简要介绍了1.5~6 v可调直流稳压电源电路的3种设计方案,分别为晶体管串联式可调直流稳压电源电路、三端集成稳压器式可调直流稳压电源电路和用单片机制作的可调直流稳压电源电路,并较详细地阐述了一种应用三端稳压集成电路CW317的电路设计方法。
2022-05-20 10:50:20 6.92MB 可调 直流稳压
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本文主要介绍直流稳压电源的设计。音频放大电路主要以单相桥式整流及三端集成稳压器为主。完成将输入220v,50Hz的市电,输出为稳定的±5V的直流电,。通过软件Proteus完成基本的电路原理图并进行防真和调试,使其满足基本设计要求。在构建好电路的每一个环节后要对±5V简易直流稳压电源进行仿真分析  简易直流稳压电源的设计方案  一﹑本次设计的主要目的  随着科学技术的飞速发展,人类进入高速发达的商品社会,市场里各种电子商品琳琅满目,给生活带来极大的方便。但是不少非常实用的电子制品成果,或者受到多方面因素的制约,或者时机尚未成熟,往往很难转化为商品。然而,如果我们能够亲自动手制作,不仅可以使自己
2022-05-10 20:10:56 152KB 简易直流稳压电源的设计方案
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正负12V稳压输出,电容滤波。稳压器7812和7912
2022-05-01 16:01:51 1.2MB 稳压,直流
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本系统是以AT89S51 单片机为核心控制器,具有电压可预置、可步进调整、输出的电 压信号和预置的电压信号可同时显示的数控直流电源,其硬件原理方框图如图1 所示。系统 由AT889S51 控制电路、键盘电路、电源电路、D/A 电路、功放电路、短路保护及报警电路、 稳压输出电路、LED 显示电路八部分组成。系统通过“开关”、“+”、“-”三个按键来控制预置电压的升降,并通过数码管显示。AT89S51 单片机送出相应的数字信号,在D/A 转换之 后输出电流,经集成运放LM358 转换、三极管放大、RC 网络滤波,最终稳定。同时由LED 数码管显示输出电压;由数字电压表测量实测值。
2022-04-14 19:11:32 177KB PIC
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基于单片机的线性直流稳压电源的设计
2022-04-11 07:50:28 2.03MB 基于 单片机 线性 直流稳压电源
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该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出电流可达20A。由于采用了可控硅相位控制技术,能将调整管两端压降限制在3V左右,功耗不大于40W,提高了电源效率。
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这个是针对大学生课程设计直流稳压电源的设计而做的,里面包含原理图和PCB设计,仿真设计和课程设计论文!
2022-01-17 14:51:15 42.75MB 课程设计 直流稳压电源
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设计一个输入220V交流,输出+5V1A、+12V1A、-12V1A、(1.25~18)V1A的多路直流稳压电源,并测出下列电源参数(在超星外网中,查找相关定义后): 1.稳压系数K:K=ΔUo/ΔUi 2.相对稳压系数S:S=(ΔUo/Uo)(/ΔUi/Ui) 3.电压稳定度(voltage stability):Sv=ΔUo/Uo 4.输出电阻(也称等效内阻或内阻〕:Ro=ΔUo/ΔIL 5.最大纹波电压:<5mV 6.纹波系数γ(%):γ=Urms/Uo*100%
2022-01-06 20:15:14 294KB 多路 可调直流稳压电源 设计
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输入部分采用220V 交流输入,20V2A 输出的变压器;整流滤波部分采用单向桥式整流电路;调整部分采用两个小功率和一个大功率的 NPN 晶体管组成复合管的串联电路;取样部分采用两个电阻和一个电位器组成,使输出电压可在比较小的范围内调动;基准电压部分采用硅稳压二极管组成;比较放大器部分采用两个电压放大倍数很高的晶体管作为差分比较放大器;辅助电源部分采用二倍压整流后稳压管稳压输出电路;稳压电源保护部分采用截止型过流保护电路,保护管开始工作时,调整管的动态电阻很大,相当于截止,电路恢复正常以后保护管停止工作,稳压电源自动重新工作
2022-01-02 22:01:56 12.01MB 直流稳压电源 保护电路 单片机
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摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦隔离电路等,介绍了部分电路的工作原理和实现方法,并对电源模块的过欠压保护功能和控制直流电压输出的方法进行了详细地介绍。试验结果表明,该模块具有输出电压稳定、精确度高、可控性好等特点。   1 引言   随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。  
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