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半导体直流稳压电源的设计和测试(3)

来源:网络收集 时间:2026-04-26
导读: 还有 RLC = 0.5 * T * 4 = 2 T = 2 * (0.02) = 0.04 s 若考虑电网电压波动 %10, 则电容器承受的最高电压为: 2。 2 * 1.1 = 1.4 * 16 * 1.1 = 24.64 v 由任务书技术指标要求可确定滤波电容,图2—12中所示。 稳压

还有 RLC = 0.5 * T * 4 = 2 T = 2 * (0.02) = 0.04 s

若考虑电网电压波动 %10, 则电容器承受的最高电压为:

2。

2 * 1.1 = 1.4 * 16 * 1.1 = 24.64 v

由任务书技术指标要求可确定滤波电容,图2—12中所示。

稳压部分:

稳压部分采用集成稳压器LM7812CT,集成稳压器LM7812CT的最大输入电压VI 35 V,最大输出电流Io 1.5 A,最大耗散功率PD 20 W,参数都符合要求。

直流稳压电源保护电路

在变压器的副边可以接入保险丝FU,以防电路短路损坏变压器或其他元件,其额定电流要略大于IF,,选FU的熔断电流为1A

3 仿真与制作

3.1 multisim仿真软件的简介

图3 . 1 . 1 multisim仿真软件的操作界面

Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。NI Multisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。凭借NI Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。与NI LabVIEW和SignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。为适应不同的应用场合,Multisim推出了许多版本,用户可以根据自己的需要加以选择。目前在各高校教学中普遍使用Multisim10.0,网上最为普遍的是Multisim 10.0,NI于2007年08月26日发行NI系列电子电路设计软件,NI Multisim v 11作为最新版本包含于其中,作为最新版本,NI Multisim v 11有很多优点,而且加入了很多新的元器件,有很丰富的元器件库。我所用的就是NI Multisim v 11的版本。

3. 2 半导体直流稳压电源仿真电路

图3 . 2 . 1半导体直流稳压电源仿真电路

3.3 仿真结果及其分析

仿真的输出结果在5V左右,现在测量稳压系数,测试的过程是:

先调节变压

器,使输入电压增加%10,即VI=242V ,测量此时对应的输出电压Vo1=12.023 V,再次调节变压器使输入电压减少%10,即VI=198 V时,测量输出电压Vo2=12.021 V,在测量VI=220V时,对应的输出电压Vo=12.022 V,于是稳压系数为: 0

S

符合设计要求。

V V0II 220*O1O2 242 198VO0.0008 = %0.08

图3 . 3 . 2 稳压电源性能指标测试电路

接着,按图 3.3.2所示电路测量最大输出电流,测量方法为使RL逐渐减小,直到UO的值下降5%,此时经负载RL的电流即为IOM。有一点需要注意,在记下IOM后迅速增大RL以减小稳压电源的功耗。:

图3 . 3 . 3 最大输出电流

测量最大输出电流,图3.3.3测出负载为24 时,输出电流为490.158mA

,符

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