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串联型直流稳压电源设计报告.doc

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串联型直流稳压电源设计报告.doc

上传人:读书之乐 2021/12/4 文件大小:228 KB

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串联型直流稳压电源设计报告.doc

文档介绍

文档介绍:串联型直流稳压电源设计报告
一、计题目
题目:串联型直流稳压电源
二、计任务和规定
规定:设计并制作用晶体管和集成运算放大器构成串联型直流稳压电源。
指标:1、输出电压6V、9V两档,正负极性输出;
2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA;
3、纹波电压峰值▲Vop-p≤5mv;
三、理电路和程序设计:
1、方案比较
方案一:先对输入电压进行降压,然后用单相桥式二极管对其进行整流,整流后运用电容充放电效应,用电解电容对其进行滤波,将脉动直流电压变为更加平滑直流电压,稳压某些单元电路由稳压管和三极管构成(如图1),以稳压管D1电压作为三极管Q1基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R2两端电压变化增大(减小)时,晶体管发射极电位将随着升高(减少),而稳压管端电压基本不变,故基极电位不变,因此由可知将减小(升高)导致基极电流和发射极电流减小(增大),使得R两端电压减少(升高),从而达到稳压效果。负电源某些与正电源相对称,原理同样。
图1 方案一稳压某些电路
方案二:经有中间抽头变压器输出后,整流某些同方案一同样擦用四个二极管构成单相桥式整流电路,整流后脉动直流接滤波电路,滤波电路由两个电容构成,先用一种较大阻值点解电容对其进行低频滤波,再用一种较低阻值陶瓷电容对其进行高频滤波,从而使得滤波后电压更平滑,波动更小。滤波后电路接接稳压电路,稳压某些电路如图2所示,方案二稳压某些由调节管,比较放大电路,基准电压电路,采样电路构成。当采样电路输出端电压升高(减少)时采样电路将这一变化送到A反相输入端,然后与同相输入端电位进行比较放大,运放输出电压,即调节管基极电位减少(升高);由于电路采用射极输出形式,因此输出电压必然减少(升高),从而使输出电压得到稳定。
图2 方案二稳压某些单元电路
对以上两个方案进行比较,可以发发现第一种方案为线性稳压电源,具备基本稳压效果,但是只是基本调节管电路,输出电压不可调,并且输出电流不大,而第二个方案使用 了运放和调节管作为稳压电路,输出电压可调,功率也较高,可以输出较大电流。稳定效果也比第一种方案要好,因此选取第二个方案作为本次课程设计方案。
2、电路框图
整体电路框架如下图所示,先有22V-15V变压器对其进行变压,变压后再对其进行整流,整流后是高低频滤波电路,最后是由采样电路、比较放大电路和基准电路三个小单元电路构成稳压电路,稳压后为了进一步得到更加稳定电压,在稳压电路后再对其进行小小率波,最后得到正负输出稳压电源。
变压电路
全波整流
正极滤波电路
负极滤波电路
稳压
电路
比较放大
采样电路
基准电压
稳压
电路
基准电压
比较放大
采样电路
输出滤波电路
输出滤波电路
正极输出端
负极输出端
共地端
3、电路设计及元器件选取;
(1)、变压器设计和选取
本次课程设计规定是输出正负9伏和正负6负双电压电源,输出电压较低,而普通调节管饱和管压降在2-3伏左右,由,为饱和管压降,而
=9V为输出最大电压,为最小输入电压,以饱和管压降=3伏计算,为了使调节管工作在放大区,输入电压最小不能不大于12V,为保险起见,可以选取220V-15V变压器,再由P=UI可知,×9V=,,并且串联稳压电源工作时产生热量较大,效率不高,因此变压器功率需要选取相对大些变压器。结合市场上常用变压器型号,可以选取常用变压范畴为220V-15V,额定功率12W,额定电流1A变压器。
(2)、整流电路设计及整流二极管选取
由于输出电流最大只规定500mA,电流比较低,因此整流电路设计可以选取常用单相桥式整流电路,由4个串并联二极管构成,详细电路如图3所示。
图3单相桥式整流电路
二极管选取:当忽视二极管启动电压与导通压降,且当负载为纯阻性负载时,咱们可以得到二极管平均电压为:
===
其中为变压器次级交流电压有效值。咱们可以求得=。
对于全波整流来说,如果两个次级线圈输出电压有效值为,则处在截止状态二极管承受最大反向电压将是,
考虑电网波动(普通波动为10%,为保险起见取30%波动)咱们可以得到 ,。在输出电流最大为500mA状况下咱们可以选取额定电流为1A,反向耐压为1000V二极管IN4007.
(3)、滤波电容选取
当滤波电容偏小时,滤波器输出电压脉动系数大;而
偏大时,整流二极管导通角θ偏小,整流管峰值电流增大。不但对整流二极管参数规定高,另一方面,整流电流波形与正弦电