集成直流稳压电源的设计学位论文.doc
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1、直流稳压电源摘要:21直流稳压电源的整体分析21.1直流稳压电源的基本组成21.2各部分电路的作用:21.3直流稳压电源的具体整体电路图:32. 变压器53.整流电路53.1单相半波整流电路53.2单相桥式整流电路64.滤波电路84.1电容滤波电路84.2电感滤波95稳压电路105.1稳压电源的技术指标105.2稳压电路的类型115.2.1硅稳压管组成的并联型稳压电路115.2.2串联型晶体管稳压电路125.2.3集成稳压器及应用135.2.4固定输出的三端稳压器145.2.5三端可调输出稳压器146.结论:157致谢:15参考文献:15 集成直流稳压电源的设计【摘要】 介绍市电在经变压器变压
2、后,再经桥整整流、电容滤波、然后经三端稳压器稳压的直流稳压电源电路。【关键词】 整流、滤波、稳压电路。目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。过流保护电路作为电源电路中不可缺少的一个组成部分,一般常用的有硅稳压管组成的并联型稳压电路、串联型晶体管稳压电路、固定输出的三端稳压电路、三端可调输出稳压器。1直流稳压电源的整体分析1.1直流稳压电源的基本组成直流稳压电源电路一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四大部分组成,如下图所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交
3、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。 直流稳压电路组成框图 u1 u2 u3 uI U0 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 直流稳压电路的各个部分的输出波形图1.2各功能模块电路的作用(1)交流电压变换电路模块。一般的电子设备所需的直流电压较之交流电网提供的220V电压相差较大,为了得到输出电压的额定范围,就需要将电网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网电压变为所需的交流电压,同时还可以起到直流电源与电网的隔离作用。(2)整流电路模块。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
4、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。(3)滤波电路模块。滤波部分的作用是对整流部分输出的脉动直流电进行平滑 ,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。(4)稳压电路模块。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、电网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。1.3直流稳压电源的具体电路图及工作原理 D6 D1 D4 CW317 保险丝 C R D5u1 D2
5、 D3 C1 Co Uo 220V C2 Rw 图 1 直流稳压电源电路具体电路及工作原理图工作原理:电网电压U1经过变压器T变压合适的交流电压U2,U2经过桥整D得到脉动直流电压U2,此时直流电压U2的电压波形还不平直,U2再通过滤波电容C进行滤波得到平滑的直流电压U3,U3再经过可变稳压管LM317 再经过C1和C0的充分滤波得到了稳定的的可调电压U0输给负载RL。D1为保护稳压器的元件,R1和R2组成电压调节电路,电容C1、用来实现频率补偿,C0用来抑制稳压电路的自激振荡,C1一般为0.33f, C2一般为1F。 图1中,取C1 = 0.01F,C2 =10F,C0 = 1F,R1 =
6、200,RW = 2k,二极管用IN4001。在图1电路中,和组成输出电压调节电路,输出电压 ,取,流过的电流为。取,则由,可求得:,故取为的精密线绕电位器。 1) 选择电源变压器由于CW317的输入电压与输出电压差的最小值,输入电压与输出电压差的最大值,故CW317的输入电压范围为: 即 , 取 变压器副边电流: ,取,因此,变压器副边输出功率: 由于变压器的效率,所以变压器原边输入功率,为留有余地,选用功率为的变压器。2) 选用整流二极管和滤波电容由于:,。IN4001的反向击穿电压,额定工作电流,故整流二极管选用IN4001。根据 ,和公式可求得: 所以,滤波电容: 电容的耐压要大于,故
7、滤波电容C取容量为,耐压为的电解电容。2 变压器电源变压器的作用是将来自电网的220V交流电压u1变换为整流电路所需要的交流电压u2。电源变压器的效率为:其中:是变压器副边的功率,是变压器原边的功率。一般小型变压器的效率如表1所示:表1 小型变压器的效率副边功率效率0.60.70.80.85因此,当算出了副边功率后,就可以根据上表算出原边功率。3整流电路 整流电路主要有三种:单相半波整流、单相全波整流、单相桥式整流。这里主要介绍单相半波整流和单相桥式整流。3.1单相半波整流电路 半波整流电路。电路如实图1所示,整流器件是二极管,利用二极管单向导电特性,即可把交流电变成直流电, 经过半波整流在没
8、有滤波情况下得到UO=0.45U2。 图 1半波整流电路图单相半波整流电路电压、电流的波形如图2所示: 图 2单相半波整流电路电压、电流的波形图在图2所示波形电路中,负载上得到的整流电压是单方向的,但其大小是变化的,是一个单向脉动的电压,由此可求出其平均电压值为由于流过负载的电流就等于流过二极管的电流,所以脉动系数S是衡量整流电路输出电压平滑程度的指标。由于负载上得到的电压Uo是一个非正弦周期信号,可用付氏级数展开为脉动系数的定义为最低次谐波的峰值与输出电压平均值之比,即单相半波整流电路的特点是结构简单,但输出电压的平均值低、脉动系数大。 3.2单相桥式整流电路为了克服半波整流电路电源利用率低
9、,整流电压脉动程度大的缺点,常采用全波整流电路,最常用形式是桥式整流电路。它由四个二极管接成电桥形式,如图3(a)所示。图3桥式整流电路图在图3(a)所示电路中,当变压器次级电压u2为上正下负时,二极管V1和V3导通,V2和V4截止,电流i1的通路为aV1RLV3b,这时负载电阻RL上得到一个正弦半波电压如图3(b)中(0)段所示。当变压器次级电压u2为上负下正时,二极管V1和V3反向截止,V2和V4导通,电流i2的通路为bV2RLV4a,同样,在负载电阻上得到一个正弦半波电压,如图3(b)中(2)段所示。 图 3(b)桥式整流电路波形图输出电压平均值Uo。由以上分析可知,桥式整流电路的整流电
10、压平均值Uo比半波整流时增加一倍,即直流电流Io。桥式整流电路通过负载电阻的直流电流也增加一倍,即 二极管的平均电流iV。因为每两个二极管串联轮换导通半个周期,因此,每个二极管中流过的平均电流只有负载电流的一半,即 脉动系数S。全波桥式整流输出电压uo的付氏级数展开式为由以上分析可知,单相桥式整流电路,在变压器次级电压相同的情况下,输出电压平均值高、脉动系数小,管子承受的反向电压和半波整流电路一样。虽然二极管用了四只,但小功率二极管体积小,价格低廉,因此全波桥式整流电路得到了广泛的应用。4滤波电路4.1滤波的基本概念 滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同,实现滤波。电容器C对直流开路,对
11、交流阻抗小,所以C应该并联在负载两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L 应与负载串联。经过滤波电路后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,减小了电路的脉动系数,改善了直流电压的质量。常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和复式滤波等。4.2电容滤波电路 电容滤波电路如下图所示,由于市电交流电频率较低(50HZ),图中电容C一般取值较大,约1000mF以上。 图4桥式整流+电容滤波电路图该电路工作原理:设U2=U2msinwt=U2sinwt,由于是全波整流,因此不管是在正半周期还是在负半周期,电源电压U2一方面向RL供电,另一方面对电容C进行充电,由于充电时
12、间常数很小(二极管导通电阻和变压器内阻很小),所以,很快充满电荷,使电容两端电压UC基本接近U2m,而电容上的电压是不会突变的。现假设某一时刻U2的正半周期由零开始上升,因为此时电容上电压UC基本接近U2m,因此U2UC,D1、D2、D3、D4管均截止,电容C通过RL放电,由于放电时常数td=RLC很大(RL较大时),因此放电速度很慢,UC下降很少。与此同时,U2仍按U2sinwt的规律上升,一旦当U2UC 时,D1、D3导通,U2D3CD1对C充电。然后,U2又按U2sinwt的规律下降,当U2UC 时,二极管均截止,故C又经RL放电。不难理解,在U2的负半周期也会出现与上述基本相同的结果。
13、这样在U2的不断作用下,电容上的电压不断进行充放电,周而复始,从而得到一近似于锯齿波的电压UL=UC,使负载电压的纹波大为减小。由以上分析可知,电容滤波电路有如下特点:a)RLC越大,电容放电速度越慢,负载电压中的纹波成分越小,负载平均电压越高。为了得到平滑的负载电压,一般取RLC(35)T/2 式中,T为交流电源电压的周期。b)RL越小输出电压越小。若C值一定,当RL,即空载时有UL0=U21.4 U2当C=0,即无电容时有UL00.9 U2当整流电路的内阻不太大(几W)和电阻RL电容C取值相应条件时,有UL0(1.11.2)U2 总之,电容滤波适用于负载电压较高、负载变化不大的场合。利用电
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