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文档简介

三端可调输出稳压可调电路设计目的设计原理设计要求仿真结果误差分析设计目的(1)输出功率Po尽可能大用LM117设计一个输出1A的恒压源,输出电压为3-10V;Pomax

:负载上得到的交流信号功率。PE:电源提供的直流功率。(5)功放管散热和保护问题

1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形;画出变压器副边电流的波形。

2)输入工频220V交流电的情况下,确定变压器变比;

3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期);

4)求滤波电路的输出最大电压;

5)求电路中固定电阻阻值、可调电阻调节范围。设计要求设计原理(一)特性

LM117,LM317的输出电压范围为1.2~37V,负载电流最大为1.5A。LM117,LM317仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。(二)内部电路与引脚功能LM117,LM317有T0-220塑料封装T0-3铝壳封装T0-202塑料封装T0-39金属封装。LM117、LM317各种封装的引脚排列如图所示。设计原理设计原理(三)内部电路原理图设计原理(四)单相整流滤波电路:整流电路的作用:利用二极管的单相导电性将交流电转换成直流电。单相桥式整流电路工作原理:Ui正半周,D1,D2导通,D3,D4截止。Uo=UiUi负半周,D3,D4导通,D1,D2截止。Uo=-UiUi正、负半周均有电流流过负载电阻RL,且电流反向一致。Uo为单相脉动电压。设计原理(五)单相整流滤波电路

设计原理(六)滤波电路整流电路输出波形中含有较多的纹波成分,与所要求的波形相距甚远。所以通常在整流电路后接滤波电路以滤去整流输出电压的纹波。这里采用的事电容滤波电路。电容滤波电路利用电容器两端的电压不能突变的特点,将电容器与负载电阻并联,以达到使输出波形平滑的目的。从能量的观点看,由于电抗元件有储能的作用,并联的电容器C在电源电压升高时,把部分能量存储起来;而当电源电压降低时,就把能量释放出来,使负载电压平滑。设计原理(六)滤波电路滤波原理:负载RL未接入:Ui≥0,经D1,D2向C充电;Ui≤0,经D3,D4向C充电;τ充电=RiC很小,电容很快充到U2最大值。负载RL接入:U2<Uc,D受反向电压截止,C经RL放电,因τ放电=RLC一般较大,故Uc按指数规律缓慢下降。U2>Uc,D导通,C经D充电,因τ充电较小,故Uc按指数规律快速上升。如此周而复始地进行充放电,形成一个近似锯齿波的电压,使负载电压的纹波成分大为减少。

(七)设计内容与步骤1、画出系统电路图,如图连接电路(整流电路、滤波电路、三端可调稳压电路)。2、输入220V交流电的情况下,确定变压器变比。3、在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期)。4、求滤波电路的输出最大电压。5、求电路中固定电阻阻值、可调电阻调节范围。6、画出变压器输出、滤波电路输出、稳压输出的电压波形、变压器副边电流的波形。7、与实测值进行比较,误差分析设计原理(八)实验仪器及元件:

双踪示波器、数字万用表、三端集成稳压器LM117、电阻、电容。设计原理设计原理(十)实验电路图(九)数据处理Uo=Uref+(Uref/R1+Iadj)R2=1.2(1+R2/R1)①理论值:1.2(1+R2’/R1)=3R2’/R1=1.5ΩR1+R2’=3/1R1=1.2ΩR2’=1.8Ω1.2[1+(R2’’+R2’)/R1]=10R’’=7Ω

同理R1+R2’+R2’’=10/1R’’=7Ω设计原理由于实际电阻很大,取电流Io=10mA,R1=120Ω,R2’=180Ω,R2’’=700Ω(九)数据处理②UL应大于最大输出电压Uo5V左右,假设取UL为15V,则变压器输出端UL=1.1~1.2U2,U2=UL/1.1=13.6V。若取变压器变比N1/N2=15,则U2=U1/15=14.6V与计算相符较好。③RiC=5*(T/2),因为f=50Hz,所以T=0.02s,RiC=0.05s,Ri利用戴维宁定理计算得约为10Ω,则C=5mF。④UL(max)=√2U2*1.1=22.7V⑤R1=120Ω,R2’=180Ω,R2’’=0~700Ω。设计原理可调电阻置于最左端,使可调输出电压为3V(上面为滤波电路输出,下面为稳压输出)仿真结果可调电阻置于最右端,使可调输出电压为10V。(上面为滤波电路输出,下面为稳压输出)仿真结果电流输出波形及变压器输出端电压波形仿真结果仿真结果若输出电流大于1A,则会出现稳压输出波形失真如图:仿真结果误差分析因为计算取值有不精确性,以及使用仿真元件所存在的偏差,致使本次设计存在了实验误差,输出端电压与所要求的有一点偏差。其中:当理论值为3V时,实际值为3.149V,相对误差为(3.149-3)/3.149

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