电子系统设计实践报告

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时间:2018-07-15

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1、电子系统设计实践报告.i.目录项目一直流可调稳压电源设计1项目二带通功率放大器设计1项目三红外遥控器设计1项目四EDA工具软件的使用1项目五用MSI设计逻辑组合电路1项目六多功能数字钟的设计1.i.项目一直流可调稳压电源设计一、设计任务设计并制作有一定输出电压调节范围的直流稳压电源。二、设计要求1)输出直流电压(Uo)调节范围6~9V。(输入电压Ui~13V)2)纹波小于40mV。(Vpp)3)稳压系数4)输出电流0~200mA。5)具有过电流保护功能,动作电流200~230mA。6)利用通用板制作电路。7)给出电路的Multisim软件仿真。三、基本工作原理与设计要点简化的可调直流稳压

2、电源原理见下图,电路由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分构成。稳压电路为较常用的串联型线性稳压电路,它具有结构简单、调节方便、输出电压稳定性强、纹波电压小等优点示。输入电压Ui为整流滤波电路的输出电压。稳压电路的输出电压为:由上式可知输出电压与R4的分压呈线性关系,当改变R4抽头位置的大小,则输出电压也将发生变化。电路中,R1为Q1、Q2、D2提供静态电流;C2为滤波电容,使Q1.37.的基级电位稳定,一般C2去几十uF;C3为输出滤波电容,以减小纹波输出;Q1是调整管,应具有足够的电流放大倍数和PCM。限流型过流保护电路如图示,当Io较小,UBE2

3、Io增加T2导通,I被IC2分流,从而限制了Io的进一步增加。限流型保护电路输出特性如下图,动作电流为:流过R2、3、4的电流应比Q2基级电流大很多,一般应有10倍以上。D2可以选取0.5W的稳压管,如:BZV55-B5V1,工作电流通常选取5~10mA。调整管Q1的安全工作是电路正常工作的保证,它的选用主要考虑其极限参数ICM,U(BR)CEO和PCM。调整管极限参数的确定,必须考虑到输入电压UI由于电网电压波动而产生的变化,以及输出电压的调节和负载电流的变化所产生的影响。若单管性能无法满足需求,可采用复合管。四、各参数理论计算及说明调整管Q1选用BD681,Q2选择9013。R1接Q

4、1的基极,BD681的Ube=1.4V,输出要求在6~9V,输入电压为13V(±10%),则得到基极的电压7.4~10.4V,通过R1的电流分别向上流向Q1的基极,向下流向Q2的集电极,稳压管的工作电流为5~10mA.得到R1上的电流为5.3~10.3mA。当R1两端的压降最小为:11.7-10.4=1.3V,此时取R1两端的电流要大于5.3mA,取10.3mA,则此时的R1=1.3V/10.3mA130Ω。(1)、=6V(UZ=5.1V,UBE2=0.7V);(2)、=9V(UZ=5.1V,UBE2=0.7V);最小为0,最大为R4,R3的阻值基本很小,大约为十几Ω左右。利用以上公式可

5、以近似计算出R1=2KΩ;R2=4KΩ;R3=20Ω。Q3的保护电阻取0.7/200=3.5Ω;C2取33uf..37.图1-原理图图-2仿真原理图五、实验数据记录及分析1、测量数据记录:电压范围:(在200mA的条件下)6.07(V)-10.14(V)最大输出电压和电流:U=U0-5%U=8.55VIomax=251.2mA理论值输入电压实测输出电压9V11.7V8.85V199.0mA13V8.99V202.5mA14.3V9.12V205.3mA7V11.7V6.91V201.9mA13V6.98V204.2mA14.3V7.05V201.1mA6V11.7V6.04V199.1m

6、A13V6.07V200.8mA.37.14.3V6.12V201.6mA2、计算稳压系数:3、输出电阻的测量:六、实验总结通过本次实验,对电路的设计流程有了进一步的熟悉,从设计要求出发,到电路的确定,元器件参数的确定及仿真,再到电路板的设计及焊接,到最终实物调试、测试及数据记录与分析。这是一个相当复杂的过程,通过动手制作学到了许多书本上找不到的东西,也对所学的理论知识进一步检验。经过本次设计,对直流可调稳压电源的工作原理,有了比较深刻的理解,对过流保护电路的工作原理有清楚的认识。也对电子电路的各种测试仪器的使用有了比较好的掌握。本次设计并不十分完美,稳压系数未能达到设计要求,让我更深刻

7、的理解了理论和现实的差距,我会在今后的学习中更加努力学习相关知识,来弥补自己的不足。.37.附录表图-1原理图图-2PCB板图图-3实物图.37.项目二带通功率放大器设计一、设计任务设计并制作能输出0.5W功率的话音放大电路。该放大电路由带通滤波器和功率放大器构成。二、设计要求(1)电路采用不超过12V单(或双)电源供电;(2)带通滤波器:通带为300Hz~3.4kHz,滤波器阶数不限;增益为20dB;(3)最大输出额定功率不小于0

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