直流稳压电源五款电路图详解
直流稳压电源电路图详解一:
整个电路由单片机(AT89C51)控制。端口P0直接连接到DAC0832的数据端口,连接DA的CS和WR1,然后连接P26,将WR2和XFER接地,以便DA在单缓冲模式下工作。 DA的11引脚连接到参考电压,通过设置可调电阻器,LM336的输出电压为5.12V,因此DAC引脚8上的输出电压的分辨率为5.12V / 256 = 0.02V这意味着来自DA的每个输入数据连接增加1,电压增加0.02V。
直流稳压电源电路图详解二:
电容器降低5V DC稳压电源,以下电源可提供最大约55mA的电流:
电容器降低5V DC稳压电源以下电源可提供最大约120mA的电流:
0-300V可调输出电路,该电路增加了一个1:1变压器以将其与市电隔离。您无需使用该变压器即可直接进入电网。当然,它将降低安全性,但不会影响其使用。
直流稳压电源电路图详解三:
电路的工作原理:C1和C2以及电源滤波器TLP构成TI低通电源滤波器电路,以消除线路频率干扰。前级预调节器使用7818三端调节器和两个大型C7电解电容器。 C9连接到7818的输入和输出端子,以获得纹波较小的直流电压,并且还连接了两个电容较小的直流电压。钽电解电容器C8和C10用于改善负载瞬态行为,并抑制由外部电路引起的高频自激。后级调节器包括由LM399制成的精密电压源,由通用运算放大器LM741制成的误差电压放大器以及由晶体管V1和V2制成的增益缓冲电压调节器电路。 LM399的温度稳定器由+ 18V电源供电,稳定期间提供的参考电压为6.95V,动态内部电阻为0.52,噪声电压小于0.7uV,温度系数为0.000000 3 / * C.长期工作稳定性为20PPM / 1000小时。从示意图。如上所示,LM741连接到高增益,负反馈直流差分放大器电路。 R4和R5形成一个电压检测环路。采样信号VG被发送到LM741的反向输入端子,并与同相输入端子的参考电压信号VREF进行比较。产生的错误控制信号从其第六引脚输出,并由晶体管V2放大。控制调节器管V1以便动态地改变管V1的电压降并获得稳定的电压输出。 RP是WXD]精密线绕电位器。可以通过旋转RP中心抽头的位置来连续调节稳压电源单元的输出电压。在图中的参数中,输出电压范围为1.0到15V,输出电流小于或等于500mA。如果外部电路电压在156V至260V之间变化,则使用51/2位数字万用表只能测量到1 LSB的变化,纹波电压将小于0.2mV。
直流稳压电源电路图详解四:
电路如图1所示(单击此处下载电路图)。由于LM317的最大输出电流为1.5A,并且如果输入和输出端子之间的压差太大,则电流消耗太大,因此使用大功率Q1晶体管来扩展输出电流。 RP是一种线绕电位器,可用于精确设置输出电压。如果RP触点连接不良,则设置Q2以防止输出电压高于设置电压。通常,Q2被切断。 RP触点断开后,Q2就会通过RP提供的偏置电压而导通,从而使调节端子的电压下降,从而使输出电压降低。 R1,R2,R3,Q3和K2构成电流范围检测电路。当电阻R1或R2或R3两端的负载电流产生的电压降达到0.3V时,Q3导通,Q4触发并导通,JK吸合并输出。当其关闭时,LED2熄灭并且LED1点亮,表明它处于过流限制状态。按K1恢复正常输出状态,可控硅G极的C6起到抗干扰功能,可以减少可控硅的误触发。
LED2不仅显示工作状态,而且在电源为空时也显示负载,因此负载与负载之间的输出电压差别不大。电路中的电压表可以用万用表代替。
电源的组件型号和值在图中标出,组装后无需调试即可使用。应该注意的是,Q1应该选择一个高功率晶体管并安装一个散热器。整流桥D1应大于3A。 LED1和LED2使用不同颜色的发光二极管。 R1,R2和R3的电阻值可以根据自己的需要确定。开关K2应该接触良好,否则会影响使用。
直流稳压电源电路图详解五:
稳压电路由电源开关SI,电源变压器T,整流桥堆UR,电容器C-C3,具有三个接口的稳压集成电路IC1,IC3和电阻器RO-RI0组成。
输出电压控制电路由控制按钮S2,复位按钮S3,电阻器RI-R31,晶体管V-VIO,发光二极管VL-VU0和集成的十进制计数/分配电路1C2组成。由于空间原因,电路中未显示RI2-RI9,R22-R29,VL2-VL9和V2-V9。在T降低,UR整流,C和C2滤波之后,打开S1、220 V AC电压。一种可能性用作稳定的输入电压,并添加到IC的引脚3,并在IC稳定后输出。另一个通过IC3稳定为+ 9V作为IC2的工作电源。
接通并复位IC2后,其YO连接(引脚3)输出高电平以接通v。 R通过V的线内电阻接地,并通过V的线内电阻(对地短路)连接到稳压电路(R2-RI0),以使1C后的输出电压稳定在+1.5 V;同时,VU点亮,表示输出电压值为+ 1.5V。
按下S2,IC2的CP端口(14英尺)将发出高脉冲,1C2将开始计数,Y端口将输出高电平以接通V2,然后RI和R2将与已连接稳压器电路(R3-RIO)线路和V2的内部电阻接地并短路。 IC的输出电压上升至+ 3 V,VL2点亮。同时,1C2的YO端变低,V结束,VL熄灭。
连续按下S2,1C2的YO-Y9输出端子将再次输出高电平,IC输出电压将以1.5V的步幅增加,并且相应的LED会亮起以指示输出电压值。当1C2的Yg端子输出高电平时,VIO导通,R1-RIO均连接至稳压电路,IC的输出电压为+ 1.5V。同时,VLO接通,这表示输出电压为+ I5V。
按下重置按钮S3后,IC2被强制重置,其M端子输出高电平,并且1C的输出电压为+ 1.5V。通过改变RO-RIO的电阻,可以改变稳压输出电压的电平。组件选择RO-RIO选择1 / 2W精密金属膜电阻器,RII-R31选择1 / 4W金属膜电阻器或碳膜电阻器,C和C2选择铝电解电容器,C的耐压为35V,C2的耐压为25V。
VL-VUO选择p3mm或p5mm发光二极管。 UR选择2A,50V整流桥堆。 VI-VIo全部使用硅NPN晶体管S8050或C8050、3DG8050。
该IC使用内置的三端可调电压调节器电路LM317。 IC 2使用集成电路进行CD4017或MC14017的十进制计数/分配; IC 3使用具有LM7809或CW7809稳压器的三个端子的集成电路。
T选择一个低和二次电压为18V的电源变压器。
S1选择250V电源开关。触点电流容量为SA; S2和S3选择微型按钮来移动和关闭。
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