直流稳压电源实训

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直流稳压电路的实训报告

直流稳压电路的实训报告

一、引言随着电子技术的飞速发展,直流稳压电路在各类电子设备中扮演着至关重要的角色。

本实训报告旨在通过搭建直流稳压电路,了解其工作原理,掌握电路的组装、调试方法,并分析电路性能。

二、实训目的1. 理解直流稳压电路的工作原理。

2. 掌握直流稳压电路的组装和调试方法。

3. 分析电路性能,提高电路设计能力。

三、实训原理直流稳压电路主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。

1. 电源变压器:将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压。

2. 整流电路:利用单向导电元件,将交流电变换成脉动的直流电。

3. 滤波电路:滤除整流电路输出电压中的交流成分,得到平滑的直流电压。

4. 稳压电路:使输出的直流电压稳定,不随交流电压和负载的变化而变化。

四、实训器材1. 电源变压器:220V/12V2. 二极管:4只(1N4007)3. 滤波电容:2200μF/25V4. 电阻:R1(100Ω)、R2(1kΩ)、R3(10kΩ)5. 稳压集成电路:LM78056. 测量仪表:万用表五、实训步骤1. 搭建电路:按照电路图连接电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

2. 调试电路:用万用表测量电路输出电压,调整R2的阻值,使输出电压达到所需值。

3. 性能测试:观察电路输出电压的稳定性,测量输出电压随负载变化的幅度。

六、实训结果与分析1. 电路输出电压:经过调试,电路输出电压稳定在5V左右。

2. 电路稳定性:在负载变化的情况下,输出电压波动较小,说明电路稳定性较好。

3. 电路效率:电路效率较高,损耗较小。

七、总结通过本次实训,我们掌握了直流稳压电路的组装、调试方法,了解了电路的工作原理,提高了电路设计能力。

在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电路元件和参数,以满足电路性能要求。

八、展望随着电子技术的不断发展,直流稳压电路在各类电子设备中的应用越来越广泛。

未来,我们可以进一步研究新型稳压电路,提高电路性能,降低能耗,为电子设备提供更稳定的电源。

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

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一、引言在电子领域中,直流稳压电源是一个非常重要的设备,它可以为各种电子设备提供稳定的直流电压。

本次实训旨在通过设计和制作一个可调直流稳压电源来加深对这一设备的理解和掌握。

二、实训目标1. 理解直流稳压电源的工作原理和基本组成部分;2. 学会使用相关仪器和工具进行电路设计和组装;3. 掌握调试和测试直流稳压电源的方法。

三、实训过程1. 理论学习:我们学习了直流稳压电源的基本原理,包括负载特性、反馈控制原理等。

通过课堂学习,我们对该设备有了初步的认识,并了解了不同类型的可调直流稳压电源。

2. 选材与设计:根据实训要求,我们选择了合适的元器件和材料,并进行了初步的设计。

我们考虑到输出范围、精度要求以及安全性等因素,在设计过程中充分考虑了这些因素。

3. 组装与焊接:在实际操作中,我们根据设计图纸,进行了元器件的组装和焊接。

这一步骤需要非常仔细和耐心,以确保每个元器件的正确连接和固定。

4. 调试与测试:完成组装后,我们对电路进行了调试和测试。

通过使用万用表和示波器等仪器,我们检查了电路的工作状态,并进行了必要的调整和修正。

四、实训成果1. 设计完成:经过几天的努力,我们成功地设计并制作出一个可调直流稳压电源。

该电源具有稳定的输出电压范围,并能够满足预期的精度要求。

2. 良好的负载特性:经过测试,我们发现该电源具有良好的负载特性。

在不同负载条件下,输出电压基本保持稳定,并且在额定负载下也能够提供足够的电流。

3. 安全性能良好:在设计过程中,我们充分考虑了安全性因素,并采取了相应措施。

通过合理选择元器件和进行正确焊接,确保了电路的安全可靠性。

五、实训心得通过这次实训,我深刻认识到直流稳压电源在电子领域中的重要性。

通过亲自设计和制作,我对其工作原理和组成部分有了更深入的理解。

同时,我也学会了使用相关仪器和工具进行电路设计和组装,并掌握了调试和测试的方法。

电路(EDA)实训 直流稳压电源

电路(EDA)实训      直流稳压电源

新疆大学实习(实训)报告实习(实训)名称:电工电子实习(EDA)学院:专业、班级:指导教师:报告人:学号:时间:绪论软件介绍Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。

Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

EDA的应用EDA就是“Electronic Design Automation”的缩写技术已经在电子设计领域得到广泛应用。

发达国家目前已经基本上不存在电子产品的手工设计。

一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析、电磁兼容分析在内的物理级设计,再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清单、总装配图等生产所需资料等等全部在计算机上完成。

EDA技术借助计算机存储量大、运行速度快的特点,可对设计方案进行人工难以完成的模拟评估、设计检验、设计优化和数据处理等工作。

EDA已经成为集成电路、印制电路板、电子整机系统设计的主要技术手段。

美国NI公司(美国国家仪器公司)的Multisim 9软件就是这方面很好的一个工具。

而且Multisim 9计算机仿真与虚拟仪器技术(LABVIEW 8)(也是美国NI公司的)可以很好的解决理论教学与实际动手实验相脱节的这一老大难问题。

直流稳压电源实训报告册

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。

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告一、实验目的。

本次实训的目的是通过设计和制作直流稳压电源,加深对电路原理和电子元器件的理解,掌握电源电路的设计和调试方法,提高实际操作能力。

二、实验原理。

直流稳压电源是将交流电源转换为稳定的直流电压输出的电路,通常由变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等部分组成。

其中,整流电路将交流电转换为脉动的直流电,滤波电路将脉动的直流电转换为平稳的直流电,稳压电路则能够保持输出电压的稳定性。

三、实验内容。

1. 利用变压器将交流电转换为低压交流电;2. 通过整流电路将低压交流电转换为脉动的直流电;3. 利用滤波电路将脉动的直流电转换为平稳的直流电;4. 使用稳压电路实现对输出电压的稳定控制。

四、实验步骤。

1. 按照电路图连接变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路;2. 调试整流电路,观察波形并调整参数使得输出电压为脉动的直流电;3. 调试滤波电路,观察波形并调整参数使得输出电压为平稳的直流电;4. 调试稳压电路,观察输出电压的稳定性并调整参数使得输出电压保持稳定。

五、实验结果与分析。

经过调试,我们成功设计并制作了一台直流稳压电源。

在实验中,我们发现整流电路的参数对输出波形的影响较大,需要仔细调试以获得理想的输出波形;滤波电路的参数则主要影响输出电压的稳定性,需要根据实际需要进行调整;稳压电路的设计对输出电压的稳定性起到关键作用,需要根据实际需求进行合理设计。

六、实验总结。

通过本次实训,我们深入理解了直流稳压电源的原理和设计方法,掌握了电源电路的调试技巧,提高了实际操作能力。

在今后的学习和工作中,我们将能够更加熟练地设计和制作各种电源电路,为电子技术应用提供更加可靠的支持。

七、参考文献。

1. 《电子技术基础》。

2. 《电路原理与应用》。

3. 《电子电路设计手册》。

以上就是本次直流稳压电源实训的报告内容,谢谢阅读!。

直流稳压电源实训报告

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。

稳压直流电源实训报告

稳压直流电源实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生了解稳压直流电源的工作原理、组成及特点,掌握稳压直流电源的设计、调试和维修方法,提高学生动手实践能力和解决实际问题的能力。

二、实训环境实训室:电子技术实验室实训设备:稳压直流电源实验台、示波器、万用表、数字信号发生器、电子元器件等。

三、实训原理稳压直流电源是将交流电源转换为稳定的直流电源的电子装置。

它主要由整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路组成。

整流电路将交流电源转换为脉动直流电源;滤波电路对脉动直流电源进行滤波,使其更加平滑;稳压电路对滤波后的直流电源进行稳压,使其输出电压稳定;输出电路将稳压后的直流电源输出到负载。

四、实训过程1. 实验准备(1)检查实验设备是否完好,包括稳压直流电源实验台、示波器、万用表、数字信号发生器等。

(2)熟悉实验电路原理,了解各个元器件的作用。

(3)准备实验所需的电子元器件。

2. 实验步骤(1)搭建实验电路按照实验电路图,将整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路连接好。

(2)整流电路调试将整流电路接入交流电源,观察整流二极管导通情况,调整限流电阻,使整流二极管导通良好。

(3)滤波电路调试将滤波电路接入整流电路输出端,观察滤波电容两端电压波形,调整滤波电容,使输出电压波形更加平滑。

(4)稳压电路调试将稳压电路接入滤波电路输出端,观察稳压二极管导通情况,调整稳压电路中的电阻,使输出电压稳定。

(5)输出电路调试将输出电路接入稳压电路输出端,观察输出电压和电流,调整负载电阻,使输出电压和电流满足要求。

(6)测试稳压性能在实验过程中,使用示波器和万用表测试输出电压和电流,观察稳压电路的稳压性能。

3. 实验结果与分析(1)实验结果根据实验步骤,成功搭建了稳压直流电源实验电路,并调试出满足要求的输出电压和电流。

(2)实验分析通过本次实训,掌握了稳压直流电源的设计、调试和维修方法,了解了各个元器件的作用,提高了动手实践能力和解决实际问题的能力。

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

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](。

直流稳压电源的实训报告

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。

直流型稳压电源实训报告

直流型稳压电源实训报告

一、实训目的本次实训旨在让学生了解直流稳压电源的基本原理、组成及调试方法,掌握直流稳压电源的设计与制作技能,提高学生的动手能力和实际操作能力。

二、实训内容1. 理论学习(1)了解直流稳压电源的基本概念、分类及特点。

(2)掌握直流稳压电源的组成及工作原理。

(3)熟悉常用电子元件、电路及调试方法。

2. 实验器材(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直流电压。

(3)滤波电路:平滑整流后的脉动直流电压。

(4)稳压电路:将滤波后的直流电压稳定输出。

(5)示波器:观察电路输出波形。

(6)万用表:测量电压、电流等参数。

(7)焊接工具、导线、电容、电阻等电子元件。

3. 实训步骤(1)组装电路根据设计要求,将电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组装在一起,连接好电路。

(2)调试电路1)首先,检查电路连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。

2)然后,使用示波器观察整流后的脉动直流电压波形,检查整流电路是否正常工作。

3)接下来,检查滤波电路,观察滤波后的直流电压波形,确保滤波效果良好。

4)最后,调整稳压电路,使输出电压稳定在设定值。

(3)测试电路1)使用万用表测量输出电压,确保输出电压稳定在设定值。

2)观察输出电流,确保电路能够承受所需的负载。

3)测试电路的稳定性和抗干扰能力。

4. 实训总结通过本次实训,学生掌握了直流稳压电源的设计与制作方法,熟悉了电路的调试过程,提高了动手能力和实际操作能力。

三、实训成果1. 成功组装了一台直流稳压电源,并使其稳定输出所需的直流电压。

2. 掌握了电路的调试方法,能够根据实际需求调整输出电压。

3. 提高了电子元件的识别和焊接技能。

4. 增强了团队合作意识和解决问题的能力。

四、实训心得1. 在实训过程中,要注意电路的连接,确保电路的正常工作。

2. 在调试电路时,要细心观察波形,及时发现问题并解决问题。

3. 要善于运用所学知识,将理论与实践相结合。

实训内容3 直流稳压电源的安装与调试

实训内容3  直流稳压电源的安装与调试

实训内容3直流稳压电源的安装与调试一、实训目的1.通过直流稳压电源的安装和调试,掌握实用电子整机装配的基本技能。

2.进一步认识常用元器件,掌握常用元器件的一般检测方法。

3.提高电路分析水平,提高综合运用的能力。

直流稳压电源的原理图及印制电路板图如图2-1和图2-2所示。

二、实训器材1.直流稳压电源元器件清单见表3-1。

整机外壳和底板可就地取材,自选美观实用的。

2.电烙铁、焊锡丝及其他必要的手工工具等。

三、训练步骤及内容1.电路板焊装:先把印制电路板上的元器件安装并焊接好。

装配过程:7805、电阻、二极管、磁片电容(C1~C4) 、发光二极管、电解电容、变压器。

直流稳压电源元器件清单2.稳压管7805的安装:稳压管7805要紧贴着焊接在底板,利用铜箔散热。

3.电源变压器的装配:用M4×12的螺钉将变压器装在底板上。

5.调试:装配完成后,要仔细审查电路连接,确认正确后,测量输出电压,。

然后在输出端接一个滑线变电阻器,分别调整测试电流为0A,0.1A,0.3A,0.5A,0.7A,0.9A等情况的电压、纹波、7805温度(一般运行时间在5分后手摸的感觉)。

绘制稳压电源的“直流输出负载特性”、“纹波系数”、“空载损耗”等参数。

6.故障分析与排除:根据安装、调试的过程,针对出现的故障,自行分析故障,并排除故障。

7.灯亮。

接入18v的电压,输出4.92v实验体会:这次工程训练中,我们还学到了更为重要的东西,那就是在遇到困难时,如何去解决问题。

我们在做完直流稳压电源后,可能会遇到不能正常工作的情况,此时,我们需要分析出问题出现在那里,是什么原因导致错误。

我们该如何检查元器件的好坏问题,这些分析的过程是十分重要的,解决这些问题,我们既需要对电路十分了解,也要靠平时经验的积累。

只有这样,我们才能完成这次工程实训,才能学到应该学到的东西。

我们学习的知识是有限的,在以后的工作中我们肯定会遇到许多未知的领域,这方面的能力便会使我们受益非浅。

直流稳压电源实训

直流稳压电源实训

电路实训计划一、课程性质:模拟电路实训是类似于电子工程设计,其内涵是收集、消化资料、方案论证,指标分配,工程估算,组装调试,撰写设计报告书等内容。

通过课程设计加深对所学知识的理解,提高对在模拟电路中所学知识的应用能力、熟悉的工程估算的方法与技巧,通过设计课题的组装调试对安装工艺、调试工艺有所了解,同时掌握常用仪器仪表的使用方法和技能技巧,所以模拟电路课程设计是理论与实践相结合的综合练习。

二、目的与要求:掌握常用元器件的选用和检测;熟悉单元电路安装,以及调试的方法;较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;掌握串联型稳压电源的检测;熟悉串联型稳压电源的性能。

制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

初步养成文明安全生产习惯。

三、实训课题:安装调试直流稳压电源 12V 1W1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV四、实训地点:模拟电路实验室或电工电子实验室五、实训过程安排:六、设备、工具与器材:1、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);2、元器件一批(见实训指导书附表);3、相关的焊接工具和材料。

七、成绩评定:出勤率:20%完成情况与实训报告:50%正确使用设备和工具:20%文明安全生产习惯:10%八、说明:实训报告书的内容为:查阅资料、电路选择、元器件选用和明细表,另加元器检测焊接的心得体会(1000~1500字)。

综合实训:直流稳压电源的制作一、实训目的和要求1、掌握常用元器件的选用和检测;2、熟悉单元电路安装,以及调试的方法;3、较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;4、掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;5、掌握串联型稳压电源的检测;6、熟悉串联型稳压电源的性能。

7、制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

直流稳压电源实训总结体会

直流稳压电源实训总结体会

直流稳压电源实训总结体会
在本学期的电子技术基础课程中,我参加了直流稳压电源实训。

通过这次实训,我学到了许多有用的知识和技能,并且深刻领悟
到了实践的重要性。

首先,我了解了直流稳压电源的基本原理和结构特点。

直流稳
压电源是一种能够将交流输入转化为直流输出,并且保持输出电
压稳定不变的设备。

在实际应用中,它广泛应用于各种电子设备
和工业控制系统中。

我们在实训中也学习了如何根据需求选择合
适的稳压电源型号,并且掌握了直流稳压电源的调试技巧。

其次,我学会了使用直流稳压电源进行实验和调试。

在实训中,我们利用直流稳压电源搭建了多种电路并进行了实验。

我深刻感
受到了电源稳定性对实验结果的影响,因此在实验中需要认真选
择和调试电源,保证实验结果的准确性和可靠性。

同时,我还学
会了如何根据电路负载特点选择恰当的工作模式,并且调整电源
输出电压和电流以便实现实验要求。

最后,我认识到了实践学习的重要性。

在实训中仅仅止于理论
的学习无法让我们真正深入理解电子技术中的细节和实践中的问
题。

通过实践,我不仅掌握了直流稳压电源的使用技巧,也学会了如何从实践中理解理论,综合分析问题并找到解决方案。

综上所述,本次直流稳压电源实训让我获得了丰富的知识和技能,并且深刻地教育了我实践学习的重要性。

我相信这次实训对我的电子技术学习能够起到重要的推动作用,我也会在今后的学习和工作中不断积累和应用这些宝贵的经验。

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告导言:直流稳压电源是电子工程领域中常见的重要设备之一,用于提供稳定电压给各种电子设备。

本次实训旨在深入了解直流稳压电源的原理、工作方式以及相关参数的调节和测量方法。

通过实际操作,提高我们对直流稳压电源的理论知识的实践运用能力。

实训目的:1. 了解直流稳压电源工作原理和基本结构;2. 掌握调节和测量直流稳压电源相关参数的方法;3. 学会正确连接电源线和负载。

实训内容:1. 实训仪器准备和安装在实验室的设备柜中,我们找到了直流稳压电源的相关仪器和器材。

首先,我们将实训桌面清理整齐,并确保安全使用电源的环境条件。

然后,将安全电源插头接入电源插座,并通过仪器上的开关将电源打开。

此外,我们还需要准备示波器、电压表、电流表等用于测量和监测的设备。

2. 实训步骤接下来,我们按照实验指导手册上的步骤进行操作。

首先,将负载端接入电源输出端,并确保连接牢固。

然后,逐步调节电源输出电压,观察示波器上波形的变化。

通过不断调节,我们可以看到输出电压逐渐稳定在设定值附近。

3. 直流稳压电源参数的调节和测量在调节和测量参数时,我们需要使用示波器、电压表和电流表等仪器。

通过示波器,我们可以观察到直流稳压电源输出端的电压波形,并根据需要进行调整。

电压表和电流表可以帮助我们实时监测电源的输出电压和电流,确保其在稳定范围内。

4. 故障排除和维护在实训过程中,我们还遇到了一些故障,并学会了如何进行排除和维护。

例如,当电源过载时,我们可以适当减小输出电流或更换负载,以保护电源不受损坏。

如果电源出现异常噪声或输出不稳定,我们可以检查电源输出端的连接是否牢固,并使用示波器进行进一步的诊断。

实训心得:通过本次实训,我深刻认识到直流稳压电源在电子工程中的重要性。

它不仅能够提供稳定的电压给各种电子设备,还可以根据实际需求进行调节。

同时,我也意识到了正确连接电源线和负载的重要性,以及维护和排除故障的方法。

这次实训让我更加熟悉和了解了直流稳压电源的工作原理和操作方法。

直流稳压电源实训报告

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。

直流稳压电源是电子技术中常用的一种电源,它能够为电子设备提供稳定的直流电压,保证设备正常运行。

本次实训旨在通过对直流稳压电源的实际操作,加深学生对直流稳压电源工作原理和调试方法的理解,提高学生的动手能力和实际操作能力。

二、实训内容。

1. 直流稳压电源的基本原理。

直流稳压电源是通过控制电路中的元件,如稳压管、电容、电阻等,来实现对输入电压的稳定输出。

在实训中,我们将学习直流稳压电源的基本原理,包括稳压管的工作特性、稳压电路的组成和工作原理等。

2. 直流稳压电源的调试方法。

在实际应用中,直流稳压电源的调试是非常重要的。

我们将学习如何通过调节电路中的元件参数,如电容的容值、电阻的阻值等,来实现对直流稳压电源输出电压的精确调节。

同时,我们还将学习如何使用示波器和万用表进行电路参数的测量和调试。

三、实训步骤。

1. 学习直流稳压电源的基本原理和电路组成结构;2. 了解稳压管的工作特性和稳压电路的工作原理;3. 学习使用示波器和万用表进行电路参数的测量;4. 进行直流稳压电源的实际调试操作;5. 对调试结果进行分析和总结。

四、实训过程。

在实训过程中,我们首先通过老师的讲解和演示,了解了直流稳压电源的基本原理和电路组成结构。

随后,我们分成小组进行实际操作,通过调节电路中的元件参数,逐步调试出稳定的输出电压。

在调试过程中,我们使用示波器和万用表进行了电路参数的测量和调试,确保稳压电源的输出电压符合要求。

五、实训总结。

通过本次实训,我们深入了解了直流稳压电源的工作原理和调试方法,提高了我们的动手能力和实际操作能力。

同时,也加深了对电子技术中电源部分的理解,为我们今后的学习和工作打下了坚实的基础。

六、实训心得。

本次实训让我对直流稳压电源有了更深入的了解,通过实际操作,我不仅学会了如何调试直流稳压电源,还提高了我的动手能力和实际操作能力。

在未来的学习和工作中,我将继续努力,不断提升自己的技术水平,为电子技术领域的发展贡献自己的力量。

直流稳压电源实训报告过程

直流稳压电源实训报告过程

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,它能为各种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践操作,让学生掌握直流稳压电源的设计、制作和调试方法,提高学生的实际操作能力和工程意识。

二、实训目的1. 了解直流稳压电源的基本原理和组成。

2. 掌握直流稳压电源的设计方法,包括电路设计、元器件选择和性能指标测试。

3. 学会直流稳压电源的制作和调试方法,提高实际操作能力。

4. 培养学生的团队协作精神和创新意识。

三、实训内容1. 直流稳压电源基本原理直流稳压电源主要由以下几部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

(1)电源变压器:将市电交流电压变换成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:滤除整流后的脉动直流电压中的纹波成分。

(4)稳压电路:将滤波后的直流电压转换为稳定的直流电压输出。

2. 直流稳压电源设计(1)电路设计:根据实际需求,选择合适的电路拓扑,设计电路原理图。

(2)元器件选择:根据电路设计,选择合适的元器件,包括变压器、二极管、电容、电阻等。

(3)性能指标测试:测试电路的各项性能指标,如输出电压、输出电流、纹波电压等。

3. 直流稳压电源制作(1)电路板制作:根据电路原理图,制作电路板。

(2)元器件焊接:将元器件焊接在电路板上,注意焊接质量和工艺。

(3)电源变压器安装:将电源变压器安装在电路板上,确保连接牢固。

4. 直流稳压电源调试(1)初步调试:检查电路连接是否正确,确保电路功能正常。

(2)性能测试:测试电路的各项性能指标,如输出电压、输出电流、纹波电压等。

(3)调整与优化:根据测试结果,调整电路参数,优化电路性能。

四、实训过程1. 理论学习首先,我们学习了直流稳压电源的基本原理、组成和设计方法。

通过查阅相关资料,了解了电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理。

2. 电路设计根据实际需求,我们选择了桥式整流电路作为整流电路,并设计了滤波电路和稳压电路。

仿真直流稳压电源实训总结

仿真直流稳压电源实训总结

仿真直流稳压电源实训总结
本次实训我们学习了直流稳压电源的仿真,这是一项非常重要的实践课程,可以让我们更深入地了解电源的原理和工作方式。

我们需要了解直流稳压电源的基本原理。

直流稳压电源是将交流电转换为稳定的直流电的一种设备。

它通过变压器将交流电转换为直流电,再通过稳压电路对直流电进行稳定。

稳压电路通常使用晶体管、二极管等元器件进行控制,以保证输出电压的稳定性。

在实训中,我们使用了Proteus仿真软件进行电路的设计和仿真。

首先,我们需要选择适当的元器件进行电路的搭建。

在直流稳压电源中,变压器、二极管、电容等元器件是不可或缺的。

在选择元器件时,我们需要根据电路的要求选择合适的规格和型号,以保证电路的稳定性和可靠性。

接下来,我们需要进行电路的仿真。

仿真可以让我们更直观地了解电路的工作原理和性能。

在仿真中,我们可以通过改变电路参数和元器件的规格来观察电路的变化。

通过仿真,我们可以得出电路的输出电压、电流等性能指标,并对电路进行优化。

在实际应用中,直流稳压电源具有广泛的应用领域。

例如,在电子设备的电源供应中,直流稳压电源可以提供稳定的电压和电流,保证设备的正常运行。

在工业控制领域中,直流稳压电源也可以用于控制电机、传感器等设备的电源供应。

总的来说,直流稳压电源是一种非常重要的电源设备,它可以保证电子设备的正常运行,提高工业控制的精度和稳定性。

通过这次实训,我们更加深入地了解了直流稳压电源的原理和工作方式,并掌握了相关的设计和仿真技能。

这将对我们今后的学习和工作有很大的帮助。

仿真直流稳压电源实训总结

仿真直流稳压电源实训总结

仿真直流稳压电源实训总结一、实训内容本次实训的内容为仿真直流稳压电源的设计与制作。

通过学习理论知识和实际操作,掌握了直流稳压电源的基本原理、电路结构和调试方法。

二、实训过程1. 理论学习:在实训前,我们先进行了相关的理论学习,学习了直流稳压电源的基本原理和常用电路结构,以及各种元器件的参数特性和使用方法。

2. 仿真设计:在掌握了基本理论知识后,我们使用仿真软件进行了电路设计。

首先根据所需输出电压和最大输出电流计算出所需元器件参数,并进行选择。

然后按照所学到的电路结构进行搭建,并对其进行仿真验证。

3. 实际制作:在完成仿真验证后,我们开始进行实际制作。

首先根据仿真结果确定元器件布局和焊接方式,并按照图纸进行焊接。

然后对焊接好的电路板进行检查和测试。

4. 调试验收:在检查无误后,我们开始对直流稳压电源进行调试验收。

通过调整可变电阻、变换输入交流电压等方式,逐步调整输出直流电压并检查其稳定性和负载能力。

三、实训收获通过本次实训,我深刻理解了直流稳压电源的基本原理和电路结构,并掌握了仿真设计和实际制作的方法。

同时,通过调试验收过程,我也加深了对电路参数特性和稳定性的认识。

四、实训心得1. 学习理论知识是制作直流稳压电源的前提。

只有充分理解原理和电路结构,才能进行有效的设计和制作。

2. 仿真设计是提高效率和减少成本的重要手段。

通过仿真软件可以快速验证设计方案,并在实际制作前发现问题并进行改进。

3. 实际制作需要严格按照图纸进行,避免出现焊接错误或元器件选错等问题。

同时,在焊接过程中也需要注意安全措施,避免发生意外事故。

4. 调试验收是保证直流稳压电源正常工作的关键步骤。

在调试过程中需要耐心细致地逐步调整,并注意观察输出电压的变化和稳定性。

五、总结通过本次实训,我不仅学到了直流稳压电源的相关知识和技能,更重要的是培养了实际操作能力和解决问题的能力。

这将对我今后的学习和工作都有很大的帮助。

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告

直流稳压电源实训报告专业:应用电子指导老师:学生名字:班级:目录一、引言二、设计目的三、设计任务及要求四、设计步骤五、总体设计思路六、设备和电路元件七、稳压电源的性能指标及测试方法八、注意事项九、此电路的误差分析十、综合总结一、引言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所组成。

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。

本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在5V左右。

二、设计目的1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。

3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

三、设计任务及要求1.设计并制作一个直流稳压电源,主要技术指标要求:①输出电压稳压:Uo=+5V②纹波电压:<=5mv③电压调整率:K<=3%④电流调整率:K<=1%2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。

<1> 确定稳压电路的最低输入直流电压U iminU imin≈[U o max+(U i-U0)min]/0.9代入各指标,计算得:U imin≥(5+3)/0.9=8.89V取值为9 V.<2> 确定电源变压器副边电压、电流及功率U i≥U o max/1.1. I1≥I imax所以我们取I1为1.5A.U I≥5/1.1=4.6V 变压器副边功率P2≥7W变压器的效率q=0.7,则原边功率P1≥10 W.由上分析,可选购副边电压为9 V,输出1.5A,功率12W的变压器.<3> 选整流二极管及滤波电容整流二极管1N4007通用参数:电流参数:I O=1A/I FSM=30A/I R=10μA电压参数:U RRM=U RWM=UR=1000V/U RSM=1200V/U F=1.1V/U R(RMS)=700V功率:P D=3W滤波电容计算:C≈(3~5)T×Iimax/2U1min 电解电容作滤波电容。

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电路实训计划一、课程性质:模拟电路实训是类似于电子工程设计,其内涵是收集、消化资料、方案论证,指标分配,工程估算,组装调试,撰写设计报告书等内容。

通过课程设计加深对所学知识的理解,提高对在模拟电路中所学知识的应用能力、熟悉的工程估算的方法与技巧,通过设计课题的组装调试对安装工艺、调试工艺有所了解,同时掌握常用仪器仪表的使用方法和技能技巧,所以模拟电路课程设计是理论与实践相结合的综合练习。

二、目的与要求:掌握常用元器件的选用和检测;熟悉单元电路安装,以及调试的方法;较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;掌握串联型稳压电源的检测;熟悉串联型稳压电源的性能。

制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

初步养成文明安全生产习惯。

三、实训课题:安装调试直流稳压电源 12V 1W1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV四、实训地点:模拟电路实验室或电工电子实验室五、实训过程安排:六、设备、工具与器材:1、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);2、元器件一批(见实训指导书附表);3、相关的焊接工具和材料。

七、成绩评定:出勤率:20%完成情况与实训报告:50%正确使用设备和工具:20%文明安全生产习惯:10%八、说明:实训报告书的内容为:查阅资料、电路选择、元器件选用和明细表,另加元器检测焊接的心得体会(1000~1500字)。

综合实训:直流稳压电源的制作一、实训目的和要求1、掌握常用元器件的选用和检测;2、熟悉单元电路安装,以及调试的方法;3、较熟练地掌握万用表,直流电源、毫伏表、示波器的使用方法;4、掌熟悉焊接工具的使用方法和手工焊接工艺的基本要求;5、掌握串联型稳压电源的检测;6、熟悉串联型稳压电源的性能。

7、制作输出电压为12V,功率为1W的直流电源。

8、初步养成文明安全生产习惯。

二、实训器材2、示波器、毫伏表、电流表,万用表各1台(只);3、元器件一批(见附表);4、相关的焊接工具和材料。

三、电源工作原理1、工作原理框图串联型稳压电源的工作原理框图如下图所示:2、电路工作原理及元器件的作用电路如下图所示,电源变压器T1变压之后,次级输出的低压交流电,经过整流二极管V1—V4整流,电容器C1滤波,获得直流电,输送到稳压部分。

稳压部分由调整管V5、比较放大管V6及起稳压作用的二极管V7和取样微调电位器R7等组成晶体管集电极与发射极之间的电压降简称管压降。

调整管上的管压降是可变的,当输出电压有减小的趋势,管压降会自动地变小,维持输出电压不变;当输出电压有增大的趋势,管压降又会自动地变大,维持输出电压不变。

调整管的调整作用是受比较放大管V6控制的,直流输出电压经过R3、R5和微调电位器R7的分压,输出电压的一部分加到V6的基极和地之间。

由于V6的发射极对地电压是通过二极管V7稳定的,可以认为V6的发射极对地电压是不变的,这个电压叫做基准电压。

这样V6基极电压的变化就反映了输出电压的变化。

如果直流输出电压有减小趋势,V6基极发射极之间的电压也要减小,这就使V6的集电极电流减小,集电极电压增大。

由于V6的集电极和V5的基极是直接耦合的,V6集电极电压增大,也就是V5的基极电压增大,这就使复合调整管加强导通,管压降减小,维持输出电压不变。

同样,如果输出电压有增大的趋势,通过V6的作用又使复合调整管的管压降增大,维持输出电压不变。

V7是稳压二极管,利用它的稳压特性来进行稳压。

R2是V7限流电阻。

R1是V6的集电极负载电阻,又是调整管基极的偏流电阻。

C1是考虑到在市电电压降低的时候,为了减小输出电压的交流成分而设置的。

C2起滤波作用,是为了降低稳压电源的输出纹波。

四、主要技术指标1、输出电压范围:DC 10~14V2、输入电压范围:AC 198~242V3、电压调整率:>30%4、输出纹波电压:〈20mV五、电路板装配及要求1、元器件的安装印制电路板装配是用来表示元器件及零部件、整件与印制电路板连接关系的图样。

主要包括元器件的安装和焊接两个方面的内容。

在焊接前必须画一张与电路板大小的原理图,并且贴在板的上面。

在PCB装配图的绘制和元器件的安装过程中,要遵循下面的要求:安装的元器件必须经过检验合格。

1)、装配图上的元器件一般以图形符号表示,有时也可用简化的外形轮廓表示。

采用外形轮廓表示时,应标明与装配方向有关的符号、代号和文字等。

2)、元器件安装要进行焊前清洁工作,元器件的安装顺序应该按照先安装体积小的元器件,再安装体积较大的元器件;并按照从左到右,从上到下的顺序。

3)、在安装带有极性的元器件时,应注意其方向;元器件表面有标注的,要使标注朝上;各器件的安装应整齐、规范。

2、元器件的焊接焊接的工艺过程一般可按照五个步骤进行:第一步,焊前准备。

用刮刀、砂纸或助焊剂除去元器件表面的氧化层,以保持焊前清洁。

第二步,焊件装配。

将元器件按工艺要求插装到PCB板上。

第三步,加热焊接。

焊接的过程可以通过手工或自动焊接进行。

第四步,焊后清理。

用无水酒精或香蕉水清洁焊点周围的焊剂残留物。

第五步,质量检查。

包括外观检查和电气性能检查。

对于元器件的焊接,应遵循如下的要求:1)保持烙铁头的清洁。

2)增加烙铁头与元件的接触面积来加快传热。

3)加热要靠焊锡桥,也就是说要保持烙铁头上有少量焊锡,作为加热时烙铁头与焊件之间传热的桥梁。

4)在焊锡凝固之前不能动,以免造成焊点结构疏松或虚焊。

5)焊锡、焊剂的用量要适当。

一般说来,焊锡丝的直径要小于焊盘的直径。

6)不要使用烙铁头作为运输焊锡的工具。

一方面,待焊件没有预热;另一方面,会造成助焊剂的过高温度而碳化。

7)最重要的是,要掌握焊接的温度和加热时间。

焊接的温度过低或加热时间不够,会造成焊料不能充分浸润焊件,形成虚焊;反之,除了可能会造成元器件损坏以外,还会造成助焊剂的碳化和损伤PCB板。

六、电路板的调试由于电路设计的近似性、元器件的离散性和装配工艺的局限性,电子产品装配完成以后都需要进行不同程度的调试。

电子产品的调试过程包括研制阶段调试和生产阶段调试两个方面的内容,在这里主要是针对后一个方面的调试。

调试过程大致分以下六个步骤。

第一步、通电前的检查:检查插件是否正确、焊点是否有虚焊和短路、仪器的连接和工作状态是否正常等。

第二步、测量电源电压:检查供电电压是否正常。

第三步、接通电源进行观察:看有无冒烟、异味、元件发烫等现象,如果存在,则关断电源,重新检查。

第四步、单元电路的调试:针对电源的几个部分进行分块进行调试。

第五步、测试整机性能指标:是否与设计目标相一致,若不一致,则检查再进行上一步的操作,直到与设计目标一致。

(调试过程中用一个电阻串接可调电阻RL作为负载。

)1、接上负载,调整调压器,使交流输入电压保持220V,调节RL,使直流电源输出电流100mA,调节R4的大小,记录电压调节范围的数据并记录在表6-1中。

2、断开负载RL ,检查调整管V5的管压降VCE。

用调压器将输入电源电压逐渐调到额定最大值(AC240V),再调节R4使电源直流输出电压最低,测量VCE的数据并记录在表6-1中。

3、接上负载,调节RL至满载,将输入电源电压逐渐调到额定最小值(AC200V),再调节R4使电源直流输出电压最高,测量VCE的数据并记录在表6-1中。

4、测量纹波电压纹波电压是指在直流输出电压VL上的交流成分有效值,把示波器置于适当量程,并接在输出端,当交流输入电压为AC220V时,调节RL使直流电源输出到100mA时,从示波器读出纹波电压有效值,并把测量数据记录在表6-1中。

(1)、测算电压调整率。

保持负载电流100mA不变,调整调压器使交流输入电压的大小改变,从电压表上读出直流输出的变化值,并记录在表6-2中。

一般取输出电压的±10%,即198V—242V,测出相应的输出电压V´L ,则ΔV´L=V´L-- VL并按公式(ΔV´L /VL)×100%计算出正向和反向电压调整率。

(2)、测算电流调整率。

调整调压器使交流输入电压保持220V不变,调整R4和R7使直流输出电压为12V和额定输出电流100mA。

断开负载RL 使IL=0,从电压表上读出直流输出的变化值,并记录在表6-3中。

七、检修方法在调试过程中若出现故障可按下面介绍的方法进行检修。

1、测V5的基极电压用万用表电压挡按下图所示步骤测量电压,把测出来的数据进行分析比较,从而判断故障的所在,对故障进行排除。

2、测整流后的输出电压桥式整流后的电压是整流前的0.9倍,如果低或无电压,则其中的某个二极管损坏。

3、测纹波电压如果纹波电压较高,说明滤波电容C1或C2出现问题,电容损坏或电容值太小。

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