LM317和LM337可调式稳压电源_第1页
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文档简介

方案选择设计一个电源,必须有变压,整流,滤波,稳压等部分。其中最关键的部分是稳压,由于要求设计一个可调的稳压电源,所以可选择用LM317和LM337来实现,要求正的输出电压可以用LM317,要求负的输出电压可以选择LM337。变压器:将交流电网电压220V,50HZ转化为整流电路所需的电压。整流电路:将交流电变成直流电,可以选择封装好的整流桥,也可以用四个二极管搭建电路。滤波电路:滤去整流输出电压中的纹波,可以选择电容,也可以选择电感。稳压电路:由于要求可调,所以选择用可调式三端稳压器LM317和LM337来搭建电路。元件选择1).变压器使用一般电源变压器即可,应尽可能选损耗小的。2).整流部分用四个1N4007来搭建整流桥,1N4007最大正向平均整流电流:1.0A,最高反向耐压:1000V,低的反向漏电流:5uA(最大值)。3).滤波用电容,一般滤波电路常用的滤波电容有2200uF和1100uF两种,这里选用2000uF的电容。4).稳压电路用一个LM317和一个LM337来构成,外加两个120Ω的固定电阻,两个168Ω的固定电阻,两个712Ω的滑线变阻器,四个1N4007二极管,两个10µF的电容,两个0.1uF的电容,两个100µF的电解电容。3.关于三端集成稳压器的说明三端集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必须注意以下几个问题。(1)要防止产生自激振荡。三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。虽然市电经整流后由容量很大的电容进行滤波,但铝电解电容器的寄生电感和电阻都较大,频率特性差,仅适用于50~200Hz的电路。稳压电路的自激振荡频率都很高,因此只用大容量电容难以对自激信号起到良好的旁路作用,需要用频率特性良好的电容与之并联才行。(2)要防止稳压器损坏。虽然三端稳压器内部电路有过流、过热及调整管安全工作区等保护功能,但在使用中应注意以下几个问题以防稳压器损坏:①防止输入端对地短路;1).开始时在电源中输入的数据是220V,结果显示的不是220V,通过查找资料得知在交流电压源中输入的电压是峰值,而图上的交流电压表显示的是有效值,通过换算后可知在电源中应输入311V。开始时设置变压器的原边电感为10H,副边电感为1H,相当于10:1,而实际电压表的示数比却不是10:1,通过查找资料可知原、副边电压比值等于原边电感与副边电感的平方比,,所以要想得到10:1,应该设原边电感值为100H,副边电感值为1H。2).整流部分用四个1N4007二极管,1N4007的特性:较强的正向浪涌承受能力:30A,最大正向平均整流电流:1.0A,最高反向耐压:1000V,低的反向漏电流:5uA(最大值),正向压降:1.0V,最大反向峰值电流:30uA,典型热阻:65℃/W,典型结电容:15pF,工作温度:-50℃~+150℃,完全可以满足本道题的设计要求。一般滤波电路常用的滤波电容有2200uF和1100uF两种。该电路图采用2200Uf。3).可调式稳压器是通过外接电阻来调节输出电压的。电阻计算公式:,在第一个图中,,在第二个图中,,由于=1.25V,=120,所以,,。电容C5和C6为输出侧二次滤波,其目的是去掉输出电压波形中细小的波纹。C7与C5(或C6)的关系一般为22倍。三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。电路中的C1和C2,C3和C4就是为防止自激振荡而必须加的防振电容。C2和C4分别并联在滑动变阻器两端,可防止滑动变阻器在调节过程中由于抖动而产生的谐波,一般经验值为10μF。虽然市电经整流后由容量很大的电容进行滤波,但铝电解电容器的寄生电感和电阻都较大,频率特性差,仅适用于50~200Hz的电路。稳压电路的自激振荡频率都很高,因此只用大容量电容难以对自激信号起到良好的旁路作用,需要用频率特性良好的电容与之并联才行。模拟电路中常用的电容为极性电容,即电解电容。其实无极性电容和电解电容在使用时没什么区别,只不过当电容值较大时,一般在1μF以上时,要做成电解电容。放大电路中的耦合电容一般为10~100μF,为电解电容,特别注意的是,电解电容的正极性端的直流电位一定要高于负极性端才能正常工作,否则会出现意外现象。(极性电容“CAP-ELEC”的原理图符号正端不带填充,负端方框中填充有斜纹。)当集成稳压器输出端加装防自激电容时,万一输入端发生短路时,该电流的放电电流将使稳压器内的调整管损坏。为防止这种现象的发生,可在输出、输入端之间接

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