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[導讀]用電路元件符號表示電路連接的圖,叫電路圖。電路圖是人們?yōu)檠芯?、工程?guī)劃的需要,用物理電學標準化的符號繪制的一種表示各元器件組成及器件關系的原理布局圖

用電路元件符號表示電路連接的圖,叫電路圖。電路圖是人們?yōu)檠芯?、工程?guī)劃的需要,用物理電學標準化的符號繪制的一種表示各元器件組成及器件關系的原理布局圖,可以得知組件間的工作原理,為分析性能、安裝電子、電器產品提供規(guī)劃方案。

電路圖是電子工程師必學的基本技能之一,本文集合了穩(wěn)壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料,超全超詳細,只能幫你到這了!

一、穩(wěn)壓電源

1、3~25V電壓可調穩(wěn)壓電路圖

此穩(wěn)壓電源可調范圍在3.5V~25V之間任意調節(jié),輸出電流大,并采用可調穩(wěn)壓管式電路,從而得到滿意平穩(wěn)的輸出電壓。

工作原理:經整流濾波后直流電壓由R1提供給調整管的基極,使調整管導通,在V1導通時電壓經過RP、R2使V2導通,接著V3也導通,這時V1、V2、 V3的發(fā)射極和集電極電壓不再變化(其作用完全與穩(wěn)壓管一樣)。調節(jié)RP,可得到平穩(wěn)的輸出電壓,R1、RP、R2與R3比值決定本電路輸出的電壓值。

元器件選擇:變壓器T選用80W~100W,輸入AC220V,輸出雙繞組AC28V。FU1選用1A,F(xiàn)U2選用3A~5A。VD1、VD2選用 6A02。RP選用1W左右普通電位器,阻值為250K~330K,C1選用3300μF/35V電解電容,C2、C3選用0.1μF獨石電容,C4選用 470μF/35V電解電容。R1選用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5選用10KΩ、1/8W。V1選用2N3055,V2選用 3DG180或2SC3953,V3選用3CG12或3CG80。無論檢修電腦還是電子制作都離不開穩(wěn)壓電源,下面介紹一款直流電壓從3V到15V連續(xù)可調的穩(wěn)壓電源,最大電流可達10A,該電路用了具有溫度補償特性的,高精度的標準電壓源集成電路TL431,使穩(wěn)壓精度更高,如果沒有特殊要求,基本能滿足正常維修使用,電路見下圖。

其工作原理分兩部分,第一部分是一路固定的5V1.5A穩(wěn)壓電源電路,第二部分是另一路由3至15V連續(xù)可調的高精度大電流穩(wěn)壓電路。

第一路的電路非常簡單,由變壓器次級8V交流電壓通過硅橋QL1整流后的直流電壓經C1電解電容濾波后,再由5V三端穩(wěn)壓塊LM7805不用作任何調整就可在輸出端產生固定的5V1A穩(wěn)壓電源,這個電源在檢修電腦板時完全可以當作內部電源使用。

第二部分與普通串聯(lián)型穩(wěn)壓電源基本相同,所不同的是使用了具有溫度補償特性的,高精度的標準電壓源集成電路TL431,所以使電路簡化,成本降低,而穩(wěn)壓性能卻很高。

圖中電阻R4,穩(wěn)壓管TL431,電位器R3組成一個連續(xù)可調得恒壓源,為BG2基極提供基準電壓,穩(wěn)壓管TL431的穩(wěn)壓值連續(xù)可調,這個穩(wěn)壓值決定了穩(wěn)壓電源的最大輸出電壓,如果你想把可調電壓范圍擴大,可以改變R4 和R3的電阻值,當然變壓器的次級電壓也要提高。

變壓器的功率可根據輸出電流靈活掌握,次級電壓15V左右。橋式整流用的整流管QL用15-20A硅橋,結構緊湊,中間有固定螺絲,可以直接固定在機殼的鋁板上,有利散熱。

調整管用的是大電流NPN型金屬殼硅管,由于它的發(fā)熱量很大,如果機箱允許,盡量購買大的散熱片,擴大散熱面積,如果不需要大電流,也可以換用功率小一點的硅管,這樣可以做的體積小一些。

濾波用50V4700uF電解電容C5和C7分別用三只并聯(lián),使大電流輸出更穩(wěn)定,另外這個電容要買體積相對大一點的,那些體積較小的同樣標注50V4700uF盡量不用,當遇到電壓波動頻繁,或長時間不用,容易失效。

最后再說一下電源變壓器,如果沒有能力自己繞制,有買不到現(xiàn)成的,可以買一塊現(xiàn)成的200W以上的開關電源代替變壓器,這樣穩(wěn)壓性能還可進一步提高,制作成本卻差不太多,其它電子元件無特殊要求,安裝完成后不用太大調整就可正常工作。

電源的基本設計模型包括整流器和負載設備以及串聯(lián)連接的控制組件。

圖1是串聯(lián)整流電源的簡化電路圖。它包含一個用于相位控制的預調節(jié)器(作為斷路器)和一個可變阻抗的串聯(lián)元件。相控預調節(jié)器通過在串聯(lián)元件上保持穩(wěn)定的低壓降,將功耗降至最低。反饋控制電路連續(xù)監(jiān)視電源的輸出,并調整串聯(lián)阻抗以穩(wěn)定連續(xù)的輸出電壓。

如圖1所示,電源中的串聯(lián)可變電阻器件實際上由一個或多個以線性模式工作的功率晶體管組成,因此使用這種類型的整流器的電源通常稱為線性電源。線性電源具有許多優(yōu)點。它具有高穩(wěn)定性和低噪聲,是研發(fā)工作臺上最簡單,最有效的電源解決方案。

圖1所示的電源是一種雙量程電源,當電流較低時,該電源可以具有較高的電壓;當電壓較低時,該電源可以具有較高的電流。對于常規(guī)的單量程電源,僅當電壓和電流輸出均達到最大值時,輸出功率才達到最大值。具有兩個部分的線性電源可以在兩個部分具有最大的電壓和電流輸出的情況下提供最大的輸出功率。使用雙量程電源時,主變壓器的次級電纜中間有一個抽頭,靠近端子插頭??梢灾苯釉谶@兩個輸出之間切換預調節(jié)器前面的開關,并且已經確定了后端輸出。高電壓,低電流模式或低電流-高電壓模式。該技術在降低串行設備的功耗方面非常有效。

在性能方面,線性電源具有出色的電源和負載特性,并且可以對電網和負載的變化做出快速反應。因此,電源調節(jié)率,負載調節(jié)率和過渡恢復時間要優(yōu)于大多數(shù)開關電源。線性電源具有許多其他優(yōu)點,例如:極低的紋波和噪聲,對環(huán)境溫度變化的承受能力以及高可靠性。

在可編程線性電源中,數(shù)字控制電路控制DAC的輸出控制電平,以直接控制電源的編程電壓值。電源的輸出將同時向控制電路發(fā)送電壓,以指示其具有所需的輸出電壓??刂齐娐窂妮敵龆俗咏邮盏诫妷盒畔⒑螅鼘⑿畔l(fā)送到顯示器。以類似的方式,控制電路還通過PC接口(例如GPIB,RS-232,USB或LAN)將電源單元的輸入和輸出狀態(tài)通知其他設備。這些PC接口直接接地,并且在控制電路和電源之間使用了光隔離。

線性直流電源設計非常復雜,性能也非常好。但是,主要問題是效率相對較低。在全輸出功率下,效率通常不會達到60%。如果輸出電壓設置較低,效率將進一步降低。隨著功率的增加,體積和重量也成比例地增加。因此,在高性能電源中更經常使用開關模式電源。

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