集成稳压器的稳压电源电路设计
用三端集成稳压器制作多功能直流稳压电源

元器件的极性及引脚排列
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5.安装集成直流稳压电源电路 图为集成直流稳压电源的实物连接图,利用万能板对照实物连接图进行元器件的焊 接和装配。安装时,要注意元器件的极性及引脚排列。
集成直流稳压电源的实物连接图
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集成直流稳压电源调试结果记录
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四、检测与评价
项目检测与评价见表。
项目检测与评价
6.调试集成直流稳压电源 1)集成直流稳压电源安装完毕后,经检查无误方可通电检测。 2)如图所示,变压器输入端加上220V交流电,测量变压器次级绕组两端的电压V2,结果记 录于表中。注意此电压为交流电,必须用万用表交流电压挡测量。 3)测量滤波电容器C1两端的电压V,结果记录于表中。此电压为直流电压,必须用万用表直 流电压挡测量,同时注意电压的正负极性。 4)调节RP的阻值,测量电路的输出电压VO的变化范围,结果记录于表中。如果测量数据与 原理分析基本一致,则电路制作成功。
LM×37系列集成稳压器
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4.检测集成直流稳压电源电路元器件
在集成直流稳压电源电路中,主要的元器件有变压器、整流桥、三端稳压器、电解电容、电
位器和电阻器,在安装之前必须对它们进行检测,以确保元器件是好的。本制作需要区分的元器
件极性及引脚见表。
2.了解可调式三端集成稳压器 可调式三端集成稳压器不仅输出电压可调节,而且稳压性能要优于固定式,被称为第二代三 端集成稳压器。 (1)可调式三端集成稳压器外形和电路符号
三端集成稳压电路介绍

例7.4.1
p.210
设计步骤:
1、选集成稳压器; 2、电源变压器的选择; 3、整流二极管和滤波电容的选择; 4、集成稳压器的功耗估算。
7.4.3 三端可调式集成稳压器
一、分类:
正电压输出 LM317 等 负电压输出 LM337 等
二、引脚排列: p.212
7.4.4 三端可调式集成稳压器基本应用电路: p.213
取样 UO
电路
2
启动电路 三端固定式集成稳压器内部电路:过压保护
R18 R4
R8
R9
R13
DZ2
T8
T9
输入端
VCC_调CI整RC管LE
T12
T14 T15
T16
R12
T17
T10
R5 DZ1
T13 T5
T6
R15
R16 T11
R17
R11
输出端
VC过C_流CI保RC护LE
R6
R1
T1 R7 过热
保护
T7
R2 1 C 2
T3
T2
T4
R10 R3 R14
基准电压源
R20
放大比 较环节
R19
取
样
UF
电 路
公共端
电路组成及工作原理:
1. 启动电路
由R 4、D Z1、T 12、T 13、R 5、 R 6、R 7和R 18组成。上电后,R 4、D Z1先 导通,使得T12和T13导通,随后T8和T9也导通,整个电路进入正常工作 状态。这时R 1上压降增加,使T13截止状态,切断了输入回路与基准源之 间的联系。
V2
2. 集成三端稳压电路使用注意事项 ★ 管脚不得接错,公共端不得悬空;
集成稳压电源电路的安装与调试

输入端和输出端的高频旁路电容。
78XX 系列 1-输入端 2-公共端 3-输出端
79XX 系列 1-公共端 2-输入端 3-输出端
图 6-3-1 三端固定式集成稳压器外形图
图 6-3-2 三端固定式集成稳压器的典型应用电路
1.1认识三端集成稳压器
2.可调式输出三端集成稳压器 可调式输出三端集成稳压器常见型号有 LM317(正电压输出)、LM337(负电压输出),输 出电压 1.2~35V(或-35~-1.2V)连续可调,输出电流 0.5~1.5A。可调式三端稳压集成块 的引脚排列与功能对照关系如图 6-3-3 所示。
其常见的电路连线图如图 6-3-4 所示,其中电容C 1 有利于提高纹波抑制能力;电容 C2 可以消除 R P 上的波动电压,使取样电压稳定;C 3 能消除振荡。
LM317:1-调整端 2-输出端 3-输入端 LM337:1-调整端 2-输入端 3-输出端
图 6-3-3 可调式三端集成稳压器
图 6-3-4 可调式三端集成稳压器电路
择所需元器件并在表6-3-2(略)中填写相关内容,完成 元器件的检测任务。
图 6-3-5 ±24V 集成稳压电源电路原理图
1.4 ±24V集成稳压电源电路的安装
根据给出的电路原理图,正确选择所需要的元器件,按照工艺要求焊接在 万能板上。 1.安装工艺要求 1)对元器件、零部件和材料进行清洁处理,消除附着的杂质,引脚加工尺寸 及成形符合工艺要求、无损伤。 2)元器件的装插应遵循“先小后大、先轻后重、先低后高、先里后外”的原 则。 3)元器件采用水平安装,贴紧电路板,注意整流二极管、电容安装方向正确。 4)在电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中、光滑、圆润、干净,无毛刺; 无漏、假、虚、连焊。 2.安装安全要求 1)电烙铁使用前,应认真检查电源插头和电源线有无损坏,并检查烙铁头是 否松动。 2)正确使用电烙铁进行焊接操作,不能用力敲击,当电烙铁上焊锡过多时, 应在焊接专用清洁擦拭高温海绵上擦掉。切勿乱甩,以防烫伤他人。 3)焊接过程中,电烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源 线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生安全事故。 4)完成焊接后,应及时切断电烙铁的电源,拔下电源插头。待冷却后,再将 电烙铁收回工具箱。Biblioteka 1.2 工具、仪表及器材的准备
集成稳压电源设计报告

集成稳压电源设计报告一、设计目标本次设计的目标是设计一个集成稳压电源,实现对输入电压的稳定输出,以满足电子设备对稳定电源的需求。
二、设计方案1.输入电压范围选择稳压电源的输入电压范围应该符合实际使用情况,一般将其设计为220V的交流电压范围,以满足家庭和办公场所的使用需求。
2.输出电压选择稳压电源的输出电压应根据实际需要进行选择,一般是根据设备的工作电压进行设计。
在本设计中,我们选择了常用的5V输出电压。
3.稳压电路选择为了实现对输入电压的稳定输出,选用了常用的线性稳压电路LM7805、它能够将输入电压稳定在5V输出,且具有过载保护和过热保护等功能。
4.输出电路设计为了保障电压输出的稳定性和可靠性,选用了大功率电容器来滤波和储能。
此外,还设计了一个欠压保护电路,当输出电压低于一定值时,将会切断输出,以保护电子设备不被损坏。
5.散热设计稳压电源设计中,由于线性稳压芯片会产生一定的热量,所以需要进行散热设计。
选用了铝制散热片和散热风扇,将热量快速散发,保持芯片的正常工作温度。
三、设计流程1.线路设计按照设计方案,绘制线路图,并进行线路布局设计。
确保线路布局合理,减少电路干扰和串扰。
2.元件选型根据设计需求,选取合适的元件。
包括电阻、电容、稳压芯片、保险丝等。
选型时需要考虑其额定电压、电流、功率等参数。
3.PCB设计进行PCB设计,将线路图转化为PCB布局。
保证元件之间的连接正确,线路走线清晰。
在设计中,还应考虑到电磁兼容性和散热问题。
4.PCB制作将PCB设计文件导出,并进行PCB制作。
注意保持制板质量和精度,确保线路通畅和稳定。
5.元件焊接将选好的元件焊接到PCB板上。
要进行焊点检查,确保焊接质量。
焊接完成后进行一些简单的线路测试,以确保电路正常。
6.整机组装将焊接好的PCB板进行整机组装。
包括安装散热片、散热风扇、外壳等。
7.电路测试进行电路的稳定性测试。
连接输入电源和待测试的设备,检查输出电压是否稳定,以及过载和过压保护功能的正常性。
集成稳压电源电路图

集成稳压电源电路图
发布日期:2008-5-14 23:54:08文章来源:搜电浏览次数:4580
这是一种输出电压连续可调的集成稳压电源,输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。
电路简单,很适宜电子爱好者自制,可用于各种小电器供电。
工作原理
电路原理图见图1。
LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。
注意,为了得到稳定的输出电压,流经R1的电流小于3.5mA。
LM317在不加散热器时最大功耗为2W,加上200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。
VD1为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2用于防止输入短路而损坏集成电路。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
本机焊接完成检查无误即可正常使用,无需调试。
但焊接时要注意,电容C2应靠近IC的输入端,C3应靠近IC的输出端,这样能更好地抑制纹波。
模拟电子技术直流稳压电源设计报告——利用7809﹑7909设计一个输出±9V﹑1A的直流稳压电源

一、设计要求:
设计一个输出±9V、1A的直流稳压电源。
二、设计思路:
利用集成稳压器7809和7909设计,7809为正稳压器,7909为负稳压器。同时,为了保证电源的稳定性和可靠性,可以加入滤波电容、限流电阻和短路保护。
根据上述要求,选择输入电压为12V至30V,输出电压为-9V,最小输出电流为1A。根据规格书中的电流限定图,选择合适的限流电阻值。
3.添加滤波电容:
根据上述要求,选择滤波电容的容值为2A至5A。
4.添加短。
五、总结:
本设计报告通过利用7809和7909集成稳压器,设计了一个输出±9V、1A的直流稳压电源。同时,根据设计需求,还加入了滤波电容、限流电阻和短路保护,以保证电源的稳定性和可靠性。设计过程中需要注意选择适当的输入电压范围、滤波电容容值和限流电阻值,以满足设计要求。通过此设计,可以获得一个稳定、可靠的输出电压为±9V、输出电流为1A的直流稳压电源。
三、设计步骤:
1.输入电压选择:
根据7809的规格书,输入电压范围为11V至35V。为了保证正稳压器的正常工作,选择输入电压为12V至30V。
2.输出电流选择:
根据要求,输出±9V、1A的直流稳压电源,所以正负稳压器的最小额定输出电流选择为1A。
3.确定滤波电容:
根据稳压电源的要求,选择一个合适的滤波电容来减少输出电压的纹波。一般情况下,可以选择电容的容值为输出电流的几倍,一般是2倍到5倍。所以,选择滤波电容的容值为2A至5A。
为了保护稳压器和负载,可以在输出端加入一个二极管和一个稳流二极管。当负载短路时,二极管和稳流二极管会通过,保护负载和稳压器。
集成直流稳压电路-电子线路课程设计总结

集成直流稳压电路-电子线路课程设计总结一、引言在电子技术领域,直流稳压电源是各种电子设备中不可或缺的组成部分。
本次课程设计的目标是设计并实现一个集成直流稳压电路,旨在通过实践加深对电子线路理论知识的理解和应用能力。
二、设计目标设计一个输出电压稳定、纹波小的直流稳压电路。
电路应具备过载保护、短路保护功能。
电路设计应考虑成本、体积和效率。
三、设计原理整流电路:将交流输入电压转换为脉动直流电压。
滤波电路:平滑整流后的脉动直流电压,减少纹波。
稳压电路:采用集成稳压器对电压进行精确控制,保证输出电压稳定。
保护电路:设计过载和短路保护机制,提高电路的安全性。
四、设计方案主电路设计:选用合适的整流桥、滤波电容和集成稳压器。
辅助电路设计:设计电压取样电路、过载保护电路和短路保护电路。
电路仿真:使用电路仿真软件对设计方案进行验证。
五、电路实现元件选择:根据设计要求选择合适的电阻、电容、二极管、稳压器等元件。
电路搭建:在面包板上搭建电路,进行初步测试。
电路调试:调整元件参数,优化电路性能。
六、测试与分析输出电压测试:测量电路的输出电压,确保其稳定性和准确性。
纹波测试:测试输出电压的纹波,评估滤波效果。
负载调整率测试:模拟不同负载条件,测试电路的适应性。
保护功能测试:测试过载保护和短路保护功能的有效性。
七、问题与解决元件选择问题:部分元件参数不匹配,通过更换元件或调整参数解决。
电路稳定性问题:电路在高负载下出现波动,通过优化滤波电路解决。
保护电路响应速度:保护电路响应不够迅速,通过调整保护电路设计解决。
八、总结与反思成功经验:通过本次课程设计,加深了对直流稳压电路原理的理解,提升了电路设计和调试能力。
不足之处:在元件选择和电路调试过程中存在一些不足,需要在今后的学习中加以改进。
改进方向:未来设计中,将更加注重元件的选型和电路的稳定性,同时加强对电路保护机制的研究。
九、结语通过本次集成直流稳压电路的课程设计,不仅巩固了电子线路的理论知识,也锻炼了实践操作能力。
(整理)集成稳压电源的设计

实验五综合设计型仿真实验—集成直流稳压电源的设计电子设备都离不开直流稳压电源。
许多电子设备要由电力网上的交流电变换的直流电来提供电。
根据电子设备的不同,对电源的要求也不同。
比如,有的电子设备消耗功率大些,就要求直流电源提供较大的功率;有的电子设备的工作性能对电压波动很敏感,就要求电源的输出电压要稳定、纹波系数要小;也有的要求直流电源输出的电压可调。
一、实验目的(1)学习集成直流稳压电源电路的原理;(2)学习直流稳压电源的技术指标要求及其调整方法;(3)学习对稳压电路有关性能指标的测试方法;(4)掌握综合型模拟电路的设计方法;(5)掌握模拟电子技术电路的调试要求和调试方法;二、实验器材虚拟实验设备◆操作系统为Windows XP的计算机1台◆Electronics Workbench Multisim 8.x~10.x电子线路仿真软件1套◆示波器Oscilloscope 1台◆交流信号源1个◆数字万用表1个◆电流表1个◆电阻(240Ω,1/4W)1个◆电位器(5KΩ)1个◆电位器(20KΩ)1个◆电解电容(2200μF,25V)1个◆电解电容(10μF,25V)1个◆电解电容(1μF,25V)1个◆磁片电容(0.33μF)1个◆二极管1N5401 4个◆二极管1N4007 2个◆三端集成稳压器LM317H 1个实际工程实验设备◆模拟实验箱1台◆双踪示波器DF4320 1台◆数字万用表DT9806 1个◆电阻(240Ω,1/4W)1个◆电位器(5KΩ)1个◆电位器(20KΩ)1个◆电解电容(2200μF,25V)1个◆电解电容(10μF,25V)1个◆电解电容(1μF,25V)1个◆磁片电容(0.33μF)1个◆二极管1N5401 4个◆二极管1N4007 2个◆三端集成稳压器LM317H 1个三、设计任务和要求本实验的设计任务就是采用分立元器件设计一台集成直流稳压电源。
其功能和技术指标如下:(1)输出电压U o=+5~+12V连续可调,输出电流I omax=1A;(2)输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于5×10-3;输出内阻小于0.1Ω;(3)电压调整率K u≤3%;(4)电流调整率Ki≤1%。
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绪论
电源技术是一门实践性很强的技术,服务于各行各业之中。
当今电源技术融合了电器、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多科学领域。
随着计算机和通信技术发展而带来现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源技术提出了更高的要求!
电源可分为交流电源和直流电源。
前者在此不做介绍。
而直流电源又可分为两类:一类是能直接提供给直流电流或电压的,如电池、太阳能电池、硅光电池等。
另一类就是将交流电变换成所需的稳定的直流电流或电压的。
这就是我们本次实习所需要的设计。
当今的大多数电子设备中,几乎都必须用到直流稳压电源来使其正常工作。
而最常用的就是能将交流电网电压转换为稳定直流电压的直流电源,可见集成直流稳压电源在电子设备中起到的重要作用。
集成稳压器在近十多年发展很快,目前国内外已发展到几百个品种。
按电路的工作方式分,有线性集成稳压器和开关式集成稳压器。
按电路的结构形式分,有单片式集成稳压器和组合式集成稳压器。
按管脚的连接方式分,有三端式集成稳压器和多端式集成稳压器。
按制造工艺分,有半导体集成稳压器、薄膜混合集成稳压器和厚膜混合集成稳压器。
集成稳压器的稳压电源电路一般由四部分组成,他们分别是电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。
总体设计
一、设计目的
认识要求
1)认识变压器、二极管、电阻、电容等基本元件;
2)理解桥式整流,滤波,稳压的作用;
3)明确桥式稳压电源的设计方法,能根据稳压电源的输出要求,选择适当的电源变压器,二极管。
功能要求
1)设计:集成稳压器的稳压电源电路
2)功能:能将输入的交流电压运用本身稳压功能输出+5V直流电压
二、性能指标
1、使用集成稳压器的直流稳压电源电路指标要求:
(1)输入电压为:220V,频率50Hz
(2)输出电压为:+5V
(3)稳压部分:采用三端集成稳压器
(4)电路采用全波桥式整流滤波电路
(5)负载:一个1K电阻。
2、关技术的历史与现状
从七十年代开始,我国集成稳压器的研制和发展得到了飞速的发展,现已能生产上百个品种,初步形成了完整系列的产品。
特别是大输出电流集成稳压器(输出电流大于10A)的生产,标志着我国集成稳压器的发展达到了新的阶段。
集成稳压器的原理与分立晶体管稳压器基本相同,也是由调整元件、误差放大器、基准电压、比较取样等几个主要部分组成。
但是集成稳压器充分利用了集成技术的优点,在线路结构和制造工艺上都采用了很多基本的模拟集成电路的方法。
诸如偏置电路、电流源电路、基准电压源电路、各种形式的误差放大器和集成稳压器所特有的启动电路、保护电路等。
与分立元件稳压器相比,集成稳压器具有体积小,成本低,使用方便,性能指标高的优点,这使得它的应用日趋广泛。
三、方案选择
方案一:运用基于LM317K可调式的稳压器电源
使用LM317K可调式稳压器,可连续输出可调的
直流正电压。
稳压器内部含有过流,过热保护电
路,该电路由电阻R和可变电位器RP组成输出调节电压电路,其特点是输出电压连续可调,调节范围较宽,可达到1.2V—37V,其负载调整率电压调整率等指标显然均优于固定式三点稳压器。
但由于本次设计指标要求输出电压为+5V的直流稳定电压,故此可调式稳压器不宜采用。
方案二:运用基于LM7805固定式三端稳压器
使用LM7805三端稳压器,输入端接电容可以进
一步滤波,而输出端接电容还可以改善负载的瞬
间影响。
此电路的稳定性比可调式三端稳压器要
好。
不仅如此,该固定式三端稳压电路的稳压值为+5V,恰好合适我们本次设计输出电压的要求。
因此,综合考虑起来,应该选择方案二比较合适。
四、原理设计
1、原理框图和说明
1)电源变压器:将交流电网所提供的50Hz 220V电压变换成符合整流需要的交流电压;
2)整流电路:利用具有单向导电性的元件如二极管,将正负交替的正弦交流电压变换成单方向脉动的直流电压;
3)滤波电路:利用电感电容等储能元件,尽可能地将单向脉动电压中的脉动成分滤掉,使之输出比较平滑的直流电压;
4)稳压电路:采用某种措施,使输出的直流电压在电网电压或负载电流波动是保持稳定。
本次设计采用LM7805三端固定式集成稳压器。
2、详细原理设计
2.1 原理图
2.2 LM7805固定式三端稳压器应用电路
图为LM7805基本应用电路。
图中
C2用于抑制芯片的自激振荡,应尽量
靠近稳压器的管脚。
C3用于限制芯片
高频带宽,减少高频噪声。
如果对输
出要求高,还应接10uF以上的电解电
容起滤波作用。
2.3 桥式整流应用电路
桥式整流电路由四只二极管组成的一个单桥,单桥的两组相对节点分别接变压器二次绕组和负载。
工作时,D1、D2、和D3、D4两两轮流导通。
在u2正半周,二极管D1与D2正向导通,而D3与D4反向截止,形成负载电流i0,i0导通的路径为:b→D3→RL→D4→a→b,u0=-u2。
由此可见,不论哪两个二极管导通,负载电流的方向始终保持不变。
本设计原理图中,在单相桥式整流电路的后面接
上了一个滤波电容C1,如右图。
根据模电公式,整流后
的输出电压u0=(1.1~1.2)u2 。
3、性能指标的计算
1)输出电压U0=+5V, 故LM7805稳压器的输入电压应为+10V.
由此可得Ui=+10V.
又因为Ui=(1.1~1.2)U2, 可求出U2=8.33V.
由已知,U1=220V,故可求出降压器线圈匝数比
N1:N2=220:8.33≈26:1
2)仿真结果图
3)结果分析
从仿真结果分析可以看出,所设计的直流稳压电源电路可满足设计要求:当输入电压220V、50Hz的时候,输出电压能达到+5V,电源能正常工作。
五、心得体会
通过这一次的设计,使我更加巩固了这大学三年来所学的专业知识,也增强了自己灵活运用所学知识到实践中的能力。
同时,我对二极管、电容、变压器、电阻等多种电路元件有了更加深层次的熟悉和了解,这对于学习通信专业的大学生来说是十分必要的。
其次,这一次的设计实习,让我对Protel DXP 这款软件的熟练程度更是加深了不少。
此外,更是深刻体会到学习一定要认真、严谨治学的态度,相信这也将会对我以后的学习和工作起到莫大的推动作用。