直流集成稳压电源的设计

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时间:2018-10-23

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1、直流集成稳压电源的设计:电源作为通信电路设计中必不可少的组成部分,受到越来越多的重视。因此,对直流稳压电源的设计具有重要的现实意义。在本文中,首先对稳压电路原理进行分析,确定一定的设计标准;其次,根据设计标准搭建典型的电路,进行分析;再次,利用Multisim软件进行仿真;最后,对整个设计进行必要的总结。  关键词:直流稳压电源整流滤波稳压Multisim  :TN86:A:1007-9416(2011)11-0087-02    1、引言  随着通信技术的发展,直流集成稳压电源在电子线路设计的应用越来越广泛。该电路的设计方

2、法也是越来越多,但是,基本的设计思想是比较一致的。作为通信电子线路的重要组成部分,试想如果电源的设计本身就有问题,那一个好的电路设计又从何而来呢。因此,在这对直流集成稳压电源的设计是很有必要的。  但是,要设计出一个好的直流集成稳压电源,就需要对其中的理论进行深刻的掌握,同时,对其中各模块典型的电路比较熟悉,如此,加上一定的计算机辅助设计,定能够设计出很好的电路结构。  2、设计标准  作为一种设计,要建立自己的设计标准。根据实际的需要,为直流集成稳压电源建立如下的设计标准,以便后续设计的展开。  (1)当输入电压在220V

3、±10%时,输出电压为3——9V,IOMAX=800mA;  (2)输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于5×10-3,输出内阻小于0.1欧。  3、原理分析  3.1稳压电源构成  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,即变压器,整流滤波电路和稳压电路。如下图所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。  3.2各组成部分电路作用分析  上面已经对稳压电源的结构有了比较详细的介绍,下面主要对其中各个构成部分的具体作用进行分

4、析描述。  首先,交流电压变换部分。一般的电子设备所需的直流电压较之交流电X提供的220V电压相差较大,为了得到输出电压的额定范围,就需要将电X电压转换到合适的数值。所以,电压变换部分的主要任务是将电X电压变为所需的交流电压,同时还可以起到直流电源与电X的隔离作用。  其次,整流部分。整流电路的作用,是将变换后的交流电压转换为单方向的脉动电压。由于这种电压存在着很大的脉动成份(称为纹波),因此一般还不能直接用来给负载供电,否则,纹波的变化会严重影响负载电路的性能指标。  再次,滤波部分。滤波部分的作用是对整流部分输出的脉动直

5、流电进行平滑,使之成为含交变成份很小的直流电压。也就是说,滤波部分实际上是一个性能较好的低通滤波器,且其截止频率一定低于整流输出电压的基波频率。  最后,稳压部分。尽管经过整流滤波后电压接近于直流电压,但是其电压值的稳定性很差,它受温度、负载、电X电压波动等因素的影响很大,因此,还必须有稳压电路,以维持输出直流电压的基本稳定。  4、设计与仿真  4.1总体方案设计  电源变压器是将交流电X220v的电压变为所需的电压值,然后通过整流电路将交流电压变成脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以

6、滤波,从而得到平滑的直流电压。但这样的电压还随电X电压波动(一般有10%左右的波动),负载和温度的变化而变化。因而在整流滤波之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电X电压波动,温度和负载变化时,维持输出直流电压稳定。依据这个基本的思想来设计电路。  4.2各模块参考电路  上面已经对整体的设计方案进行了确定,下面需要对其中各模块的电路进行分析与设计。主要考虑整流电路、滤波电路和稳压电路的功能电路。  4.2.1整流电路  目前,作为整流电路的设计方案主要包括半波整流法和全波桥式整流电路。在这里选择全波桥式整流电路。  该电

7、路工作原理:设变压器次级电压U2=U2msint=U2sint,其中U2m为其幅值,U2为有效值。在电压U2的正半周期时,二极管D1、D3因受正向偏压而导通,D2、D4因承受反向电压而截止;在电压U2的负半周期时,二极管因受D2、D4正向偏压而导通,D1、D3因承受反向电压而截止。显然,输入电压是双极性,而输出电压是单极性,且是全波波形,输出电压与输入电压的幅值基本相等。  4.2.2滤波电路  尽管全波整流的纹波系数较之半波整流有很大改善,但还不能直接给负载供电,需采用滤波电路进一步减小纹波。滤波通常是利用电容或电感的能量

8、存储作用来实现的。目前主要的滤波电路主要包括电容滤波电路和电感滤波电路。这两种电路是有所不同的,电容滤波电路主要针对负载电压较高,但是负载变化不大的场合;而电感滤波电路主要是针对低电压,但是大电流的场合。综合比较,在本设计中,选择电容滤波电路。  该电路工作原理:设U2=U2msint=U

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