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文檔簡介
1、. .*民族大學電子工程師認證實驗報告實驗題目: 線性穩壓電源 班級:電子129班*:李大中學號: 2021131930實驗日期: 2021 年6月8日 線性穩壓電源問世后,在很多領域逐步取代了線性穩壓電源和晶閘管相控電源。早期出現的是串聯型開關電源,其主電路拓撲與線性電源相仿,但功率晶體管工作于開關狀態。隨著脈寬調制PWM技術的開展,PWM開關電源問世,它的特點是用20kHz的載波進展脈沖寬度調制,電源的效率可達65%70%,而線性電源的效率只有3040。因此,用工作頻率為20 kHz的PWM開關電源替代線性電源,可大幅度節約能源,從而引起了人們的廣泛關注,在電源技術開展史被譽為20kHz革
2、命。隨著超大規模集成ultra-large-scale-integrated-ULSI芯片尺寸的不斷減小,電源的尺寸與微處理器相比要大得多;而航天、潛艇、軍用開關電源以及用電池的便攜式電子設備如手提計算機、移動等更需要小型化、輕量化的電源。因此,對開關電源提出了小型輕量要求,包括磁性元件和電容的體積重量也要小。此外,還要求開關電源效率要更高,性能更好,可靠性更高等。這一切高新要求便促進了開關電源的不斷開展和進步。一、設計目的:電路電工等綜合性學習二、設計內容:1.AC-DC變換電路、DC-DC變換電路如時間充裕可設計一個線性的多輸出電源包含正負15V、正負12V、正負5V;2. 輸出電壓范圍可
3、調;3.系統參數計算;4.學會系統仿真、測量和調試三、設計要求1、撰寫設計說明書一份6-8頁(報告內容要包括設計思路、參數計算、仿真時每個環節的仿真實驗現象的截圖及其相應實驗結果的分析);2、仿真分析報告中最后附有整個系統的仿真電路圖四設計電路1、DC-DC主回路拓撲的方案選擇:并聯開關電路形式。并聯開關電路原理與串聯開關電路類似,但此電路為升壓型電路,開關導通時電感儲能,截止時電感能量輸出。只要電感繞制合理,能到達題目要求的110V,且輸出電壓Uo呈現連續平滑的特性。2、控制方法的方案選擇:采用集成運放芯片。響應速度快,死區時間可以調整,輸出級為推挽式構造,驅動能力較強。通過深度負反響原理構
4、成誤差放大器,電壓比較器和三角波產生器。誤差放大器用于為閉環控制,調整速度快。電壓比較器提供PWM信號,保證穩定輸出電壓。三角波產生器構成信號產生電路,給電壓比較器輸出恒頻三角波。3、電流工作模式的方案選擇:電流斷續模式。斷續模式下,電感能量釋放完時,下一周期尚未到來,電容能量得不到及時補充,二極管的峰值電流非常大,對開關管和二極管的要求就非常高,二極管的損耗非常大,而且由于電流是斷續的,輸出電流交流成分比較大,會增加輸出電容上的損耗。由于對于一樣功率的輸出,斷續工作模式的峰值電流要高很多,而且輸出直流電壓的紋波也會增加,損耗大。4、提高效率的方法:在DC-DC變換器中,主要消耗功率的元件有主
5、回路的開關管、續流二極管、儲能電感等部件。本設計中提高效率的措施主要有:1通過增加電感線徑減小電感阻值;2采用低內阻的高效率MOSFET作為主回路的開關元件;3采用高速低正相壓降的肖特基二極管降低其功耗。5、電路工作原理:工頻交流電源經過變壓器降壓、整流、濾波后成為一穩定的直流電。電源接上負載后,通過采樣電路獲得輸出電壓,將此輸出電壓和基準電壓進展比較。如果輸出電壓小于基準電壓,那么將誤差值經過放大電路放大后送入調節器的輸入端,通過調節器調節使輸出電壓增加,直到和基準值相等;如果輸出電壓大于基準電壓,那么通過調節器使輸出減小。集成運放uA741的2腳接電源輸出端;3腳接12v穩壓電路VD5上,
6、以110v為基準電壓;6腳接復合開關基極;4腳接地;7腳接整流器輸出端;當輸出端電壓低于110v,反響到uA741的反相端2腳,使uA741的6腳輸出高電壓,控制VT1,VT2導通,以大電流給負載及有關濾波電容,C2,C3等補充電能,很快使電壓升到110v,即uA741的2,3腳電壓平衡。6腳輸出低電壓,VT1,VT2關閉,暫停補充電能。五、電路仿真現象當輸入端加的交流電為138V時,輸出為47.3V的直流電,如圖1: 圖1當輸入端加的交流電為220V時,輸出為110V的直流電:,如圖2: 圖2仿真總電路圖 圖3六、實驗總結 我們在這次實驗中,付出了好多,不管實驗的簡單與否,都需要我們用心去完成,否那么就是失敗的實驗。有時就是坐在那里想問題兩個小時不知不覺的就過去了。在做一個實驗前,我們必須學會怎樣靈活運用仿真軟件。因為這是一個走向成功的捷徑。仿真的電路運行結果與你想要的結果相一致,那么你離成功就不遠了。完成工程的最主要的也是最核心的步驟就是調試。因為實際中的電路畢竟受許多條件的影響,也會產生雜亂的信號,我們的實驗結果就遠離了預期的
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