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s-2000型直流稳压充电电源

s-2000型直流稳压充电电源
s-2000型直流稳压充电电源

一.产品简介

本产品可将220v交流电转换成3~6v直流稳压电源,可作为收音机等小型电器的外接电源,并可对1~5节镍铬或镍氢电池进行恒流充电,性能优于市售一般直流电源及充电器,具有较高的性价比和可靠性,是一种用途广泛的实用电器。

1.主要性能指标

(1).输入电压:AC:~220v

输出电压(直流稳压):分三档(即:3v. 4.5v. 6v),各档误差为±10%。

(2).输出电流(直流):额定值150mA,最大300mA。

(3).过载.短路保护,故障消除后自动恢复。

(4).充电稳定电流:60mA(±10%)

2.工作原理

产品原理图所示,变压器T.二极管V1~V4.电容C1构成全波整流滤波器电路,后面电路若是去掉R1及LED1,则是典型的串联稳压电路。其中LED2兼做电源指示及稳压作用,当流经该发光二极管的电流变化不大时其正向压降较为稳定(约为1.9V左右),因此可作为低电压稳压管来使用。R2及LED1组成简单过载及短路保护电路,LED1兼做过载指示。输出过载(输出电流增大)时,R2上压降增大,当增大到一定数值后LED1导通,使调整管V5、V6的基极电流不再增大,限制了输出电流的增加,起到限流保护作用。

K1为输出电压选择开关,K2为输出电压极性变换开关。

V8、V9、V10及其相应元器件组成三路完全相同的恒流源电路,以V8单元为例,LED3在该处兼做稳压及充电指示双重作用,V11可防止电池极性接错。通过电阻R8的电流(即输出电流)可近似的表示为:

I0=(U Z-U be)/R8

其中:I0——输出电流;

Ube——T4的基极和发射极间的压降(约0.7V);

UZ——LED3上的正向压降,取1.9V。

由公式可见I0主要取决于Uz的稳定性,而与负载无关,所以实现了恒流特性。

由上式可知,改变R8即可调节输出电流,因此本产品也可改为大电流快速充电方式(但大电流充电影响电池寿命),或减小电流即可对7号电池进行充电。当增大输出电流时可在V8的C—E极之间并接一电阻(电阻值约数十欧)以减小V8的功耗。

二.制作流程:

1.印刷版的安装焊接

(1)元器件测试

全部元器件安装前必须进行测试(见下表1)。

(2).印刷电路板A的焊接:

按图所示位置,将元器件(除三极管)全卧式焊接,注意二极管.三极管及电容的极性。

(3).印刷版电路B的焊接:

a.焊接开关K2的短接线J9.

b.按图示位置,将K1.K2从元件面插入,且必须装到底。

c.LED1—LED5的焊接高度有一定要求,要求发光管顶部距离印制板高度为13.5~14mm,保证让5个发光管露出机壳2mm左右,且排列整齐。要注意发光二极管的颜色和极性。也可先不焊LED,待LED插入B板后装入机壳调好位置后再焊接。

d.将15线排线的一端与印制板上的序号为1~15焊盘依次顺序焊接。排线的两端必须先进行镀锡处理后方可焊接,长度要适当。左右两边各5根线(即:1~5、11~15)分别依次剪成均匀递减的形状。再将排线中的所有线段分开至两条水平虚线处,并将15根排线的两头剥去线皮约2mm~3mm,然后把每个线头的多股线芯绞合后镀锡(不能有毛刺)。

e.焊接十字插头线CT2,注意:十字插头有白色标记的线必须焊在有X标记的焊盘上。

(4) .以上步骤全部完成后,按图进行检查,正确无误后,待整机装接。

3.整机装配

(1) 装接电池夹的正极片和负极弹簧。

a. 正极片凸面向下,将J1、J2、J3、J4、J5五根导线分别焊在正极片凹面焊接点上(正极片的焊点处应

先镀锡)。

b. 安装负极弹簧(即塔簧),在距塔簧第一圈起始点5mm处镀锡。分别将J6、J7、J8三根导线与塔簧焊接。

(2)电源线连接

把电源线CT1焊接至变压器交流220V输入端。

注意:两接点用热缩套管绝缘,热缩套管上后须加热两端,使其收缩固定。

(3)焊接A板与B 板以及变压器上的所有连线。

a变压器副边引出线焊接至A板的T-1、T-2。

b B板与A 板用15线排线对号按顺序焊接。

(4)焊接印制板B与电池片间的连线。

将J1、J2、J3、J6、J7、J8分别焊接在B板的相应点上。

(5)装机入壳

上述安装完成后,检查安装的正确性和可靠性,然后按下述步骤插入机壳。

a. 将焊好的正极片先插入机壳的正极片插槽内,然后将其弯曲90度。

注:为防止电池片在使用中掉出,应注意焊线牢固,最好一次性插入机壳。

b. 将塔簧插入槽内,焊点在上面.在插左右两个塔簧前应先将J4、J5两根线焊接在塔簧上后再插入相应的槽内。

c. 将变压器副边引出线放入机壳的固定槽内。

d. 用M2。5的自攻钉固定(B)两端。

三.检测调试

1.目测检验

总装完毕,按原理图及工艺要求检查整机安装情况,着重检查电源线、变压器连线、输出连线及A和B两块印制板的连线是否正确、可靠,连线与印制板相邻导线及焊点有无短路及其他缺陷。

2.通电检测

注意:通电前测量插头两端电阻应在1.5KΩ左右。

(1)电压可调:在十字头输出端测输出电压(注意电压表极性),所测电压应与面板指示相对应。拨动开关K1,输出电压应相应变化(与面板标称值误差在10%为正常),并记录该值。

(2)极性转换:按面板所示开关K2位置,检查电源输出电压极性能否转换,应与面板所示位置相吻合。(3)负载能力:用一个47Ω/2W以上的电位器作为负载,接到直流电压输出端,串接万用表500mA档。调电位器使输出电流为额定值150mA;用连接线替下万用表,测此时输出电压(注意换成电压档)。将所测电压与(1)中所测值比较各档电压下降均应小于0。3V

(4)过载保护:将万用表DC500mA挡串入电源负载回路,逐渐减小电位器阻值,面板指示灯A应逐渐变亮,电流逐渐增大到一定数时(大于500毫安)不再增大,则保护电路起作用。当增大阻值后A指示等熄灭,恢复正常供电。

注意:过载时间不可过长,以免烧坏电位器。

(5)充电检测:用万用表DC250mA(或数字表200mA档)作为充电负载代替被充电电池,LED3~LED5应按面板指示位置相应点亮,电流值应为60mA(误差为10%),注意表笔不可接反,也不得接错位置,否则没有电流。

3.故障检测

四.小结

经过两天的电子实训我们学会了如何自己去焊接一个小型的多用充电电源,在这次实训中也遇到了各种各样的问题,在经过一次又一次的努力改正后,最终成功的完成了充电电源的制作,从这次实训中也学会如何使用烙铁去焊接个中电路中小的元件。

这次实训让我们理解到,理论和实践之间的联系,只是依靠理论是无法完成整个制作过程的。在焊接过程中焊接工艺也占据着重要的地位,如果用锡太多就会造成电路之间的短路。在焊接的时候分辨元器件的型号也是一个很重要的过程,如果元器件调换则电路无法正常的工作,而且电容元件的正负极以及二极管和三极管的管脚的判断也是非常重要的,每一步的制作过程要十分的仔细,如果有一点细节上的失误,可能就会造成电路板的短路,此外还有在焊接前对元件的测试,如果元件损坏也是无法正常工作的。

在整个过程中最困难的就是焊接15根排线,无论是A板还是B板,都需要花费很长的时间,制作过程中短接线J9最容易让人忽略,少了这根线也是无法正常工作的。

总之,经过这次的实训,我们学会了自己去焊接一个完整的电路板,增加了我们实践的经验,提高了动手的水平,在看到自己的劳动成果后,对自己的动手能力更加自信。这次实训不止教会我们如何去制作完整的电路板,同时也大大提高了我们的自信心。

开关式稳压电源的各种电路类型概述

开关式稳压电源的各种电路类型概述 1、基本电路 交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。 控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间 比例,以达到稳定输出电压的目的。 2.单端反激式开关电源 单端反激式开关电源的典型电路:电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD 1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。 单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。 单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。 3.单端正激式开关电源 单端正激式开关电源的典型电路:这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。 在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这 种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。 4.自激式开关稳压电源 自激式开关稳压电源的典型电路:这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。 当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2 中感应出使VT1 基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1 很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic 开始减小,在L2 中感应出使VT1 基极为负、发射极为正的电压,使VT1 迅速截止,这时二极管VD1导通, 高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又 经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。 自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适 用于小功率电源。 5.推挽式开关电源 推挽式开关电源的典型电路:它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电

直流稳压电源教学设计

《稳压二极管并联型直流稳压电源》教学设计 一、学习者分析 《电子技术基础》是机电专业学生必修的重要的专业理论课程,本人担任08机电2班的教学任务。08机电2班由41名男生组成,通过平时的作业反馈、上课班风班纪的观察,这个班学生非常懒,对机电专业到底学什么,自己今后去干什么非常迷茫,学习基础和理解能力薄弱,但他们的思维比较活跃,喜欢动手操作,对一些实物或图片很感兴趣,只是这种兴趣不够稳定,需要教师创设适度的情境,适时激发。稳压二极管并联型直流稳压电源课题是建立在学生已熟悉桥式整流滤波电路基础上为学生进一步学习串联调整式稳压电源奠定基础。 二、学习任务分析 本课题出自高等教育出版社陈振源主编的机电类专业教材《电子技术基础》第八章第一节的内容,在教材P177—178页。 通过本节课的学习,学生将逐步学会科学的学习方法,养成严谨求实的科学态度,形成合作精神和竞争意识,为继续学习和发展奠定方法基础。本课题是教学大纲和高考、会考大纲中规定的必修内容,因此,本课题在《电子技术基础》教学中的地位和作用是非常重要的。同时,认识常用电子元件、熟悉电路每一部分的波形是一名优秀的电子装配和维修人员必须熟练掌握的一项基本操作技能,该内容理解是否清晰,直接影响学生后续专业课程的学习和生产产品的质量。 《稳压二极管并联型稳压电路》这一课题的展开,本人分成三个学习任务:【任务一认一认电子元件】会根据给定的电路原理图在实物接线图中认出并联型稳压电路中各元件的规格、名称及正负极,真正领会到理论与实践结合,为自己成为一名优秀的电子装配工奠定基础。 【任务二说一说电路作用】能根据从示波器观察到的波形说出并联型稳压电路各部分的作用,不同学生对波形的理解是不一样的,此时教师应尊重学生间的差异,不要急于否定学生的答案,而要鼓励学生开展讨论,给学生提供展示的机会,培养学生的交流能力及学习《电子技术基础》的自信心。 【任务三画一画电源结构图】会根据并联型直流稳压电路的结构,自己归纳出组成直流稳压电源结构方框图,学会知识的归纳建构,为终身学习打下基础。 { 三、教学目标确定 在以学生发展为本,以就业为导向的教学理念指导下,结合职业技能鉴定和中等职业学校双证的需求,(精简整合理论课程,注重实训教学),依据机电专业《电子技术基础》教学的基本要求和机电专业学生的认知水平和思维发展水平合理安排知识点、技能点。现从知识与技能、过程与方法、情感态度和价值观三个层面上,制定本节课的教学目标为:

开关型直流稳压电源

电子课程设计 开关型直流稳压电源 摘要

【摘要】本次设计的主要目的是实现一个开关电源,开关电源在日常生活中应用非常广泛,比如电视机、电脑、冰箱以及其他常用的电子产品都需要开关电源,如今是数字化时代,用单片机实现电子产品十分方便,所以在这次设计中使用了单片机实现。在这次设计文档中,详细阐述了开关电源与线性电源的比较,方案论证,总体结构设计,并附以相关电路图表示,最后生成相关了PCB 电路图。 【关键词】线性,半导体,开关,储能,转换,控制,滤波,分压 一、开关电源方案设计 开关电源是指调整管工作在开关方式,即导通和截止状态的稳压电源,缩写为SPS (Switching Power Supply )。开关电源的核心部分是一个直流变换器。利用直流变换器可以把一种直流电压变成极性、数值不同的多种直流电压。 图2.1所示电路的工作过程为:假设基准电压为5v ,由于电网波动导致输入电压减小,那么输出电压也将会减少,此时,所采样的电压将减小,假设为4.9v ,误差为0.1v ,经过比较放大后,脉冲调制电路根据这个误差,提高占空比使输出电压增大,同理,当由于电网波动导致输出电压增大时,脉冲调制电路降低占空比使输出电压减小,以此来控制输出电压的稳定。 图2.1开关电源原理框图 方案1 方案1:单片机通过数模转换输出一个电压,用作电源的基准电压,电源可以通过键盘预置输出电压,单片机不加入反馈控制,电源仍要使用专门的PWM 控制芯片,工作过程为:当通过键盘预置电压时,单片机通过D/A 芯片输出一个电压作为控制芯片的基准电压,这个基准电压可以使得控制芯片按照预置电压值,来输出控制脉冲,以输出期望输出电压。 整流 滤波 电路 开关管 滤波电路 采样电路 比较放大 脉冲调宽 输出 输入 基准电压 + - + -

电子设计实验报告——充电器

实验报告 实验课程名称直流稳压电源及充电器 专业班级电信1403班 学生学号2014213940 学生姓名凌志云 实验指导教师黄光明

实验课程名称:电子设计1 一、实验项目名称:ADS06-2型直流稳压电源及充电器设计 一般晶体管电路都需要直流电源,而且是稳定的电源,才能正常工作,如收音机,电视机等。不管是用分立元件组成电路,还是用集成电路,其中都少不了放大信号的晶体管。为了保证晶体管能够保证放大信号,必须采用稳定的直流电源供电,稳定的直流电压可由干电池或蓄电池获得,但他们储蓄电量的能力有限,不能供应电器长时间工作。 稳定的直流电源可由交流电经过降压,然后经过稳压获得,这就是常见的稳压电源,他能供电器长时间工作。本课题主要设计一个连续可调稳压电路以及用这个电路对5号和7号电池进行充电,以实现其多功能化。 二、实验目的和要求: 实验目的: 1.学会直流稳压电源及充电器的设计方法和性能指标测试方法。 2.培养实践技能以及分析和解决实际问题的能力。 实验要求: 1.制作一个连续可调直流稳压电源及充电器,主要技术指标要求 (1)输出电压:交流220V,直流3V,6V (2)最大输出电流:500mA (3)电池充电器:左通道(E1,E2)充电电流50~60MA(普通充电);右通道(E3,E4)充电电流110~130mA(快速充电) 2.稳压电源和充电器可同时使用,但两者电流之和不能超过500mA 三、实验内容和原理: 1.直流稳压电源设计思路 (1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 (4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。 2.直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出6V、9V的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图。

开关稳压电源设计

开关电源的设计 同组参与者:李方舟、周恒、张涛开关式直流稳压电源的控制方式可分为调宽式和 调频试两种,实际应用中,而调宽式应用的较多,在 目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也 为脉宽调制(PWM)型。 开关稳压电源具有效率高,输出功率大,输入电 压变化范围宽,节约能耗等优点。 开关电源的工作原理就是通过改变开关器件的开 通时间和工作周期的比值即占空比来改变输出电压; 通常有三种方式:脉冲宽度调制(PWM),脉冲频率 调制(PFM)和混合调制。PWM调制是指开关周期 恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式,因为 周期恒定,滤波电路的设计比较简单,也是应用能够 最广泛的调制方式。开关稳压电源的主要结构框架如 图1-1所示,有隔离变压器产生一个15-18V的交流电 压,在经过整流滤波电路,将交流电变成直流电,然 后再经过DC—DC变换,由PWM的驱动电路去控 制开关管的导通和截止,从而产生一个稳定的电压源, 如图1-1所示;

图1-1 一开关转换电路 1:滤波电路 输入滤波电路具有双向隔离作用,它可以抑制交流电网输入的干扰信号,同时也防止开关电源工作时产生的谐波和电磁干扰信号影响交流电网。如图1-2所示滤波电路中C1用以滤除直流份量中的交流成分,隔离电容应选用高频特性较好的碳膜电容,电阻R给电容提供放电回路,避免因电容上的电荷积累而影响滤波器的工作特性,C2、C3跨接在输出端,能有效地抑制共模干扰,为了减小漏电流C2、C3宜选用陶瓷电容器. 图1-2 2.电压保护电路 如图1-3所示为输出过压保护电路。稳压管VS的

击穿电压稍大于输出电压额定值,输出电压正常时,VS不导通,晶闸管VS的门极电压为零,不导通,当输出过压时,VS击穿,VS受触发导通,使光电耦合器输出三极管电流增大,通过UC3842控制开关管关断。 图1-3 输出过压保护电路 3.电压反馈电路 电压反馈电路如图1-4所示。输出电压通过集成稳压器TL431和光电耦合器反馈到的1脚,调节R1 R2的分压比可设定和调节输出电压,达到较高的稳压精度。如果输出电压U0升高,集成稳压器TL431的阴极到阳极的电流在增大,UC3842的输出脉宽相应变窄,输出电压U0变小,同样,如果输出电压U0减小,可通过反馈调节使之升高。

直流稳压电源一般有哪几部分组成-主要技术指标有哪些-

直流稳压电源一般有哪几部分组成?主要技术指标有哪些? 直流稳压电源的组成直流稳压电源主要由四部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。 1.电源变压器 电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。 2.整流电路 整流电路(recTIfying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。 3.滤波电路 滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。 4.稳压电路 稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。 直流稳压电源主要技术指标直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;

直流稳压电源和充电器的制作1

直流稳压电源和充电器的制作 该电路由稳压电源和充电器两部分组成。稳压电源3V,6V直流电压,可作为收音机,录音机,CD机等小型电器的外接电源。充电器可以对5号7号电池进行恒流充电。 一原理图 二工作原理说明 直流稳压充电器的电路分成两个部分:稳压电源和充电器。变压器将220V的交流电变为9V的交流电,四个二级管组成的全波桥式整流电路将降压后的交流电变换成脉动的直流。在此电流分为两路:一路经过串联式稳压电路或过载保护环节,在单刀双掷开关的作用下选择3V或6V直流电压输出。另一路经过不同的恒流单元,输出不同的电流用于给5号或7号电池充电。 稳压电源部分 1 降压:利用变压器的初级和次级的匝数比将220V的交流电降压为9V。 2全波桥式整流电路:四个整流二极管接成典型的全波整流桥,交流电分两个半周过后变为直流。 3滤波:利用电容的储能特性把脉动的直流波形修正为锯齿波。 4剩余:在串联型稳压电路中三极管VT1 VT2 组成复合调整管,调整管中流过的电流近似于负载电流。VT1 VT2 可以推动较小的基极电流,获得较大的输出电流。 R4 R5 R6通过单刀双掷开关S1构成分压式偏置电路,控制稳压电路不同的稳压输出。 4

5 LED2导通电压基本固定,在这里作为基准电源,为三极管VT3提供相对固定的Ve 。 三极管VT3起比较和放大作用,R1是VT3的集电极负载电阻,VT3的集电极输出信号加至VT1的基极。 R2和LED1组成限流式过载和短路保护电路。第二个电容C2和C1共同构成二次滤波,使波形更加平滑。单刀双掷开关S2完成正负极切换。 恒流源部分 两路充电电路具有一样的结构,相同的三极管,相同的反向限流二极管,相同的基极偏置电阻,相同的输出电压,不同的是输入电阻不同,输出电流不同。 三 产品展示 四 测试参数 充电器电压测量 V1 V2 3.68V 6.48V 充电器电路测量 I1 I2 60mA 180mA

降压型直流开关稳压电源

降压型直流开关稳压电源(A题) 学校:东北石油大学 参赛选手:卢鑫坡曲记锋宋忠民 指导教师:张明 摘要:本系统以TI公司的LM5117及CSD18532KCS场效应管为核心,设计制作了该降压型开关直流稳压电源。额定输出电压为5V,输出电流最大值为3A。该系统前端是以LM5117为核心构成的DC-DC直流转直流降压电路,从而确定所需的PWM调制方式,经过几级滤波最终去除纹波,完成了总体电路的设计。该作品很好地满足了竞赛题目要求。 关键词:开关电源LM5117 CSD18532KCS场效应管 1.设计任务 1.1基本要求 (1)额定输入电压下,输出电压偏差:; (2)额定输入电压下,最大输出电流:; (3)输出噪声纹波电压峰峰值:; (4)从满载变到轻载时,负载调整率: ; (5)变化到17.6V和13.6V,电压调整率: (6)效率; (7)具有过流保护功能,动作电流;

(8)增加1个二端子端口,即输出控制端口,端口可外接电阻R (1k-10k )。电源输出电压由下式确定: ; (9)尽量减小电源重量,使电源不含负载的重量不大于0.2Kg ; 2.系统方案 2.1方案提出 利用LM5117制作一个恒流稳压器,经查该芯片数据手册知,可以通过调节电流控制,电压控制两部分的开合关系,来实现升压和降压的功能,最终达成DC-DC 变换的目的。 具体电路原理图如后图5-1所示。 2.2系统整体框图 图2-1降压型开关稳压电源设计总体框图 3.电路理论分析 3.1具体实现方法 去耦滤波 消除高频噪音 直流输入部分 负载 RC 滤波 DC-DC 降压部分 5V 、3A 直流输出 去耦滤波 环形路型补偿 仿真电流检测

直流电源通常由哪几种部分组成

1.直流电源通常由哪几种部分组成?各部分的作用是什么? 2.分别列出单相半波、全波和桥式整流电路中以下几种参数的表达式,并进行比较: (1) 输出直流电压O U (2) 脉动系数S (3) 二极管正向平均电流D I (4) 二极管最大反向峰值电压R M U 3.电容和电感为什么能起滤波作用?它们在滤波电路中应如何与L R 连接? 4.画出半波整流电容滤波的电路图和波形图,说明滤波原理,以及当电容C 和负载电阻L R 变化时对直流输出电压O U 和脉动系数S 有何影响 5.串联型稳压电路主要由哪几种部分组成?它实质上依靠什么原理来稳压? 6.在串联型直流稳压电路中,为什么要采用辅助电源?为什么要采用差动放大电路或运放作为比较放大电路? 7.串联型稳压电路为何采用复合管作为调整管,为了提高温度稳定性,组成复合管采取了什么措施? 8.桥式整流电路如图10-30所示,要求输出直流电压O U 为25V ,输出直流电流为200m A ,试问: (1) 输出电压是正压还是负压?电解电容C 的极性应如何连接? (2) 变压器次级绕组输出电压2u 的有效值为多大? (3) 电容C 至少应选多大数值? (4) 整流管的最大平均整流电流和最高反向电压如何选择? 9.桥式整流电路如图10-31所示,220u V =(有效值),40L R =Ω,1000C F μ=, 试求: (1) 正常时,直流输出电流O U ? (2) 如果电路中有一个二极管开路,O U 是否为正常值的一半? (3) 当测得直流输出电压O U 为下列数值时,可能出了什么故障? (a )18O U V = (b )28O U V = (c )9O U V = 10. 在稳压管稳压电路中,如果已知负载电阻的变化范围,如何确定限流电

直流稳压电源充电器的设计与制作实训指导书

直流稳压电源/充电器的设计与制作实训指导书 一、实训目的 通过制作此电路,让学生了解电子产品的生产试制过程,训练学生的动手能力,培养工程实践观念。 二、实训要求 1、认真分析电路图,说明每个元件的名称和作用。 2、对元件进行认真检测,熟悉检测方法。 3、绘制印刷电路板图,要求元件分布合理。 4、按照安装工艺安装元件。 5、调试电路使之达到设计指标。 三、实训步骤 1、检测元件。 2、设计制作电路板。 3、元件安装焊接。 4、焊接连接导线。 5、电路进行自检和互检。 6、通电检查。 7、指标检测和调试。 四、直流稳压电源/充电器电路简介 本电路可将220v市电电压转换成3—6v直流稳压电源,可作为收音机等小型电器的外接电源,并可对1—4节镍镉或镍氢电池进行恒流充电,性能优于市售一般直流电源及充电器,具有较高的性价比和可靠性,是一种用途广泛的实用电路。 1. 主要性能指标 (1).输入电压:AC:--220V 输出电压(直流稳压):分三档(即: 3v. 4.5v .6v)(分立件式),各档误差为10%。 输出电压为5V或6V(集成电路式:7805或7806)。 (2).输出电流(直流): 额定值150mA,最大300mA(分立件式)。 输出电流为300—500毫安(集成电路式,不加散热片)。. (3).过载.短路保护,故障消除后自动恢复。 (4).充电稳定电流:60mA( 10%)可对1~4节5号镍铬电池充电,充电时间10~12小时。. 2. 电路工作原理 产品电原理图见附图(分立件式)所示。变压器T及二极管V1~V4、电容C1构成典型桥式整流、电容滤波电路,后面电路若去掉R1及LED1,则是典型的串联稳压电路(参见《模拟电子技术基础》童诗白主编,高等教育出版社出版)。其中LED2兼做电源指示及稳压管作用,当流经该发光二极管的电流变化不大时其正向压降较为稳定(约为1.9V左右,但也会因发光管的规格不同而有所不同,对同一种LED则变化不大),因此可作为低电压稳压管来使用。R2及LED1组成简单过载及短路保护电路,LED1兼做过载指示。输出过载(输出电流增大)时,R2上压降增大,当增大到一定数值后LED1导通,使调整管V5、V6的基极电流不再增大,限制了输出电流的增加,起到限流保护作用。 K1为输出电压选择开关,K2为输出电压极性变换开关。 V8、V9、V10及其相应元器件组成三路完全相同的恒流源电路,以V8单元为例,LED3在该处兼做稳压及充电指示双重作用,V11可防止电池极性接错。通过电阻R8的电流(即输出电流)可近似的表示为: 其中:I0——输出电流; Ube——T4的基极和发射极间的压降(约0.7V); UZ——LED3上的正向压降,取1.9V。

开关直流稳压电源设计

毕业设计说明书(论文) 课题名称开关直流稳压电源设计 专业航空电子设备维修 081331 班 学生姓名罗亨林学号 26号 指导老师贺国灿技术职称______________ 2011年04 月05 日

毕业设计(论文)任务书 学生姓名:罗亨林班级:081331 1.毕业设计(论文)题目:开关直流稳压电源设计 2.毕业设计(论文)使用的原始资料数据及设计技术要求: (1)交流输入电压220V±20%,50Hz; (2)直流输出电压30V~36V可调; (3)直流输出电流0~2A; (4)负载调整率S I≤5%; (5)DC-DC变换器的效率 ≥70%; (6)具有过流保护功能,动作电流I O(th)=2.5±0.2A。 3.毕业设计(论文)工作内容及完成时间: 本设计主要以MC34063芯片的DC-DC电源变换控制器为控制核心设计一开关直流稳压电源 日期:自2010年12月01日至2011年04月05日 指导老师评语: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________ 指导老师:贺国灿系主任:姚卫华

前言 开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源.它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通讯设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源.开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源进步一倍.目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理.本文根据PWM原理,以MC34063芯片的DC-DC电源变换控制器为控制核心设计出的一开关直流稳压电源。

直流稳压电源充电器ZX3001

直流稳压电源充电器 摘要 电子设备一般都需要直流稳压电源供电。这些直流电除了少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。 所有手机充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成。 这次设计的万能充电器为宽电压充电器,具有安装调试方便、工作稳定、耗电省等优点。它是由市电整流电路、他励振荡电路、高频扼流电路、低压整流电路、充电自动监控电路等部分组成。 在散件的组装过程中除可进一步的学习电子技术外,还可以掌握电子安装工艺,了解测量和调试技术,一举多得。 关键词:直流稳压万能充原理设计

目录 一、选题背景 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2设计意义 (1) 1.3设计的内容要求 (1) 1.4发展概况 (1) 二、方案论证 (2) 2.1直流稳压电源的基本原理 (2) 2.2直流稳压电源的种类及选用 (3) 三、设计论述 (4) 3.1变压器工作原理 (4) 3.2.1整流电路 (6) 3.2.2滤波电路 (7) 3.3稳压电路 (7) 四、结果分析 (9) 4.1电路的误差分析 (9) 4.2稳压电路的质量指标 (10) 五、总结 (11) 六、致谢 (12) 七、附录 (13) 参考文献 (15)

一、选题背景 1.1设计目的 1.通过本次课题的设计,掌握模拟电路系统的设计方法,设计步骤。 2.学会直流稳压电源及充电器的设计方法和性能指标测试方法。 3.培养实践技能以及分析和解决实际问题的能力。 1.2设计意义 1.通过专业设计,进一步巩固加深所学的基础理论、基本技能和专业知识; 2.在专业设计过程中着重培养独立工作、独立思考并运用已学的知识解决实际问题的能力,同时培养独立获取新知识的能力; 3.通过专业设计加强对调研调查、资料获取、实验方法、数据资料的综合处理、计算机应用等最基本的工作实践和科研能力的培养。 1.3设计的内容要求 1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源及充电器,主要技术指标要求 (1)输入:交流220V-50Hz (2)最大输出:直流4.25V-150mA 2.设计电路结构,画出实用原理电路图,计算确定元件参数,选择电路元件。 3.自拟实验方法、步骤及数据表格。 1.4发展概况 自六十年代起,第一台开关电源问世以来,开关电源在世界各国迅速发展,直流稳压电源也顺势而生,但在初期价格较高,直到八十年代,随着元件工艺的成熟,直流稳压电源的价格也日益下降,应用也变的日益广泛。近几年随着科技的发展,直流稳压电源的工作频率有原来的几十千赫发展到现在的几百千赫,甚至更高。现在智能化的直流稳压电源也被广泛应用于生产领域,对此的研究开始向高频方面发展。以美国为首的几个发达国家在这方面的研究已经转向高频下电源的拓扑理论、工作原理、建模分析方法和高频大功率开关器件,高性能集成控制器和功率模块的开发研制方面发展。 我国在此方面的起步较晚,1973年才开始这方面的研究工作,现在主要在小功率单端变换器方面发展较为迅速。在功率半导体器件及控制集成化方面,与国外同类产品有

《直流稳压电源》教案

《直流稳压电源》教案 教学目标: 1、知识目标 掌握直流稳压电源的作用和结构 掌握整流电路的工作原理 2、能力目标 培养学生的观察、分析等逻辑思维能力 3、情感目标 通过对问题的分析,体验逻辑分析的乐趣,提高学生对生活对学习的积极性重点难点: 学生能准确判断分析出事物之间的联系和转化 能自己分析电路的工作过程及波形变化 教法分析: 任务驱动法、教师引导法、自由讨论法、演示法 教学过程(45分钟) 一、问题导入:提出问题,引导学生思考 1.如手机等可携带电器用什么电源? 2.没电时怎么办? 3.充电器的作用是什么? 4.充电电源与充电器送出的电有何不同? 运用讨论法、引导法,活跃学生思维,引导学生思考,从而引出课题 二、引出课题 a。直流稳压电源 实现将电力系统交流电转变为稳定直流电的设备 b。交流电源与稳压电源区别(波形区分) 三、电路分析:直流稳压电源结构 怎样才能把交流电变为低压直流电? 教师演示法,学生得出结论

四、桥式整流电路用可变换极性的直流电源来代替交流电源 1、回忆二极管的单向导电性 2、呈现整流电路图 3、将变压器换成直流电源 4、学生讨论电流的流通路径 当直流电源上正下负时,分析电流路径及负载上电流方向 当直流电源下正上负时,分析电流路径及负载上电流方向 得出结论: 1、四个二极管分两组在正负半波时两两导通,使得负载上一直有固定方向电流 流过,实现了整流效果。 2、波形变化 3、参数计算 输出电压:UL= 0.9 U2 输出电流:IL=UL/RL 二极管电压:URM=1.414U2 五、思考巩固 1.D1短路时电路整流结果如何?

2.四个整流二极管全部接反结果如何? 板书设计、布置作业 作业:布置分析电路的课后题2、3

开关直流稳压电源开题报告

毕业设计开题报告 题目名称 开关直流稳压电源设计选题方向电力电子技术 学生姓名专业电气工程及其自 年级、班级2010级电气(1)班 动化 一、选题的来源、目的、意义和基本内容 来源:新华学院毕业设计题目指南 目的: 采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比调整输出电压,利用DC-DC变换器,启动电路、过流与过压保护电路、噪声滤波器等组成部分。将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压, 意义: 开关直流稳压电源具有体积小,重量轻,效率高,对电网电压及频率的变化适应性强,输出电压保持时间长,有利于计算机信息保护等优点。因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备,通信设备。是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。开关直流稳压电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源进步一倍。现今开关电源仍然采用脉冲宽度调制器PWM。 基本内容: <1> 设计并制作一个开关稳压直流电源,主要技术指标要求:输入交流220伏,输出12伏直流电压,电流2.5A,尽可能提高效率。 <2> 设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。 <3> 设计各个状态间的转换。 <4> 根据各个模块的连接设计进行程序编写,调试程序。

二、国内外研究综述 随着电力电子技术的告诉发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,开关电源是利用现代电力电子技术, 控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC 和MOSFET 构成。稳压电源是使用子电路调整输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源, 开关电源也是稳压电源,但稳压电源不能直接称为开关电源。而开关稳压电源根据开关管在电路中的连接方式分类,可分为串联型开关稳压电源,并联型开关稳压电源和脉动变压器耦合式开关电源。开关稳压电源的效率高,电压范围宽,输出电压相对稳定,由于开关管工作在开关状态,功耗小,所以开关电源的工作效率可达80﹪~90﹪。而通常的线性调整式稳压电源的效率仅达50﹪左右。为了追求低成本,高效益。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。 三、参考文献 [1] 王唯一. 一个4W开关型5V直流稳压电源[J]. 电子科技. 2000(02) [2] 杨明生. 开关型直流稳压电源主体电路分析[J]. 电气开关. 1998(05) [9] 马乐. 直流稳压电源的工作原理[J]. 黑龙江科技信息. 2008(24) 四、指导教师指导意见 指导教师签名:年月日五、系毕业设计领导小组审核意见 领导小组组长签名:年月日

开关稳压电源原理

一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T 式中Um —矩形脉冲最大电压值; T —矩形脉冲周期; T1 —矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开关式稳压电源的原理电路 1、基本电路

图二开关电原基本电路框图 开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。 交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。 控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。 2.单端反激式开关电源 单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。

电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1整流和电容C滤波后向负载输出。 单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。单端反激式开关电源使用的开关管VT1承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。 3.单端正激式开关电源 单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。 这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。 在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。 由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。4.自激式开关稳压电源 自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。

可调直流稳压电源的工作原理

可调直流稳压电源设计 摘要 可调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源的控制芯片是采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用现国际上最新研制的大功率器件,可调直流稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频直流电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。 关键词:开关稳压电源;开关变压器;高频直流电源

目录 1可调直流稳压电源 (1) 1.1 可调直流稳压电源的工作原理 (1) 1.2电路图 (2) 1.2.1电路框图 (2) 1.2.2电路原理图 (2) 2硬件电路设计 (2) 2.1整流电路 (2) 2.2滤波电路 (3) 2.3 稳压电路 (3) 总结 (4)

1可调直流稳压电源 1.1 可调直流稳压电源的工作原理 参数稳压器在输入交流电压150V-260V时,输出稳压在220V效果效于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使310V以下和90V以上的输入电压,调整控制在190V—250V范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。 由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行电路。 直流开关稳压电源的功率小,但能把60-320V的交流电压娈换成+5V,+12V,-12V 的直流电压。+5V电压供给单片微机使用,±12V电压供给控制电路的大功率开关模块使用。 单片微机把取样电路采集到的输入电压数据,分析判断并发出控制信号送到触发电路,控制调节输出电压。 控制执行电路由SSR过零开关大功率模块和带抽头的自耦变压器组成。SSR之间采用RC吸收电路吸收过电压和过电流,使SSR在开关时不会损坏。控制执行电路把90-310V的输入电压控制在190V-240V范围,再送到参数稳压器进行精确稳压。 参数稳压器由电感和电容组成LC振荡器,振荡频率50HZ。无论市电怎么变化,其振荡频率不会改变,因此输出电压不会变化,稳压精度高。即使输入电压波形失真很大,经参数稳压器振荡输出后却是标准的正弦波,因此稳压电源有强的抗干扰能力和净化能力。 保护告警电路:当有危害设备安全情况时,只发出声光告警,提示操作人员注意采取措施,而不用切断输出电压。在无输出电压,控制箱的温度过高,市电输入高过300V,市电输入低于130V时都会声光告警。当输入电流过大时,输入(输出)空气自动开关自动跳开。

第12章 直流稳压电源的习题答案

第12章 直流稳压电源的习题答案 判断下列说法是否正确,用“√”或者“×”表示判断结果并填入空内。 (1)直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。( ) (2)直流电源是一种能量转换电路,它将交流能量转换为直流能量。( ) (3)在变压器副边电压和负载电阻相同的情况下,桥式整流电路的输出电流是半波整流电路输出电流的2倍。( )因此,它们的整流管的平均电流比值为2:1。( ) (4)若V 2为电源变压器副边电压的有效值,则半波整流电容滤波电路和全波整流电容滤波电路在空载时的输出电压均为22V 。( ) (5)当输入电压V I 和负载电流I L 变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的。( ) (6)一般情况下,开关型稳压电路比线性稳压电路效率高。( ) (7)整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。( ) … (8)电容滤波电路适用于小负载电流,而电感滤波电路适用于大负载电流。( ) (9)在单相桥式整流电容滤波电路中,若有一只整流管断开,输出电压平均值变为原来的一半。( ) (10)对于理想的稳压电路,△V O /△V I =0,R o =0。( ) (11)线性直流电源中的调整管工作在放大状态,开关型直流电源中的调整管工作在开关状态。( ) (12)因为串联型稳压电路中引入了深度负反馈,因此也可能产生自激振荡。( ) (13)在稳压管稳压电路中,稳压管的最大稳定电流必须大于最大负载电流;( ) 而且,其最大稳定电流与最小稳定电流之差应大于负载电流的变化范围。( ) 解:(1) × (2)√ (3)√;× (4)√ (5)× (6)√ (7)√ (8)√ (9) × (10)√ (11)√ (12) √(13)×;√ 选择填空题 ~ 1.在题1 2.2.1图所示的桥式整流电容滤波电路中,已知变压器副边电压有效值V 2为10V ,2/3T RC (T 为电网电压的周期)。测得输出直流电压V O 可能的数值为 ①14V ②12V ③ 9V ④ 选择合适答案填入空内。 (1)在正常负载情况下,V O ≈( ) ; (2)电容虚焊时V O ≈( ); (3)负载电阻开路时V O ≈( ) ; (4)一只整流管和滤波电容同时开路, 则V O ≈( )。 ` 解:②;③;①;④ 题12.2.1图 2.若要组成输出电压可调、最大输出电流为3A 的直流稳压电源,则应采用( ④ )。 ① 电容滤波稳压管稳压电路 ② 电感滤波稳压管稳压电路 ③ 电容滤波串联型稳压电路 ④ 电感滤波串联型稳压电路 3.串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是( ③ )。 ① 基准电压 ② 采样电压 ③ 基准电压与采样电压之差 i 0

直流稳压电源及充电器

直流稳压电源及充电器的设 计与制作 班级:09电信 姓名:朱丽丝 学号:41 指导教师:赵欣 湖北轻工职业技术学院 2011年5月21日

目录 第一章概述 (3) 第二章直流稳压电源及充电器的电路原理 (4) 第三章电路调试与制作 (6) 第四章总结与体会 (9) 第五章附录 (11) 2

第一章概述 直流稳压电源由稳压电源和充电器两部分组成,是一种将220V工频交流电转换成稳压输出3V、6V的直流稳压电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。 它可作为收音机、收录机、MP3等小型电器的外接电源;充电器可对5号、7号可充电电池进行恒流充电。电源变压器的作用是将220v的交流电压变换为6v 的交变电压,以提供整流滤波电路所需电压。整流电路由四个整流二极管按桥式整流方法连接对输入交流电压进行整流。 我们这次制作的这个直流稳压电源及充电器,操作简单、性能优良。这次的制作总体上来说,焊接部分不难,难的是组装的部分,也就是将电路板安装到外壳上的部分。 下面,我就来为大家详细介绍这次的直流稳压电源及充电器的原理、制作与调试。 3

第二章直流稳压电源及充电器的电路原理 一、电路原理图: 二、原理介绍: 1、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。 整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图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R ,且方向是一致的。电路的 L 输出波形如图所示: 4

5 在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半。 2、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。 滤波电路把经过桥式整流电路得到的直流电压的纹波滤去,但其输出电流电压不太稳定,内阻和纹波较大。C1、C2为滤波电容。如图所示:

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