如下图:
在电源适配器(下面称adapter)的标签上面一般会有几项是需要注意的。第一,是adapter的型号,例如这颗adapter的型号是XVE-120100,它告诉了我们几个信息,就是它的厂商、主要参数等,XVE开头的一般就是##公司代号,120100就是说明这个adapter是12V1A的,050200的就是5V2A的。

第二就是adapter的INPUT(输入),在中国通用的一般是AC100-240V~50-60Hz,这说明这个adapter可以在100V-240V的交流电压下面正常工作;第三就是adapter的OUTPUT(输出),DC 12V=1A,代表额定电压为12V的直流电,最高电流为1A。两个数字可以很快速的算出这个adapter的瓦数,例如这个adapter,电压12V电流1A=12W(功率),说明这个电源就是12W的adapter。
可调稳压电源电路图 图
目 录
一、设计目的 1
二、设计任务及要求 1
三、设计步骤 1
四、总体设计思路 2
五、实验设备及元器件 5
六、测试要求 5
七、设计报告要求 6
八、注意事项 6
直流稳压电源的设计
一、设计目的 1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。
2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
二、设计任务及要求 1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:
① 输出电压可调:Uo=+3V~+9V
② 最大输出电流:Iomax=800mA
③ 输出电压变化量:ΔUo≤15mV
④ 稳压系数:SV≤0003
2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。
3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。
4批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。
三、设计步骤 1.电路图设计
(1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。
(2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。
(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。
(4)总电路图:连接各模块电路。
2.电路安装、调试
(1)为提高学生的动手能力,学生自行设计印刷电路板,并焊接。
(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标。
(3)重点测试稳压电路的稳压系数。
(4)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。
四、总体设计思路 1.直流稳压电源设计思路
(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。
(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。
(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。
2.直流稳压电源原理
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1。
图1直流稳压电源方框图
其中:
(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。
(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电
(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。
(4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。
整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图3所示。
图2整流电路
图3输出波形图
在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即 。电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值)。
在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形基本平滑的目的。选择电容滤波电路后,直流输出电压:Uo1=(11~12)U2,直流输出电流: (I2是变压器副边电流的有效值。),稳压电路可选集成三端稳压器电路。
总体原理电路见图4。
图4 稳压电路原理图
3.设计方法简介
(1)根据设计所要求的性能指标,选择集成三端稳压器。
因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。可调式集成稳压器,常见主要有CW317、CW337、LM317、LM337。317系列稳压器输出连续可调的正电压,337系列稳压器输出连可调的负电压,可调范围为12V~37V,最大输出电流 为15A。稳压内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、不易损坏、使用方便等优点。其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。LM317系列和lM337系列的引脚功能相同,管脚图和典型电路如图4和图5
图4管 脚图 图5典型电路
输出电压表达式为:
式中,125是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压 ,此电压加于给定电阻 两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器 ,电阻 常取值 , 一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波。图中加入了二极管D,用于防止输出端短路时10μF大电容放电倒灌入三端稳压器而被损坏。
LM317其特性参数:
输出电压可调范围:12V~37V
输出负载电流:15A
输入与输出工作压差ΔU=Ui-Uo:3~40V
能满足设计要求,故选用LM317组成稳压电路。
(2)选择电源变压器
1)确定副边电压U2:
根据性能指标要求:Uomin=3V Uomax=9V
又 ∵ Ui-Uomax≥(Ui-Uo)min Ui-Uoin≤(Ui-Uo)max
其中:(Ui-Uoin)min=3V,(Ui-Uo)max=40V
∴ 12V≤Ui≤43V
此范围中可任选 :Ui=14V=Uo1
根据 Uo1=(11~12)U2
可得变压的副边电压:
2)确定变压器副边电流I2
∵ Io1=Io
又副边电流I2=(15~2)IO1 取IO=IOmax=800mA
则I2=15*08A=12A
3)选择变压器的功率
变压器的输出功率:PoI2U2=144W
(3)选择整流电路中的二极管
∵ 变压器的副边电压U2=12V
∴ 桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为:
桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为:
查手册选整流二极管IN4001,其参数为:反向击穿电压UBR=50V17V
最大整流电流IF=1A04A
(4)滤波电路中滤波电容的选择
滤波电容的大小可用式 求得。
1)求ΔUi:
根据稳压电路的的稳压系数的定义:
设计要求ΔUo≤15mV ,SV≤0003
Uo=+3V~+9V

Ui=14V
代入上式,则可求得ΔUi
2)滤波电容C
设定Io=Iomax=08A,t=001S
则可求得C。
电路中滤波电容承受的最高电压为 ,所以所选电容器的耐压应大于17V。
注意: 因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰。
五、实验设备及元器件 1万用表 2示波器
3交流毫伏表 4三端可调的稳压器 LM317一片
六、测试要求 1.测试并记录电路中各环节的输出波形。
2.测量稳压电源输出电压的调整范围及最大输出电流。
3.测量输出电阻Ro。
4.测量稳压系数。
用改变输入交流电压的方法,模拟Ui的变化,测出对应的输出直流电压的变化,则可算出稳压系数SV(注意: 用调压器使220V交流改变±10%。即ΔUi=44V)
5.用毫伏表可测量输出直流电压中的交流纹波电压大小,并用示波器观察、记录其波形。
6.分析测量结果,并讨论提出改进意见。
七、设计报告要求 1.设计目的。
2.设计指标。
3.总体设计框图,并说明每个模块所实现的功能。
4.功能模块,可有多个方案,并进行方案论证与比较,要有详细的原理说明。
5.总电路图设计,有原理说明。
6.实现仪器,工具。
7.分析测量结果,并讨论提出改进意见。
8.总结:遇到的问题和解决办法、体会、意见、建议等。
八、注意事项 1.焊接时要对各个功能模块电路进行单个测试,需要时可设计一些临时电路用于调试。
2.测试电路时,必须要保证焊接正确,才能打开电源,以防元器件烧坏。
3.注意LM317芯片的输入输出管脚和桥式整流电路中二极管的极性,不应反接。
4 按照原理图焊接时必须要保证可靠接地。
求设计一个简单的电路图
可调稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前电源供应器的应用。稳压电源 的控制芯片是采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用现国际上最新研制的大功率器件,可调稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。
求一个简单的电路图。
见上图,这是我想到最简单、最容易理解的了。本来想用数字电路的,电路也非常简单且不要编程、可靠,但没这个好理解。
R2C2Q2及R1C1Q1分别组成2组RC充电延时回路,R2C2Q1为开通AB间回路,通过调节R2达到调节延时时间目的(R选1MΩ左右,C2选22uF左右,调试好后把R1换成固定电阻)。R1C1Q1为延时关断Q2,把这个时间常数调大一些(大于Q2组1-2秒)
三极管选用常用的9013即可,如果继电器的耗电大,则三极管要换大些的。
为了使下次开机延时准确,可以在C1及C2上并联一个较大阻值的电阻,使断开电源时的C1C2放电。如果继电器断开时产生的反电动势影响到器件安全,可在线圈上并联一个二极管,注意极性。
绘制简单电路原理图的方法
这个电路基本上可以达到要求:
C和R1决定延迟时间,就是从灯不闪了,到关断系统的时间。
这个时间不能太快也不能太慢。太快了容易误关。
Q1的β尽量选高一点,越高可靠性及灵敏度越高。
R2和R3由闪灯的电压的05倍和Q2的饱和(Q2的集电极电压为03V时的)电流决定,在保证达到2倍的饱和电流的条件下,R2和R3越大越好。
R4由Q3的β和继电器(J)的电流决定,要达到吸合电流15倍。
J为常闭继电器,就是说没电时是接通状态的。
图中少画了一个电容,应该在Q1的集电和发射极间并联一个电解电容,大约100μF左右。为的是在刚刚开启系统的瞬间,使电路保持不动作。
如果电容放在Q3的基极和地之间,则需要约200μF以上。
Q3的最大电流是J吸合电流的15倍,因此为了尽量让Q3导通时达到饱和,应适当选择电源电压。尽量接近(略高一点)或等于J的额定电压。必要时可以在集电极串一个几十欧至100欧左右的电阻。
当然,如果方便的话,直线用断头来控制Q3更简单。
图中的继电器是灵敏继电器,容量不大,所以要让继电器后面再带一个交流接触器来切断电源。继电器和接触器要接成自锁状态,即断电后不能自动开通。必须通过电源开关重新开通。
由于你给的参数太少,所以没法具体的设计电路。
中如闪灯的电压及闪灯电源类型、设备是单相还是三相电源等。
现在只知道断头时不亮,和亮时每秒25次左右。
电路要对系统有充分的了解,找到取得故障信息的最方便途经和最佳的解决方案。
具体情况不清楚,只能提供一个思路参考,不能提供实用电路。
设计一个简单可控直流稳压电源的电路图,并说明各主要元件的作用。越快越好!
绘制简单电路原理图的方法
Protel 2004是Altium公司推出的第一套完整的板卡级设计系统,由于Protel进入我国较早,已成为国内电子设计者的首选软件。下面是我整理的关于绘制简单电路原理图的方法,欢迎大家参考!
(1)电流分路法
此方法的要点是:从电源的正极出发,顺着电流的方向找,直到电源的负极为止。不管电路如何弯曲,只要是电流不分路,即电流从一个用电器流向另一个用电器,一直流下去,那么用电器就是串联接法,组成的就是串联电路。如果电路在某点出现分路,表明这个电路中既有干路,又有支路,那么电流通过支路上的用电器后将在另一点汇合,在回到电源的负极。当干路上没有用电器,而每条支路上只要一个用电器时,这些用电器就组成并联电路。
(2)节点法
对于具有串并联电路初步知识的同学来说,从规范的电路中看出用电器的接法是很容易的。但当面对的是一个不规范的电路,特别是电路中的导线在多处交叉相连时,初学者往往会感到困惑。
识别这种电路可采用“节点法”。所谓节点指的是电路中那些“导线交叉相连”的点,包括分流点和汇流点。
利用节点法识别电路的具体步骤是:
a先找出电路中的所有节点,并分别用字母(或数字)表示。
b将所有用一根导线直接相连(不经过用电器)的节点视为同一节点。并改用同一字母(或数字)表示。
经过以上两步的处理,从图06-2中不难看出,灯L1、L2、L3的两端,都是一端接在电路的A点上,另一端接在电路的D(B)点上,因而灯L1、L2、L3是并联的。
连接电路
根据电路图连接实物,是同学们应该具备的一种电学的实验技能。连接电路通常采用以下三种方法。
(1)电流流向法
从电源的正极开始,沿着电流的流向依次连接实物,直到电 源的负极。连接串联电路时采用这种方法既快捷又准确。
(2)先支路后干路法
顾名思义,这是连接并联电路常采用的一种方法。其过程是:先从电路图中找出电路的分流点和汇流点,视它们为各个支路的“头”和“尾”;把各个支路上的元件按电流流入方向连好,电流流入端是支路的“头”,电流流出端是支路的“尾”,并将各个支路 的“头头”相接,“尾尾”相连;再把干路上的元件按电路图中的顺序接在分流点和汇流点之间;最后把各个支路的“头”和“尾”分别与分流点和汇流点相连。
(3)先通后补法
从电源的正极开始,沿着电流的流向,将干路中的元件和某一支路的元件用导线接通,先形成一条电流的路径,找出分流点和汇流点的'位置;然后将其他各个支路中的元件连好,补接在分流点和汇流点之间,再形成所有电流的路径。
维修人员常遇到无图纸的电子产品,需要根据实物画出电路原理图。这也是初学者必须掌握的基本功,以下介绍有关方法与技巧。1选择体积大、引脚多并在电路中起主要作用的元器件如集成电路、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。
2若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。
3如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对电路,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。
4正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗干扰,一般把地线铜箔设置得最宽(高频电路则常有大面积接地铜箔),电源线铜箔次之,信号线铜箔最窄。此外,在既有模拟电路又有数字电路的电子产品中,印制板上往往将各自的地线分开,形成独立的接地网,这也可作为识别判断的依据。
5为避免元器件引脚连线过多使电路图的布线交叉穿插,导致所画的图杂乱无章,电源和地线可大量使用端子标注与接地符号。如果元器件较多,还可将各单元电路分开画出,然后组合在一起。
6画草图时,推荐采用透明描图纸,用多色彩笔将地线、电源线、信号线、元器件等按颜色分类画出。修改时,逐步加深颜色,使图纸直观醒目,以便分析电路。
7熟练掌握一些单元电路的基本组成形式和经典画法,如整流桥、稳压电路和运放、数字集成电路等。先将这些单元电路直接画出,形成电路图的框架,可提高画图效率。
8画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用
;可控直流稳压电源要数LM317组成的稳压电源了。优点是使用元件少、输出稳定、输出能力大、保护功能全。
可调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节。
扩展资料:
参数稳压器在输入交流电压150V-260V时,输出稳压在220V效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使310V以下和90V以上的输入电压,调整控制在190V—250V范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。
直流开关稳压电源的功率小,但能把60-320V的交流电压娈换成+5V,+12V,-12V的直流电压。+5V电压供给单片微机使用,±12V电压供给控制电路的大功率开关模块使用。


