开关稳压电源技术报告1
开关电源实验报告
开关电源实验报告一开关电源原理如下图30W开关电源电路图所示,市电先经过由电容CX1和滤波电感LF1A组成的滤波电路后,再经过型号为KBP210的整流桥BD1和C1组成的整流电路,输出直流电。
直流电又经过由UC3842和2N60等元器件组成的高频逆变电路后,变成高频的交流电,经高频变压器输出为低电压的高频交流电。
高频交流经肖基特二极管SR1060后变为脉动的直流电,最后经滤波电容和滤波电感变为我们想要的直流电输出。
MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。
(2)输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
(3)整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
1.2功率变换电路(1)MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。
也称为表面场效应器件。
由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
(2)常见的原理图:(3)工作原理R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。
在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。
电力电子技术实验实验二十五 半桥型开关稳压电源性能研究
uAB
uCo
Uo/V
7、观察负载电阻为10Ω、 100Ω输出电压uo中纹波, 记录uo波形和Uo的值。
电阻
10Ω 100Ω
Uo波形
Uo/V
名称
u①
u②
u③
f①
波形及数据
4 、观察ugS1和ugS2波形、记录ugS1波形、周期T1、脉宽ton1、幅值 UGSM及上升时间t升和下降时间t降。
名称ugs1T1t n1UGSMt升
t降
波形及数据
5、接通主电路电源,观察A、B两端电压波形、记录uAB波形、 周期T、脉宽ton和幅值UABM
一、实验目的
1、掌握开关电源主电路结构和工作原理 2、熟悉PWM控制电路原理和驱动方式
二、要求学生实验前做的工作
1、预习相关理论知识 (1)复习教材中有关内容,理解电路的工作原理。 (2)学习实验指导书中有关电路的内容,掌握电路工作原
理及调试方法。
2、写预习报告 (1)实验的目的 (2)实验线路图 (3)实验仪器与设备 (4)实验内容与步骤 (5)实验注意事项 (6)预习题目的回答
名称 波形及数据
uAB波形
T
ton
UABM
6、按停止按钮,断开主电路电源,去掉A、B间的电阻负载, 并在B、B’两端换接上电容及变压器,整流电路输出(M、0) 接上电阻负载,观察uAB、uCo波形和Uo的数值,断开主电路 电源,去掉电容C,把B、B’短接,观察uAB、uCo的变化。
名称 波形及数据
三、实验设备及仪器
电力电子技术实验单元 灯箱 数字示波器 万用表 频率表
一套 一个 一台 一块 一块
四、实验电路图
五、实验内容
1、熟悉实验装置,找出所用单元板及负载。 2、按图将主电路与控制电路接好,并在主电路输出端A、B 接上电阻负载。检查无误后,方可进行实验。
直流稳压电源课程设计总结报告电路改进措施
直流稳压电源课程设计总结报告电路改进措施直流稳压电源课程设计的总结报告和电路改进措施直流稳压电源是电子电路中的重要应用之一,可以为各种电子设备提供稳定的直流电压。
在课程设计过程中,我们需要考虑电路的性能、可靠性、成本等因素,以便不断改进和优化电路设计。
下面是我们总结的直流稳压电源课程设计的经验和改进措施。
一、电路设计在课程设计中,我们着重考虑了电路的稳定性、可靠性和效率等因素。
具体来说,我们采用了以下设计措施来提高电路的性能:1. 选择合适的电源元件:我们使用了高质量的元器件,如二极管、晶体管、电容和电感等,以确保电路的稳定性和可靠性。
2. 设计合理的电路拓扑:我们采用了复用技术和并联电路拓扑,以提高电路的效率和稳定性。
3. 优化电路参数:我们对电路的参数进行了精细的优化,如电流限制、电压精度、纹波系数等,以确保电路的性能符合要求。
4. 进行电路仿真:我们使用电路仿真工具,对电路进行了仿真分析,以验证电路的稳定性和可靠性。
二、电路改进措施为了提高电路的效率和可靠性,我们需要进行一些改进措施:1. 改进电源元件的选择:我们可以采用更小尺寸、更高性能的元件,以提高电源的效率和可靠性。
2. 改进电路拓扑:我们可以采用更高效的电路拓扑,如集成稳压器、整流器等,以提高电源的效率和稳定性。
3. 改进电源控制电路:我们可以采用更高精度的控制电路,如反馈控制电路、比例控制电路等,以提高电源的精度和稳定性。
4. 改进电源滤波电路:我们可以采用更有效的电源滤波电路,如低通滤波器、高通滤波器等,以提高电源的滤波效果和稳定性。
总结通过以上的经验和改进措施,我们可以更好地设计直流稳压电源电路,提高电路的性能和可靠性,为各种电子设备提供更稳定的直流电压。
直流稳压电源实验报告
直流稳压电源实验报告1. 实验目的本次实验的目的是学习直流稳压电源的基本原理和操作方法,掌握使用稳压电源进行电子电路和元器件实验的基本技能。
通过实践操作,加深对电源的了解,提高实验操作能力。
2. 实验器材直流稳压电源、万用表、电阻、LED等元器件。
3. 实验原理稳压电源是用于提供稳定、可靠、定量输出电压的电源设备。
其基本原理是利用反馈控制电路,使输出电压保持在恒定的范围内,从而实现稳压。
直流稳压电源的输出电压为直流电压。
稳压电源的电路一般采用集成电路、管路电路和变压器电路等。
其中,集成电路稳压电源具有体积小、重量轻、性能可靠等优点,被大量应用于各种电子电路中。
4. 实验步骤(1) 接线:将稳压电源插头插入插座,连接万用表,接入实验电路。
(2) 调整输出电压:将电源开关调整为ON,调整电压旋钮,使输出电压达到预定值。
(3) 测量输出电压:用万用表测量输出电压,检查输出电压是否稳定。
(4) 调整负载电流:通过连接不同负载电路,调整负载电流,观察输出电压对负载电流的响应情况。
(5) 测量稳压电源的线性调整范围:通过改变电源输出电压,测量稳压电源具有稳定电压范围的最大和最小值。
(6) 实验结束:将电源开关调整为OFF,拔出稳压电源插头,清理实验现场。
5. 实验结果分析在实验过程中,我们可以发现,直流稳压电源在连接不同的负载电路时,输出电压具有一定的变化,但整体上保持稳定。
而当我们调整电源输出电压时,输出电压稳定在预定值范围内,并具有较强的线性调整能力。
此外,在实验操作过程中,我们还需要注意电源参数调整和电路的安全使用。
比如,应尽量避免超负荷使用电源,以及注意电源输出端的极性等。
6. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的基本原理和操作方法,掌握了使用稳压电源进行电子电路和元器件实验的基本技能。
此外,我们还注意到,在实验操作过程中,电源参数调整和电路的安全使用尤其重要。
通过实践操作,我们加深了对电源的了解,提高实验操作能力,为今后的电子技术学习和应用奠定了基础。
现代电力电子技术硬件实验 (2)
实验一半桥型开关稳压电源的性能研究实验时间:(10月13日)一、实验目的(1)熟悉典型开关电源主电路的结构,元器件和工作原理。
(2)了解 PWM 控制与驱动电路的原理和常用的集成电路。
二、实验所需挂件及附件序号型号备注1HK01电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2PE-18半桥型开关稳压电源3双踪示波器自备4万用表自备三、原理说明(1)半桥型开关直流稳压电源的电路结构原理和各元器件均已画在PE-18挂箱的面板上,并有相应的输入与输出接口和必要的测试点。
主电路结构拓扑图如图1所示。
图1 主电路结构拓扑图(2)逆变电路采用的电力电子器件为美国IR公司生产的全控型电力MOSFET管,其型号为IRFP450,主要参数为:额定电流16A,额定耐压500V,通态电阻0.4Ω。
两只MOSFET管与两只电容C1、C2组成一个逆变桥,在两路PWM信号的控制下实现了逆变,将直流电压变换为脉宽可调的交流电压,并在桥臂两端输出开关频率约为26KHz、占空比可调的矩形脉冲电压。
然后通过变压器降压、整流、滤波后获得可调的直流电源电压输出。
(3)控制与驱动电路:控制电路以SG3525为核心构成,SG3525为美国Silicon General 公司生产的专用PWM控制集成电路,其内部电路结构及各引脚功能如图2所示,它采用恒频脉宽调制控制方案,其内部包含有精密基准源、锯齿波振荡器、误差放大器、比较器、分频器和保护电路等。
调节Vref的大小,在A、B两端可输出两个幅度相等、频率相等、相位相互错开180度、占空比可调的矩形波(即PWM信号)。
它适用于各开关电源、斩波器的控制。
图2 SG3525引脚分布图四、预习思考题(1)开关稳压电源的工作原理是什么?有什么优点?答:开关稳压电源的主要构成部分是一个变压器和一个充当“开和关”功能的开关管,变压器和开关管串联于电路中,直流电经过开关管的“开和关”状态在电路上形成脉冲电压,这个脉冲电压在变压器的磁芯上面形成瞬间变化的磁场,然后在同一个磁场里的另一个线圈上就感应出了脉冲电压,这个脉冲电压经过整流和滤波,即输出直流电压。
TL494开关电源设计--BUCK电路解析
+5V
IN2 +
GND
IN2 -
CT
RT
DE AD
4
16
C2 332
15
R4 10K
R3 10K R9 0.1
R8 120
图三:由TL494组成降压型开关稳压电源
过载保护--过载时,降低输出电压使负载电流保持在保护值。 不论开关管T2是否导通,流过负载的电流都经过R9(由上向下),R9的下端
电位为负,当负载电流达一定值时,误差放大器2的反相端电位为负,误差
t
电流连续状态CCM
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO 2IOC
CO=(3~5)(ΔI) T/(2ΔVP-P)
产生纹波的两个因素:1.输出电容容 量有限;2.开关过程产生的过冲,这
VIN-VSTA IOC
-VF
t
(tON)min (tOFF)max
临界连续状态
部分较难滤除。
续流管阴极电位VK 、 电感电流IL、负载电流IO VIN-VSTA VO -VF (tON)min (tOFF)max IO<IOC
tON=TOSCVO/(VIN-Vsta)=13.0~21.4uS(Vsta~1.2V)。
七、参数选择 4.开关管:
开关速度<1uS,
IC VEC PT
VIN+VF
IECO tON tOFF
VSTA t
耐压>2(VIN)max,
电流>2(IO)max
图四:开关管开关速度与功耗分析
TIP127(100V/5A,
死区时间控制 触发器 时钟
反馈/PWM比较器输入
Q
Q
Q1射极
电路直流稳压实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理和设计方法。
2. 掌握直流稳压电源中变压器、整流、滤波和稳压等环节的作用。
3. 学会使用示波器、万用表等实验仪器进行实验测量。
4. 提高电路实验技能和理论联系实际的能力。
二、实验原理直流稳压电源是将交流电源(如市电220V)转换成稳定直流电压的装置。
其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
1. 变压器:将220V交流电压降压至整流电路所需的电压。
2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。
3. 滤波电路:通过滤波电容将脉动直流电压中的纹波滤除,得到较为平滑的直流电压。
4. 稳压电路:通过稳压器件(如稳压二极管、集成稳压器等)使输出电压稳定。
三、实验仪器与器材1. 变压器:1台2. 整流二极管:4只3. 滤波电容:1只4. 集成稳压器:1块5. 电阻:若干6. 交流电源:1台7. 直流电源:1台8. 示波器:1台9. 万用表:1台四、实验步骤1. 组装电路:根据实验原理图,将变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器等元件连接成直流稳压电源电路。
2. 连接实验仪器:将直流稳压电源电路与示波器、万用表等实验仪器连接。
3. 测量输入电压:用万用表测量变压器次级输出电压,即整流电路输入电压。
4. 测量输出电压:用万用表测量稳压电路输出端的直流电压。
5. 测试滤波效果:观察滤波电容两端电压波形,分析滤波效果。
6. 调整稳压电路:通过调整集成稳压器的输出电压,观察输出电压的变化。
7. 测量输出纹波电压:用示波器测量稳压电路输出端的纹波电压。
8. 改变负载:在稳压电路输出端接入不同阻值的电阻,观察输出电压和纹波电压的变化。
9. 记录实验数据:将实验过程中测量的数据整理成表格。
五、实验数据与分析1. 输入电压:220V2. 输出电压:15V3. 滤波电容两端电压波形:平滑的直流电压4. 输出纹波电压:小于10mV5. 改变负载时,输出电压和纹波电压变化不大,说明稳压效果良好。
直流稳压电源实训报告册
一、引言直流稳压电源在现代电子技术中扮演着至关重要的角色,它为各种电子设备提供稳定的直流电源,确保设备正常运行。
本实训报告旨在通过实际操作,使学生对直流稳压电源的原理、设计、制作和调试有一个全面的理解。
二、实训任务和目的1. 实训任务:- 理解直流稳压电源的工作原理。
- 学习直流稳压电源的设计方法。
- 实际制作一个简单的直流稳压电源。
- 对所制作的稳压电源进行调试和测试。
2. 实训目的:- 培养学生动手实践能力。
- 增强学生对电子电路的理解。
- 提高学生对电路设计、调试和测试的能力。
三、实验仪器与设备- 直流稳压电源- 万用表- 电烙铁- 电路板- 常用电子元件(电阻、电容、二极管、三极管等)- 螺丝刀- 钳子- 剪线钳四、实训内容1. 理论学习:- 了解直流稳压电源的基本概念和分类。
- 学习电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理。
- 熟悉常用电子元件的特性。
2. 安装与调试:- 根据设计图纸,将元件焊接在电路板上。
- 组装电路,连接好各个元件。
- 对电路进行调试,确保电路正常工作。
3. 绘制PCB图:- 使用Protel99se等软件绘制电路原理图和PCB图。
- 将PCB图输出,制作成电路板。
4. 稳压电源测试:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。
- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。
五、实训步骤1. 准备阶段:- 收集实验所需材料。
- 学习直流稳压电源的相关理论知识。
2. 设计阶段:- 根据实际需求,确定稳压电源的输出电压和输出电流。
- 选择合适的变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
- 绘制电路原理图。
3. 制作阶段:- 将元件焊接在电路板上。
- 组装电路,连接好各个元件。
4. 调试阶段:- 对电路进行调试,确保电路正常工作。
- 调整稳压电路,使输出电压稳定。
5. 测试阶段:- 使用万用表测试稳压电源的输出电压和输出电流。
- 分析测试结果,判断稳压电源的性能。
六、实训总结通过本次实训,我们掌握了直流稳压电源的设计、制作和调试方法。
直流稳压电源实验报告
一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理,掌握其基本组成和结构。
2. 学会使用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器设计直流稳压电源。
3. 掌握直流稳压电源的调试方法及主要技术指标的测量方法。
4. 培养实验操作技能和严谨的科学态度。
二、实验原理直流稳压电源是将交流电源电压通过变压器降压、整流、滤波和稳压等环节,最终输出稳定直流电压的设备。
其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
1. 变压器:将市电220V交流电压转换为所需的交流电压。
2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。
3. 滤波电路:利用电容和电感等元件,滤除脉动直流电压中的纹波,使输出电压更加平滑。
4. 稳压电路:利用稳压元件(如稳压二极管、集成稳压器等),使输出电压稳定。
三、实验器材1. 220V交流电源2. 变压器(输入电压220V,输出电压15V)3. 整流桥(4只整流二极管)4. 滤波电容(2200μF/25V)5. 集成稳压器(LM7812)6. 万用表(直流电压档)7. 电阻(100Ω、1kΩ)8. 连接线9. 电烙铁10. 电工刀四、实验步骤1. 按照电路图连接电路,确保连接正确。
2. 将220V交流电源接入变压器,输出电压调整至15V。
3. 接通整流电路,使用万用表测量输出电压,应为约20V左右。
4. 添加滤波电容,测量输出电压,应为约12V左右。
5. 将集成稳压器LM7812接入电路,输出电压应稳定在12V。
6. 调整负载,观察输出电压变化,确保电压稳定。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,输出电压稳定在12V,符合设计要求。
2. 在调整负载时,输出电压无明显波动,说明稳压效果良好。
3. 通过实验,掌握了直流稳压电源的设计、调试和测试方法。
六、实验总结1. 通过本次实验,了解了直流稳压电源的工作原理和基本组成。
2. 学会了使用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器设计直流稳压电源。
开关实验
开关电源技术开关电源技术实验指导书(使用后返还)信息工程学院电气及自动化教研室2009.04.181实验一电流控制型脉宽调制开关稳压电源研究一.实验目的1.掌握电流控制型脉宽调制开关电源的工作原理,特点与构成。
2.熟悉电流控制型脉宽调制芯片UC3842的工作原理与使用方法。
3.掌握开关电源的调试方法与参数测试方法。
二.实验内容1.利用芯片UC3842,连接实验线路,构成一个实用的开关稳压电源电路。
2.芯片UC3842的波形与性能测试(1)开启与关闭阀值电压。
(2)锯齿波,包括周期、占空比、幅值等,并与理论值相比较。
(3)不同负载以及不同交流输入电压时的输出PWM波形,并与正确波形相对比。
(4)反馈电压端(即UC38422号脚)与电源端(即7号脚)波形。
(5)输出PWM脉冲封锁方法测试。
3.开关电源波形测试(1)GTR集电极电流与集-射极电压波形。
(2)变压器原边绕组两端波形。
(3)输出电压V O波形。
4.开关电源性能测试(1)电压调整率(抗电压波动能力)测试。
(2)负载调整率(抗负载波动能力)测试。
(3)缓冲电路性能测试。
三.实验系统组成及工作原理电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域。
其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高,体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛的应用。
开关电源的控制电路可分为电压控制型和电流控制型。
前者是一个单闭环电压控制系统,后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电流控制型较电压控制型有不可比拟的优点。
具体实验原理可参见附录。
具体线路见图5—4。
四.实验设备和仪器1.MCL-08直流斩波及开关电源实验挂箱2.双踪示波器3.万用表2五.实验方法电位器RP1和RP3都左旋到底。
合上电源后,用示波器观察“7”与“16”(锯齿波)34及“10”与“16”(UC3842电源电压)波形,将RP2顺时针慢慢旋转,直到锯齿波刚产生为止,用万用表测出“10”与“16”之间电压,该电压即为开启阀值电压U T 。
稳压电源仿真实验报告
稳压电源仿真实验报告
一、报告的目的
本报告的目的是通过稳压电源仿真实验,深入了解电源的基本原理,以及不同种类的电源在工程现实中的应用。
二、实验仪器
本实验使用稳压教学仿真系统,其主要部件由50V、180W、电网驱动2节AVS稳压芯片组成,同时具有按键控制、变压器、散热、线性稳压器、瞬态和功率标定等主要部件。
三、实验内容
1、负载变化的稳压器实验:在不同负载范围内测试稳压器的效率;
2、波形技术分析:分析电源输出波形及其随负载变化;
3、瞬态响应实验:测试电源在瞬态特性下的负荷、瞬态耗散和短路能力;
4、功率测试:测试电源在功率负荷情况下的输出特性。
四、实验结果
1、负载变化的稳压器实验中,随着负载的增加,稳压器的工作电流也有所不同,表现出良好的调节性能;
2、波形技术分析中,稳压器的输出电压和输出功率在不同负载情况下都表现出良好的可靠性;
3、瞬态响应实验中,稳压器能够稳定的输出单一的电压,具有良好的瞬态特性;
4、功率测试中,稳压器具有良好的功率容量,能够处理大范围的功率负荷。
五、结论
通过本次稳压仿真实验,我们能较好地了解和掌握稳压电源的基本原理及其在工程现实中的应用,更好地完成日常电器装配工作。
直流稳压电源实训报告
直流稳压电源实训报告一、实训目的本次实训的目的是通过搭建直流稳压电源电路,掌握直流稳压电源的工作原理和调试方法,提高学生的实际动手能力和电路调试能力。
二、实训内容1. 实训所需材料和工具(1)材料:稳压管、电阻、二极管、电解电容、电位器、开关、LED指示灯、电源插座、电源线、PCB板等。
(2)工具:电烙铁、镊子、剪线钳、万用表、示波器等。
2. 实训步骤(1)根据电路原理图,将所需元器件焊接到PCB板上,注意焊接的顺序和方式。
(2)检查焊接是否正确,是否有短路和断路现象。
(3)接通电源,调试电位器和开关,观察LED指示灯的亮灭情况。
(4)使用万用表和示波器检测电路的输出电压波形和稳定性。
三、实训原理直流稳压电源是将交流电转换为稳定的直流电,并且能够在负载变化和输入电压波动时,保持输出电压的稳定性。
其主要原理是通过稳压管和反馈电路来实现。
四、实训总结通过本次实训,我掌握了直流稳压电源的基本原理和调试方法,提高了我的动手能力和电路调试能力。
在实训过程中,我遇到了焊接不牢固、元器件损坏、电路接线错误等问题,但通过认真检查和耐心调试,最终顺利完成了直流稳压电源的搭建和调试。
五、实训感想本次实训让我深刻体会到了理论联系实际的重要性,通过动手操作,我对直流稳压电源的工作原理和调试方法有了更加深入的理解。
同时,实训也锻炼了我的耐心和细心,让我在遇到问题时能够冷静分析并找到解决方法。
希望今后能够继续加强实际操作,不断提高自己的实践能力。
六、实训展望在今后的学习和工作中,我将继续深入学习电子电路原理和调试技术,不断提高自己的实际动手能力和解决问题的能力。
希望通过不断的实践和学习,成为一名优秀的电子工程师,为电子行业的发展贡献自己的力量。
综上所述,本次直流稳压电源实训让我受益匪浅,通过实际动手搭建和调试电路,我对直流稳压电源有了更深入的了解,也提高了自己的实际操作能力和问题解决能力。
希望今后能够继续努力,不断提升自己的专业水平。
模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)
模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)模电课程设计直流稳压电源实训报告概述本次实训是电子信息工程专业课程“模拟电子技术”设计实践环节之一。
主要目的是让学生通过设计并制作直流稳压电源,加深对模拟电路原理的理解,并掌握电路设计与实际制作的能力。
实验过程设计1.根据要求,确定电源的输出电压、输出电流等参数。
本次实验要求输出电压为5V,输出电流为1A。
2.根据输出电压和电流计算电源的功率。
P = V × I = 5V × 1A= 5W。
3.根据功率选择合适的变压器和二极管,计算所需电容的容量。
在本次实验中,选择5V、2A的变压器和1N4007二极管,计算电容可得:C = I × τ/ΔV = 1A × 0.02s/0.5V = 40uF。
4.根据电容的容量选择合适的电容,并确定前级稳压二极管和后级稳压三端稳压器型号。
本次实验选择4700uF的20V电容,前级稳压二极管选择1N5817,后级稳压三端稳压器选择LM7805。
5.根据所选元器件的参数和数据手册,绘制电路图和PCB布局图。
制作1.根据PCB布局图,在铜板上用喷锡机喷上底部铜皮。
2.根据电路图使用光刻出铜盐膜线路图。
刻蚀后得到铜盐膜PCB板。
3.微风干燥后,在氢氟酸水溶液中脱盐,清洗后得到精美的PCB板。
4.根据电路图逐个安装元器件,注意电解电容、极性电容和稳压二极管等的极性。
5.完成元器件的安装后,进行焊接。
焊接过程中应注意不要使元器件过热,避免烧坏元器件。
6.检查电路连接是否正确,并使用万用表进行电路测试。
实验结论通过本次实验,我们学会了使用电子元器件设计并制作直流稳压电源的方法,并在实际制作上得到了巩固。
同时,我们也加深了对模拟电路原理的理解,为今后的学习和实践奠定了基础。
实验总结本次实际操作中,我们深刻感受到电路设计的重要性。
正确的设计能够避免各种问题的发生,方便后续的制作和测试。
因此,在实际操作中,我们应该注重电路设计的细节,并严格按照电路图进行安装和调试工作。
直流稳压电源实验报告
直流稳压电源实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建直流稳压电源电路,掌握直流稳压电源的基本原理和调节方法,以及了解稳压电源的应用场景和特点。
二、实验原理。
直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源设备,其工作原理是通过负反馈控制电路,使得输出电压稳定在设定值。
当输入电压或负载发生变化时,稳压电路能够迅速调整控制元件的工作状态,以维持输出电压的稳定性。
三、实验器材。
1. 电源变压器。
2. 整流滤波电路。
3. 三端稳压器。
4. 示波器。
5. 电阻、电容等元件。
6. 万用表。
四、实验步骤。
1. 按照电路图连接电源变压器、整流滤波电路和三端稳压器;2. 通过示波器观察输入和输出电压的波形,并调节电路参数,使得输出电压稳定在设定值;3. 测量稳压电源的输出电压波动情况,并记录数据;4. 探讨稳压电源在不同负载情况下的稳定性和调节能力。
五、实验结果与分析。
经过调节电路参数,我们成功搭建了直流稳压电源电路,并实现了稳定输出电压。
示波器显示,输出电压波形基本为直流平稳信号,波动幅度较小。
在不同负载情况下,稳压电源能够快速调整,保持输出电压稳定。
六、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的原理和调节方法,掌握了搭建稳压电源电路的技能。
稳压电源在电子设备中具有重要作用,能够提供稳定可靠的电源供应,保护电路和设备不受电压波动的影响。
因此,稳压电源在工程实践中具有广泛的应用前景。
七、参考文献。
[1] 《电子技术基础》,XXX,XXX出版社,200X年。
[2] 《电路原理与应用》,XXX,XXX出版社,200X年。
以上为直流稳压电源实验报告内容,希望对您有所帮助。
可调直流稳压电源实训报告总结
可调直流稳压电源实训报告总结引言可调直流稳压电源是电子实验室中常见的电子设备,用于提供稳定的直流电压供电。
本次实训旨在通过设计和搭建一个简单的可调直流稳压电源原型,来深入了解电源的工作原理和相关技术。
设计目标在本次实训中,我们的设计目标是搭建一个可调直流稳压电源原型,具备以下特点:1. 输出电压范围为0-30V。
2. 输出电流能够在0-3A之间调节。
3. 输出电压和电流应具备较高的稳定性和准确性。
设计原理1. 电源基本原理在电源中,稳压电路是实现稳定输出的关键。
常见的稳压电路有三种类型:电阻式稳压电路、二极管稳压电路和集成稳压电路。
2. 电源输出调节原理为了实现输出电压和电流的调节,我们需要引入反馈控制机制。
一般情况下,我们可以使用变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路来完成电源的输出调节。
设计步骤1. 需求分析和选型首先,我们需要明确项目需求,并选择合适的电源模块和相关元器件。
2. 搭建电源框架和电路连接在确认所需元器件后,我们可以开始搭建电源框架和连接电路。
这个过程需要注意安全性和正确性。
3. 测试和调试搭建完成后,我们需要进行一系列的测试和调试工作,以验证电源的性能和稳定性。
4. 优化和改进如果在测试和调试过程中发现问题或性能不理想,我们需要进行优化和改进,直到满足设计要求为止。
实际操作和结果分析在本次实训中,我们按照以上设计步骤完成了一个可调直流稳压电源的搭建和调试。
经过测试,我们得到了以下实际结果: 1. 输出电压范围为0-30V,可调精度为±0.1V。
2. 输出电流范围为0-3A,可调精度为±0.01A。
3. 在工作过程中,电源表现出良好的稳定性和准确性。
总结与展望通过本次实训,我们深入了解了可调直流稳压电源的工作原理和相关技术。
同时,我们也掌握了电源的设计流程和调试方法。
在未来,我们可以进一步优化电源的性能,并探索其他类型的电源设计,以满足更高的需求。
参考文献•[电源模块技术手册](•[电源设计与实践](•[稳压电源原理与设计](。
开关电源测试报告
对于电源部品认定测试,测试报告要求提供测试数据及结论。
来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。
一.输入特性。
1.工作输入电压和电压变动范围。
2.输入电压的频率和频率变动范围。
3.额定输入电流。
是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。
4.输入下陷和瞬间停电。
这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。
测试的指标为电压和时间。
5.冲击电流。
6.漏电流。
7.效率。
因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
8.测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。
二.输出特性。
1.额定输出电压。
2.额定输出电流。
3.稳压精度。
1)电压稳定度。
2)电流调整率。
3)纹波噪声。
包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。
4.瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。
三.附属功能要求。
1.过流保护。
2.过压保护。
3.输入欠压保护。
4.过热保护。
5.绝缘电阻。
输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。
6.绝缘电压。
打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。
四.结构规格。
1.形状条件:如外包装机壳的有无等。
2.确定外型尺寸和尺寸公差。
3.安装条件:安装位置、安装孔、等。
4.冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。
5.接口位置和标志。
6.操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。
7.重量。
五.使用环境条件。
1.温度。
2.湿度。
3.耐振动、冲击。
六.其它条件。
1.输入噪声。
2.浪涌。
3.静电噪声(有外壳的有要求)。
标签:无标签开关电源测试方法开关电源测试方法-12007-5-10 10:58:00开关电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证能否通过。
开关电源有许多不同的组成结构(单输出、多输出、及正负极性等)和输出电压、电流、功率之组合,因此需要具弹性多样化的测试仪器才能符合众多不同规格之需求。
直流稳压电源的实训报告
一、引言直流稳压电源是电子技术中一个重要的组成部分,它能够为电子设备提供稳定、可靠的直流电源。
本实训报告旨在通过实际操作,了解直流稳压电源的构成、工作原理以及调试方法,提高学生对电子电路的理解和实践能力。
二、实训任务和目的1. 了解直流稳压电源的组成和基本原理。
2. 学习直流稳压电源的设计和制作方法。
3. 掌握直流稳压电源的调试技巧。
4. 分析和解决直流稳压电源中可能出现的问题。
三、实验仪器1. 直流稳压电源实训装置2. 万用表3. 电阻、电容、二极管等电子元件4. 焊接工具5. PCB板6. 电源变压器四、实训内容1. 理论学习首先,我们对直流稳压电源的基本原理进行了学习。
直流稳压电源主要由以下几个部分组成:(1)电源变压器:将市电交流电压变为所需的低压交流电压。
(2)整流电路:将交流电压转换为脉动的直流电压。
(3)滤波电路:对脉动的直流电压进行滤波,使其更加平滑。
(4)稳压电路:对滤波后的直流电压进行稳压,使其输出稳定的直流电压。
2. 安装与调试根据实训要求,我们选择了一个LM317可调直流稳压电源作为实训对象。
以下是安装与调试的步骤:(1)按照原理图,将变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路连接起来。
(2)用万用表测量各部分的电压和电流,确保电路连接正确。
(3)调整稳压电路中的电位器,使输出电压达到所需的稳定值。
(4)观察输出电压的稳定性,调整滤波电路中的电容,提高输出电压的稳定性。
3. 绘制PCB为了方便安装和调试,我们使用Protel99se软件绘制了直流稳压电源的PCB图。
绘制完成后,将PCB图输出到PCB制作厂家,制作出PCB板。
4. 焊接与调试根据PCB图,将电子元件焊接在PCB板上。
焊接完成后,进行以下调试:(1)用万用表测量各部分的电压和电流,确保电路连接正确。
(2)调整稳压电路中的电位器,使输出电压达到所需的稳定值。
(3)观察输出电压的稳定性,调整滤波电路中的电容,提高输出电压的稳定性。
集成稳压电源实验报告
集成稳压电源实验报告一、实验目的。
本实验旨在掌握集成稳压电源的基本原理和工作特性,通过实际操作,深入了解稳压电源的性能参数和使用方法。
二、实验仪器与设备。
1. 集成稳压电源。
2. 示波器。
3. 直流电压表。
4. 电阻箱。
5. 万用表。
6. 电源线。
7. 连接线。
8. 实验台。
三、实验原理。
集成稳压电源是一种用于提供稳定输出电压的电子设备,其工作原理是通过负反馈控制电路,使输出电压稳定在设定值。
在实验中,我们将通过调节集成稳压电源的参数,观察输出波形和电压变化,从而了解其工作原理和特性。
四、实验步骤。
1. 将集成稳压电源、示波器、直流电压表等仪器依次连接好,确保连接正确无误。
2. 打开集成稳压电源,并调节输出电压为5V。
3. 使用示波器观察输出波形,记录波形特点和频率。
4. 逐步调节集成稳压电源的输出电压,记录不同电压下的波形和电压值。
5. 通过改变负载电阻,观察输出电压的变化,记录实验数据。
6. 切换不同的负载情况,观察集成稳压电源的响应速度和稳定性。
五、实验数据与分析。
1. 在5V输出电压下,示波器观察到输出波形稳定,频率为50Hz。
2. 逐步调节输出电压至10V、15V、20V,观察到波形变化平稳,电压值稳定在设定值。
3. 改变负载电阻,观察到在不同负载情况下,集成稳压电源的输出电压基本保持稳定。
4. 切换不同的负载情况,集成稳压电源响应速度较快,稳定性良好。
六、实验结论。
通过本次实验,我们深入了解了集成稳压电源的工作原理和特性。
集成稳压电源能够稳定输出设定电压,在不同负载情况下仍能保持稳定性,响应速度较快。
在实际应用中,集成稳压电源能够提供稳定可靠的电源供应,具有重要的工程应用价值。
七、实验注意事项。
1. 实验中应注意安全,避免触电和短路等危险情况。
2. 实验设备和仪器应正确连接,确保实验数据的准确性和可靠性。
3. 实验结束后,应及时关闭集成稳压电源和其他设备,保持实验台整洁。
八、参考文献。
直流稳压电源实验报告模拟电子技术
直流稳压电源实验报告模拟电子技术实验报告:直流稳压电源实验一、实验目的:1.理解直流稳压电源的原理;2.掌握直流稳压电源的各部分组成和功能;3.学会使用电源模块搭建直流稳压电源的方法;4.掌握使用示波器测量电源输出波形的方法。
二、实验原理:变压器:将交流电的电压变换为合适的低压交流电;整流电路:通过二极管等元件将交流电转换为纯直流电;滤波电路:通过电容等元件对整流电路输出的脉动电压进行滤波,得到相对稳定的直流电;稳压器:对滤波后的直流电进行稳压控制,使输出电压可以稳定在设定值。
三、实验器材:示波器、直流稳压电源模块、电阻箱、电表等。
四、实验步骤:1.将直流稳压电源模块通过插座连接到交流电源;2.调节直流稳压电源模块的输出电压为所需值;3.使用示波器测量稳压电源的输出电压波形;4.在负载端接入适当的电阻,并测量输出电压随负载变化的情况;5.调节直流稳压电源模块的输出电压,并观察输出波形的变化情况。
五、实验结果与分析:1.实验测量得到的直流稳压电源输出电压波形如下所示(示波器截图插入);2.在不同负载下,测量得到的输出电压如下表所示:负载电阻(Ω)输出电压(V)----------------------------------------105.00224.95334.90474.85684.80由上表可知,直流稳压电源能够在负载变化时保持输出电压稳定,且稳定性较好。
六、实验总结:通过本次实验,我深刻理解了直流稳压电源的原理和各部分组成,并学会了使用直流稳压电源模块搭建直流稳压电源的方法。
通过测量输出波形和输出电压随负载变化的情况,我发现直流稳压电源具有较好的稳定性和负载适应性。
在今后的实际应用中,直流稳压电源将有广泛的应用价值。
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数控开关稳压电源技术报告目录一、任务与要求1、任务设计并制作一个能将交流电变换为直流电的稳定电源。
2、要求(1)稳压电源在输入电压220V、50Hz,电压变化范围+15%~-20%条件下:a.输出电压可调范围为+5V~+12V,步进0.1V可调;b.最大输出电流为1.0A;c.纹波电压(峰-峰值)≤50mV(最低输入电压下,满载);d. 电压调整率≤1%,负载调整率≤2%;e.具有过流及短路保护功能;(2)稳流电源在输入电压固定为+12V的条件下:a.输出电流:0~500mA,且2mA步进可调b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率)(3)用数字显示输出电压和输出电流。
二、方案比较与选择方案1:采用分立元件,例如自激式开关稳压电源,电路原理图如下:输入电压为AC220v,50Hz 的交流电,经过滤波,再由整流桥整流后变为直流,通过控制电路中开关管的导通和截止使高频变压器的一次测产生低压高频电压,经由小功率高频变压器藕合到二次测,再经整流滤波,得到直流电压输出。
为了使输出电压稳定,用了TL431 取样,将误差经光耦合放大,通过PWM 来控制开关管的导通与截止时间(即占空比),使得输出电压保持稳定。
由上可见,这种方案电路比较复杂,调试难度大,所以不可行。
方案2:DC-DC变换采用BUCK型变换器,用A/D不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,利用片内PWM模块输出PWM波,直接控制电源的工作。
ARM扩展按键、数码显示功能实现数控输出电压。
此方案电路虽简单,但均由分立元件组成,受干扰大;并且PWM模块中单片机52控制程序复杂,考虑与A/D程序切换等因素,会造成输出的PWM波形延迟、失真,这样致使输出电压不够稳定等等。
方案3:采用稳压芯片如LM317T,其典型电路如下:LM317T系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器(buck)的各种功能,能驱动3A的负载,有优异的线性和负载调整能力,并且LM317T稳压器内部含有频率补偿器和一个固定频率正当其,能将外部元件的数目减到最少,使用简便。
本方案中,220V/50Hz交流电压经过整流电路和DC/DC稳压芯片LM317T变换为稳定的直流电压,然后通过调整R1和R2的比例关系来调整LM317T芯片的输入占空比来稳定输出电压。
外部电路元件数量较少,程序也比较简单,并且输出电压稳定性也比较好。
通过对各种方案可行性、复杂程度、系统指标等方面的比较,综合各方案的优缺点,我们采用第三种方案。
三、系统硬件设计3.1系统的总体设计3.1.1 设计思想系统以单片机AT89C52、LM317T为核心部件,通过单片机对输出电压进行采集、比较、运算,从而对输出电压进行自动调节控制,系统结构框图如图1所示。
220V/50Hz交流电压经过整流电路和DC/DC稳压芯片LM317T变换为稳定的直流电压5~12V输出,输出电压通过取样电路采样,经A/D转换芯片ADC0804转换后送给52处理后,控制模拟电子开关4051来分别选通9个电位器R2,改变R1和R2比例值,从而改变LM317T 芯片的PWM脉冲的占空比,使MOS管工作于开关状态,将输入的15V直流电压“斩波”为与PWM波频率相同的脉冲波,脉冲波通过整流滤波电路输出为5~12V的直流电压。
因为此题目要求有输出步进需求,所以可以事先调好每个电压对应的电阻值,通过按键选择输出电压,直接送给单片机处理,然后进行A/D转换,就可以得到要输出的电压。
同时将检测到的电压、电流值通过显示器LCD1062实时显示。
3.1.2 系统总体框图图1 系统总体框图3.2单元电路功能以及工作原理的分析3.2.1 AT89C52单片机最小系统最小系统包括晶体振荡电路、复位开关和电源部分。
图2为AT89C52单片机的最小系统。
图2 A T89C52最小系统图3.2.2整流电路图3 整流桥电路全波整流电路是由两个半波整流电路组成。
由于加在上、下两整流管的输入交流电压极性相反,因此,达到动态平衡后,在每一个信号周期内,C1和C2经历2次充、放电过程,电流会出现两个同极性电流脉冲。
因此叠加在Vo上的锯齿波状波动频率加倍,提高了滤波能力,从而减小纹波电压。
3.2.3电源电路图4 电源电路本直流电源由电源、滤波、保护、稳压等四个基本模块组成。
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。
本设计用桥堆RS808 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C3、C4 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。
C3、C4 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L11、L12 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。
调节电路:为适应不同应用场合的需要而将电压设置为可调。
输出电压的计算Uo=1.25×(1+Rf/R),可调电阻选用精密可调电阻,保证输出电压的精确可调。
如本文选用的Rf 为5kΩ、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。
5.保护电路因为线性电源发热量较大,所以本电源中加了足够的散热器。
由于采用高性能的集成电路,从而简化了电路的结构,突出了电源变换问题中的关键部分。
通过调试与检测,电路整体性能良好。
本电源不仅可以单独使用,还可以置于其他电子设备中用作稳压或稳流源使用。
3.2.4LM317T稳压电路原理框图如下:图5 LM317T构成的DC/DC转换电路工作原理:假定开关晶体管、二极管均是理想元件,电感、电容是理想元件,输出电压中的纹波电压与输出电压的比值小到允许忽略。
三极管工作在开关状态,如下:图6 想情况下变化器原理按电感电流I L 在周期开始时是否从零开始,可分为电感电流连续工作模式和电感电流不连续工作模式。
由于电感电流连续工作模式下,变换器有很好的控制特性;电感电流不连续工作模式下,电感放完电,电感与电容容易产生振荡,从而影响输出电压的纹波;又相同的占空比,输出电压在不连续模式工作模式下比大,效率高。
综上所述,最理想的情况是稳压器工作于临界状态,所以我们采用两种方法:①增大电感值,增加电感储能,延长放电时间 ②提高开关工作频率,减小开关断开的时间 使三极管工作在电流连续状态。
3.2.5 输出整波整流电路参数分析 输出滤波整流电路由续流二极管、电感和电容组成。
考虑续流二极管在PMOS 管截止时导通,消耗能量,又工作于高速状态,所以我们采用了低功耗、大电流、超高速的肖特基二极管IN5817,其特性如下:最大峰值反向电压:40V最大反向有效值电压:28V 最大直流阻断电压:40V 最大正向平均整流电流:1A 最大正向压降:0.6V (1A )由BUCK 变换器原理分析可知,为了使电路工作在电感电流连续模式下,又纹波电压2221()88o o o s s V V D V t t T T L CL C=-=所以电感应该尽可能取得大,我们选择的电感为8mH 电容主要是“吸收”纹波,具有平滑电压波形的作用。
电容与电感相当于一个低通滤波滤器,其截止频率定义为fc =考虑到电容上等效串联电阻的损耗,我们选择的电容为1000uF 。
562c f Hz ==≈()(2~4)gs th V V =--此时截止频率约为562Hz ,可见对于几十kHz 的PWM 波有很好的滤波效果。
3.2.8 LCD 显示电路四、系统软件设计4.1程序总体流程图图8 软件总体流程图图9 按键设置模块流程图五、系统的调试5.1软件调试本设计的软件比较简单,只有按键和LCD显示两模块。
通过加减按键控制输出电压的变化调试时,一开始发现步进有时是0.5v,有时变1v,后来添加了延时程序,消除按键抖动即可。
5.2硬件调试首先,分模块调试。
先调试电源模块,接着调试LM2576-ADJ稳压和4067模拟开关模块,先直接用高低电平选通4067,用万用表测输出电压是否正确,正确后在用单片机控制4067,观测输出电压,用螺丝刀微调9个R2电阻值,改变R2和R1的比例制来调整输出电压。
通过这些初步调试,使输出电压趋于正常。
5.3整机调试1)输出电压最高只能到5.62v,不能再提上去。
原因:模拟开关4067的选通和工作电压太小。
解决办法:在单片机输出和4067之间接个三极管,是三极管工作在开关态,当三极管开关闭合时,4067的选通电压接大电压,这样,一旦单片机选通4067时,工作电压增大。
2)按键按下,发现电压步进有时是0.5v,有时是1v。
原因:平时我们按键按下,会有延迟抖动效应。
解决办法:在程序里加上按键延时程序以防抖动。
3)当单片机P1口直接输出08选通4067时,用万用表测P1口输出电平,发现全为低电平,将单片机和4067的连接线断开后,用万用表在测P1口输出电平,发现正常。
原因:52芯片是带点擦写程序完后,直接插入最小系统板进行4067的选通作用,输出电平会被拉低。
解决办法:按下52单片机的复位键即可。
六、系统的测试6.1电路的测试方案图11 测试方案框图6.2测试仪器三位半数字万用表(MASTECH my61)直流电源(MOTECH LPS-305)数字示波器(Tektronix TDS 1002)6.3测试结果表一由表一可以看出,输出电压在5V~12V可调,误差满足两位半要求。
2)在输入电压为15V,负载电阻为额定电阻时(即电流为500mA),输出纹波电压和效率测试表二由表二可以看出,输出电压纹波较大,效率不完全满足要求。
由表三可以看出,标定电压不变,输入电压越高,则纹波电压越大,输入电流越小,效率越低。