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    模电课程设计(串联型直流稳压电源的设计)

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    模电课程设计(串联型直流稳压电源的设计)

    1、模拟电子技术课程设计 20132014 学年 第一学期 模拟电子技术基础 课程设计报告 题目:串联型直流稳压电源的设计 班级: 12 级通信(1)班 姓名: 指导老师: 模拟电子技术课程设计 电气工程系 2013 年 12 月 28 日 模拟电子技术课程设计 1 模拟电子技术基础任务书 课程名称 串联型直流稳压电源的设计 指导教师 执行时间 20132014 学年第一学期 第 16 周 学生姓名 学号 承担任务 评分 论文撰写 系统方案设计 软件设计 软件仿真 整流电路设计 整流电路设计 滤波电路设计 滤波电路设计 稳压电路设计 保护电路设计 设计 要求 在输入电压 220V 50HZ 电压变

    2、化范围10%条件下: (1)输出电压可调范围:+9 +12V;(2)最大输出电流: 300mA;(3)测出设计电路的输出电阻(输入电压变化范围 10%下,满载)。 (4)测出设计电路的稳压系数( 最低输入电压 下,满载),并将稳压系数减到最小。 (5)Mutisim 的电路仿 真过程,绘制电路图,进行基本的仿真实验对设计的电路进 行性能分析 模拟电子技术课程设计 2 摘 要 在现代工业技术中, 电源技术这项工程技术的实践性很 强。尤其是数控电 源技术,它与当今电源技术相似,融合了电气、 电子、系统集成、控制理论、 材料等领域,并提出了更高的要求, 具有更强的实用性, 因此也拥有广阔的发 展前景

    3、。 数控电源在电子 装置中的普遍使用, 一定程度上解决了因普通电源 在工作时产生的误 差而对整个系统精确度的影响。下面我们那就对直流稳压电 源进行分析,说明其原理和在实际应用中起到的作用。 半导体二极管和晶体管是电子电路中常用的半导体器件, 也是构成集成电路 的基本单元。 本工程训练主要利用这两种元器件设计制作一个分立式元器件串联 反馈型稳压电源。直流稳压电源由交流电网经变压、整流、滤波、和稳压四个主 要部分构成。 本次设计的主要内容是围绕着如何使分立式元器件串联可调直流稳 压电源输出直流电压稳定、脉动成分减小而展开的。首先介绍了全波整流电路的 工作原理,接着介绍了电容滤波电路的性能特点,然后

    4、引入了具有放大环节和辅 助电源的串联可调式稳压电源,并在电路中采用了提高稳定度,提高温度稳定性 及限流型过流保护电路的具体措施,以确保电路安全稳定的工作。 关键字:串联稳压;直流;可调电源;DXP 软件; 模拟电子技术课程设计 3 目 录 摘 要 . 2 第一章 串联直流稳压电源的基本原理 . 4 1.1 串流稳压电路原理 . 4 1.2 电源变压器知识. 4 1.3 整流、滤波电路. 5 第二章 主要元器件简介 9 2.1 电磁继电器三极管 错误错误! !未定义书签。未定义书签。 2.2 芯片 9 2.3 三极管 . 10 第三章 串联型直流稳压电源的电路图及仿真电路 11 3.1 整体框架

    5、图 . 11 3.2 方案比较及单元电路设计 11 3.3 稳压电路及保护电路设计 14 3.4 总线路图 . 17 调试分析与性能测试 18 总结 . 19 参考文献 . 20 模拟电子技术课程设计 4 第一章 串联直流稳压电源的基本原理 1.1 串流稳压电路原理 当电网电压降低或负载电阻减小而使输出端电压有所降低时,其取样电压 UB2 相应减小,T2 基极电位降低。但因 T2 发射极电位既稳压管的稳定 Uz 保持不 变, 所以发射极电压 UBE2 减小, 导致 T2 集电极电流减小而集电极电位 Uc2 升高, 由于放大管 T2 的集电极与调整管 T1 的基极接在一起,故 T1 基极电位升高

    6、,导 致集电极电流增大而管压降 UCE1 减小。因为 T1 与 RL 串联,所以,输出电压 Uo 基本不变。 同理,当电网电压或负载发生变化引起输出电压 Uo 增大时,通过取样、比 较放大、调整等过程,将使调整管的管压降 UCE1 增加,结果抑制了输出端电压 的增大,输出电压仍基本保持不变。调节电位器 Rp,可对输出电压进行微调。 从图可见,调整管 T1 与负载电阻 RL 组成的是射极输出电路,所以具有稳定输出 电压的特点。在串联型稳压电源电路的工作过程中,要求调整管始终处在放大状 况。通过调整管的电流等于负载电流,因此必须选用适当的大功率管作调整管, 并按规定安装散热装置。为了防止短路或长期过载烧坏调整管,在直流稳压器中 一般还设有短路保护和过载保护等电路。 1.2 电源变压器知识 1初级(Primary Winding):是指电源变压器的电源输入端。2次级 (Secondary Winding):是指电源变压器的输出端。3额定输入电压 U:是指电 源变压器的初级所接上的电压,也就是电源变


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