直流稳压双电源

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基于可调式稳压器LM317的直流稳压电源课程设计自己制作

基于可调式稳压器LM317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报告题目:运算放大器组成的0-20倍放大器学生姓名:只写一个人的名字系别: 电气信息工程系专业年级: 2004级电气工程专业1班指导教师:某某某2011年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方法。

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。

经反复实验,结果表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.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地位,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发展,电源技术也得到了很大的发展,它从过去一个不太复杂的电子线路发展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,不仅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,使用方便,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。

双路直流稳压电源

双路直流稳压电源

《电子技术课程设计》实训报告题目双路直流稳压电源实训报告评语等级:评阅人:职称:年月日一、实训目的1、培养动手能力,在实践中加强对理论知识的理解。

2、掌握对电子元器件识别,相应工具的操作,相关仪器的使用,电子设备制作、装调的全过程的方法。

3、掌握查找及排除电子电路故障的常用方法。

4、学习使用proteus、protel电路仿真与设计软件,动手绘制电路图。

二、实训设备及仪器1、电烙铁:焊接的元件多,所以使用的是外热式电烙铁,功率为30 w ,烙铁头是铜制。

2、螺丝刀、镊子等必备工具以及练习焊接时用的铜丝。

3、锡丝:由于锡熔点低,焊接时,焊锡能迅速散步在金属表面焊接牢固,焊点光亮美观。

4、松香,导线,剥线钳等其它需要用到的工具。

5、相关实验项目所需的电路板,电子元件等。

三、实训要求1、识别不同的电子元器件的规格和种类,熟练掌握焊接技术。

2、按照电路图设计合理安排元器件的位置,连接好电路,对接口进行焊接,完成对指定功能的测试。

未达到测试要求的重新调试,直至排除故障。

四、实训电路设计1、电路设计框图直流稳压电源包括电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路组成。

其框图如下:波形的变化变压器输出的信号 整流之后的信号滤波之后的信号稳压之后的信号各部分的作用电源变压器部分:直流电源的输入为220v的电网电压,因而需要经过电源变压器降压之后,再对交流电压进行处理。

整流电路部分:变压器副边电压通过整流滤波电路从交流电压变为直流电压,即将正弦波电压转换为单一方向的脉动电压。

滤波电路部分:为了减少电压的脉动,需要通过低通滤波电路,是输出电压平滑。

稳压电路部分:是输出直流电压基本不受电网波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。

2、部分电路设计变压器部分:图1变压器使用双端输入三端输出变压器可以实现输出正负电压,变压器规格为单相220V输入三端输出12V、30W的变压器。

整流电路部分:图2整流电路将交变电压转变成单向脉动直流电,常用的整流电路有单相桥式整流电路,单相桥式整流电路与半波整流电路相比,在相同的变压器副边电压下,对二极管的参数要求一样,并且还具有输出电压高、变压器利用率高、脉动小等优点,因此在设计中常采用单相桥式整流电路。

《电工基础项目教程》项目3双电源电路

《电工基础项目教程》项目3双电源电路

RS 1
R
此式称弥尔曼定理。 是结点电压法的特例
直接应用弥尔曼定理求V1
V1
=
US1/R1+US2/R2-US4/R4 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
解: 以b为参考点
Va
=
US1/R1-US2/R2+IS 1/R1+1/R2+1/RL
I Va RL
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
4.回路电流法应用举例
例1 如图3.5所示电路。已知R1=7Ω, R2=11Ω, R3=7Ω,US1=70V, US2=6V。试用回路电流法求出各支路电流。
解:设如图3.5所示回路电流Ia、Ib,列出回路电流
法方程式
对左回路列KVL:Ia(R1+ R3)+Ib R3=US1 对右回路列KVL:Ib(R2+ R3)+Ia R3=US2
(1) 确定已知电路的支路数m,并在电路图上标示出 各支路电流的参考方向; (2) 应用KCL列写n-1个独立结点方程式。
(3)应用KVL列写m-n+1个独立电压方程式。 (4)联立求解方程式组,求出m个支路电流。
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
4.支路电流法应用举例
• 举例 用支路电流法求解下图所求电路中各支路电流,并用
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
(1+1)V1-V2=1-1 ① (1+1/0.5)V2-V1=1+1 ② 可解得:V1=0.4V; V2=0.8V;
2Ω①

双路直流稳压电源电路工作原理

双路直流稳压电源电路工作原理

双路直流稳压电源电路工作原理双路直流稳压电源,这个名字听起来就像是个复杂的科学实验,但其实它就像你家里的电灯开关,简单又实用。

想象一下,你的家里有各种电器,每个电器都需要特定的电压来工作。

电压太高,电器就像吃了辣椒,受不了;电压太低,电器又像打了折扣,效果差。

于是,稳压电源就像是一个忠实的管家,负责把电压调到合适的档次,让一切都运转如飞。

这个电源可分为两个输出通道,每个通道都能独立工作。

就好比一个家里有两条水管,一条用来浇花,另一条用来洗车。

你可以根据需要调节水流的大小,让花儿喝足水,又能把车子洗得闪闪发光。

双路直流稳压电源就是这么灵活,既能满足多种设备的需求,又能确保电压稳定,绝对不会让你在关键时刻掉链子。

它是怎么工作的呢?其实原理并不复杂。

电源把交流电转化为直流电,就像把生的食材变成熟的美味。

然后,电源内部的稳压器开始工作,调节输出电压。

这个稳压器就像一个厨师,严格把控火候,确保每道菜都能完美呈现。

无论输入电压如何波动,输出电压总是稳稳的,就像一位老练的舞者,不管音乐如何变化,都能跟得上节奏。

电源的核心部件是变压器和整流电路。

变压器就像一位技艺高超的魔术师,可以把高压电转变为低压电。

整流电路则负责把交流电变成直流电,听起来很高大上,但其实就是把电的方向调整过来,让它乖乖听话。

之后,再通过滤波器,去掉电流中的杂音,确保输出的电流干净利落。

这就像是给电流洗了个澡,让它焕然一新。

稳压电源的优势也不容小觑。

它能提供稳定的电压,这样一来,设备工作得更加高效,不容易出现故障。

双路设计让你在使用时可以灵活选择,想用哪一路就用哪一路,根本不用担心电压不够用。

就像上了快车道,开车都轻松多了,出行不再堵心。

使用稳压电源也得注意一些小细节。

比如,尽量避免过载使用。

想象一下,如果你硬要给一个小电器接上超大功率的电源,就像让它吃了过多的美食,肯定消化不良,甚至会“生病”。

所以,使用时一定要根据电器的需求来调整输出电压,确保安全第一,避免不必要的损失。

双电源

双电源

题目:5V与12V双电源姓名: 专业班级:学号指导教师:年月日-年月日摘要:5V与12V双电源:输入220v交流电后可输出12v直流电压与5v直流电压,可用月单片机应用以及为需要供电的元器件提供直流电压。

只用一个变压器双电压输出,提高资源利用率。

采用桥式整流电路,电容滤波,和集成稳压块稳压,本电源可输出稳定直流电压,在后续的学习实验中有很大用途。

关键词:稳压管,整流桥,变压器1 设计任务输入220v交流电后可输出5v直流电压与5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。

2 方案论证整个电路的结构框图如下图所示,一共有8个部分组成。

前一部分电路实现12v直流电压输出,加上后一部分电路能够实现5v直流电压输出,各个功能模块共同构成了双电源输出。

1.2 工作原理:5V与12V双电源:输入220v交流电后可输出5v直流电压与12V直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。

家庭电压进入电源,首先要经过变压器由高压变为低压,滤除高频杂波和同相干扰信号,改变电压。

然后再经过由 4 个二极管组成的桥式电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,再经过集成稳压器7812以及集成稳压器7805后,输出的的电压,成为稳定低压直流电压。

各模块功能:①电源变压器:降低电压。

②整流电路:由4只二极管组成的桥式整流电路。

③滤波:用2200UF25V的电解电容1只和一个100的瓷片电容,接在整流电路的后面最基本的将交流转换为直流的电路,在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。

安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升,高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容。

滤波电容具有电极性,我们又称其为电解电容。

电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。

双路直流稳压电源的使用操作方法

双路直流稳压电源的使用操作方法

双路直流稳压电源的使用操作方法
双路直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于提供稳定的直流电压和电流,适用于各种电子实验和测试。

以下是双路直流稳压电源的使用操作方法:
1. 先将电源插头插入交流电源插座并开启电源开关,此时电源会发出嗡嗡声,表示正常工作。

2. 调节电源的输出电压和电流,先将开关调整到OFF状态,然后选择需要调节的通道(如CH1),用旋钮调节输出电压和电流,直到达到所需值,然后开启开关即可。

3. 如果需要同时使用两个通道(如CH1和CH2),则可以将两个通道的电压和电流分别调节到所需值,然后开启开关。

4. 在使用电源的过程中,应注意保持通道之间的独立,避免短路和电压过高等情况。

5. 使用结束后,先将开关调整到OFF状态,然后拔掉电源插头。

总之,使用双路直流稳压电源需要注意安全,并根据实际需求合理调节输出电压和电流,以保证测试和实验的可靠性和准确性。

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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。

双端直流稳压电源

双端直流稳压电源

双端直流稳压电源双端直流稳压电源,是一种用于直流电路的电源,它能够将输入电源的不稳定性转化为输出的稳定直流电压。

这种电源可以用于多种应用领域,例如电器设备、工厂机器和电子设备等。

双端直流稳压电源通常由两个端子组成:正端和负端。

通过这两个端子,电源可以输出正负极性的直流电压。

这种电源的主要特点是其成功地提供了稳定的电压,同时还具有较小的电源变化。

这一点非常重要,因为许多电子设备和电路都需要精确的电压才能工作。

在双端直流稳压电源中,电源变化通常通过一个电源变压器实现。

变压器会将输入电源的电压降低或升高到所需的电压水平。

然后,通过一个整流器电路将交流电源转换为直流电源。

接下来,直流电源会经过稳压器电路,这个电路可以控制输出电压,确保恒定的电压水平。

这种电源的一个优点是它可以为负载提供相对恒定的电压,即使电源本身的电压波动相对较大。

在一些情况下,这可能是非常重要的,特别是对于需要高精度稳定电压的应用来说。

例如,在测试高精度电路时,甚至细微的电压波动也可能导致测量结果存在误差。

双端直流稳压电源的另一个优点是它可以为电路提供比较低的噪声水平。

噪声是电源中存在的一些杂波信号,这些信号在某些情况下可能会对电路的性能和精度产生负面影响。

通常,为了降低噪声水平,这种电源需要使用更好的滤波器,同时还需要更好的稳压电路。

双端直流稳压电源的缺点是它通常需要使用大型的变压器。

这个变压器通常是电源的最大组成部分,这意味着它占据了更多的空间,并且通常比较沉重。

另一个缺点是,这种电源通常不能为高电流负载提供足够的电源,因为负载电流在稳定电源的情况下通常受到一定的约束。

尽管双端直流稳压电源存在一些缺点,但它仍然是一种重要的电源类型。

在许多应用领域中,需要提供精确、稳定的电压,这时就需要使用这种类型的电源。

与其他类型的电源相比,它通常提供更好的噪声抑制性能和更好的稳定性能。

在选择电源时应该综合考虑自身的需要,选择最适合自己应用场景的电源类型。

直流双电源切换

直流双电源切换

ZJ-ATSDC直流转换开关与二极管切换主要技术参数的比 电源类型 直流输入 直流输出 波纹系数 稳压精度 动态响应 热效应 输出电流

ZJ-ATSDC直流切换装置 220 V110V+-20% 220V 198-286V 小于0.5% 小于0.5% 0MS以内 发热微小 MAX200A
二极管切换 220V110V+-10% 220V 193-256V 无 无,且有0.75压降 100MS 发热极大,易击穿烧坏 MAX100安全性ຫໍສະໝຸດ 功率因素 电气使用寿命集成化
大于0.9 25年
无保护
0.7 10年
一路,两路接地故常示意图
缺点: 两路直流电源没有完全独立,给机组安全运行带来隐患。无论在任何 位置发生直流接地故障,都会造成两套系统直流接地,给故障分析,处理工 作带来极大的困难。如果接地发生在ZMK1之前,那么2路直流电源都会发出 直流接地故障信号,电气的接地选线装置无法正确判断接地点的位置;同时, 在查找接地点的过程中,存在热控电源全部丧失的风险,严重威胁机组的安 全运行。采用ZJ-ATSDC直流切换装置成功解决此问题,目前ZJ-ATSDC应用 国内50多家电厂,核电厂。
另外,在某些极短接地的情况下,这种二极管的结构能够引起热控 设备的完全停电,且有可能影响到整个直流系统。如果 ZMK.1,ZMK2之前同时接地,则相对于直流电源2的正负极短路, 很容易造成热工控制,保护装置的失电,引发机组停机事故;极短 情况下,系统接地会造成整个直流系统电源消失,
改 造 后 的 切 换 模 式 1+1 模 式
若直流系统不能正常工作,一次系统出现故障时,将会 造成开关柜动或者死开关,甚至发生越级跳闸,造成电 网瓦解,这样将会给发电厂及电网的安全运行带来极大 的风险。因此,直流电源在发电厂中十分重要,必须充 分可靠,具有独立性。采用ZQ直流自动转换开关,真正 意义上的电气隔离。

寒假实验室直流稳压电源和功率放大器实验报告

寒假实验室直流稳压电源和功率放大器实验报告

寒假实验报告《直流稳压电源和功率放大器》学校:西北师范大学学院:物理与电子工程学院班级:2009级电子(2)班姓名:王杰日期:2011年3月9日1.引言在当前的所有电子产品中,电源都是其中不可或缺的关键一部分,只有电子系统有十分稳定,性能超强的电源提供保障时,才能正常运行满足人们的许多需求。

可以说没有好的电源一个电子系统就缺了物质资源供给,会直接瘫痪的。

就目前的电源,直流稳压电源是最热的一块,任何的电子系统几乎都是离不开它的,所以我们决定用可调式集成稳压块来制作直流稳压双电源,对日常很容易接触但却不甚了解的这一电源作一或深或浅的探究与掌握。

另外目前就我们学生而言接触最多的电子技术之一属放大器。

针对我们的知识水平和个人能力有限,为更好的将我们已学的理论知识合理的结合到实践中去,所以我们就制作功率放大器,对较熟知的理论知识做以更深的掌握和运用。

1.1、背景当代电子技术的迅速发展,为人们的文化、物质生活提供了优越的条件,日常所见的各式各样的电子产品都是典型的电子技术的运用,而且无论现在还是将来电子技术在科技领域都将一直会是龙头地位。

所以对于我们学电子信息技术的学生来说,学习与掌握它是尤为关键和重要的。

介于此,加之已经学习过一学期的模拟电子技术课程的学习,对模电的基本理论知识有了初步的掌握,就需要将我们的理论知识运用到实践中去,在实践中得到充分的结合与运用,如此才能真正地提升我们学习的深度和质量。

同时,也锻炼我们的动手和动脑能力,说通俗点,也就是增加我们在平常课堂上学不到或是即使学到也是体会很肤浅的智慧与经验,因为各种原因,这些在我们现在的大学期间很少有机会或自己动手动脑地去做深层次的探究并掌握以在将来配上用场的。

借本假期就以自己动手制作的“直流稳压电源和音频功率放大器”来锻炼和提升我们自身的各种能力,如创新思维能力、动手动脑能力、理论与实际结合能力、团队合作能力等;也来提高我们对电子技术的兴趣和认识,特别是对自身所处环境、对国来外、对现在与将来等各方方面面相关的认识!1.2、名称直流稳压双电源 OCL音频功率放大器团队成员:牛红星王杰武文洲李白雪运行环境:侏罗纪实验室5051.3、参考资料《电子技术基础》模拟部分康华光主编高等教育出版社2005年第五版《电子技术实验》杨志名马胜前主编兰州大学出版社2000年第一版《模拟电子技术教程与实验》赵桂钦编著清华大学出版社2008年第一版《音频功率放大器设计手册》【英】Douglas Self 著人民邮电出版社09年10月第一版《模拟电子技术基础》康治德主编科学出版社2009年第一版2、原理(1)直流稳压双电源<1>原理图来自:(此图为手工绘画后手机照的)<2>原理分析正如大家所熟知的,直流稳压电源是由电源变压器、整流、滤波和稳压等四部分组成的。

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。

正负可调直流稳压电源设计

正负可调直流稳压电源设计

正负可调直流稳压电源设计正负可调直流稳压电源设计姓名:张平学号:141900143专业:电子信息工程指导老师:李继强学院:电气信息学院日期:2015年01月01日摘要在电子电路设计中,最离不开的就是电源。

不管是调试测试电路,还是驱动电路,这些都离不开电源的应用。

在本设计中采用5W,220V—12V的变压器来将220V电压降压。

用三端可调节正电压稳压器LM317和三端可调节负电压稳压器LM337形成正负电压生成电路。

正负可调直流稳压电源由电源变压器、整流电路、前级滤波电路、稳压电路和后级滤波电路共五部分组成。

设计的可调电源具有电压正负可调、电路简单、成本低廉的优点。

在电路中由于需要交流变直流,所以采用各种电容,运用电容充放电的原理来调整交流电到直流电。

关键词:可调电源电容滤波稳压AbstractedAdjustable DC regulated power supply is a DC power supply is often used in the real experiment, its main principle is divided into four parts, transformer, rectifier, filter, adjustable output. The four part is the title of one step one step, are indispensable. After the regulation and role of the four sector, will put the 220V AC sinusoidal into positive and negative adjustable DC power supply voltage regulator. To act with voltage of the chip LM317 and LM337. The two chip can lead in the middle bridge rectifier, voltage can be adjusted to achieve positive and negative.Key word:adjustable power source;Capacitance smoothing ;voltage stabilization ;目录摘要 (I)Abstracted.................................................................................................................... I I 目录 .. (III)第一章方案论证和比较 (1)1.1 设计任务 (1)1.2 设计方案与选择 (1)1.2.1 设计方案比较 (1)1.2.2 方案选择确定 (1)1.3 设计流程图 (2)1.4 方框图 (2)第二章设计原理与分析 (3)2.1 变压器的原理与分类 (3)2.1.1 变压器工作原理 (3)2.1.2 变压器分类 (3)2.2 桥式整流 (4)2.3.1 整流二极管 (4)2.3.1 整流桥 (5)3.3 滤波电路 (7)2.3.1 滤波电路的概念 (7)2.3.1 滤波电路的性能 (9)2.4 稳压及调节电路 (10)2.4.1 主流器件 (10)2.4.2 稳压与输出可调原理 (13)第三章电路设计 (14)3.1 变压与整流电路 (14)3.1.1 变压器的选择 (14)3.1.2 整流电路设计与二极管选择 (15)3.2 前级滤波电路设计 (16)3.3 稳压电路设计 (17)3.4 后级滤波电路设计 (18)3.5整体电路 (19)第四章调试方案与测试结果 (20)4.1 变压器降压检测 (20)4.2 整流桥整流检测 (21)4.3 滤波电路检测 (22)4.4 稳压可调电路检测 (24)4.4.1 稳压波形检测 (24)4.4.2 电压调节检测 (25)总结 (27)附录一 (28)第一章方案论证和比较1.1 设计任务设计并制作一个正负可调直流稳压电源,实现电压从正1.25V—正16.97V 可调和电压从负1.25V—负16.97V 可调;最大电流不超过0.5A。

±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。

电工基础项目教程 第2版 项目3 双电源电路

电工基础项目教程 第2版 项目3 双电源电路
项目3 双电源电路的安装与测试
电工基础项目教程
项目3 双电源电路的安装与测试
3.1 项目分析
如图3.1电路是由电源12伏和6伏两个直流稳压电源供电, 通过复杂电路的各种分析方法,可以获取电路中各个支路 电流和各个元器件承受的电压;也可以采用实验方法获取 电路中各支路电流和元件电压。并且可以用安装电路测量 数据来验证各个定理的正确性。
项目3 双电源电路的安装与测试
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4.回路电流法应用举例
例1 如图3.5所示电路。已知R1=7Ω, R2=11Ω, R3=7Ω,US1=70V, US2=6V。试用回路电流法求出各支路电流。
项目3 双电源电路的安装与测试
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3.2 项目任务
(1)利用直流电流表和直流电压表分别测试图3.1所示电路 中各支路的电流和电压,进一步感性认识和理解支路电流 法和叠加定理。 (2)由测量得出戴维南等效电路参数。
项目3 双电源电路的安装与测试
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3.3 相关知识
3.3.1 支路电流法
对A节点
I5 I1 I2 I4 0
对B节点 对C节点
I2 I3 I5 0 I1 I3 I4 0
列KVL方程,选网孔绕行方向
对网孔① 对网孔② 对网孔③
I1R1 I4R4 US1 0
I2R2 I5R5 US2 0
I3R3 I4R4 I5R5 US3 0
支路电流法电路图
1.定义
以支路电流为未知量,根据基尔霍夫两定律列出必 要的电路方程,进而求解客观存在的各支路电流的方 法,称支路电流法。
2.适用范围
原则上适用于各种复杂电路,但当支路数很多时, 方程数增加,计算量加大。因此,适用于支路数较少 的电路。

LM317可调直流稳压双电源电路

LM317可调直流稳压双电源电路

LM317可调直流稳压双电源电路,LM317 Adjustable power supply关键字:LM317,LM337稳压电源电路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RP1l、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,是为了防止有交流声的干扰。

几种简单的交直流单电源转直流双电源电路

几种简单的交直流单电源转直流双电源电路

几种简单的交直流单电源转直流双电源电路标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
几种简单的交、直流单电源转直流双电源电路
江苏省泗阳县李口中学沈正中
在电子制作中,由于材料不凑手,有时需把交、直流单电源转为直流双电源,下面笔者介绍几种交、直流单电源转直流双电源电路,共爱好者参考。

一、输入一个单电压U,输出双电压为±U
1.如果负载电流是10mA以下的,可选择图1所示的电路。


R1、R2选择的阻值小
时,电路自身消耗
功率大;阻值较大
时带负载能力又太
弱。

所以这种电路
只适用于微电流电
路。

2.如果负载电流是100mA以下的,可选择图2所示的电路。

C1=C 2,均在1000μF
以上。

也可选择图3、
图4所示的电路。

3.如果负载电
流是100mA以上的,可选择图5、图6、图7等所示的电路。

二、输入两个单电压U,输出双电压为±U
4.如果有两只输出电压相同的交流或直流电源,可选择图8所示的电路。

也可选用两只相同的单12V2A的监控电源(每只价格9
元),可制成双12V2A电源,如图9所示。

或用两只相同的蓄电池做成图10所示的双电源。

7815稳压电源电路图

7815稳压电源电路图

7815稳压电源电路图连续可调的双电源(正负对称电源)。

此电路由一块7815和一块7915三端稳压器对称连接,即可获得一组正负对称的稳压电源,而且输出电压值可各自单独调节,也可同步调节。

电路如图所示,由变压器输出的交流双18V电压经D1~D4整流,C1、C2滤波得到一直流电压,其中变压器双电源的中心抽头作为公共接地端,然后分别把该直流电压正负极接入7815的①脚和7915的③脚。

7815的③脚接到电位器W2的滑动触片“d”上,7915的①脚接到电位器W1的滑动触片“C”上。

当将触片“C”滑到“0”端接地时,调节W2,即可从“a”端得到“+6~+15V”的正向可变电压;若将触片“d”滑到“0”端接地,调节W1,在“b”端就可得到“-6~-15V”的负向可变电压,将W1、W2换成同轴电位器,将获得正负对称的可调电源,输出电压值在±6V~±15V之间连续可调,可达到同步调节的目的。

本电路的7815、7915三端稳压块上应加装散热片,做散热用。

如图所示7815稳压电源电路图7915/LM7915应用电路作者:本站来源: 发布时间:2008-10-14 16:18:24 [收藏] [评论]7915/LM7915应用电路*Required if regulator is separated from filter capacitor bymore than 3". For value given, capacitor must be solidtantalum. 25μF aluminum electrolytic may be substituted.†Required for stability. For value given, capacitor must be solid tantalum. 25μF aluminum electrolytic may be substituted.Values given may be increased without limit.For output capacitance in exces s of 100μF, a high currentdiode from input to output (1N4001, etc.) will protect theregulator from momentary input shorts.7915Typical Applications (Continued)Load Regulation at DIL = 1A 40mV 2mVOutput Ripple, CIN = 3000μF, IL = 1A 100 μVms 100 μVmsTemperature Stability 50mV 50mVOutput Noise 10Hz £ f £ 10kHz 150 μVms 150 μVms*Resistor tolerance of R4 and R5 determine matching of (+) and (−) outputs. **Necessary only if raw supply filter capacitors are more than 3" from regulators.。

直流稳压电源 知识点

直流稳压电源 知识点
- 整流电路。
- 作用:将交流电压转换为直流电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流。
- 半波整流:只利用交流电压的半个周期进行整流。它由一个二极管组成,当交流电压为正半周时,二极管导通,电流流过负载;当交流电压为负半周时,二极管截止,负载中没有电流。其输出电压U_o=(1)/(π)U_m(U_m为输入交流电压的峰值),输出电压脉动较大。
- 指直流稳压电源输出电压中交流分量的有效值。由于整流和滤波电路不能完全消除交流成分,所以输出的直流电压中会残留一定的交流纹波。纹波电压越小,说明电源输出的直流电压越接近理想的平滑直流电压。
三、直流稳压电源的应用。
1. 电子设备供电。
- 在各种电子设备中,如计算机主板、手机充电器、电视机等,直流稳压电源为其内部的电子元件提供稳定的直流电压。例如,计算机主板上的芯片需要多种不同的稳定直流电压(如+3.3V、+5V、+12V等)才能正常工作,直流稳压电源可以将市电转换并稳压到这些合适的电压值。
4. 电流调整率。
- 在输入电压不变的情况下,负载电流变化Δ I_o引起的输出电压变化Δ U_o与输出电压U_o的比值,即S_i=frac{Δ U_o}{Δ I_o}|_U_{i=const}×100%。它表示直流稳压电源对负载电流变化的稳压能力,电流调整率越小,电源的稳压性能越好。
5. 纹波电压。
- 稳压电路。
- 作用:进一步稳定滤波后的直流电压,使输出电压在输入电压波动、负载变化等情况下保持基本稳定。
- 稳压二极管稳压电路:利用稳压二极管的反向击穿特性来稳压。当输入电压升高或负载电阻增大(负载电流减小)时,稳压二极管的电流增大,通过限流电阻的分压作用,使输出电压保持稳定。但是这种稳压电路的稳压效果有限,输出电流较小,且稳压值取决于稳压二极管的型号。

直流稳压电源一般有哪几部分组成

直流稳压电源一般有哪几部分组成

直流稳压电源一般有哪几部分组成直流稳压电源的组成直流稳压电源主要由四部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

1.电源变压器电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。

2.整流电路“整流电路”(recTIfying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。

大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。

它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。

整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。

20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。

滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。

变压器设置与否视具体情况而定。

变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。

整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。

经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。

习惯上称单向脉动性直流电压。

3.滤波电路滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。

4.稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。

这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。

直流稳压电源主要技术指标直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。

1、特性指标(1)输出电压范围符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。

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电子技术综合设计报告
题目:直流稳压双电源的电路设计
姓名:陈见州学号: ********* 专业:电气工程及其自动化班级:四
时间: 2015 年 9 月 7 日
成绩:教师签名:批改时间:
安徽三联学院电子电气工程学院
直流稳压双电源电路设计
中文摘要
直流稳压双电源在实际工程中有着很重要的应用,直流稳压电源是一种当电网电压波动或温度、负载改变时,能保持输出直流电压
基本不变的电源。

其电源电路包括电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个环节。

设计中要用的元件有变压器、稳压器、整流二极管、电解电容等关键词:直流稳压双电源;变压器;整流桥;滤波,LM317AH;LM337H
目录
第一章引言 (4)
1.1设计要求 (4)
1.2设计作用与目的 (4)
第二章方案设计 (4)
2.1系统概述 (4)
2.2器件以及部分电路模块介绍 (4)
2.2.1 变压器 (5)
2.2.2 整流电路 (5)
2.2.3 滤波电路 (6)
2.2.4 LM317,LM337 (3)
2.3单元电路设计、仿真与分析 (7)
2.4硬件电路的构建 (8)
第三章心得体会 (8)
感谢 (9)
参考文献 (9)
第一章引言
1.1设计要求
要求:实现对220V,50Hz交流电可调直流稳压输出
1.2设计作用与目的
由于电子技术的特征,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续
稳定、满足负载需求的电能,而通常情况下都需要提供稳定的直流电能。

直流稳压双电源,首先用变压器降压,然后用整流桥进行整流,双电容进行滤波,通过LM317AH,LM337H进行稳压。

直流稳压双电源电路可有效的实现电流的交变直流的转换,从而利用在生产生活的各个方面。

第二章方案设计
2.1系统概述
设计思想就是通过变压器降压,然后用整流桥进行整流,双电容进行滤波,通过LM317AH,LM337H稳压器件进行稳压,实现交流变自流的稳压电路。

2.2器件以及部分电路模块介绍
2.2.1 变压器
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

变压器的
基本原理是电磁感应原理。

此次使用的是1P2S实现双电源输出。

2.2.2 整流电路
整流电路是把经过变压后的交流电通过具有单向导电性能的整流元件(如二极管、晶闸管等),将正负交替的正弦交流电压变换为单向的脉动直流电压。

但是,这种电压直流幅值变化很大,包含有很多的脉动交流成分,还不能作为直流电源使用。

本次设计为桥式整流滤波电路,就是四个二极管两两并联后接入输出电压分别把正负电压整流在输出时候获得了正负输出的两次的整流电压。

本次设计中整流桥中使用的是二极管1N4001,最大反向可重复电压50V,最大均方根电压35V,最大直流阻断电压50V。

2.2.3滤波电路
滤波电路通常由具有储能特性的电容、电感等元件组成,它能将脉动直流电
中的脉动交流成分尽量滤除掉,而只留下直流成分,使输出电压成为比较平滑的直流电压。

但是,当电网电压或负载以及温度发生变化时,滤波器输出直流电压值也将随之变化,因此,此时的直流电压不稳。

2.2.4 LM317,LM337
LM317中文资料|引脚图|应用电路
LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

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。

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。

LM317 1.25V 至 37V 连续可调
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。

稳压电路是利用能够自动调整输出电压变化的电路来使输出的电压不随电网电压、温度或负载的变化而变化,从而达到稳定输出电压的目的。

一般有并联型、串联型线性稳压电路和开关型稳压电路等。

本次设计所用的为固定集成稳压器,其本身不能产生功率,只是将输入端功率取出传给负载,通过控制该功率的大小使输出电压不变。

三端稳压器的三端是输入端子UI、输入出端子Uo和公共端子COM,使用时公共端子COM通常接地。

2.3电路设计、仿真与分析
接入电路的电源为220V,50Hz正弦交流电,经过变压器10:1:1变换后,再经过整流桥整流后,进入滤波稳压单元,由于R1,R2为可调电阻,从而实现了电路的输出电压的可调性。

2.4硬件电路的构建
通过对电路的仿真分析,我们确定了方案的的可行性,然后开始构建硬件电路。

在准备好元器件后对硬件电路进行焊接调试,通过合作,成功的完成了我们的课程设计。

第三章心得体会
此次课程设计,学到了很多课内学不到的东西,比如独立思考解决问题,出现差错的随机应变,和与人合作共同提高,都受益非浅,今后的制作应该更轻松,自己也都能扛的起并高质量的完成项目。

感谢
感谢张老师这学期多我们电力电子实验的指导,使我们成功的完成了电力电子实验。

感谢李老师对我们课本上理论知识的教导,使我们具备理论知识来指导实践。

在实验的实践培养了我们的动手能力,在此基础上我们成功的完成了这次课程设计。

参考文献
[1] 张兴.电力电子技术.北京:科学出版社,2010.7
[2] 康华光.电子技术基础模拟部分.北京:高等教育出版社,2009.7
[3] 康华光.电子技术基础数字部分.北京:高等教育出版社,2009.7。

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