电压控制恒流充电电路设计

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1、班级:测控1082班姓名:学号:20课题:电压控制的恒流充电电路《电子技术》课程设计报告课题:电压控制恒流充电电路设计班级测控1082班学号学生姓名专业测控技术与仪器系别电子与电气工程学院指导教师电子技术课程设计指导小组淮阴工学院电子信息工程系2010年6月一、设计目的9班级:测控1082班姓名:学号:20课题:电压控制的恒流充电电路电子技术课程设计是模拟电子技术、数字电子技术课程结束后进行的教学环节。其目的是:1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。2、学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电

2、路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。3、进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。4、培养学生的创新能力。二、设计要求1、充电电流为100mA;2、控制电压为4.5V和6.5V,当充电电压上升到6.5V时自动断电,当用电电压下降到4.5V时自动通电;3、由交流220V市电供电;4、主要单元电路和元器件参数计算、选择;5、画出总体电路图;6、安装自己设计的电路图,按照自己设计的电路图,在通用版上焊接。焊接完毕后,应对照电路

3、仔细检查,看是否有错接、漏接、虚焊的现象;7、调试电路;8、电路性能指标测试;提交格式上符合要求,内容完整的设计报告。三、总体设计(1)在恒流源电路部分为了得到100mA的充电电流,由于9012①的eb极导通电压为0.7V,我们选择6.8Ω电阻来实现100mA的电流,经过导通的9012②ec极流出。1K电阻用于分压。9班级:测控1082班姓名:学号:20课题:电压控制的恒流充电电路(2)在充电电路的控制电压部分,接入12V电压,调节Rw1,大约调到4K左右,经过10k电阻的分压以后,在上部电路中的电位比较器的正向输入端的电压为4.5V。同理,调节Rw2的大小,使下部电位比较器的

4、反向输入端电压为6.5V。当电压在0-6.5V之间时,上部电路中的电位比较器输出为高电平,下部电路中的电位比较器输出为低电平,电源电压为U0=12V>>1.4V,晶闸管导通,继电器的线圈J1中有电流流过,由电磁感应,常断开关触点导通电源开始给电池充电。当电压增加到超过6.5V时,上面的电压比较器输出低电平,三极管导通,所以J2中有电流流过,常闭开关触点断开,导致晶闸管下端断开,截止工作,J1的常断触点打开,电源停止给电池充电。用电容和电阻组成的充放电回路消耗电压,使电压低于6.5V,但在电压低于4.5V时,上部电路的电位比较器输出为低电平,继电器的触点接在J1-2和J2-2上,

5、电路又处在充电状态,如此循环,这样就实现了电压控制恒流充电了。(电路总图)四、单元电路设计1、恒流源电路为了得到100mA的充电电流,由于9012①9班级:测控1082班姓名:学号:20课题:电压控制的恒流充电电路的eb极导通电压为0.7V,我们选择6.8Ω电阻来实现100mA的电流,经过导通的9012②ec极流出。1K电阻用于分压。(三极管产生恒流源电路)2、电压控制的充放电电路a.MCR晶闸管晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极;晶闸管工作条件为:加正向电压且门

6、极有触发电流晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。晶闸管也称为可控硅,是一种半导体器件。同时也可将之视为一个控制开关元件。  晶闸管的工作原理:  晶闸管T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。  晶闸管的工作条件:  1.晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。  2.晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

7、  3.晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。4.晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。9班级:测控1082班姓名:学号:20课题:电压控制的恒流充电电路单向可控硅内部由半导体材料构成,管芯是一个圆形薄片,它具有三个极:A极(阳极)、G极(栅极)、K极(阴极)。晶闸管内部结构如图(b)所示,它相当于PNP型三极管和NPN型三极管以图(c)所示的连接而成。(晶闸管原理图)b.LM324电压

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