简易直流电源设计

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正负15V和5V三路输出直流电源的设计

正负15V和5V三路输出直流电源的设计

正负15V和5V三路输出直流电源的设计设计一套正负15V和5V的三路输出直流电源,首先需要确定所需的输出电流和负载要求。

然后,可以按照以下步骤设计电源。

1.确定负载要求和输出电流:根据所需的负载要求和输出电流,确定每一路输出的电流和功率。

2.选择变压器:选择适当的变压器,使得输入电压范围覆盖所需的正负15V和5V输出。

变压器应具有至少三个绕组,用以提供所需的输出电压。

3.设计整流电路:在电源的输入端设计整流电路,将交流输入电压转换为直流电压。

可以采用整流桥或者双向整流电路,根据实际需要选择合适的整流方式。

4.设计滤波电路:在整流电路出口处设计滤波电路,以去除输出中的纹波。

可以使用电容滤波器和电感滤波器组合的方式,选择适当的滤波元件和参数。

5.设计稳压电路:在滤波电路后面设计稳压电路,以确保输出电压稳定。

可以使用线性稳压器,如三端稳压器、调整式稳压器或线性调整式稳压器。

6.设计保护电路:为电源设计各种保护电路,以确保其安全可靠。

可以包括短路保护、过压保护、过流保护和温度保护等。

7.选择合适的元件:根据设计的需求,选择合适的二极管、电容器、电感、稳压器和保护元件等。

8.进行电路布局和PCB设计:对电源进行电路布局和PCB设计,确保元件之间的连接合理、线路长度适当,尽量减小噪声和干扰。

9.进行电源输出测试:在完成PCB制作和组装后,进行电源输出测试,验证电源的性能是否满足设计要求。

10.进行负载测试:对电源连接负载后,进行负载测试,验证电源的稳定性和响应性能。

11.进行可靠性测试:对电源进行长时间运行、温度变化和工作条件变化等可靠性测试,确保电源在各种环境下都能正常运行。

12.完成最终调试和维护:在测试结束后,对电源进行最终调试和维护,确保电源的可靠性和长期稳定性。

以上是一套正负15V和5V三路输出直流电源的设计流程,每个步骤都需要详细考虑电源的性能、连接和保护要求。

在整个设计过程中,需要进行不同层面的电路设计、元件选择、PCB布局和测试,以确保电源的输出稳定、可靠和安全。

小功率10kV直流高压电源设计

小功率10kV直流高压电源设计

工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald61小体积高压电源在工业领域有着重要的应用,例如:静电植绒和静电喷涂工艺中就普遍使用到高压电源。

植绒是绒毛在高压电场作用下垂直植入布料的过程,高压电源是整个静电植绒过程的核心组成部分[1]。

在一些特殊情况下,需要采用便携式的植绒设备。

该文介绍了一种由PIC12F1822控制的小功率高压电源,可以克服这些问题。

1 高压电源的整体设计电源主要由反激变换电路、控制电路、谐振电路、输出整流4个部分组成[2]。

高压输出端的电阻R1是放电电阻,可防止C2的残留高电压对使用者产生电击伤害。

输入电压由电池V B A T 提供,反激电路由开关管N MO S、高频变压器T1、二极管D1、电容C1及谐振变压器T 2的初级构成。

通过反激电路将电池电压V B A T 升高到约400 V。

控制电路采集反激输出电压V1,当检测到V1的电压达到400 V 时,控制电路停止产生PW M信号,同时输出高电平触发可控硅SCR,使得可控硅SCR导通,此时电容C1两端的电压为400 V。

SCR导通后,C1通过SCR向T 2放电,C1、SCR、D2、T 2初级形成LC谐振电路,将电容C1中存储的能量传输到输出电容2。

谐振电路电流仿真结果如图1所示[3]。

图1中I s 是流经可控硅S CR 的电流,是流过二极管2的电流,变压器2的初级电流为Ip。

图中Ip 是谐振电流,其谐振频率如公式1所示。

(1)其中,为输出变压器T 2的初级电感;为电容1的电容量。

2 高压电源控制电路2.1 主控芯片高压电源采用两节电池供电,输出电压可达10 k V。

为满足重量轻、体积小、稳压性较好等特点,文中采用PIC12F1822作为核心控制器件。

PIC12F1822是一款高性能R ISC单片机,图2是PIC12F1822外围电路图。

电路中由单片机内部的PW M模块产生PW M信号控制反激电路,将电池电压转换成约400 V左右的直流电压。

12V直流稳压电源设计

12V直流稳压电源设计

12V直流稳压电源设计一、设计要求:1.输出电压:12V(直流)2.输出电流:可调整范围为0-2A3.稳压精度:小于2%4.输入电压范围:220VAC5.效率:大于80%二、设计思路:为了满足上述设计要求,可以采用变压器、整流滤波、稳压电路等组成的基本电源设计结构。

1.变压器:根据输入电压要求为220VAC,通过变压器降压为12VAC,变压器的绕组比例为220/12=18.3:12.整流滤波:将变压器输出的12VAC信号通过桥式整流电路进行整流,然后经过滤波电路,将波形平滑为直流信号。

3.稳压电路:为了实现稳压功能,可以选择使用LM7805稳压芯片。

4.输出电流调节:在稳压电路之后,可以连接电流限制电路,以便根据需要调整输出电流。

5.效率提高:为了提高效率,可以使用MOS管进行电流调节,并配备恰当的负载驱动电路。

三、具体设计步骤:1.计算变压器比例:根据输入电压为220VAC,输出电压为12VAC,通过变压器降压的比例为220/12=18.3:1、因此,可以选择变压器的绕组比例为18.3:12.整流电路设计:将变压器输出的12VAC信号通过桥式整流电路进行整流。

桥式整流电路一般采用四个二极管组成,可以将交流信号转换为单向的脉动直流信号。

整流后的电压峰值为12VAC*1.414=16.97V。

3.滤波电路设计:通过添加电容器,将整流后的脉动直流信号进行平滑处理,得到更接近直流信号。

根据输出电流的需求,选择合适的电容器容值,一般可以选择1000uF的电容器。

4.稳压电路设计:连接稳压芯片LM7805,将整流滤波后的信号稳定在12V。

为了提高稳压精度,可以在输入端添加滤波电容器和稳压电容器。

5.电流限制电路设计:根据需要调整输出电流,可以选择合适的限流电阻。

6.提高效率:通过使用MOS管进行电流调节,并配备恰当的负载驱动电路,可以提高效率。

四、安全考虑:1.输入电压:在设计电路时,应确保输入电路采用适当的隔离方式,以确保操作的安全性。

5V直流电源设计

5V直流电源设计
变压器和桥式整流电路电路工作原理就不再详细叙述,在此重点介绍一下LM317的工作原理。
2.2LM317工作原理:
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而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。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。
电容的选取:
电容大小的选取会直接影响充放电的时间,当 一定, 增大时,由于充放电速度均减小,因而 略有增大,纹波电压显著减小。实际电路中, 一般较小(几欧到几百欧),为了提高滤波能力以减小纹波电压,除了采用大的 (几千uF)外还往往另加一节或数节LC滤波网络。
4.实验结果:
图1-3 实验结果
实验结果如图1-3所示,输出了5V直流电压,达到了设计要求。
LM317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。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于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稳压块的输出电流大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。
5.总结感悟:
5V电压源的设计相对比较简单,但是必须选择好电容和电阻,不然纹波系数过大,这样输出5V电压含有的交流成分大,对后续电路产生影响。
一、5V直流电源设计
1.设计要求:
1设计5V直流电源。
2输入:交流220V,50Hz电压。

±12V简易直流稳压电源设计

±12V简易直流稳压电源设计

±12V简易直流稳压电源设计直流稳压电源是一种常见的电路设计,在各种电子设备中广泛应用。

在这篇文章中,我将介绍如何设计一个基于±12V直流稳压电源。

设计一个±12V直流稳压电源需要考虑以下几个方面:输入电压范围、输出电压稳定性、负载能力和保护功能等。

下面是一个简单的电路设计流程。

1.确定输入电压范围首先,我们需要确定电源的输入电压范围。

一般而言,直流稳压电源的输入电压范围为AC100-240V,输出电压范围是DC±12V。

输入电压范围可以根据实际需求进行调整。

2.选择变压器在选择变压器时,我们需要根据输入电压范围选择合适的型号。

变压器的主要功能是将输入交流电压转换为适当的低压交流电压。

在这种情况下,我们可以选择一个适当的变压器来得到所需的低压交流电压。

3.整流电路接下来,我们需要设计整流电路以将交流电压转换为直流电压。

常见的整流电路包括整流桥和滤波电容。

整流桥可以将交流电压的负半周转换为正半周,从而得到一个脉动的直流电压。

滤波电容可以去除脉动,使得输出电压更加稳定。

4.电压调整电路为了得到所需的输出电压,我们需要设计一个电压调整电路。

这个电路通常使用稳压器,如集成稳压IC或离散元件,来稳定输出电压。

稳压器可以根据负载的需求动态调整输出电压,从而确保输出电压的稳定性。

5.输出电流保护电路为保护负载和电源电路,我们需要设计一个输出电流保护电路。

这个电路可以监测输出电流并在超过设定值时断开输出。

一种常见的保护电路是使用电流传感器和比较器来实现。

当输出电流超过设定值时,比较器将触发保护装置,使输出电路停止工作。

在设计完电路之后,我们需要进行仿真和实际测试来验证电路的性能。

我们可以使用电子设计自动化工具,如Multisim、PSPICE等来进行仿真,并使用示波器、多用表等工具来验证电路的性能。

在设计一个电源时,我们还需要考虑其他一些因素,如温度稳定性、输出电压漂移、电源效率等。

简易数控直流稳压电源设计

简易数控直流稳压电源设计

简易数控直流稳压电源设计数控直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源装置,常用于电子设备的测试、实验和制造过程中。

下面是一个简易的数控直流稳压电源设计。

1.设计需求和规格在开始设计之前,我们需要明确电源的输出电压和电流需求。

假设设计目标为输出电压范围为0-30V,最大输出电流为5A。

2.选择电源变压器根据设计需求,我们需要选择一个合适的电源变压器。

变压器的选择应该满足以下条件:-输入电压范围为市电的电压范围;-输出电压是设计需求的两倍,即60V;-输出功率需大于最大输出功率,即300W。

3.整流电路设计使用桥式整流电路将交流输入电压转换为直流电压。

桥式整流电路由4个二极管组成,将交流输入电压的负半周和正半周均转换为正向电流。

4.滤波电路设计滤波电路用于减小输出电压中的纹波,并提供稳定的直流输出电压。

常见的滤波电路是使用电容滤波器。

根据设计需求,选择适当的电容来达到所需的输出纹波和稳定性。

5.稳压电路设计稳压电路用于控制输出电压在设定范围内稳定。

可以使用集成稳压器芯片,例如LM317,它可以根据外部电阻器和电容器的值来控制输出电压。

6.控制电路设计为了实现数控功能,可以使用微控制器或模拟电路来控制输出电压和电流。

通过合理设置电容、电阻和电位器等元器件,可以设计出合适的控制电路。

7.保护电路设计为了确保电源和负载的安全,应设计适当的保护电路。

常见的保护电路包括过流保护、过压保护和过温保护。

可以使用电流检测器、过压保护器和温度传感器等元器件来实现这些保护功能。

8.PCB设计和制造根据上述电路设计,进行PCB布局和布线。

设计合适的PCB尺寸和布局,以容纳所有元器件,并确保电路的稳定性和可靠性。

完成设计后,可以选择将PCB文件发送给制造商进行制造。

9.组装和测试将制造好的PCB组装在电源箱中,接好输入电源线和输出连接线。

在保证安全的情况下,通电测试电源的稳定性、输出的准确性和保护电路的可靠性。

10.调试和优化根据实际测试结果,不断调试和优化电源的性能。

毕业设计106可简易数字显示的集成直流稳压电源的设计

毕业设计106可简易数字显示的集成直流稳压电源的设计

设计课题:可简易数字显示的集成直流稳压电源的设计一设计目的:通过可简易显示的直流稳压电源的设计、安装和调试,要学会:⑴选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电流;⑵掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。

⑶选择合适的A/D转换芯片和各种辅助设计IC,并掌握它们的各种指标和性能;⑷掌握软件控制显示和A/D转换方法和硬件电路的连接,巩固汇编语言设计的基本知识及技巧;⑸学会模拟和数字电路的汇合设计,体会其中的要点和难点;⑹掌握软硬件结合安装调试的方法和熟练掌握印制电路板技巧;⑺通过设计加深对基础知识的认知和个学科间的联系,能基本的进行综合电路课题的设计。

二技术指标:⑴两路基本电压输出±5V和±12V电压、一路可调0~20V可显示电压输出,最大输出电流为1.5A。

⑵输出纹波电压5~6mV,输出电流大于1A⑶输出功率≥20W,总体谐波失真小于0.2%,稳压系数S v≤5×10-3。

⑷数字电压表四位显示,分辨率小于20mV,可连续可调。

显示范围为四档:Ⅰ:0~5V、Ⅱ:5~10V、Ⅲ:10~15V、Ⅳ:15~20V。

⑸可外接测量范围0~20V的电压,具有自动换档的功能。

三设计要求:⑴合理选择设计方案、独立元器件和各种芯片;⑵完成全电路理论设计、安装调试、绘制电路图和制作电路板;⑶撰写设计报告、调试总结报告及使用说明书。

四设计内容:1:基本原理1.1:直流集成稳压电源原理交流电源电压经电源变压器变换成整流电路所需的交流电压植后,通过整流电路变成单向脉冲电压,再由滤波电路滤去其中的交流分量,得到较平滑的直流电压,最后经稳压电路获得稳定的直流电压。

1.2:数字电压显示原理直流电压经过模数转换器进行采样、量化与编码输出二进制代码,由单片机系统进行处理,一方面根据计算结果去自动切换量程;另一方面通过显示系统进行实时的显示输出电压值。

2:结构框图3:单元电路设计3.1:直流稳压电源3.1.1方案选择在两种方案中,第一种是用的集成度很高的稳压管,如图下,它里边除了增加了一组启动电路外,其余部分与一般的串联型稳压电路完全一样,其基准电压源的保护性更高,保护电路更完善。

简易数控直流电源设计的报告

简易数控直流电源设计的报告

简易数控直流电源数控直流电源是一种常见的电子仪器,广泛应用于电路,教学试验和科学研究等领域。

目前使用的可控直流电源大部分是点动的,利用分立器件,体积大,效率低,可靠性差,操作不方便,故障率高。

随着电子技术的发展,各种电子,电器设备对电源的性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展。

以单片机系统为核心而设计的新一代——数控直流电源,它不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能优越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对数据进行各种计算,从而可排除和减少模拟电路引起的误差,输出电压和限定电流采用数输入采用键盘方式,电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。

关键词:数控直流电源单片机ABSTRACTNumerical control dc power is a common electronic instrument, is widely used in the circuit, the teaching experiment and scientific research, etc. Current use of controlled most of the dc power supply is the point start, the use of the device division, big volume, low efficiency, poor reliability, operation convenience, not high failure. With the development of electronic technology, various kinds of electronic, electrical equipment to improve the performance requirements of power, the power supply, high efficiency, the constant digital modular and intelligent development. Based on the single chip computer system as the core and the design of a new generation of numerical control dc power, it-not only circuit is simple, compact structure, the price is low, superior performance, and because the single-chip microcomputer with the calculation and control ability, use it for data, so as to eliminate all kinds of calculation and reduce the error caused by the analog circuit, output voltage and current limit the number of the keyboard input way, the power supply appearance, convenient in operation, has higher application value.Key words:Numerical control dc power Single-chip microcomputer第一章设计任务与要求 (1)1.1 基本功能 (1)1.2扩展与创新 (1)第二章系统方案 (2)2.1直流稳压电源 (2)2.2 总设计方案 (2)第三章系统硬件设计 (5)3.1 数控部分 (5)3.2 稳压输入部分 (7)第四章软件设计 (9)4.1 软件设计流程图 (9)第五章测试结果及结果分析 (11)5.1 系统功能测试 (11)5.2 系统指标测试 (11)5.3 系统误差分析 (12)致谢 (13)参考文献 (14)附录 (15)第一章设计任务与要求1.1基本功能(1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;(2)输出电流:500mA;(3)输出电压值由数码管显示;(4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;(5)为实现上述几部件工作,自制一稳压直流电源,输出±15V,+5V。

直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作

直流稳压电源的设计与制作直流稳压电源是一种用于给电子设备提供稳定直流电压的电源设备。

在电子制作、实验以及工业控制系统中广泛应用。

下面将介绍如何设计和制作一个简单的直流稳压电源。

首先,设计一个电源电路。

直流稳压电源的核心是一个稳压器件,常用的稳压器有线性稳压器和开关稳压器。

线性稳压器的原理是通过调节电源电压上端的电阻来控制输出电压,其优点是稳压性好,但效率较低。

开关稳压器的原理是通过开关控制元件来调节输出电压,其优点是效率较高,但稳压性较差。

根据自己的需求选择适合的稳压器件。

接下来,根据选定的稳压器件制作电路板。

首先,在电路板上布置稳压器件和其他必要的元器件,如滤波电容、限流电阻等。

然后,连接电路板上的各个元器件,使用焊锡将其固定在电路板上。

注意保持电路的紧凑和结构的稳定,防止元器件之间短路或松动。

接着,搭建电源电路的输入和输出端。

将输入端与市电或其他电源连接,确保输入电压和电流在稳定范围内。

将输出端与需要供电的设备连接,确保输出电压和电流符合设备的要求。

最后,进行电源的测试和调试。

将电源接通电源,通过电压表和电流表测量稳压电源的输出电压和电流,确保其在稳定范围内。

根据需要,可以使用可调电阻来调节输出电压,以确保满足设备的电源要求。

需要注意的是,直流稳压电源设计和制作过程中要保证安全。

如需接通电源泄漏和短路保护装置,注意绝缘和接地,避免触电和设备损坏。

总之,设计和制作直流稳压电源需要根据自己的需求选择稳压器件,设计电路图,制作电路板,搭建输入输出端,进行测试和调试。

通过这些步骤,一个简单的直流稳压电源就可以制作完成。

在直流稳压电源设计和制作的过程中,还需要考虑一些其他要素,如过流保护、过压保护和温度保护等。

这些保护措施可以提高电源的可靠性和安全性。

过流保护是指在输出端口控制电流的大小,防止电流超过设定值而损坏设备或电源本身。

常用的过流保护电路有两种:电阻式和电子式。

电阻式过流保护是通过在输出回路中串联一定大小的电阻,当电流超过设定值时,电阻将发热并触发保险丝或继电器断开电路,实现过流保护。

简易数控直流电压源报告

简易数控直流电压源报告

题目: 串联型直流稳压电源设计专业电子信息工程班级 09电信一班学号 090507128姓名黄志诚指导老师郭海燕摘要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组成。

变压器把高交流电变为需要的低压交流电。

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。

本次设计主要采用串联型直流稳压电路,通过220V 、50HZ交流电压经电源变压器降压后,通过桥式整流VD1—VD4整流成直流电再经过滤波电容平滑直流电,减少直流电纹波系数。

最后,通过稳压器稳压,将输出电压稳定在5V。

关键词:整流、滤波、电压源、过流保护2目录1 系统设计 (3)1.1设计要求 (3)1.1.1 设计任务................................... 错误!未定义书签。

1.1.2、基本要求 (4)1.1.3、发挥部分 (4)1.1.4 测试要求................................... 错误!未定义书签。

1.1.5 系统框图................................... 错误!未定义书签。

1.2方案论证与比较 (4)1.2.1电压采样模块 (10)1.2.2 稳压模块 (10)1.2.3 过载保护模块 (11)1.2.4 最终方案 (6)2.单元电路分析 (6)2.1D/A转换模块 (6)2.1.1工作原理 (6)2.1.2 参数选择 (7)2.2电压放大模块 (7)2.2.1 工作原理 (7)2.2.2 参数选择 (7)2.3稳定电压源及电压采样模块 (8)2.3.1 工作原理 (8)2.3.2 参数选择 (8)2.4过载保护模块 (9)2.4.1工作原理 (9)2.4.2 参数选择 (9)3.软件设计 (15)3.1实现功能....................................... 错误!未定义书签。

简易数控直流稳压电源设计

简易数控直流稳压电源设计

简易数控直流稳压电源设计设计一台简易数控直流稳压电源可以分为以下几个步骤:1.确定电源的输出要求:确定电源的输出电压范围和电流范围。

根据实际需求,选择合适的电压和电流范围。

2.设计电源的整流电路:确定电源的输入电流和输入电压范围。

常用的整流电路包括桥式整流电路和中心点整流电路。

桥式整流电路更常见,效率较高。

3.设计电源的滤波电路:在电源的整流电路后加入滤波电容进行滤波,去除输出直流电压上的波动。

选取合适的滤波电容,使输出直流电压稳定。

4.设计电源的稳压调节电路:选择合适的稳压器件,根据需求设计稳压调节电路。

常见的稳压器件有三端稳压器和开关稳压器。

三端稳压器稳定性好,但效率较低;开关稳压器效率高,但稳定性较差。

5.设计电源的控制电路:根据需要设计数控电源的控制电路。

可以采用微处理器或者专用控制器来实现电源的数控功能,例如实现电源的开关机、电压和电流的调节、过压和过流保护等功能。

6.优化设计:根据实际需求对电源进行优化设计。

例如,可以增加短路保护、温度保护等功能。

7.制作测试:根据设计完成电源的制作和组装,进行测试。

测试包括输入输出电压电流的测试,以及控制电路的测试。

8.优化调整:根据测试结果对电源进行优化调整。

可以通过修改电路参数、更换稳压器件等方法进行优化调整。

9.最终调整:完成测试和优化调整后,进行最终调整,确保电源的稳定性和可靠性。

10.产品发布:在完成最终调整后,将电源进行产品化,进行包装和外观设计等工作,最终将产品发布市场。

需要注意的是,在设计数控直流稳压电源时,需要考虑以下几个方面:-输出电压范围和电流范围要与实际需求相匹配。

-整流电路和滤波电路的设计要使输出直流电压稳定,并且波纹尽可能小。

-稳压调节电路的选择要根据需求和性能进行考虑。

-控制电路的设计要实现所需的数控功能。

-电源的安全性和可靠性是设计时需要考虑的重要因素。

-电源的尺寸和散热量要注意合理安排,确保电源可以正常工作并且不过热。

直流稳压电源的设计(包括原理、设计方法及调试步骤

直流稳压电源的设计(包括原理、设计方法及调试步骤

直流稳压电源的设计(包括原理、设计方法及调试步骤直流稳压电源的设计原理直流稳压电源是指将交流电源转化为恒定的直流输出,保证电压的稳定性和输出电流的稳定性。

在直流稳压电源中,使用稳压器将变化的输入电压稳定到稳定的输出电压,以保证外围电路的电压不受外界变化的干扰,从而对外围电路具有恒定的电压和电流稳定性。

设计方法1. 选择输出电压直流稳压电源设计开始之前,应该确定输出电压的数值。

在选定输出电压的同时,还要选择稳定输出电压的稳定器件。

2. 选择稳压芯片在选择稳压芯片时,需要考虑输出电流的大小,选择合适的稳压芯片进行设计。

通常选用的稳压芯片有 LM7805、LM7812等。

3. 选择主电源在选择主电源时,要选择合适的电源电压,以保证输出电压的稳定性。

如果主电源电压较大,则应该降压后进行使用。

4. 选择散热器在选择散热器时,要考虑到电路的输出功率大小及使用环境温度,选择合适的散热器,以便保证散热性能。

在直流稳压电源中,应该添加合适的滤波器,以保证电路的稳定性。

应选择合适的电容,以增加直流稳压电源的稳定性和抗干扰能力。

调试步骤1. 连接电路连接电路时,应先同主电源进行连接,再进行连接其它元件。

在连接稳压芯片时,应遵循芯片的引脚规格,正确连接稳压芯片的输入和输出电路。

2. 测试电压在对电路进行测试时,应得到正确的输出电压。

如果输出电压超出所规定的范围,则应调整散热器,增加电容,以保证输出电压的稳定性。

4. 调整短路保护在对电路进行调试时,应测试短路保护功能。

如果输出电路出现短路,应该通过调整短路保护,以保护电路免受损坏。

总结直流稳压电源可以保证外围电路的稳定性,对电路的功能发挥起到重要的作用。

在设计直流稳压电源时,应选择合适的稳压芯片、主电源、散热器和滤波器,并进行正确的连接和调试,保证电路的稳定性和输出电流的稳定性。

实验室简易数控直流稳压电源的设计

实验室简易数控直流稳压电源的设计


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图 3 MC U控 制 方 框 图
按 键电路 , 其特点是 每个 按键单独 占用一 根 IO 口 /
线, 每个按键 的工作不会影响其它 IO口线 的状 态。 /
3 13 输 出电压 扩展模块 .. IL 0 8函数发 生器 可利用最 少 的器件 很容 易 C 83
整个设计以降低产品成本、 小产品体积和提 高系统的可靠性作 为出发点 , 减 系统更加 简便 、 结构更加简单, 电路 提 高了系统稳 定性和输 出电压值的精确 性。在保 证 电源精度 的前提 下,实现 了根 据 实际要 求控制 幅度增减 的能 力 ,同时又做到简便 易行 。经在我院电子 实验 室使 用证 明该 系统 已达到设计要 求, 能有 效应用 于需要 高稳 定度
在 输 出 0~ 0V 的范 围 内按 照 0 1V 的 步 进 量 连 续 1 .

1 4・ 0
化 工
自 动 化 及 仪 表
第 3 卷 8
可调 , 而且具有一定 的带负载能力 。根据总体要求 , 为实现设计 目标 , 该系统电路 可设计成如图 6所示 。 从图上可 以看 出, 电路 主要 显示 电路 、 / D A转换 电
的 小功 率恒 流 源 的领域 , 电子 类 实验 室最 理 想 的 通 用直 流 电源 。 是
关键词 : 单片机 ; 直流电源; / D A转挟 ; 步进
中图分类号 : M 1 文献标识码 : 文章编号 :10 —9 2 2 1 ) 1 120 T 99 B 0 3 3 (0 I0 - 0 -3 3 0
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0~12V可调直流稳压电源设计

0~12V可调直流稳压电源设计

0~12V可调直流稳压电源电路图适合电子爱好者制作的从0V起调的稳压电源的电路如图所示。

0~12V可调直流稳压电源电路电路工作原理:由电阻R4、R5组成的采样电路将输出电压Vo的一部分送入运算放大器IC1的反相端,它与由稳压管VZ3、电阻R2和电位器RP组成的基准电压(晶体管V1、稳压管VZ1、电阻R0、R1组成的恒流源为稳压管VZ3提供稳定的电流)相比较,将比较结果送至输出端,从而控制晶体管V3的导通电压。

如果电位偏低,使Vo减小,采样电路亦使晶体管V3的c-e结电压减小,从而使Vo升高,反之亦然。

如此起到了稳定输出电压的作用。

晶体管V4和电阻R7组成过电流保护电路。

当输出电流超过额定电流(本电源为1A)时,V4导通,使晶体管V2和V3截止,输出端无电压输出,防止了电源损坏。

当输出电压小于6V,电流较大且输入电压又很高时,晶体管V3极间压差较大,会引起V3调整管功耗过大,为此本电源特别设置了电压自动转换电路,它由运算放大器IC2与电阻R8、稳压管VZ4及继电器K等组成。

稳压管VZ4与电阻R8组成IC2运算放大器的基准电压,当输出电压低于6V时,IC2输出低电平,继电器K不吸合,触点K1-1、K1-2分别接至变压器8V绕组和6V绕组稳压管;当输出电压高于6V时,IC2输出高电平,K1吸合,K1-1、K1-2分别接至变压器16V绕组和12V稳压管上。

由上可知,在输出电压低时,输人电压也低;输出电压高时,输人电压也高,从而减小V3的功耗。

电阻R9和电容C4组成继电器节能电路,可减小C2的功耗。

元器件选择:电路中变压器T选用二次带中心抽头的16V、功率为20OW的变压器。

运算放大器选用LM324单源四运算放大器。

稳压管VZ1选用4V左右的,VZ2选甲8V,VZ3a和VZ3b分别选用6V和12V的,要求稳压值准确,VZ4选用5.5~5.8V的稳压管。

晶体管V1要求β大于150,V3选用大功率NPN晶体管,型号不限,制作中要加足够的散热片。

12V直流稳压电源的设计 (1)

12V直流稳压电源的设计 (1)
(1)按稳定方式分,有参数型稳压电源和反馈调整型稳压电源。
参数型稳压电源电路简单,主要是利用电子元件的非线性实现稳压,例如一只电阻和一只稳压二极管即成参数稳压器。按调整元件的工作状态分,有线性稳压电源和开关稳压电源。
反馈调整型稳压电源具有负反馈闭环,是闭环自动调整系统,它的优点是技术成熟,性能优良、稳定,设计与制造简单;缺点是体积大,效率低。
1
当今,电子产品已普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,供电的电源电路在整机电路中是相当重要的。它的性能直接影响整个电子产品的精度、稳定性和可靠性。电压稳定的方式,由传统的线性稳压发展到今天的非线性稳压,电源电路也由简单变得复杂,电源技术正从过去附属于其他电子设备的状态,逐渐演变成一个独立学科分支。目前生产的直流稳压电源种类很多,主要分类方法是按调整元件的工作状态分类,其次还可以从其它不同角度来分类:
2
2.1
设计一个±12V简易直流稳压电源,满足:
1.当输入电压在220V交流时,输出直流电压为±12V。
2.输出电流为1A,容量为24W。
3.输入端须设上电指示灯,输出端须具备短路和过流保护功能。
2.2
1.绘制出所设计的直流稳压电源的系统框图,并分析各组成部分的功能及工作原理。
2.设计出每个功能方框图的具体电路图,并根据所提供的技术参数的要求,计算出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。具体参数要求:变压器的额定电压、额定电流、额定容量、电压比;整流元件的型号;电阻的阻值和功率;电容的容值和耐压以及类型;稳压块型号等。
3
通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,电路闭合,次级电路有交变电流通过。

±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。

简单直流稳压电源设计实验报告

简单直流稳压电源设计实验报告

简单直流稳压电源设计实验报告目录一、实验目的二、实验原理三、实验器材四、实验步骤五、实验结果分析六、实验结论七、实验感想一、实验目的本实验的主要目的是通过自行设计并搭建简单的直流稳压电源电路,实现对直流电压的稳定输出。

通过实验实际操作,加深对稳压电源原理的理解,培养学生动手能力和实践操作能力。

二、实验原理直流稳压电源是将不稳定的直流电压(如电池、整流器等输出的电压)通过稳压电路的处理,转换为稳定的输出电压。

经过稳压电路处理后的输出电压可以保持在一定的范围内不变,不受输入电压波动的影响。

稳压电源的主要原理是通过负反馈电路来调节输出电压,使其保持在设定值。

常见的稳压电路有三种:电阻稳压、二极管稳压和集成电路稳压。

在本实验中,我们将采用二极管稳压电源电路进行设计和实验。

三、实验器材1. 直流电源:用于提供实验电压源。

2. 电阻、二极管、电容:用于搭建稳压电源电路。

3. 示波器、万用表:用于测量电路的输入输出波形和电压值。

四、实验步骤1. 检查实验器材是否齐全并连接好各部分。

2. 根据设计要求,选择适当的电阻、二极管和电容进行搭建稳压电源电路。

3. 通过万用表测量搭建好的稳压电源电路的输入输出电压,并通过示波器观察电压波形。

4. 对输入电压进行调节,观察输出电压是否稳定。

5. 记录实验数据,并进行分析。

五、实验结果分析经过实验操作和数据记录,我们得到了如下结果:1. 搭建好的稳压电源电路可以稳定输出设计要求的电压。

2. 经过调节输入电压,输出电压基本保持不变,证明了稳压电源的稳定性。

3. 通过示波器观察,电路的输入输出波形符合稳压电源的特性,没有明显的波动和噪声。

六、实验结论通过本次实验,我们成功设计并搭建了简单的直流稳压电源电路,并验证了其稳定输出的功能。

实验结果符合稳压电源的设计要求,证明了电路的稳定性和可靠性。

七、实验感想通过本次实验,我们深刻理解了稳压电源的原理和设计方法,学会了如何利用电阻、二极管和电容搭建稳压电源电路,并通过实际操作获得了丰富的实验经验。

直流开关电源的设计

直流开关电源的设计

直流开关电源的设计概述直流开关电源是一种常用的电源类型,用于在电子设备中提供稳定的直流电压。

它由三个关键部分组成:变压器、整流器和稳压器。

在本文中,我们将探讨直流开关电源的设计原理和步骤。

设计原理直流开关电源的设计原理基于功率转换和电路控制技术。

其基本工作原理如下:1.变压器将交流输入电压变换为所需的直流输出电压。

2.整流器将变压器输出的交流电压转换为脉冲电压。

3.稳压器通过对脉冲电压进行滤波和稳压,将其转换为稳定的直流输出电压。

设计步骤设计直流开关电源的步骤如下:第一步:确定电源需求首先,需要确定直流开关电源的输入和输出要求。

输入要求包括输入电压和频率,输出要求包括输出电压和电流。

第二步:选择变压器根据电源需求选择适当的变压器。

变压器的选取应考虑到输入和输出电压之间的变换比,以及变压器的功率容量。

第三步:选择整流器整流器将变压器输出的交流电压转换为脉冲电压。

常见的整流器类型有半波整流和全波整流。

根据功率要求,选择合适的整流器。

第四步:选择稳压器稳压器通过对脉冲电压进行滤波和稳压,将其转换为稳定的直流输出电压。

选择合适的稳压器应考虑到输出电压稳定性,负载调节性能以及效率等因素。

第五步:设计控制电路设计控制电路以实现对直流开关电源的稳定输出。

控制电路一般使用反馈控制原理,通过对输出电压进行采样并与参考电压进行比较,调整开关器件的导通时间来实现稳定输出。

第六步:布局与连线在设计完成后,需要进行电路的布局与连线。

布局应合理安排各个元件的位置,以保证电路的稳定性和可靠性。

连线应遵循电路设计原则,避免干扰和回路。

第七步:测试与调试完成电路布局后,需要进行测试与调试,以确保直流开关电源的正常工作。

测试过程中应注意安全措施,并对异常情况进行排查和修复。

总结通过以上步骤,我们可以完成直流开关电源的设计。

设计过程中需要考虑电源需求、选择合适的变压器、整流器和稳压器,并设计控制电路实现稳定输出。

布局与连线应合理安排,测试与调试确保电路正常工作。

正负5v电源设计电路图+原理

正负5v电源设计电路图+原理

正负5v电源设计电路图+原理题目:±5V简易直流稳压电源的设计一﹑本次设计的主要目的设计要求: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。

通常S约为。

2.输出电阻小负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc,应基本保持不变。

稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。

输出电阻(又叫等效内阻)用rn表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。

rn反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力,rn越小,则Ifz变化时输出电压的变化也越小。

性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。

3.电压温度系数小当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。

良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT来表示:4.输出电压纹波小所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。

经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S。

串联型稳压电路,用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。

5v简易直流稳压电源仿真设计

5v简易直流稳压电源仿真设计
集成稳压器具有体积小、重量轻、安装和调试方便、可靠性和稳定性高等优点。
关键词:电源;稳压;整流;滤波
Abstract
Power as energy supply part of electrical, electronic equipment is essential, the demand is increasing, and each index function, stability of power demand higher.Research and development of power supply has become an important link in the development of new technology, new equipment, it plays an important role in promoting the development of science and technology. First, the input 220V, 50Hz alternating current through a voltage transformer device requires reduced 25V, then full bridge rectifier circuit for rectifying and smoothing processing and the ripple, the output DC voltage of a three-terminal voltage regulator circuit to obtain a stable DC voltage.through the relevant knowledge can calculate the parameters of each device in the circuit, the circuit performance meet the design requirements of the voltage, current and other parameters. Simulation of the designed circuit by using Proteus simulation software, make the design meet the requirements.
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简易直流电源设计报告1.任务和要求:设计一个简易直流电源,基本要求如下: 1)输入电压~220V ,输出电压+5V 。

2)输出最大电流为1A 。

3)纹波电压小于50mV 。

4)带一个红色的电源指示灯,用于指示电源是否接通。

5)测量电源电路的功效。

2.基本原理分析如图1所示,一般直流电源由如下部分组成:变压器可以将输入的交流电压从220V 降低到12V 。

整流电路的作用是将工频交流电转换为脉动直流电。

滤波电路的作用是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。

稳压电路的作用是对整流后的直流电压进一步进行稳定。

如果要求不高,可以省略。

图1简易直流电源的方框图3.方案论证根据电路模块划分,分别对整流电路、滤波电路和稳压电路论证如下: 3.1 整流电路的方案利用二极管的单向导电性能就可设计半波、全波和桥式整流电路。

a) 半波整流 b)全波整流 c)桥式整流图2 三种整流电路方案1半波整流如图a)所示,半波整流电路由一个二极管构成。

使用元件少。

输出波形脉动大;直流成分小;变压器利用率低。

输出电压平均值为:2)(45.0U U AV o = (1)二极管的正向电流等于负载电流平均值。

负载电阻的平均电流为:LAV D R U I 2)(45.0=(2) 二极管承受的最大反向电压等于变压器副边的峰值电压。

B220V~ L D IN400B220V~ R LD 1D 2D 4B220V~LD 1D 2D 322U U MAX = (3)方案2 全波整流电路如图b 所示,全波整流电路采用有中心抽头的变压器和两个二极管配合,使得在整个周期内都有直流电输出。

输出电压平均值是半波整流的2倍 :2)(9.0U U AV o = (4)负载电流平均值:LAV R R U I 2)(9.0=(5) 两个二极管轮流工作,正向电流等于负载电流平均值的一半LAV D R U I 2)(45.0=(6 ) 二极管承受的最大反向电压等于变压器副边两个绕组的峰值电压。

222U U MAX = (7)方案3 桥式整流电路桥式整流电路有4个二极管构成,当正半周时,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。

当负半周时,二极管D 2、D 4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。

输出平均电压为:2O 9.0U V = (8)流过负载的平均电流为 L2L 9.0R U I =(9) 对比三种整流电路可知:单相桥式整流电路的变压器中只有交流电流流过,而半波和全波整流电路中均有直流分量流过。

所以单相桥式整流电路的变压器效率较高,在同样功率容量条件下,体积可以小一些。

单相桥式整流电路的总体性能优于单相半波和全波整流电路,故广泛应用于直流电源之中。

3.2 滤波电路的方案论证滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,实现滤波。

电容器C 对直流开路,对交流阻抗小,所以C 应该并联在负载两端。

电感器L 对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L 应与负载串联。

经过滤波电路后,既可保留直流分量,又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。

方案1电容滤波电路如图3所示,在负载电阻上并联了一个滤波电容C 就构成了电容滤波。

在2)5~3(L d TC R ≥=τ的条件下, 输出电压可近似为:V O =1.2V 2。

方案2电感滤波电路利用储能元件电感器L的电流不能突变的性质,把电感L与整流电路的负载RL 相串联,构成如图5所示的电感滤波电路,可以起到滤波的作用。

特点:L 愈大,滤波效果愈好; 用于:负载电流较大的场合。

方案3.π型LC 滤波电路兼有电容滤波和电感滤波的优点,效果更好。

滤波电容的容量可以小很多。

对比上述三种方案,决定采用方案3. 3.3 稳压电路的方案论证稳压电路可以选择二极管稳压电路、串联调整管稳压电路和集成三端稳压。

目前市场上广泛应用的是三端稳压集成电路。

为此选择LM7805集成电路。

综上所述,最终方案如下图所示:4.参数计算4.1 变压器的参数计算变压器的输出电压 2.12oU U == = 如果已知输出电压和电流,变压器的输出功率o I U P 2= =计算出功率后,还要考虑留有20%的富余量,P= = 实际选购的变压器为 V, W . 4.2二极管的参数计算因为采用了电容滤波,输出电压为变压器次级电压的1.2倍。

每只二极管只在变压器副边电压的半个周期通过电流,所以每只二极管的平均电流只有负载电阻上电流平均值的一半:L2D 2.1R U I == 二极管所承受的最大反向电压等于变压器副边的峰值电压2Rmax 2U V ==实际选用二极管最大整流平均电流和最高反向工作电压均应留富余量,以保证二极管安全工作。

本项目选择的二极管为 ,其工作电流为 A ,反向电压为 V 。

4.3滤波电容的参数计算假设采用单独的电容滤波就可以满足基本条件,然后π型LC 滤波只不过使得电容滤波的效果更好。

可根据电容滤波的基本条件2)5~3(L TC R ≥来计算电容的容量: LL 01.0)5~3(2)5~3(R R T C =≥ 则电容的取值范围是:电容的反向耐压值应为输出电压的1.2倍。

Uc= , 实际选择的滤波电容为 4.4指示灯限流电阻的参数计算LED 指示灯的工作电压约为1.5V ,工作电流范围为5-15mA 。

根据欧姆定律,限流电阻的阻值:Ddcc I U V R -=按照上式,根据发光二极管的电流范围,可计算出限流电阻的取值范围。

电阻的下限为 max min D dcc I U V R -== =电阻的上限为 minmax D dcc I U V R -==实际选择的电阻为 。

限流电阻的功率很小,一般不用计算,就可以选择最小功率0.25W 的电阻。

有兴趣的同学可以自己计算一下。

5元件测试元件必须进过测量才能安装到电路中去,以确保元件是好的,并按正确的极性安装。

如果装了坏元件,电路难以正常工作;如果元件装反了,一通电就可能冒烟。

5.1 测量变压器的好坏,并判断输入和输出先测量绕组的电阻。

一般初级绕组的线圈比较细,圈数比较多,所以阻值;次级绕组的线圈比较粗,圈数比较少,所以阻值;然后,测量线圈之间的绝缘电阻。

为了隔离电网,初级线圈和次级线圈之间的绝缘电阻值很大,采用普通万用表测量,应为。

采用摇表测量,约为。

最后,测量线圈与铁芯之间的绝缘电阻。

应为。

5.2 测量整流二极管的好坏,并分辨正极和负极第一次拿到二极管是不知道正极负极的。

可用万用表的电阻档正反测量两次。

正向电阻小,约为。

反向基本不通,电阻值为。

5.3 测量电解电容的好坏电解电容的容量较大,可以采用充电法测量。

刚开始测量的时候,电容的阻值小,然后慢慢变大。

5.4 测量发光二极管的好坏,并分辨正极和负极用万用表的电阻档正反各测量一次,无需读数,当发光管被点亮时,为正极(注意,指针表结论相反)。

6. 焊接与调试6.1焊接元件如果采用直插工艺,需要在电路板上打很多的孔,而且电路板的面积很大,增加了成本。

建议采用贴片工艺。

千万注意:不要一下子将所有的元件全都安装上去。

要走一步看一步。

第1步,焊接变压器引线。

焊接引线,插上电源,用万用表测量变压器输出的交流电压,用虚拟示波器观测变压器的输出波形。

第2步,安装整流电路先安装1个二极管,测量输出电压,应为 V,用虚拟示波器观测半波整流的波形,然后安装4个二极管,测量输出电压, 应为 V,用虚拟示波器观测全波整流的波形。

第3步,安装滤波电路安装1个电容滤波,测量输出电压,应为 V,用虚拟示波器观测纹波,安装LC滤波,测量输出电压, 应为 V,用虚拟示波器观测纹波。

第3步,安装LM7805三端稳压电路测量输出电压,应为 V第4步,安装指示灯电路正常通电,指示灯应发光。

6.2电路检修先大体检测一下工作电压,初步确定故障范围。

①测量变压器的输出电压,应为 V。

②测量整流后的电压, 应为 V左右。

③测量滤波后的电压,应为 V左右。

④测量稳压后的电压,应为 V如果发现故障,要分析故障可能的原因是什么。

如指示灯不亮,可能的原因有、、、等变压器过热,可能的原因有 、 、 、 等 7.性能指标测试7.2所需的仪器设备1)数字万用表。

数字万用表用于测量交流电压、直流电压和纹波电压等 2)大功率电阻。

选择合适的负载电阻可以让电路工作在额定电流下。

3)示波器。

可以观测纹波电压的波形和幅度。

7.3测量的步骤和方法第1步:测量电压。

直接用数字万用表测量。

第2步:测量功率。

带上负载电阻,测量电压和电流,计算功率P= 第3步:测量效率。

同时测量输出功率和输入功率,计算效率IoP P =η= 第4步:测量纹波。

第5步:测量电流调整率。

第6步:测量电压调整率。

8结论与讨论8.1结论简易直流稳压电源由电源变压器、桥式整理电路、π型LC滤波电路构成和LED电源指示灯构成。

变压器将220V交流电降低到 V,通过桥式整流变成脉动的直流电,然后经过π型LC滤波电路输出 V的直流电压。

经过测试,其空载输出电压为 V,带上额定负载后,输出电压为 V,输出电流为 A,效率为 %。

电压调整率为,纹波抑制比为分贝。

8.2讨论串联稳压电路电路简单,性能可靠。

但是效率低下。

如果设计大功率高效率的电源,建议采用开关电源。

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