串联直流稳压电源设计

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1、串联直流稳压电源的设计学生姓名:李帅学号:08050445X24学院:中北大学信息商务学院专业:电气工程及其自动化指导老师:付巍2011年1月5日目录1引言1课程设计目的了解设计性实验的基本要求和步骤,进一步掌握模拟电子技术中线性直流稳压电源方面的知识,提升动手能力和实践能力,加深对模拟电路设计方面的兴趣。使理论与实践得到充分的结合。2课程设计要求2.1本题目由学号为13~24的学生完成。2.2设计一个串联直流稳压电源。要求输入交流电压:U=220V,f=50Hz,输出直流电压:U=5V,输出直流电流:I<1A。小功率直

2、流电源一般由交流电源、变压器、整流、滤波和稳压电路几个部分组成。2.3所设计的电路在Multisim仿真软件中,进行测试。3课程设计内容3.1使用的元器件变压器,二极管,电容,集成运算放大器,电阻,可变电阻,稳压管,调整管。3.2设计过程3.21变压器的设计本次课程设计的要求是输出正负5伏和正负5伏的双电压电源,输出电压较低,而一般的调整管的饱和管压降在2-3伏左右,由,为饱和管压降,而=5V为输出最大电压,为最小的输入电压,以饱和管压降=3伏计算,为了使调整管工作在放大区,输入电压最小不能小于8V,为保险起见,可以选择

3、220V-15V的变压器,再由P=UI可知,变压器的功率应该为0.5A×5V=2.5w,所以变压器的功率绝对不能低于2.5w,并且串联稳压电源工作时产生的热量较大,效率不高,所以变压器功率需要选择图1单相桥式整流电路相对大些的变压器。结合市场上常见的变压器的型号,可以选择常见的变压范围为220V-15V,额定功率12W,额定电流1A的变压器。3.22整流电路的设计及整流二极管的选择由于输出电流I<1A电流比较低,所以整流电路的设计可以选择常见的单相桥式整流电路,由4个串并联的二极管组成,具体电路如图1所示。二极管的选择:

4、当忽略二极管的开启电压与导通压降,且当负载为纯阻性负载时,我们可以得到二极管的平均电压为:===0.9其中为变压器次级交流电压的有效值。我们可以求得=9v。对于全波整流来说,如果两个次级线圈输出电压有效值为,则处于截止状态的二极管承受的最大反向电压将是,即为25.5v考虑电网波动(通常波动为10%,为保险起见取30%的波动)我们可以得到应该大于11.7V,最大反向电压应该大于33.15V。在输出电流I<1A的情况下选择额定电流为1A,反向耐压为1000V的二极管IN4007.3.23滤波电容器的选择当滤波电容偏小时,滤波

5、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。不仅对整流二极管参数要求高,另一方面,整流电流波形与正弦电压波形偏离大,谐波失真严重,功率因数低。所以电容的取值应当有一个范围,由前面的计算我们已经得出变压器的次级线圈电压为10V,当输出电流为0.5A时,我们可以求得电路的负载为8欧,我们可以根据滤波电容的计算公式:C=(3~5)来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ的情况下,T为20ms则电容的取值范围为375-625uF,保险起见我们可以取标准值为500uF额定电压为8V的铝点解电

6、容。另外,由于实际电阻或电路中可能存在寄生电感和寄生电容等因素,电路中极有可能产生高频信号,所以需要一个小的陶瓷电容来滤去这些高频信号。我们可以选择一个104的陶瓷电容来作为高频滤波电容。滤波电路如上图。3.34稳压电路的设计稳压电路组要由四部分构成:调整管,基准稳压电路,比较放大电路,采样电路。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得

7、到稳定。由于输出电流较大,达到1A,为防止电流过大烧坏调整管,需要选择功率中等或者较大的三极管,调整管的击穿电流必须大于1A,又由于三极管CE间的承受的最大管压降应该大于5V,考虑到30%的电网波动,我们的调整管所能承受的最大管压降应该大于8V,最小功率应该达到=0.5W。我们可以选择适合这些参数,并且在市场上容易买到的中功率三极管TIP41,它的最大功率为60W,最大电流超过6A,所能承受的最大管压降为100V,远远满足调整管的条件。负极的调整管则选择与之相对应的的中功率三极管TIP42。基准电路由5.1V的稳压管和4

8、.7V的保护电阻组成。由于输出电压要求为6伏和9伏,如果采样电路取固定值则容易造成误差,所以采样电阻最好应该做成可调的,固采样电路由两个电阻和一个可调电阻组成,根据公式:求出。其中为运放正反相输入端的电阻,为输出端正极(负极)与共地端之间的电阻,为稳压管的稳压值。固可以取330、和1.5k的固定电阻置于1k的滑阻两旁

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