绘制三端稳压电源原理图

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LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图

LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图

LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图一、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317 介绍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。

1、特性: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。

2、电压范围:LM317 1.25V 至37V 连续可调。

二、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 外形引脚图三、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 参数1、绝对最大额定值2、LM317 电气参数四、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 工作原理LM317 的输入最同电压为30 多伏,输出电压1.5----32V.。

电流1.5A.。

不过在用的时候要注意功耗问题。

.注意散热问题。

LM317 有三个引脚。

一个输入一个输出一个电压调节。

输入引脚输入正电压,输出引脚接负载,电压调节引脚一个引脚接电阻(200 左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地。

三端稳压电源电路

三端稳压电源电路

3、注意用电安全
三、产品调试要求
(1)测量各点电压值 测试点 电压值 (2)测量发光二极支路电流(调整电位器)
二极管发光最弱时电路电流值 二极管发光最强时电路电流值
UA
UB
UC
UD
uef
四、评价 1、电路能否正常工作(发光二极管发光强度) 2、电压值是否正常 3、电路设计安装是否合理 4、焊接工艺是否规范
去绝缘层,多股铜芯线拧紧(单股铜芯 线去氧化层),搪锡,焊接。金属裸露部分 小于2mm。
7、焊接工艺要求 具有良好的导电特性,具有一定机械强度, 焊点光亮、清洁,圆滑,伞状,不应有毛刺、 虚焊、假焊、漏焊。 二、安全教育 1、正确使用仪表和设备安全 2、使用电烙铁过程中注意放置,不要触及人身 体和其它物品。
五、教师点评
六、作业
二.三端稳压电源电路装配
.电路安装设计 .器件选择 .器件引脚、导线整形 .插件、位置调整 .焊接 .调试
1、线路设计要求
(1)根据三端稳 压电源电路原理图 绘制印刷安装电路 草图,要求单面布 局,考虑元器件安 装位置,电路中不 允许有非电气交叉 连接点。 (2)整体布局:根据原理图按功能法布局,元 件排列合理美观,疏密有序。
2、三端稳压电源电路安装连接方法
(1)导线连接法: 三端稳压电源 电路结构简单, 采用功能布线法。
(2)锡接走线法
采用功能布 置法,合理设计 元件
电路名称
整流电路
元件代号
VD1---VD4 C1 C2 FU R1,R2 LED
器件型号
1N4007
三端稳压电源电路设计安装与调试
集成稳压电源电路装配与调试
一、电路原理分析
整流电路,将交 流电转换为单向 脉动直流电 保险管FU短 路保护作用

三端电源及LDO线性电源测试原理

三端电源及LDO线性电源测试原理

三端稳压电源及LDO线性电源测试方法作者:李雷一、 器件介绍三端稳压器电路(简称三端电源)是模拟集成电路中较大的一个系列,也是各种电子系统中不可缺少的电源供电电路,它广泛的应用于各种电子整机和电源系统之中。

随着集成电路技术的快速发展,许多电源芯片公司推出了Low Dropout Regulator,即:低压差线形稳压器,简称LDO。

这种电源芯片的压差只有1.3-0.2伏,可以实现5v转3.3v/2.5v,3.3v转2.5v/1.8v等要求。

本文主要介绍通用线性电源的测试原理和实用测试方法。

1.三端稳压电源的分类从不同的角度,三端电源可以分为多类:1.从输入、输出电压极性上可分为:正稳压电源(如:78XX、78MXX、78LXX),负稳压电源(如:79XX、79MXX、79LXX)。

2.从输出电压幅度上可分为:5V输出----24V输出。

(如:7805,7809、7815、7824、7905、7909、7912、7915等)3.从输出功率上可分为:小功率L系列(IO=100MA)如:78L05、79L12等。

中功率M系列(IO=500MA)如:78M09、79M05等大功率系列(IO=1.5A)如:7812、7915等4.从封装形式上可分为:TO-3、TO-220、TO-39等。

5.从输出形式上可分为:固定输出(78XX、79XX、78MXX、79MXX等),可调输出(LM117/217/317、LM137/237/337、LM150、LM138等)。

6.从产品等级上可分为:军用级(LM117、LM137),工业级(LM217、LM237),民用级(LM317、LM337)。

2.三端电源的典型测试系统简介A LTX公司的SAI600测试包作为模拟器件测试系统著名生产厂家之一的LTX公司采用SAI600测试包对线性三端稳压器件进行测试。

SAI600测试包是基于大规模线性集成电路测试系统LTX-77 的一个通用测试包。

线性三端稳压器扩流电路图及工作原理

线性三端稳压器扩流电路图及工作原理

线性三端稳压器扩流电路图及工作原理一个线性三端稳压器扩流电路,此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙.1. 首先说此电源的缺点吧:1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意.1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢.1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意.2. 电源的优点.2.1 电路简单,稳定.调试方便(几乎不用调试).2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品.2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率低,EMI等方面易于控制.3.电路工作原理Io = Ioxx + Ic.Ioxx = IREG –IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)IREG = IR + Ib = IR + Ic/β(β为TIP32C的电流放大倍数)IR = VBE/R1 ( VBE为TIP32的基极导通电压)所以Ioxx = IREG–IQ = IR + Ib–IQ= VBE/R1 + IC/β- IQ由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β可取10Ioxx = 1.2/R + Ic/β= 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处取主贴图中的22 ) Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.再假设Ioxx = 200mA, Ic = 10 * ( 200–0.0545 * 1000 ) = 1955mAIo = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了.上面的计算很多跟贴都讲述了,仔细推导一番即可.3.2 电阻R的大小R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出. R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然.通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R 的值不能过大,其条件是: R < VBE /( IREG –IB).3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏. 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)最后有很多朋友都提到散热的问题,这是线性电源本身要考虑的问题,也是缺点,自己想办法解决吧,不是此贴要讨论的主题.此电路本人用在某商用设备上,真正的电路除了电容参数不是100uF以为,和主贴中的参数一样,产品投入市场有几千台,证明是可以使用的.此次之所以开贴讨论是因为同事用在某新型号产品的时候,改变了此电容参数,造成浪涌问题,烧毁了不少外设,故而再次分析.。

三端稳压电源PCB板设计实例

三端稳压电源PCB板设计实例

自动布局
1、执行【Tools】工具/【Auto Placement】自动 布局/【Auto Place…】菜单命令,如图所示。
2、选择布局方式
选择【Cluster Placer】群组方式布局元件,点击 【OK】按钮,启动自动布局过程,自动布局完成后 的布局结果如图所示,可以看到自动布局的结果很不 理想,必须进行手工调整。
更改元件引脚封装
1. 打开元件属性对 话框 打开原理图文件, 双击三端稳压 块VR1,打开 VR1的元件属 性对话框,如 图所示,选中 图中【Models List for VR1Volt Reg】模 型栏中的 【Footprint】 封装模型,然 后单击 【Add…】添 加按钮。
2. 选择添加新模型类型。
三端稳压电源中各元件的引脚封装
电感:滤波电感L1原封装为表面贴装式“C1005-0402”,该封装适合表面 贴装元件,而本电路板中使用直插式电感,一般电感外形和体积与电解电容 相似,而电感L1原理图符号中的管脚序号也为1,2,与电解电容封装中的 焊盘序号1,2完全对应,所以将原封装更改为常用的直插式电解电容封装 “RB5-10.5”。
7.5 元件布局
元件布局有二种方法,一种为自动布局,该方法 利用PCB编辑器的自动布局功能,按照一定的规 则自动将元件分布于电路板框内,该方法简单方 便,但由于其智能化程度不高,不可能考虑到具 体电路在电气特性方面的不同要求,所以很难满 足实际要求;另一种为手工布局,设计者根据自 身经验、具体设计要求对PCB元件进行布局,该 方法取决于设计者的经验和丰富的电子技术知识, 可以充分考虑电气特性方面的要求,但需花费较 多的时间。一般情况下我们可以采用二者结合的 方法,先自动布局,形成一个大概的布局轮廓, 然后根据实际需要再进行手工调整。

三端稳压电路分析与制作

三端稳压电路分析与制作

三端稳压电路分析与制作
三端稳压电路是一种常用的电子电路,用于保持输出电压稳定不变,不受输入电压波动的影响。

它由三个主要元件组成:功率二极管、稳压二极管和输出电容。

在这篇文章中,我们将介绍三端稳压电路的原理、工作方式,并演示如何制作一个基本的三端稳压电路。

三端稳压电路的原理是通过稳压二极管将输入电压分配到负载上,使得输出电压保持在稳定的水平。

当输入电压发生变化时,稳压二极管会自动调整其阻值,以保持输出电压不变。

这种稳压效果比普通的稳压电路要好,因为它可以在更广泛的输入电压范围内工作。

三端稳压电路的工作原理可以分为两个阶段:稳压和调整。

在稳压阶段,稳压二极管会将任何过量的电流导通到地,阻止其流向负载。

在调整阶段,稳压二极管会自动调整其电阻值,使输出电压保持在预设的水平。

这样就可以实现输出电压的稳定性。

下面是一个简单的三端稳压电路的制作步骤:
1.收集所需材料:稳压二极管、功率二极管、输出电容和调节电阻。

2.绘制电路图:根据电路原理图绘制出详细的电路图,标出每个元件的正负极。

3.焊接元件:将稳压二极管、功率二极管、输出电容和调节电阻按照电路图的连接顺序进行焊接。

4.连接电源:将输入电源连接到电路的输入端,并将负载连接到输出端。

5.调试电路:通电后,用万用表测试输出电压是否在预设范围内,如果不在范围内,可以调整调节电阻的阻值来调节输出电压。

6.测试电路:最后,通过连接负载来测试电路是否正常工作,输出电压是否稳定。

总结:。

三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)

三端可调集成稳压电路(中级电工技能考核)

5.故障分析:
(1)电路不能调压: Uo =1.25V左右不可调,考虑可变电阻R2 上下两端 是否接在一起(中心端判断错误所致)。 (2) 电路无输出电压: 检查基准电压UREF 及输入电压是否正常,是否有 虚焊故障。
(4)利用三端集成稳压器组成恒流源
三端集成稳压器可 做恒流源使用,电路见 图16.11和16.12。
(6)电路中,通常可不外接电容,当稳压器离 波电容较远时,需外接旁路电容Ci ,一般取 0.1µ F。 Ci作用:抵消输入端接线较长时的电感效 应,防止自激振荡,抵制高频干扰。 Co =1µ F,减小低频干扰,改善瞬态响应。
4.安装注意事项:
(1)电阻应紧靠近稳压器附近安装。 (2)稳压块离滤波电容较远时,应接电容Ci (3)稳压器是靠外接电阻来调节输出电压的, 为保证输出电压的精度和稳定性,应选择 高精度的电阻。
VREF RP VO = VREF + RP I a RP 1.25 (1 ) R1 R1
(4)保证 Ui - Uo>(2.5~3)V
即有一定压差,有压差就会产生功耗,而 这些功耗一般都转换为热量,因此,在使 用中应加足够尺寸的散热器。 (5)取值:R1 :120~240 KΩ R2 :2~5 KΩ (即可变电阻 RP ) 该电路可调范围(理论上): R2=0, Uo=1.25V; R2=3.6 KΩ , Uo=16.25V 因实际输入电压 Ui =10V, 则带负载后,实际输出电压Uo =1.25~7V , Io =1.2A
焊接与安装:
• 1.根据自己画出的电路安装图,照图焊接安 装。 • 2.焊接前,先要对电路板进行清整,不允许 在电路板上用铅笔、圆珠笔画线条及符号、保 证电路板整洁。 • 3.焊接元件前,先要对元器件进行检查测试, 对二、三极管进行正常与否的判别,对电位器 进行阻值变化平滑性的检查。

protel dxp _绘制三端稳压电源原理图

protel dxp _绘制三端稳压电源原理图

5. 设置原理图元件属性
从原理图库中取出的原理图元件还没有输入元件编号、参数等 属性,按下键盘上的【Tab】键,将弹出元件的属性对话框,
5. 设置原理图元件属性
【Desinnator】元件编号:用于图纸中唯一代表该元件的代号。 它由字母和数字二部分组成,字母部分通常表示元件的类别, 如电阻一般以R开头、电容以C开头、二极管以D开头、三极管 以Q开头等。数字部分为元件依次出现的序号。其后的复选框 【Visible】用于设置元件编号在图纸中是否显示出来。
2. 打开添加、移除元件库对话框
单击库文件面板中的 【Libraries…】元件库 按钮,弹出如图所示的 添加、移除元件库对话 框
已添加的元件库列表
3. 添加元件库
在添加、移除元件库 对话框中单击【Add Library…】添加元件 库按钮,弹出选择元 件库对话框,如图所 示
提示:Protel DXP的常用元件库默认保存在安装盘 的 :\Program Files\Altium\Library目录下。
(2)图纸位置的移动
上下移动滑块
左右移动滑块
2. 打开库文件面板,选择所需的元件库
例:放置二极管 经过前面的分析,二极管的原理图元件位 于常用元件杂项集成库Miscellaneous Devices.IntLib中,因此在库文件面板中选 择Miscellaneous Devices.IntLib库
新建的工程文件和原理图文件
新建的工程文件
新建的原理 图文件
2.2.2 设置图纸
1. 设置图纸属性。执行菜单命令【Design】/【Option…】
2. 设置图纸尺寸
图纸尺寸决定了图纸的大小,用户可以根据原理图 的复杂程度和元件多少确定图纸大小。选择图纸属 性对话框中的【Standard styles】下拉列表框,选定 一种图纸即可。

常用三端稳压器原理及应用资料

常用三端稳压器原理及应用资料

三端集成稳压器原理与应用三端集成稳压器的分类秦炎做电子实验或自制各种电子装置都离不开直流稳压电源用分立元件组装的稳压电源调试维修比较麻烦且体积较大随着功率集成技术的提高和电子电路集成化的发展出现了集成稳压器所谓集成稳压器是指将功率调整管取样电阻以及基准稳压误差放大启动和保护电路等全部集成在一个芯片上而形成的一种稳压集成电路目前常见的三端集成稳压器按性能和用途可分为以下4类1. 三端固定输出正稳压器所谓三端是指电压输入端电压输出端和公共接地端输出正是指输出正电压国内外各生产厂家均将此系列稳压器命名为78系列如7805 7812等其中78后面的数字代表该稳压器输出的正电压数值以伏特为单位例如7805即表示稳压输出为5V 7812表示稳压输出为12V等有时我们会发现在型号78前面和后面还有一个或几个英文字母如W78 AN78 L78CV等前面的字母称前辍一般是各生产厂公司的代号后面的字母称为后辍用以表示输出电压容差和封装外壳的类型等不过各生产厂家对集成稳压器型号后辍所用字母定义不一但这对实际使用没有大的影响78 系列稳压器按输出电压分共有9种分别为7805 78067808 78097810 78127815 78187824按其最大输出电流又可分为78L78M和78三个分系列其中78L系列最大输出电流为100mA 78M 系列最大输出电流为500mA 78系列最大输出电流为1.5A78系列稳压器外形见图1其中78L系列有两种封装形式一种是金属壳的TO 39封装见图1a一种是塑料TO 92封装见图1 b前者温度特性比后者好最大功耗为700mW加散热片时最大功耗可达1.4W后者最大功耗为700mW使用时无需加散热片78L系列中一般以塑封的使用较多78M系列有两种封装形式一种是T O 202塑封见图1 c一种是TO 220塑封见图1 d不加散热片时最大功耗为1W加2002004m㎡散热片时最大功耗可达7.5W 78系列也有两种封装形式一种是金属亮的TO 3封装见图1e一种是料TO 220封装见图1d不加散热片时前者最大功耗可达2.5W后者可达2W加装200 2004mm3散热片时最大功耗可达15W塑料封装以其安装固定容易价廉等优点在无线电爱好者中使用居多2. 三端固定输出负稳压器即79系列除输出电压为负电压引脚排列不同外其命名方法外型等均与78系列相同3 .三端可调输出正稳压器此处的三端是指电压输入端电压输出端和电压调整端在电压调整端外接电位器后可对输出电压进行调节其主要特点是使用灵活4..三端可调输出负稳压器其输出为负电压LM123系列LM140系列LM138系列LM150系列等与之对应的负输出也各有一个系列这类稳压器的命名方法无明显规律封装也各异本文拟以最常见最廉价的LM317T 正输出可调和LM337T负输出可调为例予以介绍LM317T的输出电压可在1.2V 37V之间可调输出电压由两只外接电阻确定输出电流可达1.5A其各项指标均优于固定输出稳压器使用极为方便LM317T采用标准的TO 220塑料封装不加散热片时最大功耗为2W加200 200 4mm3散热片时最大功耗可达15WLM337T除输出为负电压外其它均与LM317T相同三端集成稳压器原理与应用集成稳压器的工作原理与主要参数秦炎本章介绍集成稳压器的工作原理和几个主要参数掌握了这些知识对自制稳压电源将会有帮助工作原理图1是78 系列稳压器的电原理框图由图可见它与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似不同的是增加了启动电路恒流源以及保护电路为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内正常工作在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路启动电路的作用就是为恒流源建立工作点R sc 是过流保护取样电阻R A R B组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成在输出电压不同的稳压器中采用不同的串并联接法形成不同的分压比通过误差放大之后去控制调整管的工作状态以形成和稳定一系列预定的输出电压因此在图1中将R A画成可变电阻形式79 系列稳压器也是一种串联调整式稳压电源但它的调整管处于共射工作状态属集电极输出型稳压电路其工作原理与78系列类似图2是LM317系列可调稳压器的电原理框图基准电压 1.25V接在误差放大器A的同相输入端和芯片的电压调整端Adj之间并由一个超级恒流源50A供电显然如果将调整端直接接地则输出Uo固定为1.25V实际使用时LM317采用悬浮式工作即由外接电阻R1R2来设定输出电压根据LM317内部电路详图经推导计算可得出Uo 1.25 1R2/R1过程从略主要参数1.最大输入电压U imax它是指稳压器输入端允许加的最大电压它与集成稳压器的击穿电压有关应注意整流后的最大直流电压不能超过此值2. 最小输入输出压差U i-U o min其中U i表示输入电压U o表示输出电压此参数表示能保证稳压器正常工作所要求的输入电压与输出电压的最小差值由此参数与输出电压之和决定稳压器所需的最低输入电压值如果输入电压过低使输入输出压差小于U i-U o min则稳压器输出纹波变大稳压性能变差3. 输出电压范围是指稳压器参数符合指标要求时的输出电压范围对于三端固定输出稳压器其电压偏差范围一般为5%对于三端可调输出稳压器应适当地选择外接取样电阻分压网络以建立所需的输出电压4.最大输出电流I omax是指稳压器能够输出的最大电流值使用中不允许超出此值5.电压调整率S v反映稳压器输入电压的变化所引起输出电压的变化情况第一种定义S v=U o / U i ·U o100 | I o=0 其意义是单位输出电压的输入和输出电压相对变化的百分比第二种定义是限定输入电压U i一个变化范围直接将U0的数值做为S v两种定义方法所得出的S v的量纲不同第一种定义的单位为百分数/V第二种定义的单位为“mV” 一般对于可调输出稳压器使用第一种定义方法对于固定稳压器常使用第二种定义方法显然不管是那种定义的S v其值越小说明稳压器性能越好6.电流调整率S I反映稳压器负载电流的变化所引起输出电压的变化第一种定义S I =U o / U o·100 | U i =0I o=常数第二种定义S I= U o| U1 =0 Io=常数有时为了更直观地表达稳压器的负载能力采用了输出电阻R o这个指标其定义如下R o= U o / I o| Ui =0有时也称为稳压器的内阻自然R o越小稳压器负载能力越强三端集成稳压器原理与应用稳压电源的制作秦炎利用78×× 79××系列三端集成稳压器可做成系列稳压电源电路如图1所示其中图1 a是采用78L×× 或78M×× 组成的正电压输出稳压电源输出电压和最大输出电流由稳压器型号决定如78L09即可输出+9V直流电压100mA电流78M12即可输出+12V电压500mA电流等可按需要适当选择图1 b是采用79L×× 或79M×× 组成的负电压输出稳压电源注意到其中4个整流二极管与图1 a的接法不同除了输出为负电压外其它选择要求与图1 a相同图1 c是采用78×× 稳压器组成的最大输出电流为1.5A的正电输出稳压电源因1N4000系列二极管最大整流电流为1A 无法满足输出1.5A电流的要求故整流部分采用了3A 50V的全桥一般以QL表示它有四个端子其中两个端子是交流输入标记接电源变压器次级交流电压输出不分正负端子相当于图1 a的“A” 点端子“” 相当于图1 a的 “A”点图1中电源变压器的选择注意两点第一是选择功率根据稳电路的输出Uo和最大输出电流Io来确定变压器的功率P 一般选P 1.4 Uo Io例如用7809组成输出电压为9V最大输出电流为1.5A的稳压电源电源变压器的功率应选择P 1.4 9 1.5=18.9W则变压器功率可选19W以上的第二是选择电源变压器次级交流电压U2要根据稳压器输出电压来确定一般要求集成器的输入输出直流压差即|UoUi|不小于2V压差过小稳压器起不到稳压作用压差过大稳压器本身消耗功率随之增大对输出最大电流有影响实际应用中一般选择| Uo Ui|=2.5 3V为宜由此反映到对U2 的要求可按下述方法估算输出电压Uo12V的选择U 2数值比Uo大2V以上输出电压12V的选择U2数值与Uo数值相同即可例如使用7806 则U2取8V使用7818 则U2取18V以上电源变器的选择标准只是一个参考实际应用当中视电源变压器状况可做适当调整如变压器空载电流较小则其功率可适当降低一些U2选择也可低一些反之则应提高如果所用元器件完好接线无误无须任何调试电路便能正常工作发现电路有故障时应首先切断电源仔细检查接线是否有误然后再考虑更换稳压块千万不要一发现故障便换新稳压块这样往往会连续烧坏家用收音机和随身听收录机的工作电压一般以4.5V 6V居多工作电流一般为200多毫安给这些装置加装一个稳压电源该如何选择电路元器件呢对于工作电压为6V的可直接选用7806因工作电流为200多毫安故亦可以选78M06 电路形式可直接采用图1“a” 电源变压器功率选2 3W 因为P 1.4· 6· 0.2=1.68W次级交流电压U2选8V对于工作电压为4.5V的收音机或收录机因在固定系列中无此系列值故只有用三端可调稳压器LM317T组成电路如图2其中输出电压Uo 1.25 1R 2 / R1 4.5V 显然改变R2数值利LM317T同样可得到输出为4.5V的稳压电源图3是用LM317T组成的正可调直流稳压电源非常适于小型实验室使用其主要参数为输出电压1.25 20V连续可调输出电流最大可达到1.5A内阻小于0.05 纹波电压小于1mV实际安装时要注意稳压器要尽可能的靠近滤波电容C1以免引起输入端自激电阻R1两端分别尽量靠近稳压器的输出端和调整端否则输出端流过大电流时产生的附加压降会造成基准电压的变化三端集成稳压器原理与应用三端稳压器的扩展使用秦炎本篇主要介绍常用三端集成稳压器的一些使用知识扩展功能的方法以使广大电子爱好者能利用手头现有的各种稳压器来组成所需要的各种电源电路一扩流电路78 79系列和LM317系列最大输出电流为1.5A如果所用电子装置需要稳压电源提供更大的电流就需要采用扩流措施了1.外加功率管扩流电路如图1所示在下面介绍的电路中为简单起见均将电源变压器整流二极管和输入滤波电容省略不画R1是过流保护取样电阻当输出电流增大超过一定值时R1上压降增大使BG1的U bc值减小促使BG1向截止方向转化因为集成稳压器本身有过热保护电路如果我们将BG1和集成稳压器安装在同一个散热器板上则BG 1也同样受到过热保护图1电路可输出7A的电流2. 多块稳压器并联扩流电路如图2所示这是一种线路简单无需调整有较高实用性的电路其最大输出电流为N ·1.5A N为并联的稳压器的块数实际应用中稳压器最好使用同一厂家同一型号产品以保证其参数一致性另外最好在输出电流上留有10% 20% 的余量以避免个别稳压器失效造成稳压器连锁烧毁二扩压电路固定抬高输出电压电路如图3所示如果需要输出电压Uo高于手头现有的稳压块的输出电压时可使用一只稳压二极管DW将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压V z此时实际输出电压U o 等于稳压块原输出电压与V z之和将普通二极管正向运用来代替DW同样可起到抬高输出电压的作用例如想为自己的随身听录音机装一个6V 500mA稳压电源而手头只有一只7805稳压器则可按图4所示安装D1 选用2CP类硅二极管其上压降约为0.8V这样整个输出就约为5.8V足以满足随身听的需要了若将D1换成发光二极管LED不但能提高输出电压而且LED发光还起到电源指示作用输出电压可调电路利用78系列固定输出稳压电路也可以组成电压可调电路如图5输出电压Uo U××1 R2/ R1其中U××为稳压块标称输出电压显然若将R1 R2数值固定该电路就可以用于固定抬高输出电压如将R1或R2换成光敏电阻便可构成光控输出电压关断电路图6中用运放作为电压跟随器克服了稳压块静态电流IQ的影响输出电压U o= U××1 R2/ R1其中R1为电位器中心抽头与A点之间的电阻值R2为电位器中心轴头与B点之间的电阻值电路中运放亦可用741运放输出电压从7 30V连续可调电压极性变换电路如果需要正电压输出而手头只有79系列稳压块或需要负电压输出而手头只有78系列稳压块这种情况下可以采用图7电路进行极性转换注意输入电压不是对地而是悬空输入的三慢启动稳压电源慢启动稳压电源在一些灯丝供电电路电子琴电源中得到广泛应用此种电路的功能是减小冲击电流以延长灯丝寿命或消除喇叭开机时的噗声图8是用LM317T组成的慢启动正12V电路电路加电时由于C2上电压不能突变故BG1导通将R2短路输出电压U o约为1.5V随着C2的充电BG1逐渐退出饱和区R2上的电压逐渐增大输出压U0亦慢慢升高一直到C2充电完毕BG1截止输出电压U0才达到额定值12V稳压电源的启动速度由时间常数R3· C2决定其中二极管2AP 是为了帮助稳压器正常启动而设置的四恒流源电路如图9所示输出电流I0 = U×× / R I Q一般在选择R时应使I0 I Q以避免或减小I Q变化时影响恒流特性此电路可给各种可充电电池充电实际使用时可以将不同的R分档接入并用开关进行转换以调整不同的充电电流对于三端集成稳压器来说其具体应用电路可以说是不胜枚举只要掌握了其基本工作原理就可以演变出各种实用的电路2002-12-02。

实验3三端稳压电源原理图绘制(精)

实验3三端稳压电源原理图绘制(精)

实验3 三端稳压电源电路原理图绘制一、实验目的1.添加原理图库2.放置元器件3.学会原理图的绘制4.编译原理图。

二、实验内容添加原理图库并绘制三端稳压电源原理图元器件属性列表如表1所示:三、实验设备和仪器1.PC机一台2.安装Altium Designer软件一套四、实验步骤1.新建工程及原理图:步骤:1、新建工程:文件→新建→工程→PCB工程2、保存工程:在工程上击右键→保存→指定路径→输入工程名称POWER. PrjPcb →保存3、建立原理图文件:文件→新建→原理图4、保存原理图:在原理图文件上单击右键→保存→指定路径→输入文件名称DPOWER.SCHDOC→保存2.添加外部的原理图库库→libraries→已安装库→安装→找到“元器件库大全”→打开→关闭3.放置元器件并修改元器件的属性4.连接元器件5.编译原理图检查错误编译工程可以检查设计文件中的设计草图和电气规则的错误,并提供给设计者一个排除错误的环境。

(1)编译工程:选择Project → Compile PCB Project POWER.PrjPcb。

注意:当工程被编译后,任何错误都将显示在Messages面板上,如果电路图有严重的错误,Messages面板将自动弹出,否则Messages面板不出现。

6.保存工程及原理图文件文件→保存工程及文件五、实验总结通过练习熟悉了原理图的绘制方法,会调用元件库,快速的绘制原理图。

更熟练掌握原理图绘制的步骤。

原理图绘制步骤:创建工程→创建原理图图纸→将原理图图纸添加到工程→设置原理图选项→进行一般的原理图参数设置→添加元器件库→在原理图中放置元件→连接电路→放置网络及网络标记→编译工程→保存。

作业:1、用同样的步骤画出以下电路的原理图。

三端稳压电源PCB板设计

三端稳压电源PCB板设计

PCB板类型选择
PCB板用户自定义
信号层、内电源层选择
其中【信号层】 默认为2层,可 以不必修改,而 【内部电源层】 内电层默认为2 层,由于本例电 路较简单,不必 使用内电源层, 将其修改为0。
过孔类型选择
选择【只显示通孔】(默认项),因为没有内电源/
接地层,所以不使用盲孔形式。
元件类型选择
网络表的作用
而在DXP 2004中,并不一定要通过载入 网络表才能调入PCB元件封装和网络, 但读者可以通过网络表查看各元件编号、 参数是否正确,封装是否合适,元件之 间的网络连接关系是否正确等,下面介 绍产生网络表的方法。
产生网络表
执行【设计】/ 【文档的网络 表】/【Protel 】菜单命令, 如图所示,将 建立网络表 “三端稳 压.NET”。
三端稳压电源中各元件的引脚封装
二极管:电路中D1~D4为整流
二极管,体积较小,可以采用编 辑器默认封装“DIO10.465.3x2.8”。 发光二极管:电路中DS1为发光 二极管,可以采用编辑器默认封 装“LED-1”,如图所示。
三端稳压电源中各元件的引脚封装
电感:滤波电感L1原编辑器默认封装为表面贴装
任务三 新建PCB文件并规划电路板
必须根据元件的多少、大小,以及电路 板的外壳限制等因素确定电路板的形状、 尺寸大小。本例电路板元件不多,但为 了讲解演示方便,采用了较大的电路板 尺寸:100mm(宽)×40mm(高)。
规划电路板的二种方法
确定电路板的尺寸大小后,就可新建 PCB文件,并规划电路板了,规划电路 板有二种方法:一种方法采用PCB板向 导规划,此方法快捷,易于操作,是一 种较为常用的方法。另一种为新建PCB 文件后,在机械层手工绘制电路板边框, 在禁止布线层手工绘制布线区,标注尺 寸,该方法比较复杂,但灵活性较大, 可以绘制较为特殊的电路板。本电路板 采用较为简单的第一种方法。

三端可调稳压电源的设计安装与调试

三端可调稳压电源的设计安装与调试

三端可调稳压电源的设计安装与调试一、实验目的1、比较桥式整流、滤波与稳压电源的的特点2、掌握稳压系数、电源内阻的测量方法3、掌握三端可调稳压电源的调试方法二、原理和方法1、半波整流滤波、全波、桥式整流滤波的输出电压整流滤波比较表12、三端稳压块简介三端稳压器比较表2型号输出电流输出极性输入输出压差管脚排列输出电压范围78 XX 78XX 1.5A+固定2—3V XX(V)78MXX500mA78LXX100mA79 XX 79XX 1.5mA—固定2—3V XX(V)79MXX500mA79LXX100mALM317 0.1—1.5A+可调<40V1.2—37(V)LM337 0.1—1.5A—可调<40V1.2—37(V)3、衡量稳压电源的性能指标:纹波系数:整流的目的是要得到直流电,因此输出的交流分量越小越好。

纹波系数 =交流分量的总有效值/ 直流分量74电源内阻:指输入电压不变时,由负载的变化而引起的输出电压的变化与输出电流的变化之比。

即:稳压系数:指负载不变,电网电压变化±10%(200V 或240V)时,输出的直流电压的相对变化量与输入直流电压的相对变化量之比。

即:0'0|/=∆--==∆∆∆=O cc c ooo O c c o o u I u u u u u u I u u u u S 其中用晶体管毫伏表测量整流/滤波的交流分量;用万用电表的直流电压档测量直流电压分量三、实验内容 1、实验线路说明实验线路如图1所示:R 的两端固定电压在1.25V ,流过的电流为1.25/R ,则U O =I R R+[I R +I ADJ ]R W ,所以I ADJ =50uA<<I R ,U O ≈I R (00=∆∆∆-=i u I u R76R W +R)=1.25(1+ R W /R) 即:将R 固定,只要调节R W ,即可改变稳压电源的输出电压。

三端可调稳压器原理

三端可调稳压器原理

三端可调稳压器原理
三端可调稳压器是一种用来稳定电压输出的电路装置。

它由输入端、输出端和调节端组成。

原理上,三端可调稳压器通过反馈控制的方式来调节电压的大小,使得输出端的电压能够始终保持在设定的稳定值。

具体来说,输入端的电源电压通过稳压器的管脚输入。

然后,输入端的电压经过内部放大电路进行放大,得到一个控制信号。

这个控制信号会被送入调节端,经过比较和放大等处理后,形成一个反馈信号。

反馈信号会与设定稳定值进行比较,如果输出电压与设定稳定值有偏差,反馈信号会向调节端发出相应的调节指令。

调节端会调节输出端的电压,使得输出电压逐渐接近设定稳定值。

一旦输出电压达到设定稳定值,反馈信号将不再改变,调节端也不再进行调节。

总结起来,三端可调稳压器的工作原理主要是通过内部的反馈控制电路实现的。

输入端的电压经过放大和处理后形成反馈信号,通过与设定稳定值进行比较和调节,控制输出端的电压维持在稳定值。

这样可以保证输出端的电压在变化的负载或电源条件下保持不变,实现稳定的电压输出。

用LM317T设计的三端稳压器电源电路

用LM317T设计的三端稳压器电源电路

用LM317T设计的三端稳压器电源电路介绍了三端稳压器LM317T芯片的工作过程及其输出电压的计算公式。

基于电路板芯片供电电源的考虑,设计了一种采用LM317T的三端稳压器的电源电路,用于给控制板芯片供电。

设计电路时,详细分析了其电路设计方法,给出了此电路主要参数的计算及实验波形。

最后将此供电电源电路制成印刷电路板,测取各重要测试点的电压信号,用Protel对电源供电电路进行仿真,仿真的结果与实际测试计算值相符,证明设计的电源供电电路是可靠的,具有一定的实用价值。

关键词:电源设计;三端稳压器LM317T;整流桥;仿真引言在设计小型单片机控制系统时,控制板上的集成芯片都需要外加直流电源,而且为了提高芯片及整个系统的稳定性能,对直流电源的电源质量也有较高的要求。

一般外加直流电源的做法有2种:外置式和内置式。

外置式即将芯片所需要的电源安放在外面,通常由电源模块组成,此电源模块直接产生芯片所需要的直流电压。

内置式即在控制板内部制作芯片所需要的直流电压电源。

外置式电源可以使布板更方便,但是成本较高;而内置式电源成本较低,布板较麻烦。

国内常采用的方法是直接使用外置式电源,方便布板。

LM317T是由美国国家半导体公司在2001年生产的一种三端口稳压器件,他的输出电压可以通过调整电阻进行一定幅度的调整。

输出的电压幅度在1.2~27V之间,基本上可以满足大多数集成芯片所需要的电压幅度。

基于经济方面的考虑,笔者设计了一种内置式的电源供电电路,制板后通过实验测试和软件仿真,证明此电源供电是可行且可靠的。

电源设计思路在电源稳定方面,设计中使用了大部分的电解电容,他们一方面起滤波的作用,另一方面稳定参考电压(芯片的工作电压),参看下面给出的原理图。

对于输入输出电容,一般的要求是输入电容要尽可能大,相对容量的要求,对ESR的要求可以降低一些,因为输入电容主要是耐压,如果。

三端集成稳压器(共33张PPT)

三端集成稳压器(共33张PPT)

1、分类
• 集成三端可调稳压器分为:
– CW117 、CW217、 CW317(正电压输出) – CW137 、CW237、 CW337(负电压输出)
• 每个系列又有100mA、0.5A、1.5A、3A… 等品种
• 可以实现输出电压的连续可调。 • 其电压调整率、电流调整率和纹波抑制比都
比CW78和CW79系列高几倍
F
R2 电压调节
I1 R1 240Ω
C1 Uo
100μF
C2 100μF
LM317三端可调稳压器,输出电流1.5A。图
示典型应用的电路, C2滤去R2两端的纹波电压 ,接入R1和R2使输出电压可调,电压可调范围
为1.25 ~ 37V。
LM317
Ui
1 IN OUT 3
ADJ I2 2
I1
URE
R1
I REF 50 A 抵消输入长接线的电感效应,防止自激 T0—3金属壳封装(国内F一2),最大允许功耗PDM=20W(不加散热器时2W)。 5、6、9、12、15、18、24 内部结构和基本应用电路
三端固定稳压器注意事项
• 1)防止输入输出接反,损坏器件;
• 2)防止稳压器浮地故障; 5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等
0.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
1.5
-5、-6、-9、-12、-15、18、-24
2. CW7800 的内部结构和电路符号
内部
结构
+


UI
电 路
调整电路
基比 准较 电放 压大
保护 电路
取+

电 路
UO
IN

三端可调节输出正电压稳压器LM317T

三端可调节输出正电压稳压器LM317T

三端可调节输出正电压稳压器LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围为1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流。

此稳压器非常易于使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。

此外还使用内部限流、热关断和安全工作区补偿之基本能防止烧断保险丝。

LM317服务于多种应用场合,包括局部稳压、卡上稳压。

该器件还可以用来制伏一种可编程的输出稳压器,或者,通过在调整点和输出之间接一个固定电阻,LM317可用作一种精密稳流器。

*输出电流超过1.5A*输出在1.2~37V之间可调节*内部热过载保护*不随温度变化的内部短路电流限制*输出晶体管安全工作区补偿*对高压应用孚空工作*避免置备多种固定电压使W317 稳压器从零伏起调电路、LM317T应用电路一例(转载)lm317LM317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。

317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。

电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。

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。

首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。

其次是317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。

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(2)图纸位置的移动
上下移动滑块
左右移动滑块
2. 打开库文件面板,选择所需的元件库
例:放置二极管 经过前面的分析,二极管的原理图元件位 于常用元件杂项集成库Miscellaneous Devices.IntLib中,因此在库文件面板中选 择Miscellaneous Devices.IntLib库
分析三端稳压电源所需的元件库
经过分析,插座JP1、JP2的原理图元件位于常用接插件杂项集 成库Miscellaneous Connectors.IntLib中,而其它的原理图元件 位于常用元件杂项集成库Miscellaneous Devices.IntLib中,系统 默认情况下,已经载入了以上二个常用元件库,但是,如果要 载入其它元件库,或者使用过程中移除了该库,则必须加载元 件库。
掌握原理图元件的连线方法,节点放置方法。 掌握电源和接地符号的放置方法。
3.1 原理图的一般设计流程 和基本原则
3.1.1 原理图的一般设计流程
新建原理图 设置图纸 载入原理图库
连线
元件位置调整
放置元件
添加其它电气符号
检查和修改
打印和报表输出
3.1.2 原理图的设计的基本原则
1. 以模块化和信号流向为原则摆放元件,使 设计的原理图便于电路功能和原理分析。 2. 同一模块中的元件尽量靠近,不同模块中 的元件稍微远离。
绘制原理图就是将代表实际元件的电气符号(既原 理图元件)放置在原理图图纸中,并用具有电气特 性的导线或网络标号将其连接起来的过程。Protel DXP为了实现对众多原理图元件的有效管理,它按 照元件制造商和元件功能进行分类,将具有相同特 性的原理图元件放在同一个原理图元件库中,并全 部放在Protel DXP安装文件夹的Library文件夹中。
注意:卸载元件库并不是删除元件库,卸载元
件库只是将该元件库从当前已添加元件库列 表中移除,该库仍然保存在Protel DXP的元 件库文件夹中,下次需要时仍可
1. 将图纸放大并移动到适当位置 (1)图纸显示比例的调节 【Page Up】键: 每按一次,图纸的显示比例放大一次,可以连续 操作,并可在元件的放置过程中操作。 【Page Down】键:每按一次,图纸的显示比例缩小一次,可以连 续操作,并可在元件的放置过程中操作。 【End】键:每按一次,图纸显示刷新一次。 【Ctrl】+【Page Down】键:二个按键同时按下,可以显示图纸上 的所有图件。
Protel DXP提供的标准图纸有以下几种。 公制:A0、A1、A2、A3、A4 英制: A、B、C、D、E 其它:OrcadA、OrcadB、OrcadC、OrcadD、OrcadE、 Letter、Legal、Tabloid
3. 设定图纸方向
Protel DXP的图纸方向有二种。选择图纸属性对 话框中的【Orientation】下拉列表框可以设定,默 认为水平横向。
第3章
绘制三端稳压电源原理图
本章学习目标
本章主要讲述三端稳压电源原理图的绘制过程,以达到以下学习 目标: 理解原理图的一般设计流程和基本原则。 掌握原理图图纸的设置方法。 了解原理图模板的制作和调用。 掌握原理图库的添加和移除。
掌握原理图元件的放置、位置调整、属性设置、删除、复制、 粘贴、选取操作方法。
3.添加文字
点击【Text】后的【Change…】按钮,弹出如图3.12所示的 对话框输入文字。可以点击【Font】后的【Change…】按 钮,弹出字体对话框改变字体属性。
添加其它表格文字
姓名 考生信息 考号 单位 图名 文件名 第 考试时间 幅 共 考试日期 幅
4. 保存模板
模板绘制好后,执行【File】 /【Save Copy As„】菜单命 令,弹出如图所示的保存文件 对话框,输入保存文件名,并 在保存文件类型中选择原理图 模板类型“Advanced Schematic Template Binary(*.dot)”,从而将模 板以“考证.dot”文件名保存 。
3.3.2 原理图模板的调用
1.打开需要调用原理图模板的原理图文件。 2. 执行菜单命令【Design】/【Template】 /【Set Template File Name„】,弹出如 下页图所示的打开文件对话框,选择原保存 的模板文件“考证.dot”,点击【打开】按 钮,弹出如图所示的选择模板应用范围对话 框。
【Landscape】:水平横向 【Portrait】:垂直纵向
4. 设置标题栏
标题栏指图纸右下方的表格,用来填写文件名称,图纸序号、 作者等信息。可以根据实际情况选择是否需要和需要何种标 题栏。 (1)设置是否显示标题栏。 单击【Title Block】复选框,复选框中为“√”表示选中该项, 则图纸右下方显示标题栏。 (2)设置标题栏类型。
4. 新添加的元件库
新添加的元件库
选用新添加的元件库
单击添加、移除元件库对 话框中的【Close】关闭按 钮,回到库文件面板中, 可以看到当前元件库下拉 列表框中已经有了刚添加 的元件库“ST Memory EPROM 16-512 Kbit.IntLib”,如图所示。
3.4.3 卸载元件库
如果想将已经添加的元件库卸载,可以在添 加/移除元件库对话框中,选中要卸载的元 件库名后,单击【Remove】移除按钮即可。
2. 绘制模板表格
选择绘图工具栏中的直线工具,按【Tap】按键设 置好直线属性,在原理图右下方绘制模板表格。
3.添加文字
绘制好模板表格后,在 模板中添加文字,选择 绘图工具中的文字工具, 按【Tap】按键弹出如图 所示的属性对话框,在 对话框的【Text】栏中输 入文字。
3.添加文字
有些版本的Protel DXP 文字工具不支持中文, 此时可以选择绘图工具 中的文字框工具,按 【Tap】按键弹出如图 所示的属性对话框,取 消【Show Border】复 选框,不显示边框,取 消【Draw Solid】复选 框,不显示填充。
新建的工程文件和原理图文件
新建的工程文件
新建的原理 图文件
3.2.2 设置图纸
1. 设置图纸属性。执行菜单命令【Design】/【Option…】
2. 设置图纸尺寸
图纸尺寸决定了图纸的大小,用户可以根据原理图 的复杂程度和元件多少确定图纸大小。选择图纸属 性对话框中的【Standard styles】下拉列表框,选定 一种图纸即可。
【Comment】元件型号或参数:如电阻的阻值(以Ω为单位),电 容的容量(以pF和uF为单位),三极管或二极管的型号等。
【Footprint】引脚封装:该参数关系到PCB板的制作,在后面章节 将会详细介绍,这里暂时不进行设置。
6. 放置原理图元件
D1 L1 100mH D2 JP1 2 1 F1 250V/2A D3 C1 1000uF Vin GND C2 1000pF 7805 C3 1000pF C4 1000uF R1 1K JP2 1 2 VR1 Vout
1
D4
DS1
2
元件库按钮
3.4.2 加载元件库
原理图元件
1. 打开库文件面板。在工作 区右侧(或右下方)单击 【Libraries】标签,即可打开 库文件面板,如右图所示。
过滤后的元件
常用元件的关键字
DIO:二极管
CAP:电容
RES:电阻 PNP:PNP型三极管 NPN:NPN型三极管
4. 取出原理图元件
找到二极管元件后,双 击鼠标左键或单击库文 件面板中的【Place Diode】 按钮,将光标移到图纸 上,此时可以看到光标 下已经带出了二极管原 理图元件的虚影,如图 所示。
电气节点
3.3 原理图模板的制作和调用
在Protel DXP中提供了标准模式的标题栏,但有时 用户想制作自己特色的标题栏,如设计公司加入 公司的图标等信息,Protel考证时提交考生信息等,
例: 制作Protel考证原理图模板。
3.3.1 原理图模板的制作
1. 新建原理图文件,并隐藏标题栏
新建原理图文件,执行【Design】/【Options】菜 单命令,弹出图纸属性对话框,取消【Title Block】 复选框的选中状态,则图纸右下方不显示原标题 栏。
3. 找到原理图元件
关键字过滤
在库文件面板中浏览原理图元件, 找到二极管的原理图元件,如图所 示。 提示:为了加快寻找的速度,可以 使用关键字过滤功能,由于二极管 的原理图元件名称为Diode,因此可 以在关键字过滤栏中输入Diode或 Dio*(*为通配符,可以表示任意 多个字符)。既找到所有含有字符 Dio的元件。
3. 弹出打开文件对话框,选择原保存的模板文件
“考证.dot”,点击【打开】按钮。
4. 选择模板应用范围
弹出如图所示的模板应用范围选择对话框
【Just this document】: 将模板仅应用于当前原理图。 【All schematic documents in the current project】: 将模板应用于当前工程中的所有 原理图文件。
2. 打开添加、移除元件库对话框
单击库文件面板中的 【Libraries…】元件库 按钮,弹出如图所示的 添加、移除元件库对话 框
已添加的元件库列表
3. 添加元件库
在添加、移除元件库 对话框中单击【Add Library…】添加元件 库按钮,弹出选择元 件库对话框,如图所 示
提示:Protel DXP的常用元件库默认保存在安装盘 的 :\Program Files\Altium\Library目录下。
5. 设置原理图元件属性
从原理图库中取出的原理图元件还没有输入元件编号、参数等 属性,按下键盘上的【Tab】键,将弹出元件的属性对话框,
5. 设置原理图元件属性
【Desinnator】元件编号:用于图纸中唯一代表该元件的代号。 它由字母和数字二部分组成,字母部分通常表示元件的类别, 如电阻一般以R开头、电容以C开头、二极管以D开头、三极管 以Q开头等。数字部分为元件依次出现的序号。其后的复选框 【Visible】用于设置元件编号在图纸中是否显示出来。
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