步具备进行电子设计的基本技能。

三、时间:2012年8月1日---2012年8月5日。

四、内容和要求:(一)设计内容设计并制作一款适合物理和电子实验室使用的直流稳压电源。

作为模拟放大器的电源平台,能够保证电源稳定输出、电压可调。

整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成,采用Altium Designer软件设计了电路PCB,用电路板雕刻机雕版技术进行了PCB板制作,其体积小,稳定性好且性价比较高。

(二)基本要求①具有常用电压输出功能,包括正负12V、正负5V、正负3.3V。

②各路输出电流不小于700mA。

③具有双路可调输出功能。

④制作出相应PCB板。

⑤做出实体模型并调试可用。

五、步骤:1、搜集资料,确定设计方案。

首先,我上网查阅了一些关于直流稳压电源的资料。

熟悉和清楚了直流稳压电源整个结构体系,在体系分类中找寻自己需要的种类。

针对这次设计大赛的设计要求,我们选择三端可调式稳压器件LM317、LM337实现1~20V输出可调的正负直流电压。

2、熟悉电路图,提高识图、画图技能。

确定可行方案后,下一步采取行动。

将设计中的电路图用Altium Designer 软件绘制原理图。

可调直流稳压电源的工作原理

可调直流稳压电源的工作原理

可调直流稳压电源的工作原理1. 引言可调直流稳压电源是一种能够提供可调输出电压并保持稳定的电源设备。

它广泛应用于电子设备的研发、生产和测试过程中,为各种电子元件和电路提供所需的直流电源。

2. 基本组成可调直流稳压电源通常由以下几个基本组成部分构成:2.1 变压器变压器是可调直流稳压电源的输入部分,用于将交流电转换为所需的低压交流信号。

变压器具有两个或多个线圈,通过不同的线圈比例可以实现不同的输入输出电压。

变压器还可以通过隔离输入和输出,提供安全性和防止干扰。

2.2 整流桥整流桥是将交流信号转换为直流信号的关键部件。

它由四个二极管组成,能够将交流信号只通过一个方向上的二极管进行整流。

整流桥将交流信号转换为脉动较大的直流信号。

2.3 滤波电容滤波电容用于平滑整流后的脉动直流信号,使其变为更接近稳定直流信号。

滤波电容通过存储电荷来平滑电压,当负载需要更多电流时,滤波电容会释放储存的电荷以满足负载要求。

2.4 稳压器稳压器是可调直流稳压电源的核心部件,用于将滤波后的直流信号调整为所需的稳定输出电压。

其中最常见的类型是线性稳压器和开关稳压器。

3. 工作原理3.1 线性稳压器工作原理线性稳压器通过改变其内部元件的阻抗来调整输出电压。

它通常由三个主要部分组成:基准电压源、误差放大器和功率传输元件。

•基准电压源:提供一个固定的参考电压,通常使用基准二极管或基准晶体管产生一个稳定的参考电流。

•误差放大器:将参考电压与输出电压进行比较,并根据差异产生一个误差信号。

•功率传输元件:根据误差信号控制通过它的电流,从而调整输出电压。

当输出电压低于设定值时,误差放大器会产生一个较高的误差信号,使功率传输元件导通,从而增加输出电压。

当输出电压高于设定值时,误差放大器会产生一个较低的误差信号,使功率传输元件截断,从而减小输出电压。

线性稳压器通过不断调整功率传输元件的导通时间来保持输出电压稳定。

3.2 开关稳压器工作原理开关稳压器利用开关元件(通常为晶体管)的开关特性来调整输出电压。

双路可调直流稳压电源

双路可调直流稳压电源

陕西工业职业技术学院信息工程学院——电信1103班(直流可调式稳压电源)摘要本课程设计是关于双路可调直流稳压电源的设计,主要采用了三端集成稳压芯片LM317、LM337行稳压设计,通过变压器将220V市电降压后,经过整流桥(本设计使用四个二极管构成)整流,将变压后的交流电压整流为直流脉冲波电压输出,经过电容滤波,使输入的电压能够在三端稳压芯片的输入电压范围内。

经过三端稳压器稳压后,在输出端进一步使用电容滤波方式进行滤波,完成稳压输出的要求。

可以输出±5V ~±12V 连续可调的直流电流。

设计内容中,主要包括了变压模块、整流模块、滤波模块、稳压模块,而难于实现的是滤波与稳压,电容滤波效果不是很理想,但是在理论值上,可以达到,经过调试,基本能达到要求。

关键词:可调变压整流滤波稳压一、 设计原理框图:二、 设计电路图:三、 电路模块设计及元件参数选择1, 变压器模块由输出电压为±5V ~±12V 的性能指标要求得由公式可得输入电压Ui 的范围为Uomax+(Ui-Uo)min ≤Ui ≤Uomin+(Ui-Uo)max12V+3V ≤Ui ≤5V+40V15V≤Ui≤45V副边电压U2≥Uimin/1.1=15/1.1V,取U2=15V,副边电流I2﹥Iomax=1A,取I2=1.2A,则变压器副边输出功率P2≥I2U2=18由变压器的效率为0.7,则原边输入功率P1≥P2/n=18W,为留有余地,选功率为30 W的电源变压器。

同时为了满足±12V的最大输出电压,本设计采用±24V 输出电压的变压器。

变压器前得输入波形变压后的波形图2,整流模块半波整流电路的输出电压相对较低,且脉动大。

两管全波整流电路则需要变压器的副边绕组具有中心抽头,且两个整流二极管承受的最高反向电压相对较大,所以这两种电路应用较少。

桥式整流电路的优点是输出电压高,电压脉动较小,整流二极管所承受的最高反向电压较低,同时因整流变压器在正负半周内部有电流供给负载,整流变压器得到了充分的利用,效率较高。

基于LM317LM337的连续可调直流稳压电源

基于LM317LM337的连续可调直流稳压电源

基于LM317、LM337的连续可调直流稳压电源为了方便配合以后的电路板,我特意的制作了双路输出连续可调直流稳压电源,经过查找资料,比较多种电源方案后,最终确定采用以LM317、LM337为核心的双电源方案,其电压连续可调。

内置有多重保护电路,该电源内阻小,电压稳定,噪声极低,输出纹波小。

虽然功率较小,但是用于给一般的电子小制作供电也足够了,况且其输出电压连续可调,使用起来十分方便。

LM317的封装图LM337的封装图稳压管LM317的内部原理图稳压管LM337的内部原理图一、工作原理本直流电源由电源、滤波、保护、稳压等四个基本模块组成,如图I框图所示,其电路图如图II所示,PCB图如图III所示。

图I图II图III图IV电源实物图图V电源实物图1、电源变压器采用降压变压器,将电网交流电压220V变换成需要的交流电压。

此交流电压经过整流后,可获得电子设备所需要的直流电压。

2、整流电路利用单相桥式整流电路,把50Hz的交流电变换为方向不变但大小仍有脉动的直流电。

其优点是电压较高、纹波电压较小,变压器的利用率高。

本电路用4个Diode IN4007做成一个全桥整流,电流大,配合本电路的大滤波电容,使得本电源的瞬间大电流的供电特性好、噪声小、反映速度快、输出纹波小。

3、滤波电路采用电容滤波电路,将整流电路输出的脉动成分大部分滤除,得到比较平滑的直流电。

本电路采用4个2200UF/25V的电解电容两两并联使输出电压更加平滑,电源瞬间特性好,适合带感性负载,如电机的启动。

两个并联的2200V电容同时并联了一只0.1UF的瓷片电容,滤去高频干扰,使输入到集成电路的直流电尽可能的平滑和纯净。

4、稳压电路由LM317输出正电源,LM337输出负电源。

LM317和LM337均使用了内部热过载,包含过流保护、热关断和安全工作区补偿等完善的保护电路,使得电源可以省去保险丝等易损耗器件。

5、保护电路因为线性电源发热量较大,所以本电路在制作的时候覆了地,用于帮助散热。

双路可调数显直流稳压电源

双路可调数显直流稳压电源

学弟学妹们,给你们留点福利,计算完全正确,照着上面东西都能做出来,数显表那里电路是正确的,你们照着做完全能做出来但是会出现一点小问题,自己解决哦。

PCB那里以前乱做的,你们可以用AD或者PADS2007画,别用PROTEL啦,出来以后没几家公司用它的,不过它是基础哦,比较简单,好入门。

一个毕业设计能让你学会很多东西的,工作一年了,现在觉得当初做的东西好幼稚,哈哈,好好加油,电子很有意思的,工作之后玩玩单片机,FPGA,电路很有意思,你们的师兄大学时也是各种玩游戏打谈朋友,毕业以后基础很差,可是现在蛮厉害咧,很多东西都是出来以后学的,加油师弟师妹们~~数显表那里尽量自己用单片机做吧,单片机集合了很多电子最基础的东西哦~目录第一章绪论1.1 直流稳压电源介绍1.2 研究直流稳压电源的意义1.3 直流稳压电源技术指标第二章直流稳压电源系统设计2.1 设计目标2.2 设计方案的选择2.3 所选方案系统方框图第三章单元电路的设计与仿真3.1 仿真软件简介3.2 整流电路设计3.3 滤波电路设计3.4 稳压电路设计3.5 显示电路设计3.5.1 ICL7107介绍3.5.2 ICL7107工作原理3.5.3 ICL7107外围电路设计第四章参数的计算以及直流稳压电源模块总体电路仿真4.1 元件参数的计算以及元件的选择4.1.1 数字电压显示模块参数计算以及元件选择4.1.2 直流稳压电源模块参数计算以及元件选择4.2 直流稳压电源模块的仿真第五章实物调试与结论5.1 PCB设计5.2 实物调试5.3 结论参考文献附录致谢摘要: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,很多电子设备只能使用特定大小的直流电压供电不能使用市电直接供电。

不管是日常生活、生产制造还是科研教学都离不开直流稳压电源,就目前来说直流稳压电源是无法被取代的。

对于不同的电子设备和不同的应用场合,电子设备所需要的电源种类和对电源的输入与输出的指标都有着不同的要求。

lm371可调稳压电源实验报告

lm371可调稳压电源实验报告

lm371可调稳压电源实验报告
实验名称:LM371可调稳压电源实验报告
实验目的:
1. 了解可调稳压电源的基本工作原理和电路组成;
2. 学会通过改变电路元件实现电压输出的调节;
3. 掌握实验测量过程中常用的仪器,如万用表和示波器等的使用方法。

实验器材:
LM371电路板、电源线、测试线、示波器、万用表、电阻箱。

实验原理:
LM371可调稳压电源采用三端稳压器电路,输入直流电压经过电路调节、功率放大器调节、稳压电路调节后输出稳定的直流电压。

实验步骤:
1. 按照实验原理将LM371电路板与电源线连接,注意极性一定要正确;
2. 打开电源,调整电压输出为所需稳压电压;
3. 使用万用表测量电路板输出电压,记录下来;
4. 使用示波器监测输出电压波形,观察波形是否稳定;
5. 调整电路元件,改变电路输入电压,重复步骤2~4,观察输出电压的变化。

实验结果:
我们的实验数据测量结果如下:
稳压电路输出电压:6.8V。

示波器波形图显示:输出电压波形稳定,无明显幅值变化和波形变形。

实验结论:
通过本实验,我们学习并掌握了LM371可调稳压电源的基本工作原理及电路组成。

同时,我们也通过实验调节元件来实现电路输入电压的改变,并观察输出电压波形等现象,深入理解了稳压电源的特点和使用方法。

可调直流稳压电源的设计

可调直流稳压电源的设计

题目名称可调直流稳压电源的设计学生学部(系)机械电气学部电气工程系专业班级姓名学号一、课程设计(论文)的内容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1.5~12V可调。

二、课程设计(论文)的要求与数据1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:①输出电压可调:Uo=+1.5V~+12V②最大输出电流:Iomax=1.5A③输出电压变化量:ΔUo≤15mV④稳压系数:SV≤0.0032.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,交指导教师审核。

4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。

三、课程设计(论文)应完成的工作1.完成设计并制作一个连续可调直流稳压电源,绘出实用原理电路图。

2.完成课程设计报告的撰写四、课程设计(论文)进程安排序号设计(论文)各阶段内容地点起止日期1 资料收集图书馆2010.12.202 电路原理图绘制校内12.21-12.243 课程设计说明书撰写校内12.25-1.24 课程设计上交1-110 2011.1.3五、应收集的资料及主要参考文献[1] 王淑娟,蔡惟铮,模拟电子技术基础,高等教育出版社,2006[2] 王兆安,黄俊,电力电子技术,机械工业出版社,2010[3] 夏路易石宗义,电路原理图与电路板设计教程,北京希望电子出版社,2002[4] 康华光,电子技术基础,高等教育出版社,2007[5] 胡宴如,模拟电子技术,高等教育出版社发出任务书日期: 2010 年 12 月20日指导教师签名:计划完成日期: 2011年 1月2日教学单位责任人签章:目录一、设计任务与要求 (4)二、方案设计与论证 (4)三、单元电路设计与参数计算 (6)3.1选择集成三端稳压器 (7)3.2选择电源变压器 (8)3.3选用整流二极管和滤波电容 (9)3.4滤波电容................................................. (9)四、总原理图及元器件清单 (10)1.总原理图、PCB图 (10)2.元件清单 (10)五、参考文献 (11)摘要对本次课程设计,在设计思路上要有不框定和约束的思维,要以可以自己的创造性,有所发挥,并力求设计方案凝练可行、思路独特、效果良好。

一种两用可变直流稳压电源电路的制作

一种两用可变直流稳压电源电路的制作

一种两用可变直流稳压电源电路的制作
两用可变直流稳压电源,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。

这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。

它容易制作,使用起来方便且得心顺手。

电路工作原理见下图。

本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块
LM317、LM337。

在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压
器T次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。

当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后
只送入LM317,以得到+1.25~30V电压。

单电源输出,这样就可以方便地应用于需要单电源或略高的电压在维修电路中选用。

电路中的R1、R2用于保护提供不小于5mA的负载电流;C5、C6是为了减小取样电路的R1、R2两端的纹波电压而设的旁路电容;C7、c8的设计是防止当输出端负载呈容性时而出现的自激现象的发生;VD5、VD7是当输出/输入端发生短路时,防止c7、c8的放电电流损坏三端稳压块;VD6、VD8是为了防止输出端出现短路时,C5、C6的放电电流损坏三端稳压块。

LM317及LM337的引脚功能见图2。

本电路中所有电容均选用耐压大于
50V的元器件。

两个三端可调稳压块的功耗约15W左右。

切记要求加足够的散热片,变压器中心抽头虚线一定要牢固接地,是为了防。

基于可调式稳压器LM37的直流稳压电源课程设计自己制作

基于可调式稳压器LM37的直流稳压电源课程设计自己制作

***********************电子技术课程设计总结陈述题目:运算放年夜器组成的020倍放年夜器学生姓名:只写一个人的名字系别:电气信息工程系专业年级:级电气工程专业1班指导教师:某某某7月基于可调式稳压器LM317的直流稳压电源TAG:可调式稳压器LM317 LM317直流稳压电源LM317电源摘要:该设计主要利用可调式稳压器LM317实现直流稳压电源的正负输出可调性。

整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成。

其体积小,稳定性好且性价比较高。

主要介绍其具体实现及原理,并分析具体硬件电路的工作原理及具体实现法子。

结合单片机原理以及其他相关集成电路模块的相关原理实现了直流稳压电源的显示等具体功能。

经频频实验,结果标明其具有灵活的可调性,控制效果良好。

该电源可广泛运用于电力电子、仪表、控制等实验场合。

关键词:可调式稳压器;直流稳压电源;整流电路;滤波电路1、引言:在电子线路的相关应用中,电源是其必不成少的部分,电源系统质量的优劣和性能的可靠性直接决定着整个电子设备的质量。

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位置,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。

随着电子技术的日益成长,电源技术也获得了很年夜的成长,它从过去一个不太庞杂的电子线路成长到今天具有较强功能的模块。

人们对电源的质量、功能和性能要求也随之变得越来越高。

本文介绍一种以可调式稳压器为核心组成的正负输出可调的直流稳压电源。

该电源主要由电源变压器、单相桥式整流电路、滤波电路和稳压电路等部分所组成。

单向交流电经过这几部分电路后即可转换成正负输出可调的稳定直流电压。

在本电源设计中,不单制作了实用的稳压电源,更是结合单片机原理、汇编语言等学科,提高电源的性能和功能,使电源设备功能更加完善,使用便当,显示直观。

初步实现了电子产品的体积小、功能多、性能高、价格低、智能化等方面的功能。

37v连续可调稳压电源原理

37v连续可调稳压电源原理

37v连续可调稳压电源原理与制作本文介绍一个自制的稳压可调电源。

稳压可调直流电源电路工作原理:220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从可调直流电源次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。

二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。

的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。

我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。

但是对照图1来看,不管从变压器中出来的两根线中那根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。

这样,从右边的电路来看,正极永远都是D3和D4连接的那一端,负极永远是D1和D2连接的那一端。

这便是二极管整流的原理。

二极管把把交流电方向变化的问题解决了,但是它的电压大小还在变化。

而电容器有可以存储电能的特性,正好可以用来解决这个问题。

在电压较高时向电容器中充电,电压较低时便由电容器向电路供电。

这个过程叫作滤波。

图中的C1便是用来完成这个工作的。

经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端(3脚)。

LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。

因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。

我们还可以通过调整PR1的抽头位置来改变输出电压-反正LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1.25V!所以,可以想到:当抽头向上滑动时,输出电压将会升高!图中C2的作用是对LM317T 1脚的电压进行小小的滤波,以提高输出电压的质量。

图中D5的作用是当有意外情况使得LM317T的3脚电压比2脚电压还低的时候防止从C3上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。

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《综合电子设计》报告
专业电气工程及其自动化_
班级电气1404_______
姓名梁智星_________
学号
电子信息与电气工程学院
(3)稳压电路:线性稳压电路的工作原理实际就是对输出电压进行实时采样,并以采样电压进行负反馈,来调节输出管的动态电阻和压降而使输出电压保持稳定
4、电路设计:
原理图1-1
电位器 RP滑到最小时,Uo=,仿真图如图下
电位器 RP滑到最大时,Uo=,仿真图如图下

原理图1-2
5、焊接实物图
五、总结与心得体会
通过这次课程设计,我对电子工艺的理论有了更深的了解。

其中包括稳压电源的工作原理、焊接普通元件与电路元件的技巧等等。

这些知识不仅在课堂上有效,在日常生活中更是有着现实意义,也对自己的动手能力是个很大的锻炼。

在实习中,我锻炼了自己动手能力,提高了自己解决问题的能力。

通过本次实践也培养了我理论。

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