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1、目录一、设计背景1二、系统总体设计1(_)设计思想1(二)主要功能模块2三、芯片选型2(一)7812集成稳压器2四、详细设计3(一)电源电路3(二)RC正弦波振荡器3(三)阻抗变换器4(四)可变分压器4(五)交流放大器5(六)检波器和指示器5五、结束语6谢辞7参考文献7附录8测量振荡信号电压的设计内容摘要:本文结合设计的是对测量振荡信号电压的分析,介绍了各模块的功能以及工作原理,给出各电路原理图和详细设计。电路总体设计主要分为五大模块,由桥式整流电路和7812芯片所构成的电源电路为电路供电,通过RC正弦波振荡器产生的正弦波信号作为模拟被测信号变量,
2、由阻抗变换器提高测量精度和减小可变分压器的分压误差,经交流放大器进行放大被测交流电压,检波器采用平均值检波器的工作在指示器中显示出来。和万用表相比它有灵敏度高、电压量程广、频率范围宽、输入阻抗大等优点。关键词:7812芯片分压放大检波一、设计背景用普通万用表对振荡信号屯压的测量比较复杂,输入阻抗小,对被测电路影响人,灵敏度不高,量程窄;频率范围不宽;精确度不高,耐过载能力不强,指示表头不可宜接接入被测电路,易烧毁;不容易实现交流和宜流电压、电流和阻抗测量的多功能化。为了弥补这些缺点,对于振荡信号的测量进行了如下设计。系统总体设计(-)设计思想电路总
3、体设计主要分为五大模块,由桥式整流电路和7812芯片所构成的电源电路为电路供电,通过RC正弦波振荡器产生的正弦波信号作为模拟被测信号变量,由阻抗变换器提高测量精度和减小可变分压器的分压误差,经交流放大器进行放大被测交流电压,检波器采用平均值检波器的工作在指示器中显示出来。和万用表相比它有灵敏度高、电压量程广、频率范围宽、输入阻抗大等优点。详见图1。图1系统结构图(-)主要功能模块1、RC正弦波振荡器:产生正弦波信号作为模拟被测信号变量,由V9、V10等组成。2、阻抗变换器:由V13设计跟随器组成,主要用于缓冲放大和阻抗变换。3、可变分压器:由R26
4、和RP2组成,用于改变加至后级交流放大器的电压量值,以捉高电压表测量量程的上限。4、交流放大器:由V14、V15构成,用于放大被测交流电压,保证电压表有效的测量灵敏度。5、检波器和指示器:检波器采用的是平均值计数器,使流过微安表头的直流电流正比丁被测交流电压的平均值。指示器采用了万用表50微安级的电流档,灵敏度高。6、直流稳压电源:由桥式整流电路和7812芯片构成,完成220V到12V电压的转换。三、芯片选型(-)7812集成稳压器输出地图27812集成稳压器7812芯片外型见图2O使用时注意三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易
5、烧坏。一般三端集成稳压电路的最小输入、输出电压茅约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。在实际应用小,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件卜•不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成
6、稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。在78系列三端稳压器中最常应用的是T0-220和T0-202两种封装。这两种封製的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。图屮的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。这样标注便于记忆。引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居屮。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。对于78止压系列,输入是最高电位,门然是①脚,地端为最低电位,即③脚。四.详细设计(-)电源电路电源电路是由桥式整流电路和7812集成稳压器构成,由于只需要12V的电压,所以需要用变压器进行降压。整流电路的作用是将交流屯变为直流
7、电,常见的整流电路有单相半波、全波、桥式和倍压整流电路等,而我们这里选择的是桥式整流电路,它的优点是整流效率高,输出屯压高且波动小。二极管是实现整流的关键元件,所以在二极管的选择过程中需注意的是:最大整流电最大反相工作电压7812集成稳压器内部设有限流保护、过热保护、过压保护电路,使用安全、方便。在其输入输出端连接电容的目的是第一:滤波,滤除交流噪声是输出电流更平稳;第二:提供储备电流,当需要突发大电流时且变压器不够用时电解电容可以补充瞬间的不足。二极管的作用是当有反相电流时,对7812集成稳压器进行保护。具体电路图见图3。(-)RC正弦波振荡器产
8、生的止弦波信号作为模拟被测信号变量,频率约为320Hz,由V9、V10等组成。具体电路图见图4。由V13设计跟随器组成,主
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