直流稳压电源和功率放大器.docx

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PAGE 2 模拟电子技术实验 直流稳压电源和功率放大器 第一部分 直流稳压电源 一、实验目的: 1. 掌握集成直流稳压电源的设计方法。 2. 焊接电路板,实现设计指标。 3. 掌握直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法。 4. 为下一个综合实验——语音放大电路提供电源。 二、设计要求及技术指标: 1. 设计一个双路直流稳压电源和一个单路直流稳压电源。 2. 输出电压 Uo = ±12V ,外加一个+5V电源。 最大输出电流 Iomax = 1A 。 3. 输出纹波电压 ΔUop-p ≤ 5mV , 稳压系数 SU≤ 5×10-3 。 三、实验原理与分析: 直流稳压电源的基本原理——直流稳压电源一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成。 基本框图: 0 0 t U 整流 电路 0 t U 0 t U Ui Uo 滤波 电路 稳压 电路 电源 变压器 ~ 0 t U 各部分功能: 电源变压器 电源变压器的作用是将220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的较低交流电压Ui。 整流电路 整流电路一般是具有单向导电性的二极管构成。经常采用单向半波,单向全波,单向桥式整流电路。我们采用的是4个二极管,组成单向桥式整流。在整流过程中4个二极管轮流导通,无论是正半周还是负半周,流过负载电流的方向一致的,形成全波整流。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。 滤波电路: 在整流电路的输出端并联电容即可形成滤波电路,加入电容滤波电容后,由于电容是储能元件,利用其充放电特性,是输出电流平滑,减少脉动成分,以达到滤波目的。为了使滤波效果好,选用大电容作为滤波电容。因为电容的放电时间常数越大,放电的过程越慢,脉动成分越少,同时使得电压越高。 稳压电路: 常用的稳压电路有两种形式:一是稳压管稳压电路,二是串联型稳压电路。二者的工作原理有所不同。稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。它一般适用于负载电流变化较小的场合。串联型稳压电路是利用电压串联负反馈的原理来调节输出电压的。集成稳压电源事实上是串联稳压电源的集成化。实验中我们需要输出+12V、-12V和+5V的直流电压,我们选择集成稳压器(三端稳压器)作为电路的稳压部分。LM78xx(79xx)是指三段稳压集成电路IC芯片元器件,适用于各种电源稳压电路,输出稳定性好、使用方便、输出过流、过热自动保护。LM7812输出正电压12V,LM7805输出正电压5V,LM7912输出负电压-12V31。 3 1 2 2 四、元件选择与参数计算: 1.整流电路参数 输出电压平均值: 输出电流平均值: 平均整流电流: 最大反向电压: 2.元件参数的选择: (1)要使7812正常工作,必须保证输入与输出之间维持大于2V的压降,因此7812输入端直流电压必须保证在15V左右。7812输入端的电流是许对变压器副边输出电压U2(t)整流、滤波后得到的。假设整流电路内阻为0,负载电流为0,7812输入端有最大电压U=1.414Uef,Uef是U2(t)的有效值。由于滤波电容不可能无限大,所以U1.414 Uef,根据经验可知U=1.2 Uef,得Uef=14.4V,考虑到整流桥经过两个二极管约有1.4V的压降,得变压器可取15V。 (2)变压器选择:变压器选择双15V变压,考虑到电流不需要太大,最大电流为2A,实际选择变压器输出功率为30W,可以很好地满足要求。 (3)滤波电路:考虑到对纹波电压要求比较高,所以选择了2.2mF、耐压值为25V的电解电容。 (4)去耦电容:去耦电容的选择是由7812和7912芯片要求的,查手册可知分别为100nF和330nF,用来滤除高频分量,防止产生自激。 (5)为了防止负载产生冲击电流,故在输出端加入220uF、耐压值为25V的电解电容。 (6)7912支路的原件参数与7812支路相同。把7805的输入接到7812的输出,电容值不变。 五、整体电路: 六、仿真测试: 1.电源变压器: 根据分析变压器的匝数比应为为15:1,即可输出15V电压。因此选用TS-PQ4-16,即可输出接近15V电压。 2.整流电路输出: 采用3N259来代替实际电路中所用到的整流桥。 滤波电路输出: 我们采用2.2mF的电容用作滤波电容。 稳压电路输出: 七、焊接与调试: 1.总体布局 首先我们按照电路图先设计元器件的布局。在板子的前半部分留出变压器的位置;由于总共要输出三路电压,所以把元件分为三组并排排列,7805和7812位于一侧,中间接地线,另一侧为7912,这样便于检查和调试。 2.分支路焊接 首先我们选好整流桥的位置并焊好。然后按照78

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