2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p>  電子課程設(shè)計(jì)成果 </p><p>  學(xué)院: 電子信息工程學(xué)院 班 級(jí)</p><p>  學(xué)生姓名: 學(xué) 號(hào): </p><p>  設(shè)計(jì)地點(diǎn)(單位): </p><p>  設(shè)計(jì)題目: ±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源

2、設(shè)計(jì) </p><p>  完成日期: 2016年6月23日 </p><p>  指導(dǎo)教師評(píng)語: ________________________________________________ </p><p>  _______________________________________________

3、___________________________________________________________________________________</p><p>  ___________________________</p><p>  成績(jī)(五級(jí)記分制): </p><p>  

4、教師簽名: </p><p>  ±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)</p><p><b>  設(shè)計(jì)任務(wù)與要求</b></p><p>  設(shè)計(jì)一個(gè)±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源,實(shí)現(xiàn)其基本功能。要求輸入220V,50Hz的交流電,輸出為±12V的對(duì)稱穩(wěn)壓直流電,完成實(shí)際電路制作

5、,測(cè)試相關(guān)電路參數(shù),進(jìn)一步掌握其基本原理。</p><p><b>  方案設(shè)計(jì)與論證</b></p><p>  此設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)一個(gè)雙路輸出12V穩(wěn)壓電源,該電源包含以下幾個(gè)部分:變壓器、整流橋、濾波電路、穩(wěn)壓電路、高頻噪聲靜躁電路。</p><p>  以上各部分的作用如下:</p><p>  變壓器:變壓器是將2

6、20V 50Hz的交流電壓變換成整流電路所需要的交流電壓。</p><p>  整流橋:整流橋的作用是將交流電變成直流電,完成這一任務(wù)主要是靠整流二極管的單向?qū)ㄗ饔谩?lt;/p><p>  濾波電路:濾波電路用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗原件組成。</p><p>  穩(wěn)壓電路:將輸出電壓保持在一個(gè)穩(wěn)定的數(shù)值。</p><p>  

7、高頻噪聲靜躁電路:濾除電路中出現(xiàn)的高頻噪聲。</p><p>  方案一:±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)由輸入、變壓、整流、濾波、穩(wěn)壓、去噪聲、輸出幾部分組成 。輸入為220V 50Hz的正弦交流電,我們采用W7812和W7912三端集成穩(wěn)壓器組成的正、負(fù)雙向直流電可以滿足輸出電壓為±12V的要求。整流電路采用的是單相橋式整流電路。濾波電路可以采用四個(gè)1N4007二極管來進(jìn)行濾波。電源變壓器要為后面

8、的穩(wěn)壓電源部分W7812和W7912提供電源,所以選用220V 50Hz雙12V的變壓器。由于濾波電容C的容量比較大,本身就存在較大的等效電感,對(duì)于引入的各種高頻干擾的抑制能力很差。為了解決這個(gè)問題,在電容C兩端并聯(lián)一只小容量的電容就可以有效的抑制高頻干擾。</p><p>  方案二:晶體管串聯(lián)型±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源電路主要元件包括:晶體三極管、限流電阻、穩(wěn)壓二極管、以及濾波電容。令限流電阻與穩(wěn)壓二極

9、管串聯(lián),并聯(lián)在電源與地之間,便可以在穩(wěn)壓二極管上得到穩(wěn)定的電壓。之后由NPN型三極管射極輸出、集極接電源輸入,穩(wěn)壓二極管接基極。由于發(fā)射極與基極PN結(jié)間電壓固定,因此電路的輸出電壓等于穩(wěn)壓二極管的電壓與PN結(jié)電壓之和。</p><p>  經(jīng)過比較,我們選用方案一,因?yàn)榉桨敢怀杀镜?,制作?jiǎn)單,同時(shí)也能穩(wěn)定輸出我們所需的±12V電壓。</p><p>  三、單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算

10、</p><p>  1.變壓器:電源變壓器的作用是將電網(wǎng)220V的交流電壓變換成整流濾波電路所需要的交流電,變壓器副邊與原邊的功率之比為P2/P1=n,式中n 是變壓器效率。根據(jù)電路要求,我們選擇了±12V 30W的變壓器。</p><p>  2.整流電路:在穩(wěn)壓電源中一般用四個(gè)二極管組成橋式整流電路,整流電路的作用是將交流電壓U2變換成脈動(dòng)的直流電壓U3。濾波電路一般由電容

11、組成,其作用是把脈動(dòng)直流電壓U3中大部分紋波加以濾除,以得到較平滑的直流電壓U1.U1與交流電U2的有效值U2的關(guān)系為:</p><p>  U1=(1.1~1.2)U2</p><p>  在整流電路中,每只二極管所承受的最大反向電壓為:</p><p><b>  URM=U2</b></p><p>  流過每只二

12、極管的平均電流為:</p><p>  ID=IR/2=0.45U2/R</p><p>  其中,R為整流濾波電路的負(fù)載電阻,它為電容C提供放電通路,放電時(shí)間常數(shù)RC應(yīng)該滿足:</p><p>  RC>(3~5)T/2</p><p>  其中,T=200ms是50Hz交流電的周期。</p><p>  3.

13、濾波電路:經(jīng)過整流后的電路仍然含有較多的交流部分,所以我們要經(jīng)過濾波電路的處理。濾波電路采用的是電容濾波電路,所選用的電容是耐壓值為25V、容量為1000uF的電解電容和耐高溫、穩(wěn)定性強(qiáng)的0.1uF的獨(dú)石電容。</p><p>  濾波電容的選擇:RC=(3~5)</p><p>  一般選擇幾十至幾千微法的電解電容,耐壓>1.1U2</p><p>  4.

14、穩(wěn)壓電路:穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路,三端集成穩(wěn)壓器和電壓可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器,開關(guān)式穩(wěn)壓電路(電源效率可調(diào)高)。本設(shè)計(jì)采用三端集成穩(wěn)壓器</p><p><b>  三端集成穩(wěn)壓器:</b></p><p>  W78××系列——輸出正電壓</p><p>  W79××系列——輸出負(fù)電壓</p>&

15、lt;p>  ××表示輸出電壓值,本設(shè)計(jì)中采用7812和7912穩(wěn)壓器。</p><p>  在它的基本應(yīng)用電路中要注意:</p><p> ?、伲思煞€(wěn)壓器輸入、輸出電壓差為2~3V</p><p>  ②.C3、C4、C7、C8用來實(shí)現(xiàn)頻率補(bǔ)償,防止穩(wěn)壓器產(chǎn)生高頻自激和抑制電路引入的高頻干擾。取電容<=1uF。</p>

16、<p> ?、?C5是電解電容,用來減小穩(wěn)壓電源輸出端由輸入電源引入的低頻干擾。</p><p>  四、總原理圖和元件清單</p><p><b>  1.總原理圖</b></p><p><b>  2.元件清單</b></p><p><b>  五、安裝與調(diào)試</

17、b></p><p>  按照電路圖連接好電路后,用萬用表進(jìn)行測(cè)試。</p><p>  1.靜態(tài)調(diào)試:輸入為220V 50Hz,輸出應(yīng)該為±12V。</p><p>  2.動(dòng)態(tài)調(diào)試:通電后,用萬用表測(cè)試輸出電壓分別為+12.11V和-12.27V。</p><p><b>  六、性能測(cè)試分析</b>

18、</p><p>  1.在protues中進(jìn)行分步仿真,并在實(shí)驗(yàn)室實(shí)際測(cè)量,觀測(cè)輸出波形。</p><p>  (1).變壓部分:變壓器接交流電,輸出接示波器,觀測(cè)波形。</p><p>  仿真時(shí),這個(gè)部分沒有誤差,輸入為220V 50Hz,輸出為±12V,50Hz(如上圖)。而實(shí)際電路中測(cè)量波形也相同(如下圖)。</p><p&g

19、t;<b>  (2).整流部分</b></p><p>  仿真時(shí),這部分沒有誤差(如上圖)。同理,在實(shí)驗(yàn)室測(cè)量波形也相同,僅有少許干擾(如下圖)。</p><p><b>  (3).濾波部分</b></p><p>  在protues中仿真時(shí)可以看出波形中已經(jīng)很平滑(如上圖),而在實(shí)驗(yàn)室測(cè)量實(shí)際電路時(shí)波形也很平穩(wěn)(

20、如下圖)。</p><p><b>  (4).穩(wěn)壓部分</b></p><p>  在仿真時(shí),輸出電壓已經(jīng)是直流了,很平穩(wěn)(如上圖),實(shí)驗(yàn)室測(cè)試波形也如此(如下圖)。</p><p><b>  2.測(cè)試性能指標(biāo)</b></p><p>  穩(wěn)壓電源的技術(shù)指標(biāo)分為兩種:一種是特性指標(biāo),包括輸入電壓

21、、輸出電壓、輸出電流及輸出電壓調(diào)節(jié)范圍等;另一種是質(zhì)量指標(biāo),用來衡量輸出直流電壓的穩(wěn)定程度,包括穩(wěn)壓系數(shù),輸出電阻,紋波電壓及溫度系數(shù)。本設(shè)計(jì)中,我們主要測(cè)試其穩(wěn)壓系數(shù)S、輸出電阻R0和紋波電壓。</p><p>  (1).測(cè)量穩(wěn)壓系數(shù)S</p><p>  穩(wěn)壓系數(shù)定義為:當(dāng)負(fù)載保持不變時(shí),輸出電壓相對(duì)變化量與輸入電壓相對(duì)變化量之比。穩(wěn)壓系數(shù)反映電網(wǎng)波動(dòng)時(shí)對(duì)穩(wěn)壓電路的影響,越小越好。在

22、protues中改變輸入電壓,使輸入到變壓器的交流電壓分別為220V±10%,測(cè)量穩(wěn)壓電源的輸出電壓,根據(jù)公式計(jì)算穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓系數(shù)S。在這里,我選用330Ω的電阻作為負(fù)載。</p><p><b>  仿真實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:</b></p><p>  (2).測(cè)量輸出電阻R0</p><p>  輸出電阻R0定義為:當(dāng)穩(wěn)壓電路輸入電壓

23、保持不變時(shí),由于負(fù)載變化而引起的輸出電壓變化之比與輸出電流變化之比。輸出電阻反映穩(wěn)壓電路受負(fù)載變化的影響,越小越好。在仿真時(shí)我分別選用50Ω和100Ω電阻來作為負(fù)載。</p><p><b>  仿真數(shù)據(jù)如下</b></p><p><b>  實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)如下</b></p><p><b>  (3).紋波電

24、壓</b></p><p>  所謂紋波電壓,是指在額定負(fù)載條件下,輸出電壓中所含交流分量的有效值或峰值。經(jīng)過穩(wěn)壓作用,可以使整流濾波后的紋波電壓大大降低,降低的倍數(shù)反比于穩(wěn)壓系數(shù)S。測(cè)量紋波電壓可以先用示波器將整個(gè)波形捕獲,然后將關(guān)心的紋波部分放大來測(cè)量。</p><p>  Protues中仿真數(shù)據(jù)如下,我們采用100Ω電阻作為負(fù)載。</p><p>

25、;<b>  (4).實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)</b></p><p><b>  七、結(jié)論與心得</b></p><p>  經(jīng)過了兩個(gè)星期的努力,終于完成了±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)制作。剛開始時(shí),選題就花了一整天。由于是第一次做課程設(shè)計(jì),總是擔(dān)心所選的課題太難,擔(dān)心自己水平不足,做不出作品。然而,當(dāng)我真正選好這個(gè)課題,并嘗試去制作時(shí),發(fā)現(xiàn)它并沒有

26、想象中的那么難。我們?cè)诖蠖r(shí)就已經(jīng)學(xué)過了模電,在那本書上的第十章就有關(guān)于直流穩(wěn)壓電流源制作的介紹,同時(shí),我們?cè)谏夏k妼?shí)驗(yàn)課時(shí),也做過直流穩(wěn)壓電源的實(shí)驗(yàn)。并且,我們這學(xué)期也在學(xué)習(xí)數(shù)電。其實(shí),我剛開始的擔(dān)心是多余的,有了我們之前學(xué)習(xí)模電、數(shù)電的基礎(chǔ),我完全可以獨(dú)立完成±12V對(duì)稱穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)與制作,它無非就是在我們之前學(xué)的基礎(chǔ)上有了一些加深而已。在制作過程中,我先從仿真開始,這一過程也讓我對(duì)protues這個(gè)軟件有了更深一步的了

27、解。仿真也花了我?guī)滋鞎r(shí)間,但最后我通過查閱資料,也終于順利的完成了仿真。我的仿真圖給xx老師看過后,xx老師也確認(rèn)沒有問題,可以動(dòng)手制作了。由于有了之前的仿真設(shè)計(jì),我在實(shí)際焊接制作時(shí),也沒有犯錯(cuò),所有的連線都是按仿真圖里面來接的。焊接好后,經(jīng)過測(cè)試,它的輸出電壓也在±12V左右,表明我的設(shè)計(jì)成功完成了。兩周的課程設(shè)計(jì)讓我明白,只有熟練的掌握理</p><p><b>  八、參考文獻(xiàn)</

28、b></p><p>  童詩白、華成英.《模擬電子技術(shù)》(第四版).高等教育出版社.2006</p><p>  李雪梅、童強(qiáng)、何光普.《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與綜合設(shè)計(jì)》.西安電子科技大學(xué)出版社.2015</p><p>  康華光.《電子技術(shù)基礎(chǔ) 數(shù)字部分》(第六版).高等教育出版社.2014</p><p>  楊欣、胡文錦、張延

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