直流稳压电路项目报告18李广周.docx
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直流稳压电路项目报告18李广周
重庆正大软件职业技术学院电子信息工程系
项目报告书
项目名称:
集成稳压直流电源的制作
学生姓名:
李广周
小组成员:
李广周、瞿美林
班级学号:
110111118
目录
1.项目简介-3-
1.1项目功能-3-
1.1.1稳压功能-3-
1.1.2多功能综合保护-3-
1.2结构框图-3-
1.3性能指标-3-
2.电路原理及软件仿真-4-
2.1、原理及介绍-4-
3.项目装调-7-
3.1、元器件清单-7-
3.2、元器件检测数据-7-
3.3、装接步骤-8-
3.4、调试方法及数据-8-
3.5、故障记录-10-
4.总结-11-
1.项目简介
1.1项目功能
1.1.1稳压功能
当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
1.1.2多功能综合保护
稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10%)、欠压保护(低于输出电压的-10%)、缺相保护、
短路过载保护最基本的保护功能。
1.2结构框图
1.3性能指标
1.3.1、输入电压:
输入电压为市电220V/50HZ的交流电3.0-12V,负载电流最大为1.5A。
1.3.2、规格范围:
输出电压3.0-12V,负载电流最大为1.5A。
1.3.3、恒定电压:
电压值从3.0V额12V定值连续可调,恒压自动转换
1.3.4、过压保护:
电压保护值0-120%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
1.3.5、短路保护:
允许在任何工作状态下长期短路或短路开机。
1.3.6、过载保护:
电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护。
1.3.7、输出指示:
输出电压可以再输出档位选择处清楚的表示出来、同时输出端有LED指示灯。
2.电路原理及软件仿真
2.1、原理及介绍
2.1.1变压电路原理图及波形图、数据
原理图及波形图:
原理图阐述:
将220V的交流电转换为适当大小的交流电,一般采用单相降压变压器电路。
单相变压器抗过载散热性能好一些,不易烧毁,用于对付3相不均衡用电。
2.1.2整流电路原理图及波形图、数据
原理图及波形图:
原理图阐述:
将变压器输出的交流电转变为脉动的直流电,常常采用整流二极管整流电路。
整流二极管的单向导电性能稳定。
2.1.3滤波电路原理图及波形图、数据
原理图及波形图:
原理图阐述:
将脉动的直流电转变为平滑的直流电,常常采用电容、电感机及其组合电路。
该项目采用的是电容滤波电路,其优点是电路轻巧且稳定性能良好。
2.1.4稳压电路原理图及波形图、数据
原理图及波形图:
原理图阐述:
将平滑的直流电转换变为稳定的直流电输出,小功率稳压电源常采用集成三端稳压器稳压电路。
这样不仅电路简单美观、而且稳定可靠。
3.项目装调
3.1、元器件清单
表一:
元器件清单
序号
名称
型号规格
安装位号
数量
1
稳压块
LM317
Q1
1
2
二极管
IN4007
D1D2D3D4
4
3
发光管
Ø3
LED
1
4
电阻
470
R8
1
5
电阻
680
R1R2R3R4
6
电阻
680
R5R6R7
7
7
瓷片电容
104
C2
1
8
电解电容
1000UF
C1
1
9
拔断开关
SW1
1
10
变压器
1
11
外壳
1套
12
多用插线
1根
13
螺丝
3
14
电路板
1块
3.2、元器件检测数据
表二:
元器件检测数据
元件名称
元件型号
检测数据
质量判别
二极管D1
1N4007
573(欧姆)
良好
二极管D2
1N4007
576(欧姆)
良好
二极管D1
1N4007
574(欧姆)
良好
二极管D1
1N4007
574(欧姆)
良好
电容C1
1000UF
1000(uF)
良好
电容C2
104PF
104(pF)
良好
电阻R1-R7
680(欧姆)
680(欧姆)
良好
3.3、装接步骤
步骤一:
根据自己的实际情况,可以一边装接一边检测数据。
这样就应该首先安装整流二极管,接上变压器后开始检测整流后的数据;接着安装滤波电容,检测出滤波后的电压及输出波形;然后装接好三端集成稳压器和它所有的附件(拔断开关、电容104pF、电阻470)。
最后经检查无误后安装好外壳。
步骤二:
在熟练的操作下,为了电路的装接美观,可以首先安装个头小一点的元器件(如:
电阻、二极管等),接着安装个头稍大点的(如电容、拔断开关等),然后安装好变压器,使用万用表等工具检测出应有的数据。
如检测无误,最后安装好外壳。
得到自己心仪的成品。
3.4、调试方法及数据
装接过程中得到的数据:
表三:
输出正电压
测量点
电压
波形图
变压电压
13.12V
整流电路
10.5V
滤波电路
15.44V
稳压输出
3V档
3.06V
4.5V档
4.89V
6V档
6.6V
7.5V档
8.4V
9V档
10.2V
12V档
10.2V
表四:
输出负电压
测量点
电压
波形图
变压电压
13.12V
整流电路
10.5V
滤波电路
15.44V
稳压输出
3V档
-3.12V
4.5V档
-4.97V
6V档
-6.71V
7.5V档
-8.47V
9V档
-10.42V
12V档
-12.19V
3.5、故障记录
故障描述
1、在仿真软件中电路连接无误,但得不到符合的数值
2、在试验台上将电容烧爆
已采用检测方法和解决措施
1、认真检测电路,看每元件的数据是否符合要求
2、认真检测电路的连接,看元件是否接反
故障处理方法及结果
1、改变个数值,一步一步的调试,值到得到符合要求的值
2、在通电之前,认真检测电路的链接和各元件的正负方向
表五:
故障记录
3.6、总装及效果
1,总装良好,经过组装焊接、检查、调试;
2,经过调试效果良好。
4.总结
通过这次实验,收获颇多,让我更容易掌握所学知识。
增进同学们的友谊、默契以及团队精神。
学会了去分析一些简单的问题,并尝试去解决。
这次实验的圆满完成,得益于老师的指导与我们小组的辛勤努力.除此之外,让我对团队协作的精神有了更进一步的了解,无论是在小组里还是在班级上,我们都应取长补短,每个人所擅长的区域是不一样的。
对我们这组而言,我们组就两个人,想对于其他组来说,人员还是很少的。
但是我们没有因为人员少而放弃项目报告,她比较擅长电路连接,而我在焊接方面是很擅长的,因此在这方面我们就可以很好地互相学习了。
还有就是一定要做到不懂就问。
多问对我们来说绝对是多多益善的。
在整个实验过程中,我们要感谢老师不辞辛苦的帮我们解答问题,纠正错误,单凭我们个人是很难圆满完成这个实验。
在老师的帮助下和组友的共同努力下,我们弄懂了很多的知识,再接再厉吧!
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