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可调稳压电源电路图

发布日期:2019-05-24 04:20 作者:九个人生网

一、可调稳压电源电路图之可调稳压电源电路图

系列三端稳压集成电路广泛应用于各种电子和电源稳压器电路,其输出电压是固定的,但如果外围电路稍微改变可以是一个很好的监管连续可调稳压电源,用于实验的维护是完全可行的。

在生产前,有必要了解:系列三端稳压器按输出电流分为三个系列,分别为78L00系列最大输出电流01A;78M00系列最大输出电流05A;系列最大输出电流15A。三端稳压器的输入输出电压差应大于2V。-最大输入电压不超过35V, -最大输入电压不超过40V。

本文以5V ~ 12V连续可调直流电源为例进行了选型和制造。图中R1和R2的值决定了输出电压的可调范围,根据图可以在5 ~ 12V电压稳定范围内连续可调。

最大输出电压受三端稳压器的最大输入电压和最小输入-输出电压差的限制。最大输入电压为35V,输入输出电压差应保持在2V以上。因此,在该电路中,由于稳压器的直流输入电压约为15V,故将该电路的最大输出电压设置为12V。


一、可调稳压电源电路图之可调稳压电源电路图

二、可调稳压电源电路图之A可调稳压电源电路图

10A可调稳压电源电路图与普通串联稳压电源电路图基本相同。不同之处在于采用了具有温度补偿特性和高精度的标准电压源集成电路TL431。因此,该电路结构简单,制作方便,具有较高的电压稳定性。

图在电阻器R4,稳压集成电路TL431和可调电位器R形成一个连续可调恒压源,提供了参考电压BG2基地,稳压集成电路TL431可调电压值,电压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想扩大可调电压范围,可以改变R4和可调电位器电阻值。

变压器功率约为200W,二次电压为15V。整流桥的四个二极管为2CZ58C (10A100V)。稳压管BG1应选用金属封装的大功率晶体管,由于其发热很大,应尽量增大散热器的面积。


二、可调稳压电源电路图之A可调稳压电源电路图

三、可调稳压电源电路图之教程自制连续可调稳压电源(扩流)

我喜欢电子产品的生产和小型电器的保养,身边一直缺少更精密一点的可调电压电源,购买太贵了,主要是口袋里的银少啊

通过互联网获取信息,使用手控组件(大部分组件)制作了一个…

下面盒子里的电路是用来扩大电流的,但是没有找到3DD15。用于报废放大器,功率应大于3DD15

注意手没有那种大的多转可调电位器,暂时用这个小的代替,等购买后再换下来…

前面板然后安装一个红外接收头从彩色电视和一个红色LED。

是用于各种红外遥控简单测试,遥控红外正常发射,LED灯指示…

使用非常方便,本电路简单有效,网络很多,不在图中…

自制电源保留原学生电源(2v一档)216v交流输出;直流稳压输出电压12v248v之间可连续调节,具有输出电压显示功能;原学生电源过电流保护仍然有效(虽然只有3A,但一般已足够);增加红外遥控检测功能


三、可调稳压电源电路图之教程自制连续可调稳压电源(扩流)

四、可调稳压电源电路图之程控可调大功率电源方案分享之稳压电路设计

大功率电源是目前工业领域不可缺少的重要辅助设备。其中大功率可调式稳压电源作为其中的一个重要分支,每年都有许多新产品问世。在今天和明天的方案分享中,我们将为您分享一个程控可调式大功率电源方案。今天我们将重点对该方案中的稳压电路进行设计,并进行详细的分析和简要的描述。

本方案可编程可调大功率电源的主电路系统主要由外部电源、大功率稳压电路、程控电压shabu电源电路和抗负载干扰电路组成。该供电系统的结构框图如下图1所示。在这个程控可调电源通过一个稳定的输出电压调节电路,电源电路来改善当前的输出能力,独立程控调节稳压电路的输出电压,抗负载扰动的抑制交流稳压电路的噪声和高频峰值实现电力系统的功能。

在本设计的程控大功率电源主电路系统中,当负载电流远远大于稳压器芯片的标称电流值时,主要采用扩大输出电流的方法来满足大电流输出的要求。所以我们有两个选择。方案1是通过大功率极管流量膨胀完成的,但在稳压电路的传输电压中,极管非线性的影响始终存在。在方案2中,通过外部电源驱动大功率MOS管实现大电流。这样得到的输出电压相对稳定,能够满足供电需求。抗负载干扰电路采用电容滤波器滤除电路中的交流杂波和高频尖峰,实现供电电路的直流电压输出。下面,我们将在大功率稳压电路的设计中分别对这两种方案进行讨论和分析。

在本文设计的可调调压电源中,其系统的大功率调压电路部分主要包括调压电路和电流扩散电路。稳压电路主要是为了获得稳定的输出电压,膨胀电流电路主要是用来增加电路的输出电流,以满足负载应用时稳压芯片的输出电流不能满足负载电流的要求。

第一部分是稳压器电路,开关稳压器输出电流最大3A,具有良好的线性和负载调节特性。对于12V电源,输出电压范围宽(12V ~ 12V 4),可以满足不同的电压要求。稳压电路的具体电路如下图2所示。该系统通过调节w、B两端串联电阻的阻值来调节稳压电路的输出电压。

高功率调节器电路的第二部分是扩散器电路。本方案选用开关电源芯片ADJ作为电压调节的核心部件。由此形成的电压调节电路可以输出最大3A电流,而实验品牌经济型燃油泵的额定工作电流为35A。在工作过程中,当油泵两端电压较高时,所需的输出电流约为10A。为了满足电机负载的要求,需要增加电路的输出电流。大功率实现方案1的具体电路如图3所示。

从图3提供改善电压稳定输出电流后线路图可以看到,在电路结构主要采用两个大功率PNP晶体管3 ad53扩张的流动调节电路,后扩大流量可以达到10电流理论,但输出电压调节电路总是不能摆脱三极管的非线性区域的影响。所以方案1被排除了。

接下来,让我们看看第二种方案,可以实现大功率电流输出。该大功率实现方案的具体电路如下图4所示。

从图4所示的稳压电路设计图可以看出,与方案1不同,方案2所设计的稳压电路采用I12V驱动大功率M0S管N,提高了电路的输出电流。其中p通道增强MOS管的开路电压UGS (th) 0。当uGSUGS (th), MOS管,应该添加和负电源电压之间的泄漏(D)和源(年代)。抗利尿激素由开关控制三极管的输出进行扩散器电路,以便uGS的电压范围内可以控制当前ID一定负值(uGS (th))。允许通过漏极的最大电流为14A,完全满足电机负载的电流要求。在电流需求较大的情况下,可以通过更换大电流MOS管来实现。

以上就是本文针对一种程控可调电源方案的稳压电路的设计、分析和详细介绍,在明天的文章中我们将进一步介绍电源方案的驱动电路的设计,敬请期待。


四、可调稳压电源电路图之程控可调大功率电源方案分享之稳压电路设计