模拟电路设计正负v直流稳压电源

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1、目录第一章 设计原理分析1.1单相桥式电路工作原理……………………………………………………11.2电容滤波电路工作原理…………………………………………………21.3稳压管电路工作原理……………………………………………………2第二章 试验设计2.1试验设计电路图……………………………………………………………42.2实验设计设备及器件………………………………………………………42.3实验设计测量及数据记录…………………………………………………42.4误差分析及电路改进………………………………………………………5第三章 课程设计心得体会…………………………………

2、……………………6参考文献…………………………………………………………………………7第一章设计原理分析直流稳压电源是电子设备中最基本、最常用的仪器之一。它作为能源,可保证电子设备的正常运行。直流稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路三部分组成,如图1图1直流稳压电源结构框图1.1单向桥式电路工作原理图2单向桥式整流电路及电容滤波电路图3整流堆管脚图及内部结构1)整流电路的作用电路中用了四个二极管,接成电桥形式,利用二极管的单向导电性,将正负交替的正弦交流电压整流成为单方向的脉动电压2)主要参数计算a.直流电压Uob.直流电源Ioc.波动系数

3、3)选管原则根据二极管的电流ID和二极管所承受的最大反向峰值电压URM进行选择,即1.2电容滤波工作原理1)电容滤波电路作用利用电容元件储能的特性,将整流后输出的电压的能量储存起来,然后缓慢的释放给负载。尽可能地将单向脉动电压中的脉动成分滤掉,使输出电压成为比较平滑的直流电压。2)主要参数计算a.耐压电流b.放电时间常数范围c.输入输出关系d.波动系数3)电容滤波电路的特点(1)电容滤波电路适用于小电流负载。(2)电容滤波电路的外特性比较软。(3)采用电容滤波时,整流二极管中将流过较大的冲击电流。必须选用较大容量的整流二极管。(4)电容滤波后,输出直流电压

4、提高了,同时输出电压的脉动成分也降低了,而且输出直流电压与放电时间常数有关RLC→∞,Uo=1.4U2,S=0。4)选电容原则电容放电的时间常数τ=RLC愈大,放电过程愈慢,则输出电压愈高,同时脉动成分也愈少,即滤波效果愈好。故应该选择一个1.3稳压电路工作原理图4直流稳压电路1)直流稳压电路作用使输出的直流电压,在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。本次课程设计中,稳压电路选择用三段集成稳压器W7815和W7915以及电容组成1)三端集成稳压器介绍随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。由于集成稳压器具有体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠

5、和通用性等优点,因此在各种电子设备中应用十分普遍,基本上取代了由分立元件构成的稳压电路。W7800、W7900系列三端式集成稳压器的输出电压是固定的,在使用中不能进行调整。W7800系列固定输出正电压,W7900固定输出负电压,档位一般有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V。(1)W7815和W7915外形及连接图图5W7815外形及连接图图6W7915外形图及连接图(2)以W7812为例说明电路组成图7由W7815构成的串联型稳压电源图7是用三端式稳压器W7812构成的单电源电压输出串联型稳压电源的实验电路图。滤波电容C1、C2一般选取几百~

6、几千微法。当稳压器距离整流滤波电路比较远时,在输入端必须接入电容器C3(数值为0.33μF),以抵消线路的电感效应,防止产生自激振荡。输出端电容C4(0.1μF)用以滤除输出端的高频信号,改善电路的暂态响应。第二章实验设计2.1实验设计电路图图8直流稳压电源结构图注意(1)在搭接电路时一定要断开电源,在所有部分搭接完毕确认无误后方能开启电源。(2)连个四个电解电容的正负极一定要接对,否则电容将被反向击穿。(3)电路中所有的的接地端都要共地,时刻观察电路中的器件,当发现器件过热时一要及时关闭电源使之冷却。(4)电路经初测进入正常工作状态后,才能进行各项指标的

7、测试。2.2实验设计设备及器件(1)模拟电子实验台(2)变压器输入交流电,幅度220V,频率50Hz(3)整流堆输入电压范围0V—25V(4)电容470uF电容两个,0.1uF电容8个,100UF电容两个(5)三端集成稳压器W7815,W7915各一块(6)数字万用表(7)470欧姆滑动变阻器(8)连接导线若干2.3实验设计测量及数据记录1)实验设计测量步骤(1)观察桥式整流后波形,按图2连接电路,交流电源选择17.5V输出,整流电路正常工作,在滤波电容C1前断开,数字万用表选用交流电压档,测量Ui大小(2)然后将线路接通至滤波电容C1,断开稳压块,观察滤

8、波后波形V2,示波器选择交流耦合,选择合适的Y轴增益水平,观察并测

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