利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V_1A的直流可调稳压电源

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直流稳压电源电路设计

学院:信息与控制工程学院

专业:自动化

班级: 12—4

姓名:张磊张凯秦浩

目录

一、课题要求 (3)

二、课题目的 (3)

三、设计思路及参数确定 (3)

<1>设计思路 (3)

<2>参数的确定 (4)

四、设计仪器元件 (5)

五、设计内容 (5)

<1>设计原理 (5)

<2>电路原理图 (6)

<3>仿真图示 (6)

六、设计总结 (11)

七、参考文献 (12)

一、课题要求

利用7805、7905设计一个输出±(5~9)V、1A的直流稳压电源;要求:

1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形和变压器副边的电流波形;

2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;

3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);

4)求滤波电路的最大输出电压;

5)求电路中固定电阻阻值和可调电阻的调节范围。

二、课题目的

1)结合所学电子电路的理论知识完成直流稳压电源课程设计;

2)通过本次设计学会并掌握电子元器件的选择和使用方法;

3)通过本次设计熟练掌握Multisim仿真软件的使用;

4)加强自主性学习与研究性学习;加强团队合作,提高创新意识。

三、设计思路及参数确定

<1>设计思路

交流电源变

整流

电路

滤波

电路

稳压

可调

负载

要得到±(5-9)V的直流稳压电源,首先应使用变压器,将220V 的电压降到合适的值。再通过整流电路,将正弦波变为较为稳定的直流电压。再通过滤波及稳压电路,将整流过后的电压进行滤波稳压,最终得到满足要求的直流电源,通过接上负载电阻,满足输出电流为1A的要求。

<2>参数的确定

1)变压器变比选择

为了保证输出电压稳定,输出输入间电压差应大于2V,但由于太大会引起三端稳压器功率增大而发热。因为输出电压要求5-9V,为保证输出电压5-9V稳定可调,这里的三端稳压器输入输出的电压差取3V,对于稳压电路,输入电路输入应为12V,根据

U=1.22U,

副边电压为10V,电压变比为22:1。

2)二极管参数的计算

1、二极管承受的最高反压

Um=1.41U2

Um=15V

2、流过二极管电流的平均值

Id=1/2IL=0.5U2/RL

Id=0.56A

3、负载电阻

RL=9Ώ

3)滤波电路电容的选择

为得到平滑的直流电压,选择有极性的大电解电容

t=RLC=5×T/2=0.05s

C=t/RL=4170uF=4.17mF

4)稳压电路电容

为了防止自激振荡,须在输入端加一个C1=0.33uF 电容;另外为了改善输出的瞬时特性,在输出端加一个电容C2=1uF电容。

5)扩大输出电压

根据虚短和虚断U0=(1+R2/R1)Uxx,0

四、设计仪器元件

交流电源、变压器、1N4007、LM741M/833、LM7805CT、LM7905CT、滑动变阻器、电容、电阻、万用表

五、设计内容

<1>设计原理

交流电源变

整流

电路

滤波

电路

稳压

可调

负载

电源变压器的作用是把220V的电网电压变换成所需要的交流电压。整流电路的作用是利用二极管的单向导电性,将正负交替的正弦交流电压变换成单一方向的直流脉动电压。滤波电路的作用是将脉动电压中得脉动成分滤掉,使输出电压成为比较平滑的直流电压。由于该电压随着电网的波动、负载的变化而变化,因此后面还需接稳压电路。稳压电路的作用是是输出的直流电压保持稳定。

<2>电路原理图

<3>仿真图示

A.输入电压

B.变压器副边电压波形

C.滤波后电压(电容4.17mF)

滤波后电压(电容33uF)

D.电压输出

E.输出电压±5V

F.输出电压±7V

G.输出电压±9V

六、设计总结

“利用7805和7905设计一个输出为±(5-9)V,1A的直流可调稳压电源”是我们自学课本完成的第一个模电实验,通过这个实验我们小组成员学习了滤波电路、整流电路以及7805与7905的相关知识。通过团队成员分工合作,我们较快完成本次实验。本实验相对较容易,但调试时存在一些问题,我们经过计算将问题合理解决,使得我们困难减少很多。我们体会到了理论知识对我们学习的重要性。通过这次实验也锻炼了我们的实践能力及团队合作能力。

七、参考文献

[1] 郝立军.直流稳压电源的设计方法[J].农业机械化与电气化. 2007(01)

[2]刘润华、李振梅.《模拟电子技术基础》[J].中国石油大学出版社

[3]郑步生、吴渭.模拟电子线路分析与Multisim仿真[M].电子工业出版社

[4]李良荣、罗伟雄.现代电子技术设计[M].机械工业出版社

[5] 张莉.Multisim仿真软件在电子技术实训教学中的应用[D]. 哈尔滨工程大学 2011

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