直流电源均流电路设计[开题报告]

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直流稳压电源--开题报告

直流稳压电源--开题报告
主要涉及的技术:模拟电路技术、高频电路分析、数字电路技术、智能仪器 控制技术等,在了解它们的基础上,又查阅了系统设计所需主要元器件的资料, 各元件调研如下:
电源变压器:能将 220V、50Hz 输入电压降压,根据设计系统要求,选择次级 输出为 18V、50Hz 电压的变压器。
三 端 稳 压 器 : 系 统 设 计 要 求 正 电 压 输 出 0~15V 电 压 , 稳 压 器 LM317 从 1.25V~37V 输出可调,同时具有较高的稳压精度、较高的纹波抑制比和较好的输 出电压温度特性等。7805 输出电压 5V、电流 0.5A 可用于单片机的电源提供。
主要内容: 1.研究直流稳压电源的方法与原理。 2.设计直流稳压电源的实现方案。 3.选择器件实现系统的硬件电路。 4.编写程序和调试系统。
重点: 1、稳定直流电源的模拟电路部分设计; 2、可调稳压电路的设计; 3、电压显示的数字电路部分设计。
难点: 1、可调稳压电路从0V~3V变换的稳定输出; 2、+、-按钮控制步进0.1V输出。
预期提交的毕业设计资料: 1、 可正常工作的直流稳压电源; 2、 软件提供相应的电子文档; 3、 完成规定字数的毕业设计(论文)说明书,论文字数约 2 万字; 4、 用英文撰写毕业设计论文详细摘要(要求 300~500 单词); 5、 英文翻译稿(4 万字符),并附原文。
指导教师意见
毕业设计(论文)开题报告
现有设备和实验条件: 计算机,示波器,万用表。
毕业设计(论文)开题报告
3、实施方案、进度实施计划及预期提交的毕业设计资料
实施方案: 系统硬件框图如图 1 所示。
电源变压器
整流电路
滤波电路
稳压电路
D/A 转换电路
AT89S51 单片机

直流稳压电源并联均流及实现

直流稳压电源并联均流及实现

直流稳压电源并联均流及实现直流稳压电源并联均流及实现北京信息职业技术学院路秋生摘要本文介绍了直流稳压电源并联均流控制常用方法和工作原理、实现电路。

关键词均流、冗余、电源并联一、简介电源并联运行是电源产品模块化,大容量化的一个有效方法,是电源技术的发展方向之一,是实现组合大功率电源系统的关键。

目前由于半导体功率器件、磁性材料等原因,单个开关电源模块的最大输出功率只有几千瓦,但实际应用中往往需用几百千瓦以上的开关电源为系统供电,在大容量的程控交换机系统中这种情况是时常遇到的。

这可通过电源模块的并联运行实现。

通过直流稳压电源的并联运行可达到以下目的:1.1 扩展容量,实现大功率电源供电系统。

1.2 通过N+1,N+2冗余实现容错功能,带电热插拔,便于在不影响系统正常工作的情况下,对电源系统进行维护,实现供电系统的不间断供电。

二、直流稳压电源并联扩容的要求2.1 N+m(m表示电源系统冗余度)个电源模块并联扩容后,总电源系统的源电压效应,负载效应,瞬态响应等技术指标都应保持在系统所要求的技术指标范围内。

2.2 每个直流稳压电源模块单元具有输出自动均流功能。

2.3 采用冗余技术,当某个电源模块单元发生故障时,不影响整个电源系统的正常工作,电源系统应有足够的负载能力。

2.4 尽可能不改变电源模块单元的内部电路结构,确保电源系统的高可靠性。

2.5 对公共均流总线带宽要小,以降低电源系统噪声。

2.6 确保每个供电单元分担负载电流。

即通过并联均流应使整个电源系统像一个整体一样工作,同时通过并联均流技术使整个供电系统的性能得到优化。

三、常用的几种均流方法3.1 改变输出内阻法(外特性下垂法,改变输出斜率法)利用电流反馈,调节电源模块单元的输出阻抗,实现均流。

3.2 主/从法在并联运行的电源模块单元中,选定一个电源模块单元作为主电源模块,其余电源模块作为从电源模块。

主电源模块工作于电压源方式,而从电源模块工作于电流源方式,电流值可独立设置。

数控直流电流源开题报告

数控直流电流源开题报告
研究方法:
通过广泛查找资料、文献,归纳总结实现直流电流各种方法的利弊,优选一种能够实现设计指标要求的电路,拟采用利用单片机实现系统设计,系统构成框图如图1所示。工作过程为:由键盘设定输出电流值,单片机给出控制字,经过D/A、V/I转换电路输出设定电流;系统采样输出电流值,经信号放大、A/D转换后计算设定值与实测电流偏差,并调整输出控制字;系统显示设定电流值。
[10]王夕旭,刘超,金洪安.数控直流电流源[J].电子制作,2007年10月:48
[11]李曙光.可编程控制的电流源[N].电子报,2001
[12]陈健,王玉杰,耿胜男,王应吉.数控直流电流源[J].科技论文在线,2008年9月,1(10)
本科生毕业设计(论文)开题报告考核
一、指导教师对开题报告的评语:
本 科 生 毕 业 设 计(论 文)
开题报告
题目:数控直流电流源设计
姓 名:
学 号:
指导教师:
班 级:
所在院系:电气与信息工程学院
毕业设计(论文)开题报告表
课题名称
数控直流电流源设计
课题来源
教师拟定
课题类型
工程设计
指导教师
学生姓名
学号
专业
电子信息工程
课题的意义以及国内外发展状况:
课题意义:
电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多领域。随着现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电源在电子设备中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能进入市场。随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。恒流源是电路中广泛使用的一种电路,恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得所输出的电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。恒流源可应用于充电电源、工业生产、日常生活、实验室测量等许多场合。本课题对恒流源进行研究,设计出所需要的符合标准的数控直流电流源。

直流电源设计报告

直流电源设计报告

直流电源设计报告姓名:汪大理11级电信04班摘要:本电源系统分稳压电源部份,输出短路爱惜部份,外围辅助部份三部份。

关键字:电源目录题目 (3)(一)设计任务及要求 (3)系统方案的选择与论证 (3)(一)大体方案论证 (3)1.电路部份方案选择 (3)系统的硬件设计与实现 (4)(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计 (4)1.稳压电源部份电路设计 (4)2.输出短路爱惜部份电路设计 (7)(二)总设计原理图 (8)调试(系统测试)进程 (9)(一)测试仪器与设备 (9)(二)测试进程 (9)1.分模块测试 (9)2.整机系统测试 (11)(三)结果分析 (11)总结 (11)参考文献 (12)附录 (12)题目(一)任务设计一种输出经常使用电压的直流电压源。

(二)要求1.有变压,整流,滤波,稳压,防震荡,输出短路爱惜等部份。

2.输出电压:.+.+系统方案的选择与论证(一)大体方案论证本设计硬件电路分变压电路部份,整流电路部份,滤波电路部份,稳压电路,输出短路爱惜电路部份五部份。

1.电路部份方案选择方案一采纳LM317,LM337做稳压电路,别离知足输出+,+5v,+12v及-5v,-12v电压。

采纳三极管,电阻,继电器通过三极管的导通截止组成输出短路爱惜电路。

但本设计输出电压的精度及输出短路爱惜的精度达不到要求。

方案二采纳LM317,LM7805,LM7812,LM7905,LM7912别离组成稳压电路输出+,+5v,+12v,-5v,-12v电压,采纳LM324比较器,74LS00及继电器组成输出爱惜电路。

本设计能知足各项要求,精度比较高,本钱较方案一稍高。

综上所述,设计方案二能够知足设计要求,而且加倍靠得住。

系统硬件设计与实现(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计1.稳压电源部份电路设计变压电路部份:采纳10:1三抽头降压线圈将电压降到所需范围内,如图所示。

整流电路部份:运用桥式整流电路将交流电转换为直流电,如下图。

直流充电电源设计【开题报告】

直流充电电源设计【开题报告】

开题报告电气工程及其自动化直流充电电源设计一、课题研究意义及现状在上世纪九十年代之前大部分使用的还是无控制、无保护的工频变压器降压加整流这样简简单单所谓的充电器,使用时往往需人员值守,人工调节充电参数,否则大有充坏电池的可能。

到了九十年代,随着电子技术的迅猛发展,特别是电动车行业的发展,结合成本等因素用开关电源及电子自动控制的充电器也迅速普及于民用,相继推出了恒流、限压的二段式和恒流、限压、涓流(保压)的三段式充电器。

现在普遍使用的也就这三段式了。

经过这些年的使用,普通三段式所存在的不足越来越被行业人员所察觉,它虽然有所说的智能控制,只是对于充电时的电压、电流的控制而忽略了对电池充电无比重要的脉动成分和温度特征,对付电动车电池的特征参数离散、串联格数多、温度影响大等特殊性,其“智能控制”也成为了“呆板作为”。

在它控制下的蓄电池或多或少的存在过充、欠充、失水、硫化、失衡、热失控等结症。

那么,有无更好的充电模式呢?目前呼声最高的莫过于脉冲充电技术。

随着电力电子技术、电机技术、蓄电池技术的快速发展,以电力驱动的电动车越来越普及,因其无污染、能耗少、噪音低、易驾驶等特点,有着取代传统内燃机车的趋势,成为国内外大力推广和发展的交通工具。

目前,电动车核心部件中的电动机、控制器和车体三大部件在理论和技术上已较为成熟,而另两大部件蓄电池、充电器的发展还不能满足电动车的发展要求,有一些理论和技术问题还有待解决,现已成为影响电动交通工具发展的瓶颈。

目前,我国的电动车用动力蓄电池大多为铅酸蓄电池,这主要是由于铅酸蓄电池具有技术成熟、成本低、电池容量大、跟随负荷输出特性好、无记忆效应等优点。

铅酸蓄电池具有价格低廉、供电可靠、电压稳定等优点,因此广泛应用于国防、通信、铁路、交通、工农业生产部门。

近年来全密封免维护铅酸蓄电池其密封好、无泄漏、无污染等优点,能够保证人体和各种用电设备的安全,而且在整个寿命期间,无需任何维护。

直流电源的均流

直流电源的均流

直流电源的均流摘要直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。

输出电压可在1.8V—5.8V之间连续调节。

当两路并联时能够自动均衡电流,并用STC12C5A60S2作为控制核心,系统可以输出最大电流、实际电压和输出电压实时显示出来。

一、作品简介设计并制作直流稳压电源,两路电源可独立使用,也可以组合使用。

两路并联输出,可自动实现输出电流均衡。

指标完成情况:1)作品没能实现采用红外遥控对输出参数进行调整。

2)单路输出电压可在1.8V~6.0V之间以任意调节,由于DA部分出了一点状况,所以只能通过调节电位器来改变输出电压的值。

3)典型输入电压为5V,负载在10%~100%变化时,负载效应小于±0.5‰;由于没有功率电阻,所以没有测试,最大输出电流也没能测试。

4)满负载时纹波在5m以内;未进行纹波测试,在实验过程中所得到的方波波形毛刺很大。

通过增加滤波电容,效果也并不明显。

图 1.1 作品实物图二、硬件电路(一)硬件电路的焊接根据所给实训题的报告,在仔细阅读了报告之后,我们首先将需要购买的元器件罗列出来,待一些基本的元器件买回后,就开始了焊接。

同时开始了原理图的绘制,和程序的设计。

由于这次的硬件电路主要是两路可均流的DC/DC变换器,所以整个电路是相当对称的,在设计硬件电路时,我们很注意电路的对称布局的。

可是因为芯片和电感是在网上购买的,我们只需要根据芯片的封装焊接上芯片座或者预留出足够大的位置就可以了。

整个电路焊接好之后也算是美观。

只等芯片回来进行调试了。

可是在网上购买的芯片有很多是贴片的,我们只有把芯片引脚通过跳线引出来,也顾不上电路的美观了,在这个过程中,贴片芯片的焊接也显得尤为重要。

(二)硬件电路的调试SG3524和MC34152是直插式的芯片,所以我们最先调试的这部分电路,给两芯片给8.5V的VCC,MC34152的5脚输出一个方波,用来控制开关管的导通或截止。

直流电源的均流(样例5)

直流电源的均流(样例5)

直流电源的均流(样例5)第一篇:直流电源的均流直流电源的均流摘要直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。

输出电压可在1.8V—5.8V之间连续调节。

当两路并联时能够自动均衡电流,并用STC12C5A60S2作为控制核心,系统可以输出最大电流、实际电压和输出电压实时显示出来。

一、作品简介设计并制作直流稳压电源,两路电源可独立使用,也可以组合使用。

两路并联输出,可自动实现输出电流均衡。

指标完成情况:1)作品没能实现采用红外遥控对输出参数进行调整。

2)单路输出电压可在1.8V~6.0V之间以任意调节,由于DA部分出了一点状况,所以只能通过调节电位器来改变输出电压的值。

3)典型输入电压为5V,负载在10%~100%变化时,负载效应小于±0.5‰;由于没有功率电阻,所以没有测试,最大输出电流也没能测试。

4)满负载时纹波在5m以内;未进行纹波测试,在实验过程中所得到的方波波形毛刺很大。

通过增加滤波电容,效果也并不明显。

图 1.1 作品实物图二、硬件电路(一)硬件电路的焊接根据所给实训题的报告,在仔细阅读了报告之后,我们首先将需要购买的元器件罗列出来,待一些基本的元器件买回后,就开始了焊接。

同时开始了原理图的绘制,和程序的设计。

由于这次的硬件电路主要是两路可均流的DC/DC变换器,所以整个电路是相当对称的,在设计硬件电路时,我们很注意电路的对称布局的。

可是因为芯片和电感是在网上购买的,我们只需要根据芯片的封装焊接上芯片座或者预留出足够大的位置就可以了。

整个电路焊接好之后也算是美观。

只等芯片回来进行调试了。

可是在网上购买的芯片有很多是贴片的,我们只有把芯片引脚通过跳线引出来,也顾不上电路的美观了,在这个过程中,贴片芯片的焊接也显得尤为重要。

(二)硬件电路的调试SG3524和MC34152是直插式的芯片,所以我们最先调试的这部分电路,给两芯片给8.5V的VCC,MC34152的5脚输出一个方波,用来控制开关管的导通或截止。

线性直流稳压电源的设计 开题报告

线性直流稳压电源的设计 开题报告

毕业设计(论文)开题报告
题目直流开关电源技术
系(院)物理与电子科学系年级2009级专业电子信息科学与技术班级2班学生姓名学号
指导教师职称讲师
二〇一三年三月
开题报告填表说明
1.开题报告是毕业设计(论文)过程规范管理的重要环节,是培养学生严谨务实工作作风的重要手段,是学生进行毕业设计(论文)的工作方案,是学生进行毕业设计(论文)工作的依据。

2.学生选定毕业设计(论文)题目后,与指导教师进行成分讨论协商,对题意进行较为深入的了解,基本缺点工作过程思路,并根据课题要求查阅、收集文献资料,进行毕业实习(社会调查、现场考察、实验室试验等),在此基础上进行开题报告。

3.课题的目的意义,应说明对某一学科发展的意义以及某些理论研究所带来的经济、社会效益等。

4.文献综述是开题报告的重要组成部分,是在广泛查阅国内外有关文献资料后,对与本人所承担课题研究有关方面已取得的成就及尚存的问题进行简要综述,并提出自己对一些问题的看法。

5.研究内容,要具体写出在哪些方面开展研究,要突出重点,实事求是,所规定的内容经过努力在规定的时间内可以完成。

6.在工作开始前,学生应在指导教师帮助下确定并熟悉研究方法。

7.在研究过程中如要做社会调查、实验或在计算机上进行工作,应详细说明使用的仪器设备、耗材及使用的时间及数量。

8.课题分阶段进度计划,应按研究内容分阶段落实具体时间、地点、工作内容和阶段成果等,以便于有计划开展工作。

9.开题报告应在指导教师指导下进行填写,指导教师不能包办代替。

10.开题报告要按学生所在系规定的方式进行报告,经系主任批准后方可进行下一步的研究(或设计)工作。

直流电源的均流4

直流电源的均流4

ÿÿÿ摘要本文介绍了直流稳压电源的原理和设计:市电经功率变换后,分成既可相互独立又可并联组合的两路直流稳压电源。

该系统具有电路简洁,输出电压可调,负载效应很小,电源效率高,稳定可靠的特点;当两路并联使用时能过自动均衡电流,并具有由89C51单片机实现的过流保护及自动恢复功能。

在芯片选择上,我们选用了开关电源芯片TPS5430和load sharing芯片UCC29002。

利用TPS5430的4脚VSENSE对地电压值能够稳定在1.221V的特性,将4脚作为电压参考点,通过与串联电阻分压网络相连接,实现5V稳压输出。

使用5毫欧采样电阻对两路并联电路进行电流采样,并选用两片load sharing 芯片UCC29002的配合使用,通过调节上路电路中连接在UCC29002的1脚与8脚之间的电位器,使上下两路对称,实现自动均流。

AbstractIn this paper, the principle of direct current voltage-stable power supply is introduced,along with the design of it: after the power conversion, commercial power will be divided into two DC power supplies, which can be used not only in an independent way ,but also parallel and combined. The system has a simple circuit, an adjustable output voltage and the load effect is very small, the power efficiency is particularly high, stable and reliable; When one DC power supply parallels the other , the system is capable of achieving current-share function, with single chip 9C51 to achieve the over-current protection ,as well as automatic restoration of function. As for the chips to choose, we select the switching power supply chips TPS5430 and load sharing chips UCC29002. We make use of the features of TPS5430 that the VSENSE pin is able to be adjustable down to the value of the voltage of 1.221V ,and choose the VSENSE pin as a reference point, with the series resistance divider network connected to the chip, to achieve 5V output regulator. With the use of 5 milliohm sampling resistance to the two parallel circuits for current sampling, coupled with the choice of two load sharing chips UCC29002, we achieve the two-way symmetry and automatic current sharingby regulating the potentiometer connected to the CS- pin and the CSO pin.一、作品简介1、设计目标设计并制作直流稳压电源,两路,并联输出,自动实现输出电路均衡。

直流电源主从均流法的实现与测试

直流电源主从均流法的实现与测试

学科代码: 070201学号: 2008405093 本科毕业论文(设计)题目:直流电源主从均流法的实现与测试学院:理学院专业:物理学班级: 2008级学生姓名:指导教师:2012年2月25 日目录摘要 (I)关键词 (I)Abstract: (I)Key words: (I)0引言 (1)1 方案论证 (1)1.1 直流稳压电源组成 (1)1.1.1硅管稳压电路 (1)1.1.2集成稳压电路 (2)1.2 电源并联均流方案的选择 (2)1.2.1斜线法 (3)1.2.2 外接控制器法 (3)1.2.3最大均流法 (3)1.2.4主从均流法 (4)2 方案的实现 (5)2.1应用三端稳压器LM317实现直流稳压 (5)2.1.1集成稳压器LM317稳压原理 ............................................................ 错误!未定义书签。

2.2.2 LM317的应用 .................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2采用主从均流法,放大器实现均流 (6)2.2.1 LM324芯片原理 (6)2.2.2LM324集成运放的应用 ...................................................................... 错误!未定义书签。

3电路的测试.. (7)3.1设计要求 (7)3.2电路分析 (8)3.3数据记录 (8)参考文献 (11)直流电源主从均流法的实现与测试摘要:随着直流电源和均流技术的发展,直流电源并联均流的研究具有重要的研究价值。

本设计利用集成稳压器LM317实现直流稳压,采用主从均流法、集成运算放大器LM324实现两电源模块均流。

直流电源均流电路设计【毕业作品】

直流电源均流电路设计【毕业作品】

BI YE SHE JI( 届)直流电源均流电路设计DC power supply circuit design所在学院电子信息学院专业班级电子信息工程学生姓名学号指导教师职称完成日期年月日摘要系统采用两片TPS5430 芯片,构成两路DC-DC 电路。

通过两片负载共享控制芯片UCC29002 对输出电流进行均流,两路输出误差最佳可控制在1%以内。

另外,本系统用MSP430F449作为数字控制芯片,利用片内ADC采集输出电流,并在输出电流超过1.2A时,通过控制TPS5430的使能端,关闭系统的输出,从而实现过流保护。

由于本系统的结构简单,所用器件少,从而保证整个系统高效、稳定。

关键词:DC-DC,UCC29002,TPS5430,均流AbstractThe system uses two TPS5430 chips, consisting of two DC-DC circuit.Through two load sharing control chip UCC29002 are the output current flow, the best two-way output error can be controlled within 1%. In addition, the system chip using MSP430F449 as the digital control, the use of on-chip ADC acquisition output current and output current exceeds 1.2A, by controlling the TPS5430 to enable, turn off the system output, in order to achieve over-current protection. Since the structure of the system is simple, small device used to ensure the whole system efficient and stable.Keywords: DC-DC,UCC29002,TPS5430 ,All flow目录1 引言 (1)2 总体设计 (1)2.1 课题方案的研究 (1)2.2 DC-DC转换方法及实现方案的论证与选择 (1)2.3系统总体设计 (2)3 硬件电路的设计 (3)3.1 稳压模块的设计 (3)3.1.1 TPS5430的介绍 (3)3.1.2 稳压模块原理图 (6)3.2 均流芯片的模块设计 (7)3.2.1 UCC29002的介绍 (7)3.2.2 均流芯片模块设计的实现 (9)3.2.3均流芯片的模块设计原理图 (10)3.3电流取样模块 (12)4.系统的分析与计算 (13)4.1 DC-DC转换模块的设计 (13)4.2 二极管的选取 (13)4.3 输出滤波器 (13)4.4 电感的计算 (14)4.5输出电容的计算 (14)5.硬件电路制作 (15)5.1 PCB制作 (15)5.2 电路组装 (15)6. 系统的调试与性能指标 (17)6.1 硬件调试 (17)6.2指标测试 (18)6.2.1 输入电路的调试 (18)6.2.2 效率测试 (19)6.2.3输出电流比为I1:I2=1:1时的分流精度测试 (20)6.2.4输出电流比为I1:I2=1:2时的分流精度测试 (20)7. 结论 (22)参考文献 (23)致谢 (24)附录1 实物图 (25)附录2 原理图 (26)附录3 PCB图 (27)1 引言随着电力电子技术的不断发展。

直流电源设计报告

直流电源设计报告

直流电源设计报告姓名:汪大理11级电信04班摘要:本电源系统分稳压电源部分,输出短路保护部分,外围辅助部分三部分。

关键字:电源目录题目 (3)(一)设计任务及要求 (3)系统方案的选择与论证 (3)(一)基本方案论证 (3)1.电路部分方案选择 (3)系统的硬件设计与实现 (4)(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计 (4)1.稳压电源部分电路设计 (4)2.输出短路保护部分电路设计 (7)(二)总设计原理图 (8)调试(系统测试)过程 (9)(一)测试仪器与设备 (9)(二)测试过程 (9)1.分模块测试 (9)2.整机系统测试 (11)(三)结果分析 (11)总结 (11)参考文献 (12)附录 (12)题目(一)任务设计一种输出常用电压的直流电压源。

(二)要求1.有变压,整流,滤波,稳压,防震荡,输出短路保护等部分。

2.输出电压:3.3v.+5v.-5v.+12v.-12v系统方案的选择与论证(一)基本方案论证本设计硬件电路分变压电路部分,整流电路部分,滤波电路部分,稳压电路,输出短路保护电路部分五部分。

1.电路部分方案选择方案一采用LM317,LM337做稳压电路,分别满足输出+3.3v,+5v,+12v 及-5v,-12v电压。

采用三极管,电阻,继电器通过三极管的导通截止构成输出短路保护电路。

但本设计输出电压的精度及输出短路保护的精度达不到要求。

方案二采用LM317,LM7805,LM7812,LM7905,LM7912分别构成稳压电路输出+3.3v,+5v,+12v,-5v,-12v电压,采用LM324比较器,74LS00及继电器构成输出保护电路。

本设计能满足各项要求,精度比较高,成本较方案一稍高。

综上所述,设计方案二可以满足设计要求,并且更加可靠。

系统硬件设计与实现(一)系统各模块单元的理论分析与实际电路设计1.稳压电源部分电路设计变压电路部分:采用10:1三抽头降压线圈将电压降到所需范围内,如图所示。

直流电源设计报告

直流电源设计报告

1题目:直流稳压可调电源前言此设计是做一个集成稳压可调电源,集成稳压可调电源的运用非常广泛,不可能逐一列举。

本次设计把重点放在电路的设计、制作和调试上。

大家都知道,在电路运用日趋广泛的情况下,独立运用一个集成电路中的某一部分的元件运用逐渐减少,因此本设计的主要在于桥式整流电路、滤波电路、稳压电路的运用和选择上,再设计和运用的过程中有着一定的局限性。

本课程设计中为了能够使所用的元件参数有根有据,有相应的计算公式代入进行理想计算。

也有一部分是从参考书目得来。

本课程实际的目的是给具体的设计制作调试提供一个参考,共同进行讨论。

所用方法并不是唯一的,一起讨论一起实践,以期赢得共同进步。

本次课程设计在设计和制作时以《电子技术基础》、《电路》、《模拟电子技术基础》、《常用电子元件手册》、《实用电子技术基础设计和调试》、《电工技术》等课程知识为基础。

为方便讨论参考,设计当中不乏简单通俗易懂,是一个很简单的电路。

一、实验目的及实验任务1实验目的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。

学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。

培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

2 实验任务直流稳压可调电源,220v50hz交流电压输入,通过调节滑动变阻器调节输出电压范围在直流-6v~ +6v 之间。

二、硬件设计1、直流稳压电源基本原理;直流稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电源组成如图:稳压电路电源变压器的作用是将电网220v的交流电压U1转换成整流电路所需要的电压U2。

整流电路作用是将交流电压U2转换成脉动的直流电压U3。

滤波电路是将脉动的直流电压U3转换成纹波较小的直流电压U4。

稳压电路作用是将不稳定的直流电压转换成稳定的直流电压U0。

U1=nU2 【n是变压倍数】U3=(1.1~1.2)U2U0=U4-Up 【Up是稳压器降压一般在2~15v】2、模块电路设计与分析(1)整流模块:本实验采用D6SB80的整流器件来实现整流,整流是利用二极管单向导电性,把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。

开题报告-数控直流电流源设计

开题报告-数控直流电流源设计

一、选题的依据及意义:(一)选题依据现在大型LED电子屏,恒流步进电机等流源器件的日益广泛普及,使得恒流电流源的实用价值大大的增加,电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。

电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。

当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。

随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。

随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度, 现有基于传统的模拟电路的电流源虽然可实现高精度、宽电流范围输出,但其结构复杂,调整困难,指示不直观,电流值固定,或是有限数值档的电流值输出,不便于通用。

而目前数控直流电流源一般采用运放构成的电流电压转换电路与单片机结合,设计方案大多为开环系统,主控制器仅用于数字给定及显示,没有对输出电流进行检测和控制。

数字化智能电源模块是针对传统智能电源模块的不足提出的,数字化能够减少生产过程的不确定因素和人为参与的环节数,有效解决电源模块中诸如可靠性‘智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性。

(二)选题意义作为常用的电子仪器在学校和研发和检测部门都有着相当广泛的应用,特别在电路原理实验和电子元件老化中都离不开电流源。

本课题主要研究的是基于单片机的数控电流源的设计,恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源,因此,恒流源的应用范围非常广泛,并且在许多情况下是必不可少的。

当前,国内外在电源产业,占主导地位的产品主要有各种线性稳压电源、通用AC/DC开关电源, DC/DC开关电源,大功率高频高压直流稳压电源、绿色照明电源等。

但它们具有各自的缺陷难以克服,而现有的基于传统模拟电路的电流源虽然可以实现高精度、宽电流范围输出,但其结构复杂, 调整困难,指示不直观。

一般的恒流电流源往往是电流值固定,或是仅有几个有限数值档的电流值输出,不便于通用。

直流均流电源

直流均流电源

“T I”杯四川省电子设计竞赛直流均流电源参赛人:杨毓俊周华张仁辉“T I”杯四川省电子设计一等奖作品题目:直流均流电源指导老师:钟洪声杨忠孝崔红玲队员及年级:杨毓俊2006 级周华2006 级张仁辉2006 级学校级院系:电子科技大学微电子与固体电子学院集成电路设计与集成系统摘要: 采用TI 公司的DC/DC 芯片TPS5430 设计并制作了两路BUCK 型均流电源,均流误差在1%以内,电源总效率可达93%,两路电源负载调整率均在0.1%以内,并且输出电压4.5V~5.5V 可调,具有过流保护功能,过流保护点可调。

整个电源系统还外加控制器MSP430 作为附加功能的控制核心,可实现遥控定时开关机,显示电源工作状态。

关键词:BUCK 型均流误差效率TPS5430 M S P430Abstract: TI's DC / DC chip design and production of the TPS5430 two-BUCK power supply are all in the flow of error less than 0.5%, power efficiency up to 92% of the total, two power load regulation are less than 0.1%, and output voltage 4.5V-5.5V adjustable, with over-current protection features, adjustable over-current protection point. The entire power system controller MSP430 plus additional features as the core of the control,enables remote control switch from time to time, show the work of state power.KEY WORD : BUCK Current Error Efficiency TPS5430MSP430 一.作品简介:仔细阅读和认真分析题目内容后,对题目要求完成的功能和技术指标归纳如下:1、输入电压为市电,须经功率变换部分将其转换为较为稳定的直流信号作为后端直流均流电源模块的输入。

(完整版)直流稳压电源电路的设计实验报告

(完整版)直流稳压电源电路的设计实验报告

直流稳压电源电路的设计实验报告一、实验目的1、了解直流稳压电源的工作原理。

2、设计直流稳压电路,要求输入电压:220V市电,50Hz,用单变压器设计并制作能够输出一组固定+15V输出直流电压和一组+1.2V~+12V连续可调的直流稳压电源电路,两组输出电流分别I O≥500mA。

3、了解掌握Proteus软件的基本操作与应用。

二、实验线路及原理1、实验原理(1)直流稳压电源直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。

一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图如下:图2-1 直流稳压电源的原理框图和波形变换其中:1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定,变压器副边与原边的功率比为P2/P1=n,式中n是变压器的效率。

2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。

3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。

滤波电路滤除较大的波纹成分,输出波纹较小的直流电压U1。

4)稳压电路:其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。

稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。

(2)整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2-2所示。

在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。

正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。

电路的输出波形如图2-3所示。

t整流二极管采用1N4007,具有正向导通电压降低,导通电流高,泄露电流低,过载电流高,成本低等优点,其基本参数如下图所示,有黑色线圈一端表示负极。

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开题报告
电子信息工程
直流电源均流电路设计
二、课题研究的主要内容和预期目标
主要内容:
设计一个直流电源均流电路,通过两片负载共享控制芯片UCC29002 对输出电流进行均流,两路输出误差最佳可控制在1%以内。

预期目标:
本系统控制器采用超低功耗单片机MPS430,采用独立键盘控制电压输出,电源芯片采用开关电源芯片TPS5430和均流芯片UCC29002。

最后完成相应模块的软硬件的设计与仿真调试。

三、课题研究的方法及措施
加入UCC29002后的电路
加入UCC29002后的电路连接如图所示。

在几路电源的UCC29002的均流母线连接后,系统会自动选出电流最大(即输出电压最大)的一路。

此路UCC29002内部的三极管截止,即没有电流流入其ADJ脚,故该路中只是反馈线上比无UCC29002时多了一个小电阻(R4,在此取66Ω)。

而在电流较小的另一路电源中,UCC29002内部三极管导通,该三极管发射极有一个500Ω电阻到地,此时通过该三极管的电流即为VEAO /500。

有此附加电流流过R4后,A 点电压下降,从而B点基准电压也下降,而不再是1.22V。

此时为了使VSENCE恢复到1.22V,TPS5430将增加PWM脉冲宽度,增加VOUT 从而提高该路电流输出,达到均流目的。

在电流取样中,我们使用了5KΩ的取样电阻。

为了将该路电流值读入单片机,实现更精确的过流保护,我们曾将UCC29002内部差动放大器提供一个很大的放大倍数,但导致了差动放大器的工作不稳定,同时均流误差也很大。

综合考虑均流误差和过流保护,我们将放大倍数减小为100倍。

在R4的选择上,我们试验了20—100Ω。

当R4取20Ω时,只有当两路电流相差较小时,系统才具有较好的调节能力。

当R4取100Ω时,系统对电流有较强的调节能力,但对输出电压有较大影响。

为了兼顾均流能力及输出电压的稳定,我们做出了折中的选择,将R4选定为66Ω。

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