[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源

上传人:豆浆 文档编号:842078 上传时间:2017-05-18 格式:DOC 页数:12 大小:632.50KB
返回 下载 相关 举报
[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源_第1页
第1页 / 共12页
[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源_第2页
第2页 / 共12页
[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源_第3页
第3页 / 共12页
[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源_第4页
第4页 / 共12页
[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精编]采用运算放大器μA741做成的开关电源(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、采用运算放大器 A741 做成的开关电源如图所示为一种设计新颖的开关电源。本电源采用运算放大器 A741 作为比较控制元件,两只 三极管复合作为调整元件,电路工作于开关状态。当输出电压比基准电压低 2mV 时,即 A741脚比脚低 2mV(因为 A741 的反应灵敏度为 2mV),AT41脚输出高电平,控制 VT1 和 VT2 导通,以大电流为负载和有关滤波电容 C2、C3 等补充电能,很快使输出电压升到 12V,即A741、脚电位相等。其脚输出低电压(2V),VT1、VT2 关闭,暂停补充电能。随着时间的增长,输出电压逐渐下降,又重复上述过程,周而复始,电源持续处于开关状态,并使输出电压始终

2、稳定在 12V。 经典的电源电路(7805 扩流) 上图为在非常流行的经典电路上做小许改动的电路图. 电路目的: 1)+24V 转换为+5V +/-5% 2)可提供+2A 以上的电流. 主要元件: TIP32C (ST)L7805CV (ST) 图中的 R62,在实际应用中已经更改为 22 OHM. 功率元件 TIP32C 已经加散热片 请坛子里面的各位朋友发表自己的看法分析此电路. 包括: 1. 此电路的具体工作原理.2. 此电路是否能达到预期的效果.3. 存在何种问题.4. 如果图中 R62 如果减小到诸如 1 OHM 或者 3.3 OHM,会存在什么样的问题.5. 其他.12V/5A 的

3、稳压电源在该电路中除了通过电阻 R4 限制电流峰值为某一定值外,尚通过二极管限制输出的直流电流值。前者也可由电位器 R8 调节,后者可由电位器 R2 调节。具有数码显示功能的稳压电源对于电子爱好者来说,无论是进行电路的实验,还是进行电器的维修,都离不开稳压电源。笔者利用一些常用的器件制作了带有数码显示的稳压电源,电路如下图所示: 此电路有两部分组成,即电源部分和显示部分。下面以制作 3V 和 6V 电源为例来说明电路原理。电源部分是由电压可调的稳压块 LM317 组成的稳压电源,由变压器副边输出约 10V 交流电经过全波整流和电容滤波,进入 LM317 稳压,在 LM317 的调整端通过开关

4、S-1 接入不同阻值的电阻,LM317 的输出端便可输出 3V 和 6V 的电压,再经过电容滤波后即可使用。 显示部分是经过电容 C1、C2 滤波后的电压经过1.5K 电阻降压后接开关 S-2 的公共端;数码管的 a、c、d、g 段接 S-2 的公共端;f、e 和 d 段接 S-2 的另外两端。开关 S-1 和 S-2是同时动作的,是一个开关的两组接点。当拨动此开关时,在输出3V 和 6V 电压的同时,数码管也显示出数字来。 当然,按此思路利用多刀开关可制作具有多种电压输出的稳压电源,有兴趣的朋友不妨一试。大功率可调稳压电源无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从 3V

5、 到 15V 连续可调的稳压电源,最大电流可达 10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。 其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的 5V1.5A 稳压电源电路。第二部分是另一路由 3 至 15V 连续可调的高精度大电流稳压电路。第一路的电路非常简单,由变压器次级 8V 交流电压通过硅桥 QL1 整流后的直流电压经 C1 电解电容滤 波后,再由 5V 三端稳压块LM7805 不用作任何调整就可在输出端产生固定的 5V1A 稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。第二部 分与

6、普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路 TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却 很高。图中电阻 R4,稳压管 TL431,电位器 R3 组成一个连续可调得恒压源,为 BG2 基极提供基准电压,稳压管 TL431 的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变 R4 和 R3 的电阻值, 当然变压器的次级电压也要提高。变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压 15V 左右。桥式整流用的整流管 QL 用1520A 硅桥,结构紧凑,中间有 固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热

7、。调整管用的是大电流 NPN 型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大 散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。滤波用 50V4700uF 电解电容 C5 和 C7 分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注 50V4700uF 尽量不用,当遇到电压波动频 繁,或长时间不用,容易失效。最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W 以上的开关电源代替变压器,这样 稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装

8、完成后不用太大调整就可正常工作。有过载和短路保护的可调稳压电源该稳压电源的特点是:1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。2 具有超载和输出短路保护及告警功能。当超载时电阻 R8 上的压降增大,该压降达到 06V时可控硅 SCR 导通,使 Q1 基极电位下降到 1V 左右,于是管 Q1 和调整管 Q2、Q3 均截止,保护调整管免遭烧坏。Q2、 Q3 截止后输出电压为零,电子开关 Q4 截止,Q5 导通,使Q6、Q7 组成的多谐振荡器起振(几十赫芝) ,发光管 LED2 闪亮,以示告警。当输出端短路时 (最大超载) ,R8 上压降远大于 06V,可控硅立即导通,同样切断稳压输出。当

9、短路故障排除后,只要按一下复位按钮 AN,使可控硅“复位”,稳压电源立 即照常工作。这时 Q4 正常导通,Q5 截止,Q6、Q7 停振,LED2 熄灭。该电源容易制作,Q2、 Q3 的 值应接近一致。电阻 R2、R4 、 R5、R6 、R14、R17选用 1/2W,其余均为 1 /4W。电阻 R8 用直径025mm 、长度 18cm 的康铜丝 6 根并联而成。若无康铜丝也可用 8 只 1/4 W22 色环电阻并联而成。该电阻只对保护电流设定值有影响而与稳压精度无关。调整管散热器采用市售铝合金专用散热器,装在铁壳外面。 三端稳压器扩流电路三端稳压器扩流电路见下图。在负载电流小时,R1 上的压降不

10、足以使 BG2、BG1 导通,此时输出端的电流由三端稳压器提供。当负载电流上升时,R1 上的压降使 BG2、BG1 导通,以补偿负载端所需的输出电流。因此,电阻 R1 的阻值可由三端稳压器的最大输出电流时,令 BG2、BG1 导通来决定。 由上述工作过程可知,三端稳压器在电路中仅起一个恒流源功能,所以,这种扩流电路可以作为大电流输出的稳压电源。带限流保护的可调稳压电源虽然现在我们可以用很多集成电路做出各种电源电路,但在有些条件的限制下,有时我们也可考虑用分立元件搭出一些适合我们需要的电源电路。这里我们介绍的电 路可以实现从 0.7V-24V 连续可调,并且可以实现 50mA-2A 可调整的电流

11、限制。作为实验电源,也许是一种好的选择。其电路见下图。 下面介绍一些制作调试方法。 P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输出电压时,给出 50mA-2A 的电流限制。 P2 用做输出电压调节。这里必须注意的是要求用对数型的电位器。这样输出电压的可调性和线性会更好些。 电源变压器的输出电压和容量应根据你所需要的输出电压和电流来选区。最佳的方案是:变压器次级电压为 36、40、48V 或带中间抽头的 50、75、80V。容量为 100VA。 电容 C1 可以从 2200-6800uF/35-50V 之间选择。BC182 为50V/100mA/NPN 三极管;BD139 为 80V/

12、1.5A/NPN 三极管;BC212 为 50V/100mA/PNP 三极管;2N3055 为 60V/15A/NPN 三极管。 Q4 必需使用散热器,另外它可以由 TIP3055 替代。 大电流可调稳压电源此稳压电源可调范围在 3.5V25V 之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由 R1 提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1 导通时电压经过 RP、R2 使 V2 导通,接着 V3 也导通,这时V1、V2、V3 的发射极和集电极电压不再变化(其 作用完全与稳压管一样)。调节 RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R

13、2 与 R3 比值决定本电路输出的电压值。 元器件选择:变压器 T 选用 80W100W,输入AC220V,输出双绕组 AC28V。FU1 选用 1A,FU2 选用 3A5A。VD1、VD2选用 6A02。RP 选用 1W 左右普通电位器,阻值为 250K330K,C1 选用3300F35V 电解电容,C2、C3 选用 0.1F 独石电容,C4 选用470F35V 电解电容。R1 选用 180220/0.1W1W,R2、R4、R5 选用 10K、18W。V1 选用 2N3055,V2 选用 3DG180 或 2SC3953,V3 选用 3CG12 或 3CG80。 双组输出稳压电源电路图,输出

14、电压为+/-16V,+/-12V 自制八档数显稳压电源本电源共有 3、5、6、9、12、15、18、24V 八档电压输出,用常见的彩电八档预选开关切换(也可用其它双刀八掷开关),两位 LED 数码管显示电压值。具体电路如附图所示。电路共分两部分,一部分是稳压电路,一部分是数显译码电路。稳压部分以可调集成稳压块 LM317 为主,配以相应的分压电阻,获得八档电压输出。为减少 LM317 的功耗,变压器采用带中间抽头的。当输出电压在 9V 以下时,用12V 交流电压;当输出电压在 12V 以上时,用 24V 交流电压,由继电器自动切换。为保证稳压输出精度,所用分压电阻 R1-R14 均用金属膜电阻

15、,以保证温度变化时分压比不变。除 R1、R2 之外,其余分压电阻均用 510。在焊接前用数字表测出阻值,误差较小的用作 R9、R10、R11、R12,误差较大的用于串并联。R1 和 R2 也可采用串并联方法获得,且用数字表测量准确。R1 根据所用 LM317 的基准电压确定。当电压恰为 1.25V 时,R1=1.25V170/V=212.5,如不是 1.25V,则用上述公式计算出准确阻值。R2=510-R1。只要分压电阻选择合适,各档 输出电压误差均可控制在 1以内。数字显示的译码部分已尽可能的简化。十位的数码管只显示 1、2 两个数字,用共阴数码管,仅用 4 个二极管就完成了显示译 码。其笔

16、段 6 在输出电压大于 12V 时均有电压,因而兼做继电器驱动。二极管 D1 用于隔离。继电器两端并联的电解电容是 防止切换电压时频频动作,且用于吸收绕组的反压。个位数译码采用了减笔段法,其表示方法如附表所示。即数码管以笔段全亮(显示 8 字)为基础,当显示数字 3 时,减去 e、f 两段;显示数显示数字 5 时,减去 b、e 两段;显示数字 6 时,减去 b 段,较之直接译码简单得多。为实现这一设想,个位数码管选用了共阴数码 管,七个限流电阻值使数码管处于全亮状态。当需要减去某个笔段时,在对应电阻上加上 12V 电压,则该笔段熄灭,完成了减笔段显示。由于数码管的发光电压均 在 1.6V 以上,所以,即使电路中串入两只二极管,其电压也仅 1.4V,不足以使笔段点亮,因而,电路中的隔离二极管并不影响其逻辑功能。LM317 第 2、3 脚上并联的二极管 D16 是起保护作用的,防止切换电压时偶

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号