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正负可调直流稳压电源设计 - 图文

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  • 2025/12/19 5:24:08

值在误差范围类一致。从实际测得波形可见幅值尖端是一小段直线,通过分析知道,这是由于变压器的线圈消耗了一部分能量,电压最大时耗能也最多,在变化过程中由于电压一直在变,耗能对其变化影响不大,不足以影响波形,当电压快达到最大值时,耗能相对较大且电压变化不大,这部分增加的和消耗的相抵,就近似的形成一条直线不变。

4.2 整流桥整流检测

图4-3 整流桥正相输出仿真波形

(a)整流桥正相电压波形图 (b)整流桥负相电压波形图

图4-4 整流桥输出检测波形

变压器输出的电压经过整流桥正相整流后,变成单相电压,负电压全变成正的,而整流后的电压的值不会发生改变,仅仅使负极性或正极性改变。但是他的周期减小原来的二分之一,也就是频率增加一倍。其仿真波形如图4-3。图4-4

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是实际检测出的波形,从波形可以发现波形形状、大小都没改变,读出最大值是正负19.6V,频率100Hz,值和输入值的大小相等,频率是其两倍。

4.3 滤波电路检测

图4-5正相1000μF电容滤波后仿真波形

(a)正相1000μF电容滤波后初始波形图 (b)正相1000μF电容滤波后稳定波形图

(b)负相1000μF电容滤波后初始波形图 (d)负相1000μF电容滤波后稳定波形图

图4-6 1000μF电容滤波后的检测波形

整流后的电压波动还很大,为得到稳定电压,需进行滤波处理。滤波电路采用的是RC滤波电路,利用电容的充放电性能使电压信号波动较小,经过滤波后

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电压的波形应该相对平,波动不是那么大,但电压的值因为损耗幅值会相应的减小。如图4-5为仿真波形。图4-6是1000μF电容滤波后实际测得的波形,图4-7是0.1μF电容滤波后实际测得的波形。读出实际的值是19.4V比滤波前19.6V有所减小,其还是有1.2V的上下波形波动。

(a)正相0.1μF电容滤波后波形图 (b)负相0.1μF电容滤波后波形图

图4-7 0.1μF电容滤波后实际测得的波形

4.4 稳压可调电路检测

4.4.1 稳压波形检测

电压经滤波电路滤波后从我们测得的波形可知,电压还是有一些波动,加上市电电网的干扰波形变动可能更大,加上稳压电路可以很好的改善电压的波动,得到稳定电压。本设计电压经三端稳压器稳压后输出波形如图3-7所示。

图4-7 实际稳压输出波形

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4.4.2 电压调节检测

1、电压实际检测

图4-18正输出电压最大值

图4-9 正输出电压最小值

由图4-8和图4-9测试得到的结果可知,正输出电压的最大值为17.32V左右,最小值为1.22V。那么正输出端的可调电压范围为1.22V~17.32V。

图4-310负输出电压最大值

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值在误差范围类一致。从实际测得波形可见幅值尖端是一小段直线,通过分析知道,这是由于变压器的线圈消耗了一部分能量,电压最大时耗能也最多,在变化过程中由于电压一直在变,耗能对其变化影响不大,不足以影响波形,当电压快达到最大值时,耗能相对较大且电压变化不大,这部分增加的和消耗的相抵,就近似的形成一条直线不变。 4.2 整流桥整流检测 图4-3 整流桥正相输出仿真波形 (a)整流桥正相电压波形图 (b)整流桥负相电压波形图 图4-4 整流桥输出检测波形 变压器输出的电压经过整流桥正相整流后,变成单相电压,负电压全变成正的,而整流后的电压的值不会发生改变,仅仅使负极性或正极性改变。但是他的周期减小原来的二分之一,也就是频率增加一倍。

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