利用7805与7905设计一个输出为±(5-9)V_1A的直流可调稳压电源

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利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源

利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源

《直流稳压电源电路设计》利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源学院:信息与控制工程学院专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:1、课程设计目的 (3)2、课程设计任务及要求 (3)3、设计思路及参数确定 (3)4、设计仪器元件 (5)5、设计内容 (5)6、设计总结 (11)7、参考文献 (11)1、课程设计目的1)结合所学电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;2)通过本次设计学会并掌握电子元器件的选择和使用方法;3)通过本次设计熟练掌握multisim仿真软件的使用;4)引导学生自主性学习,研究性学习,加强团队合作,提高创新意识。

2、课程设计任务及要求(1)利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源(2)设计要求:1、画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。

2输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;3、在满载情况下选择滤波电容大小(取5倍工频半周期);4、求滤波电路的最大输出电压;5、求电路中固定电阻阻值和可调电阻的调节范围3、设计思路及参数确定<1>设计思路交流电源变压器整流电滤波电路稳压可调电路负载要得到±(5-9)V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V的电压降到合适的值。

再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定的直流电压。

再通过滤波及稳压电路,将整流过后的电压进行滤波稳压,最终得到满足要求的直流电源,通过接上负载电阻,满足输出电流为1A的要求。

<2>参数的确定【1】变压器变比选择输出电压要求5-9V,为保证输出电压5-9V稳定可调,稳压管输入输出的电压差取3V,对于稳压电路,输入电路输入应为12V,根据U0=1.2U2,副边电压为10V,电压变比为11:1。

【2】二极管参数的计算1、二极管承受的最高反压Um=1.41U2Um=15V2、流过二极管电流的平均值Id=1/2IL=0.5U2/RLId=0.56A3、负载电阻RL=9Ώ【3】滤波电路电容的选择为得到平滑的直流电压,选择有极性的大电解电容 t=RLC=5*T/2=0.05s C=t/RL=4170uF【4】稳压电路电容为了防止自激振荡,须在输入端加一个C1,C1=0.33uF ; 另外为了改善 输出的瞬时特性,在输出端加一个电容C2,C2=1uF 。

基于7805的直流稳压电源设计

基于7805的直流稳压电源设计

基于7805的直流稳压电源设计一.设计要求:为了满足基于7805的直流稳压电源设计的要求,我们需要考虑以下几个方面:1.输入电压范围:一般来说7805芯片的输入电压范围为7V至35V,因此需要保证输入电压在7V至35V范围之间。

2.输出电压:7805芯片的输出电压为5V,需要保证输出电压的稳定性。

3.输出电流:根据应用的需求确定最大输出电流。

4.稳压电源的精度:一般来说,7805芯片的输出偏差为正负5%,需要根据需求确定是否需要更高的精度。

5.过载保护:需要考虑过载保护电路,以保护电源和负载。

二.设计步骤:1.确定输入电压范围:根据实际需求,选择适当的输入电压范围,可以通过变压器和整流电路将交流电转换为直流电。

2.选择合适的滤波电容:为了保证输入电压的稳定性,需要在输入电路上加入滤波电容,一般选择容值为1000μF至4700μF的电解电容。

3.选择7805芯片:根据输入电压范围和输出电流需求,选择适合的7805芯片。

由于7805芯片有不同的封装类型,可以选择TO-220或TO-3封装。

4.计算稳压电阻:根据7805的输出电流需求,计算稳压电阻的值,可以根据下面的公式计算:R = (Vin – Vout) / Iout其中,R为稳压电阻的阻值,Vin为输入电压,Vout为输出电压,Iout为输出电流。

5.添加细致稳压电路:添加细致稳压电路以提高稳定性。

细致稳压电路包括电容滤波电路和细致稳压二极管。

a.高频滤波电路:在稳压电路的输入和输出之间加入合适的电容,以阻止高频噪声的传播。

b.细致稳压二极管:选择一个适当的细致稳压二极管,将其连接到稳压芯片的输出引脚。

6.添加过载保护电路:为了保护电源和负载,在输出电路中加入过载保护电路。

这可以通过添加限流电阻和热敏电阻来实现。

7.确认安全性:确认电路设计的安全性,并在适当的位置加入过压保护电路。

8.组装和测试:根据设计,进行电路的组装,并进行测试以验证电路的性能和稳定性。

7805;7905系列扩压电路

7805;7905系列扩压电路
· 电压极性变换电路。
如果需要正电压输出而手头只有 79**系列稳压块或需要负电压输出而手头只有 78**系列稳 压块,这种情况下,可以采用图 5、6 电路进行极性转换,注意输入电压不是对地而是悬空输入 的。
UnRegistered
UnRegistered · 输出电压可调电路。
利用 78**系列固定输出稳压电路,也可以组成电压可调电路,如图 3 所示。输出电压 Uo=Uxx (1+R2/R1),其中 Uxx 为稳压块标称输出电压。显然,若将 R1、R2 数值固定,该电路就可用于 固定抬高输出电压。如果将 R1 或 R2 换成光敏电阻,便可构成光控输出电压关断电路。图 4 用运 放作为电压跟随器,克服了稳压块静态电流 Io 的影响,输出电压 Uo=Uxx(1+R2/R1),其中 R1 为电位器中心抽头与 A 点之间的电阻值,R2 为电位器中心抽头与 B 点之间的电阻值。电路中运 放亦可用 741 运放,输出电压从 7-30V 连续可调。
扩压电路 这里常用的方法有三种,分别是:
·固定抬高输出电压。
电路如图 1 所示。如果需要输出电压 Uo 高于手头现有的稳压块的输出电压时,可使用一只 稳压二极管 DW 将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压 Vz,此时,实际输出电压 Uo 等 于稳压块原输出电压与 Vz 之和。将普通二极管正向运用来替代 DW,同样可起到抬高输出电压的 作用。例如,想为自己的录音机装一个 6V、500mA 的稳压电源,而手头只有一只 7805 稳压器, 则可按图 2 电路安装。D1 选用 2CP(IN4001)类硅二极管,其上压降约为 0.8V,这样输出就约 为 5.8V,足以满足录音机的需要了。若将 D1 换成发光二极管 LED,不但能提高输出电压,而且 LED 发光还起到电源指示作用。

直流稳压电源设计案例

直流稳压电源设计案例

如图2-1所示设计一个直流稳压电源,其性能指标要求为:U 0= 士 12V 、I o (max )=5OOmA 纹波电压的有效值w 50mV 稳压系数S 3 10 3。

所设 计电源的方案和工作原理分析;选取的元件和器件的参数确定;直流 稳压电源各项性能指标的测试与方法。

第1章 设计原理直流稳压电源的工作流程如下稳压电源一般由变压器、 整流器和稳压器三大 局部组成。

变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电, 整流电路变换成单 向脉冲电压,由滤波电路滤去其中的交流分量, 得到较平滑的直流电压,最后稳 压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。

小功率稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个局部组成,电源变压器T 的作用是将电网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〔1-1〕图1-1直流稳压电源的方框图式中n是变压器的效率将变压器输出的符合电压要求的交流电变换为所需数值的直流电。

常用的整流电路主要有:半波整流、全波整流与桥式整流等。

相对于半波整流相,全波整流二极管交替导通,其输出电压纹波明显减小;而桥式整流电路是全波整流电路的一个变形,其输出电压波形与全波整流电路一样,但加在变压器次级线圈上的电流变为了极性正负交替的脉冲电流,其性能更加优越。

本设计中采用性能优越的桥式整流电路。

直流电路的任务是将交流点变为直流电。

完成这一任务主要是靠二极管的单向导电作用。

因此二极管是整流电路的关键元件。

在稳压电源中一般用四个二极管组成桥式整流电路,整流电路的作用是将交流电压U2变换成脉动的直流电压U3。

滤波电路一般由电容组成,其作用是把脉动直流电压U3中的大局部纹波加以滤除,以得到较平滑的直流电压U°U与交流电压U2的有效值U2的关系为:U I (1.1~1.2)U2〔1-2〕在整流电路中,每只二极管所承受的最大反向电压为:U RM 2U2 〔1-3〕l R0.45U22 R 〔1-4流过每只二极管的平均电流为:其中:R为整流滤波电路的负载电阻,它为电容C提供放电通路,放电时间常数RC应满足:RC(3~ 5)T〔 1-5〕2其中:T = 20ms 是50Hz 交流电压的周期。

巧用7805制作连续可调稳压电源

巧用7805制作连续可调稳压电源

巧用7805制作连续可调稳压电源
7805制作连续可调稳压电源的方法:
7800系列三端稳压集成电路广泛用于各种电子电器电路中用作电源稳压,它的输出电压是固定的,但对外围电路稍作改动就可以是一个不错的连续可调稳压电源,用作实验检修之用可行。

制作之前需了解:7800系列三端稳压器按输出电流区分有三种系列,分别是78L00系列最大输出电流0.1A;78M00系列最大输出电流0.5A;7800系列最大输出电流1.5A。

三端稳压器输入输出压差要大于2V。

7805-7818的最高输入电压不能超过35V,7820-7824最高输入电压不能超过40V。

这里选用7805制作了一个5V~12V连续可调的直流稳压电源实例。

图中R1、R2的取值决定了输出电压的可调范围,图示取值可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调。

最高输出电压受三端稳压器最大输入电压及最小输入输出压差的限制,7805最高输入电压为35V,输入输出压差要保持在2V,该电路中稳压器的直流输入电压约为15V,该电路的输出电压最大值设定为12V。

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

三端稳压7805和7905稳压原理及典范电路之老阳三干创作2010-08-21 18:02:36| 分类:家电维修 | 标签:稳压电压tj电路输出 |字号年夜中小定阅7805外形结构电子产物中,罕见的三端稳压集成电路有正电压输出的78×× 系列和负电压输出的79××系列.顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端.它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装.用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的呵护电路,使用起来可靠、方便,而且价格廉价.该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806暗示输出电压为正6V,7909暗示输出电压为负9V.因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采纳. 注意事项在实际应用中,应在三端集成稳压电路上装置足够年夜的散热器(固然小功率的条件下不用).当稳压管温渡过高时,稳压性能将变差,甚至损坏.当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采纳几块三端稳压电路并联起来,使其最年夜输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采纳同一厂家、同一批号的产物,以保证参数的一致.另外在输出电流上留有一定的余量,以防止个别集成稳压电路失效时招致其他电路的连锁烧毁.在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装.这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示.从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位.如对78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚.如附图所示.另外,还应注意,散热片总是和接地脚相连.这样在78**系列中,散热片和②脚连接,而在79**系列中,散热片却和①脚连接. 7805应用电路7805典范应用电路图:78XX系列集成稳压器的典范应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路.IC采纳集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻.当输出电流较年夜时,7805应配上散热板.下图为提高输出电压的应用电路.稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo获得一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和.VD2是输出呵护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,呵护7800稳压器输出级不被损坏.78XX系列集成稳压器的典范应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路.IC采纳集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻.当输出电较年夜时,7805应配上散热板.下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路.由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP 与R1的比值.调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压.当RP=0时,输出电压Uo即是78XX稳压器输出电压;当RP逐步增年夜时,Uo也随之逐步提高.下图为扩年夜输出电流的应用电路.VT2为外接扩流率管,VT1为推动管,二者为达林顿连接.R1为偏置电阻.该电路最年夜输出电流取决于VT2的参数.7805电参数7805的输入电压范围是几多78**系列的稳压集成块的极限输入电压是36V,最低输入电压为输出电压的3-4V以上.7V的电压要想输出5V,则需要使用高压差的稳压集成块,如附图所示的型号.也可以使用3只普通的整流二极管降压,也能获得5V的较为稳定的电压,二极管的允许电流年夜于你需要的电流即可.其它电路0.33uF,0.1uF的电容是旁路电容,作用是抑制电路中可能发生的自激振荡,尽量放在管脚根部,其中引脚1的电容年夜于引脚2的电容,是为了防止1处的电容漏电时,放电速度年夜于2处(输出端)的速度,招致稳压器颠倒而损坏,二极管是为了当有强电磁干扰使“地线电平”高于输出电平,使稳压器内部晶体管反向偏置而损坏设立的,这样经可以使压差在0.7V左右而不至于损坏,R1是放电电阻,加速停电后负载端空载时放电速度,防止呈现颠倒,10uF为滤波电容.LM7805---MC7805-管脚图-参数-三端稳压集成电路-封装-引脚图-典范应用电路图(MC7805/LM7805)(参照测试电路,0°C < TJ < 125°C, IO = 500mA, VI = 10V, CI= 0.33ìF, CO= 0.1ìF, 除非另有说明)三端稳压集成电路极限参数:图1 78XX内部电路图图2 78XX参照测试电路图3 外形引脚排列图管脚图图4 纹波抑制电路图5 负载调节控制电路与79XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压电路图图7 典范应用电路图图8 TO-220封装图片图9 D-PAK封装图LM7905中文资料-MC7905-管脚图-参数-三端稳压集成电路-封装-引脚图-典范应用电路图Electrical Characteristics 电气特性 (MC7905/LM7905)(VI = -10V, IO = 500mA, 0℃≤TJ ≤ +125℃, CI =2.2μF, CO =1μF, unless otherwise specified.)三端稳压集成电路极限参数:Operating Temperature Range工作温度范围TOPR 0 ~ +125 ℃Storage Temperature Range贮存温度范围TSTG -65 ~ +150 ℃图1 79XX内部电路图图2 外形引脚排列图管脚图图3 79XX参照测试电路及典范电路图4 输出电压图5 负载调节率曲线图6 电压差曲线图图7 静态电流曲线图图8 短路电流曲线图图9 与78XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压应用电路图图10 TO-220封装图片------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三端稳压块7805、7905、317封装形式、外围电路及实用电路7805 7815 78xx 输出+电压xx 伏,7905 7915 79... 输出-电压xx伏.==================7805管脚图与应用原理7805管脚图与应用原理图7805典范应用电路图:下图为提高输出电压的应用电路.稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo获得一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和.VD2是输出呵护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,呵护7800稳压器输出级不被损坏.下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路.由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP与R1的比值.调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压.当RP=0时,输出电压Uo即是78XX稳压器输出电压;当RP逐步增年夜时,Uo也随之逐步提高.下图为扩年夜输出电流的应用电路.VT2为外接扩流率管,VT1为推动管,二者为达林顿连接.R1为偏置电阻.该电路最年夜输出电流取决于VT2的参数.下图为提高输入电压的应用电路.78XX稳压器的最年夜输入电压为35V(7824为40V),当输入电压高于此值时,可采纳下图所示的电路.VT、R1和 VD组成一个预稳压电路,使得加在7800稳压器输入真个电压恒定在VD的稳压值上(忽略VT的b-e结压降).Ui真个最年夜输入电压仅取决于VT的耐压.集成稳压器还可以用作恒流源.下图为78XX稳压器构成的恒流源电路,其恒定电流Io即是78XX稳压器输出电压与R1的比值.79XX系列集成压器是经常使用的固定负输出电压的三端集成稳压器,除输入电压和输出电压均为负值外,其他参数和特点与78XX系列集成稳压器相同.79XX系列集成稳压的三个引脚为:1脚为接地端,2脚为输入端,3脚为输出端.79XX系列集成稳压器的应用电路也很简单.下图所示为输出-5V直流电压的稳压电源电路,IC采纳集成稳压器7905,输出电流较年夜时应配上散热板.同时运用78XX和79XX稳压器,可以组成正、负对称输出的稳压电路.下图所示为±5V稳压电源电路,IC1采纳固定正输出集成稳压器7805,IC2采用固定负输出集成稳压器7905,VD1、VD2为呵护二极管,用以防止正或负输入电压有一路未接入时损坏集成稳压器.=====================317原理1,是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路.2,LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V.可调整输出电压低到1.2V.保证1.5A 输出电流.典范线性调整率0.01%.典范负载调整率0.1%.80dB 纹波抑制比.3,具有输出短路、过流、过热呵护以及调整管平安工作区呵护.4,它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压.另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.5,LM117/LM317 内置有过载呵护、平安区呵护等多种呵护电路.6,通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入真个连线超越 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获得比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比.7,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越LM117/LM317的极限就行.固然还要防止输出端短路.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.8,LM317相关参数如下:VI-O 输入-输出电压差 40 VIO 输出电流内部限制工作结温LM317 0到125功耗内部限制贮存温度 -65到150 ℃9,LM317工作原理:LM317 的输入最高电压为30多伏,输出电压1.5----32V...电流1.5A...不外在用的时候要注意功耗问题...注意散热问题.LM317有三个引脚.一个输入一个输出一个电压调节.输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容.1,2脚之间为1.25V电压基准.为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆.改变R2阻值即可调整稳压电压值.D1,D2用于呵护LM317.317 系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等.电子快乐喜爱者经经常使用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如下图所示). 稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1).作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的.首先317稳压块的输出电压变动范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变动范围是 Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6.其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流.最小稳定工作电流的值一般为1.5mA——5mA.当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作.当317稳压块的输出电流年夜于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压.如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会呈现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压分歧较年夜.使317稳压块稳定工作的办法是保证:a, Vo/(R1+R2)≥1.5mA——5ma,b,R2/R1的比值范围0—28.6.从图1的电路中可以看出,317的输出电压[也就是稳压电源的输出电压)U.为两个电压之和.即A、B 两点之间的电压也就是加在R2上的电压 UR2=IR2XR2,而IR2实际上是两路电流之和,一路是经R1流向R2的电流IR1,其年夜小为UR1/R1.因UR1为恒定电压1.25V,Rl是一个固定电阻,所以IR1是一个恒定的电流.另一路是317调整端流出的电流ID,由于型号分歧(例如LM317T、LM317HVH、LM317LD 等),生产厂家分歧,其ID的值各不相同.即使同一厂家,同一批次的317,其调整端流出的电流ID也各不相同.尽管这祥.但总的来说ID的电流可是有一定例律的,即ID的平均值是50uA左右,最年夜值一般不超越100uA.而且在317稳定工作时,ID的值基本上是一个恒定的值.当由于某种原因引起ID变动相对较年夜时,317就不能稳定地工作.总而言之,IR2是IR1、ID两路恒定电流之和.UR2是由两路恒定电流IR1、ID 流经R2发生的,调节R2的阻值即可调节317的输出电压Uo(U.是恒定电压UAR与UR2之和).既然ID和IR1对换节输出电压Uo 都起到了一定的作用,而且IR1是由R1提供的,IR1的年夜小也没有任何限制.是否可以使R1的阻值趋于无穷年夜,使IR1的电流值趋向于无穷小?如果可以这样做的话,就可以去失落R1,只用可变电阻R2就可以调节317的输出电压.================================三端稳压块7805、7905、317封装形式、外围电路及实用电路三端稳压块7805、7905、317外围电路.稳压电源制作图1中电容c可去除高频干扰;图2是不采纳三端稳压器的电子滤波器图3是7905负极性,图4是不采纳稳压器的负极性电子滤波器图5是可调稳压器图6是在变压器次级线圈对地接一个0.047-0.1uF的电容,以抑制调制交流声下图是封装形式:w7800、w7900系列最高输入电压为35v;w78m00、w79m00系列为40v;w317和w337也是40v.下表是w317m、 w317主要电参数:下图是实用稳压电源电路及印板图:创作时间:二零二一年六月三十日创作时间:二零二一年六月三十日。

利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V_1A的直流可调稳压电源

利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V_1A的直流可调稳压电源

直流稳压电源电路设计学院:信息与控制工程学院专业:自动化班级: 12—4姓名:张磊张凯秦浩目录一、课题要求 (3)二、课题目的 (3)三、设计思路及参数确定 (3)<1>设计思路 (3)<2>参数的确定 (4)四、设计仪器元件 (5)五、设计内容 (5)<1>设计原理 (5)<2>电路原理图 (6)<3>仿真图示 (6)六、设计总结 (11)七、参考文献 (11)一、课题要求利用7805、7905设计一个输出±(5~9)V、1A的直流稳压电源;要求:1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形和变压器副边的电流波形;2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);4)求滤波电路的最大输出电压;5)求电路中固定电阻阻值和可调电阻的调节范围。

二、课题目的1)结合所学电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;2)通过本次设计学会并掌握电子元器件的选择和使用方法;3)通过本次设计熟练掌握Multisim仿真软件的使用;4)加强自主性学习与研究性学习;加强团队合作,提高创新意识。

三、设计思路及参数确定<1>设计思路交流电源变压器整流电路滤波电路稳压可调负载要得到±(5-9)V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V 的电压降到合适的值。

再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定的直流电压。

再通过滤波及稳压电路,将整流过后的电压进行滤波稳压,最终得到满足要求的直流电源,通过接上负载电阻,满足输出电流为1A的要求。

<2>参数的确定1)变压器变比选择为了保证输出电压稳定,输出输入间电压差应大于2V,但由于太大会引起三端稳压器功率增大而发热。

因为输出电压要求5-9V,为保证输出电压5-9V稳定可调,这里的三端稳压器输入输出的电压差取3V,对于稳压电路,输入电路输入应为12V,根据U=1.22U,副边电压为10V,电压变比为22:1。

实验59输出可调的直流稳压电源

实验59输出可调的直流稳压电源
{ 电压跟随器:U+=U-=Ux Uo:E~Uomax
五、实验步骤
1.判断运放好坏(参见运放线性应用1)
2.判断三端集成稳压器7815好坏:
利用桥式整流滤波电路输入直流电压。但需注意ui2的
取值符合:Uc的电压需满足7815正常工作的输入电压,再 根据桥式整流滤波电路输入Ui2与输出之间Uc关系推算 出Ui2电压值)。
6.根据测试数据,得出结论。完成思考题。
七、注意事项
• 设计图如下:
CE
A D F 220uF
B
1 LM7815
2
3
+12V R1
∞ R22 R2 U+
-12V
uo
R1=3R2 UO
UO R1 R2
R2
5
20 R1 R2
R2
5
R1 3R2
表5-9 稳压电压数据记录表
Uc(V)电容 两端电压
Uo=17(V) U23(7815)(V) UOmin(V) UOmax(V)
模拟电子技术实验
实验5.9 输出电压可调的直流稳压电源
一、实验目的
1、观察半波、桥式整流电路的电压波形。 2、掌握滤波电容的作用。 3、学习集成稳压器扩展功能实现的方法。 4、掌握用集成稳压器构成直流稳压电源的设计与调试方法。
二、实验任务
试用整流二极管、三端稳压器7815、集成运算放大器741、电 阻、电位器设计一个输出电压可调15V~20V的直流稳压电源。 完成输出电压调压范围的调试、对应的阻值、滤波电容电压 和输出电压波形的测试。
三、实验设备
模拟电路实验箱(变压器、二极管、电容、运放、 7815三端集 成稳压器、电阻、电位器)、数字万用表、示波器、导线。

输出5~9V直流稳压源

输出5~9V直流稳压源
2012模拟电子技术课程设计 5~9V直流稳压源
成员小组:
78系列工作参数
变压器倍数选择
• 由于7805输出端为5~9V,最大为9V, 7805的输入端比其输出端高3~5V,所以我 们选用5V,所以输入端为14V。所以变压 器的输出电压有效值为U=14/1.2=11.7V。 • 所以变压器副边电压为 U2=11.7X1.414=16.5V,所以变压器比值为 13.3.
电阻R1、RP的计算
滤波电容的选择
变压器输出波形
全波整流波形
滤波副边电流输出波形
接负载时输出电流波形
接有负载时输出波形
纹波电压
滤波后电流
输出波形
纹波波形
2012模拟电子技术课程设计 5~9V直流稳压源

直流稳压电源电路设计

直流稳压电源电路设计

实用标准电路仿真实验《直流稳压电源电路设计》学院:工学院专业:电子信息工程班级: 2011级应用电子姓名:学号:指导老师:2014年 7月 9日目录1.课程设计目的 ........................................... - 2 -2.课程设计任务和要求 ..................................... - 2 -2.1课程设计任务....................................... - 2 -2.2课程设计要求....................................... - 2 -3.设计内容: .............................................. - 2 -3.1稳压电源的电路..................................... - 2 -3.1.1选用元器件.................................... - 2 -3.1.2各部分功能的介绍和设计方案选择及详细参数的说明 - 3 -3.2电路整体设计....................................... - 4 -3.2.1 Multisim 仿真 ................................ - 4 -3.2.2实际元件电路整体仿真.......................... - 5 -3.3反相电路设计....................................... - 5 -3.3.1 方案选择 ..................................... - 5 -3.3.2负反馈放大电路设计............................ - 7 -3.3.3负反馈放大电路仿真............................ - 7 -3.4 实际电路连接 ...................................... - 8 -3.5 实验结果与误差分析 ................................ - 8 -3.5.1实验结果...................................... - 8 -3.5.2 误差分析 ..................................... - 9 - 4设计总结................................................ - 9 - 5 参考资料............................................... - 9 -1.课程设计目的1、通过该设计学会并掌握常用电子元器件的选择和使用方法2、结合所学的模电的理论知识完成直流稳压电源课程设计3、学习和使用Multisim 10.0,并仿真稳压输出的±9V、±5V电压2.课程设计任务和要求2.1课程设计任务利用直流12V通过7809、7805设计一个输出±9V、±5V的直流稳压电源。

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路.pdf

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路.pdf

42

纹波抑制比 RR
f=120Hz,Vi=8V to 18V
62 73
输入输出电
Vo
lo=1.0A,Tj=25℃
2
压差
输出阻抗 Ro
f=1KHz
15
短路电流 1SC Vi=35V,Ta=25℃
230
峰值电流 1PK Tj=25℃
2.2
℃ μV dB V mΩ mA A
7805 的输入电压范围是多少
7805 应用电路
7805 典型应用电路图:
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/image/27d647eef8890fc2b3fb953b
78XX 系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正 5V 直流电压的稳压电源电路。IC 采用集成稳压器 7805,C1、C2 分别为输入端和输出端滤波电容,RL 为负载电阻。当输出电流较大时, 7805 应配上散热板。
下图为扩大输出电流的应用电路。VT2 为外接扩流率管,VT1 为推动管,二者为达林顿连接。R1 为 偏置电阻。该电路最大输出电流取决于 VT2 的参数。
7805 电参数
参数
符号 测试条件
最小 典型 最大 值值值
单位
输出电压 Vo
Tj=25℃
4.8 5.0 5.2 V
线性调整率 △Vo 负载调整率 △Vo
78**系列的稳压集成块的极限输入电压是 36V,最低输入电压为输出电压的 3-4V 以上。 7V 的电压要想输出 5V,则需要使用低压差的稳压集成块,如附图所示的型号。 也可以使用 3 只普通的整流二极管降压,也能得到 5V 的较为稳定的电压,二极管的允许电流大于你 需要的电流即可。

±5V简易直流稳压电源的设计

±5V简易直流稳压电源的设计

摘要本文主要论述了直流稳压电源的设计原理和实现方法。

直流稳压电源由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分构成。

本次设计选用了串联稳压电源。

稳压电路部分采用了继承三段稳压芯片LM317M以及W7912。

通过接滑动变阻器从而实现了电压的可调。

我们又采用7805、7905输出正负5V的电源作为数字电压表的工作原理。

数字电压表部分采用常见的数字集成电路ICL7107,它不仅结构简单,而且测量精度高,能够满足设计要求。

关键词:直流稳压电源 LM317M 7805、7905 ICL7107沈阳理工大学课程设计论文目录引言 ............................................... 错误!未定义书签。

1 基本电路原理分析 ................................ 错误!未定义书签。

1.1 整体电路框图............................... 错误!未定义书签。

1.2 电路原理分析............................... 错误!未定义书签。

2 实验电路与元件参数选择 .......................... 错误!未定义书签。

2.1 实验电路................................... 错误!未定义书签。

2.2 元件介绍................................... 错误!未定义书签。

2.3 原件参数计算与选择......................... 错误!未定义书签。

3 电路仿真与分析 ................................... 错误!未定义书签。

3.1 电路仿真.................................... 错误!未定义书签。

3.2电路分析 .................................... 错误!未定义书签。

±5V双电源制作原理及电路图

±5V双电源制作原理及电路图

±5V双电源制作原理及电路图7805/7905 三端稳压器件 +5V电源 -5V电源双电源 [原创 2010-05-22 15:23:30] 三端稳压器件:78xx/79系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 DC/DC 转换器,78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在大多电路中采用。

如7805,7806,7809,7812,7815,7824,(79××)以及三瑞可调稳压(LM317,337,338......) 。

78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项:1、输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏;2、输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。

大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿;3、输入输出压差也不能太小,大小效率很差。

4、7805、7905要加散热片,前面加的电压值最好不能超过其额定值的3V以上。

5、另外注意78xx/79xx系列的引脚顺序是不一样的。

具体如下所示: Vin Gnd Vout (To-220)7815 1 2 37915 2 1 3我们面对7815或7819(有字的一面对我们)左边数第一个是1脚,中间是2脚,最后一个是3脚。

7815 一脚是输入,二脚是地,三脚是输出7915 一脚是地,二脚是输入,三脚是输出7805引脚图7905引脚图78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。

IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。

当输出电较大时,7805应配上散热板。

79XX系列集成压器是常用的固定负输出电压的三端集成稳压器,除输入电压和输出电压均为负值外,其他参数和特点与78XX系列集成稳压器相同。

79XX系列集成稳压的三个引脚为:1脚为接地端,2脚为输入端,3脚为输出端。

79XX系列集成稳压器的应用电路也很简单。

基于7805设计的直流稳压电源

基于7805设计的直流稳压电源

基于7805设计的直流稳压电源直流稳压电源是一种电子电路,能够将交流电转换为直流电,并且平稳输出稳定的电压。

7805是一款常见的正电压稳压芯片,能够提供5V的稳定输出电压。

基于7805设计的直流稳压电源不仅可以广泛应用于各种电子设备和电路,还可以用于实验室和工作室等场合。

下面将详细讲述如何设计一个基于7805的直流稳压电源。

第一步是准备所需的材料和工具。

除了7805芯片,还需要以下材料和工具:1.变压器:用于将交流电转换为直流电的核心部件。

选择合适的变压器,使其输入电压适应你所需的输出电压。

2.整流桥:用于将变压器输出的交流电转换为直流电。

整流桥能够将正弦波电压转换为直流电压。

3.筛波电容:用于平滑整流后的直流电压,避免输出电压的波动。

4.耦合电容:用于隔离输入和输出电路,保护电路和提供稳定的电压。

5.电解电容:用于提供额外的滤波和稳定输出电压。

6.输出电容:用于进一步平滑输出电压,并提供额外的电流。

7.整流二极管:用于防止输出电压从输出端逆流到输入端。

8.接线端子:用于连接电源和负载。

第二步是进行电路设计。

电路的主要部分包括变压器、整流桥、筛波电容和7805芯片。

首先,将变压器的两个线圈分别与整流桥的两个交流输入端相连接。

其中一个交流输入端连接到变压器的一个线圈,另一个交流输入端连接到变压器的另一个线圈。

然后,将整流桥的直流输出端连接到筛波电容的一个端口,另一个端口连接到耦合电容和输入端的正极。

最后,将输出端的正极连接到7805芯片的输入端,负极连接到7805芯片的地(GND)。

第三步是进行电路的连接和测试。

在连接电路之前,确保电源已经断开,并且所有的连接都正确无误。

首先,将正极端子连接到输入端的正极,负极端子连接到输入端的负极。

然后,将输出端的正极连接到输出端的正极,负极连接到输出端的负极。

接下来,连接电源,并通过电流表测量输出电流。

确保输出电压稳定在5V,并且输出电流符合负载的要求。

如果出现任何问题,比如输出电压不稳定或者电流过大,需要检查电路连接,确认是否存在错误或者损坏的部件。

基于7805的直流稳压电源设计

基于7805的直流稳压电源设计

基于7805的直流稳压电源设计直流稳压电源是我们日常生活中最常见也最实用的电源之一,通常应用于电子设备、通讯设备和机电设备等领域。

其中,基于7805稳压芯片的直流稳压电源被广泛应用于各种电子设备中,因为它能够为电子设备提供转换、稳定和保护的特性,并且其成本也非常低廉。

一般来说,基于7805的直流稳压电源的输入电压范围是8V - 30V直流电压,额定电压是5V。

该直流稳压电源的设计目的是为了将任意输入直流电压转换为恒定的5V dc电压,且最大电流为1A。

在这篇文章中,我们将为您介绍如何基于7805进行直流稳压电源的设计。

步骤1:确定所需零部件和工具在开始设计之前,您需要确定所需零部件和工具,以确保您所使用的所有零部件和工具符合您的设计要求,同时您也应该具备基础的电路知识和一些基础的电工技能。

在此,我们提供一份基于7805的直流稳压电源设计所需的零部件和工具清单,如下:零部件:1. 7805 稳压芯片2. 1N4007 整流二极管3. 100uF 电解电容4. 0.33uF 陶瓷电容5. 2x 10uF 陶瓷电容6. 2x 0.1uF 陶瓷电容7. 1kΩ 电阻8. 330Ω 电阻工具:1. 电工钳2. 剥线钳3. 铅笔4. 铅芯笔5. 清洁剂6. 锡线7. 变压器步骤2:设计并绘制电路图在您已经准备好所有必要的零部件和工具之后,可以开始设计电路图。

首先,利用电路仿真软件来设计直流稳压电源的电路图,这样可以确保您的电路图中包含的元件符合您的设计要求。

下面是基于7805的直流稳压电源的电路图:![image.png](attachment:image.png)步骤3:进行焊接完成电路图设计后,您需要将所有元件焊接在电路板上,注意离散元件电路的走线,特别是焊接石英晶体、压力变阻器、压力传感器等敏感元器件时,要仔细检查走线是否合理。

步骤4:测试电路并进行调节在完成电路板的焊接之后,您需要将变压器连接到电路板上,并将其插入电源插座。

5v电源设计7805_7905

5v电源设计7805_7905

题目:±5V简易直流稳压电源的设计摘要:本文主要介绍直流稳压电源的设计。

音频放大电路主要以单相桥式整流及三端集成稳压器为主。

完成将输入220v,50Hz的市电,输出为稳定的±5V的直流电,。

通过软件Proteus完成基本的电路原理图并进行防真和调试,使其满足基本设计要求。

在构建好电路的每一个环节后要对±5V简易直流稳压电源进行仿真分析。

关键词:桥堆,集成稳压器,直流电源一﹑本次设计的主要目的随着科学技术的飞速发展,人类进入高速发达的商品社会,市场里各种电子商品琳琅满目,给生活带来极大的方便。

但是不少非常实用的电子制品成果,或者受到多方面因素的制约,或者时机尚未成熟,往往很难转化为商品。

然而,如果我们能够亲自动手制作,不仅可以使自己的创意得以实现,还能丰富生活,体味乐趣,更重要的是通过制作,有利于我们掌握电子制作技术的技能,激发创造性。

直流稳压电源是电子系统中的关键部分,其作用是为电子系统提供稳定的电能。

设计要求:设计出每个功能框图的具体电路图,并根据下列技术参数的要求,计算电路中所用元件的参数值,最后按工程实际确定元件参数的标称值。

容量:5W输入电压:交流220V输出电压:直流±5V输出电流:1A二、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.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。

由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数S来表示:S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。

在同样的输入电压变化条件下,S越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。

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直流稳压电源电路设计
学院:信息与控制工程学院
专业:自动化
班级: 12—4
姓名:张磊张凯秦浩
目录
一、课题要求 (3)
二、课题目的 (3)
三、设计思路及参数确定 (3)
<1>设计思路 (3)
<2>参数的确定 (4)
四、设计仪器元件 (5)
五、设计内容 (5)
<1>设计原理 (5)
<2>电路原理图 (6)
<3>仿真图示 (6)
六、设计总结 (11)
七、参考文献 (11)
一、课题要求
利用7805、7905设计一个输出±(5~9)V、1A的直流稳压电源;要求:
1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形和变压器副边的电流波形;
2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;
3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);
4)求滤波电路的最大输出电压;
5)求电路中固定电阻阻值和可调电阻的调节范围。

二、课题目的
1)结合所学电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;
2)通过本次设计学会并掌握电子元器件的选择和使用方法;
3)通过本次设计熟练掌握Multisim仿真软件的使用;
4)加强自主性学习与研究性学习;加强团队合作,提高创新意识。

三、设计思路及参数确定
<1>设计思路
交流电源变


整流
电路
滤波
电路
稳压
可调
负载
要得到±(5-9)V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V 的电压降到合适的值。

再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定的直流电压。

再通过滤波及稳压电路,将整流过后的电压进行滤波稳压,最终得到满足要求的直流电源,通过接上负载电阻,满足输出电流为1A的要求。

<2>参数的确定
1)变压器变比选择
为了保证输出电压稳定,输出输入间电压差应大于2V,但由于太大会引起三端稳压器功率增大而发热。

因为输出电压要求5-9V,为保证输出电压5-9V稳定可调,这里的三端稳压器输入输出的电压差取3V,对于稳压电路,输入电路输入应为12V,根据
U=1.22U,
副边电压为10V,电压变比为22:1。

2)二极管参数的计算
1、二极管承受的最高反压
Um=1.41U2
Um=15V
2、流过二极管电流的平均值
Id=1/2IL=0.5U2/RL
Id=0.56A
3、负载电阻
RL=9Ώ
3)滤波电路电容的选择
为得到平滑的直流电压,选择有极性的大电解电容
t=RLC=5×T/2=0.05s
C=t/RL=4170uF=4.17mF
4)稳压电路电容
为了防止自激振荡,须在输入端加一个C1=0.33uF 电容;另外为了改善输出的瞬时特性,在输出端加一个电容C2=1uF电容。

5)扩大输出电压
根据虚短和虚断U0=(1+R2/R1)Uxx,0<R2<0.8R1,取R1为2kὩ,则0<R2<1.6KΏ调节R2,可以改变电源电压,输出5V-9V;输出负的电压,分析和正的一样,电路上下对称。

四、设计仪器元件
交流电源、变压器、1N4007、LM741M/833、LM7805CT、LM7905CT、滑动变阻器、电容、电阻、万用表
五、设计内容
<1>设计原理
交流电源变


整流
电路
滤波
电路
稳压
可调
负载
电源变压器的作用是把220V的电网电压变换成所需要的交流电压。

整流电路的作用是利用二极管的单向导电性,将正负交替的正弦交流电压变换成单一方向的直流脉动电压。

滤波电路的作用是将脉动电压中得脉动成分滤掉,使输出电压成为比较平滑的直流电压。

由于该电压随着电网的波动、负载的变化而变化,因此后面还需接稳压电路。

稳压电路的作用是是输出的直流电压保持稳定。

<2>电路原理图
<3>仿真图示
A.输入电压
B.变压器副边电压波形
C.滤波后电压(电容4.17mF)
滤波后电压(电容33uF)
D.电压输出
E.输出电压±5V
F.输出电压±7V
G.输出电压±9V
直流稳压电源电路设计
六、设计总结
“利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源”是我们自学课本完成的第一个模电实验,通过这个实验我们小组成员学习了滤波电路、整流电路以及7805与7905的相关知识。

通过团队成员分工合作,我们较快完成本次实验。

本实验相对较容易,但调试时存在一些问题,我们经过计算将问题合理解决,使得我们困难减少很多。

我们体会到了理论知识对我们学习的重要性。

通过这次实验也锻炼了我们的实践能力及团队合作能力。

七、参考文献
[1] 郝立军.直流稳压电源的设计方法[J].农业机械化与电气化. 2007(01)
[2]刘润华、李振梅.《模拟电子技术基础》[J].中国石油大学出版社
[3]郑步生、吴渭.模拟电子线路分析与Multisim仿真[M].电子工业出版社
[4]李良荣、罗伟雄.现代电子技术设计[M].机械工业出版社
[5] 张莉.Multisim仿真软件在电子技术实训教学中的应用[D]. 哈尔滨工程大学 2011
11。

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