当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。

通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。本文将介绍一些可调稳压电源电路。

工作原理

参数稳压器在输入交流电压 150V-260V 时,输出稳压在 220V 效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使 310V 以下和 90V 以上的输入电压,调整控制在 190V—250V 范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。

由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行电路。

直流开关稳压电源的功率小,但能把 60-320V 的交流电压娈换成+5V,+12V,-12V 的直流电压。+5V 电压供给单片微机使用,±12V 电压供给控制电路的大功率开关模块使用。

单片微机把取样电路采集到的输入电压数据,分析判断并发出控制信号送到触发电路,控制调节输出电压。

控制执行电路由 SSR 过零开关大功率模块和带抽头的自耦变压器组成。SSR 之间采用 RC 吸收电路吸收过电压和过电流,使 SSR 在开关时不会损坏。控制执行电路把 90-310V 的输入电压控制在 190V-240V 范围,再送到参数稳压器进行精确稳压。

参数稳压器由电感和电容组成 LC 振荡器,振荡频率 50HZ。无论市电怎么变化,其振荡频率不会改变,因此输出电压不会变化,稳压精度高。即使输入电压波形失真很大,经参数稳压器振荡输出后却是标准的正弦波,因此稳压电源有强的抗干扰能力和净化能力。

保护告警电路:当有危害设备安全情况时,只发出声光告警,提示操作人员注意采取措施,而不用切断输出电压。在无输出电压,控制箱的温度过高,市电输入高过 300V,市电输入低于 130V 时都会声光告警。当输入电流过大时,输入(输出)空气自动开关自动跳开。

如何设计一个可调稳压电源电路?

三端可调稳压电路图

电路工作原理:220V 交流电经变压器 T 降压后,得到 24V 交流电;再经 VD1~VD4 组成的全桥整流、C1 滤波,得到 33V 左右的直流电压。该电压经集成电路 LM317 后获得稳压输出。调节电位器 RP,即可连续调节输出电压。图中 C2 用以消除寄生振荡,C3 的作用是抑制波纹,C4 用以改善稳压电源的暂态响应。VD5、VD6 在当输出端电容漏电或调整端短路时起保护作用。LED 为稳压电源的工作指示灯,电阻 R1 是限流电阻。输出端安装微型电压表 PV,可以直观地指示输出电压值。

如何设计一个可调稳压电源电路?

可调稳压电源 5-30V 1.5A 电路图

外部串联旁路晶体管将 500mA 的 78MG 或 79MG 额定输出提高到 1.5A,以适用于实验室可调电源。该电路的外部旁路晶体管无短路保护,但文章介绍了怎样添加具有保护作用的晶体管来避免短路。

电压 1.5-9V、电流 0.2A 可调稳压电源

它由二极管 VD1-VD4 整流,晶体管 VT2、VT3 复合调整,晶体管 VT4 比较放大,稳压管 VD7 基准电压源,稳压管 VD5 恒流源和电阻 R1、R2、R3 以及晶体管 VT4 限流保护和检测电阻 R0 等部分组成。

假如输出电压由于某种原因(输入电压变化或负载电流变化)而发生变化时,比较放大部分把变化信号放大并送到调整部分,使其产生相反的变化来抵消输出电压的变化。

电位器 RP 和电阻 R6 对输出电压取样,送到晶体管 vT4 比较放大部分与稳压管 VD7 的基准电压进行比较。电路中稳压管 VD5 和电阻 R1、R2、R3 组成偏置电路,使通过晶体管 VT1 的集电极电流 Ic 变化很小,基本上可以认为是恒定的,所以一般把这部分电路称为恒流源负载。

电路中晶体管 vT5 和检测电阻 R0 组成过载和短路保护电路。当负载电流超过定值或短路时,检测电阻 Ro 上的电压降就会大于 VT5 的导通电压(0.5V),使 VT5 导通,恒流源送出的电流大部分流入 VT5,减小了调整管的基极电流 Ib 从而限制了调整管的输出电流 .

介绍了几个可调稳压电源电路之后,在介绍一下,如何设计一个可调稳压电源电路。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭