直流集成稳压电源的组装与调试 一、实训目标 1、掌握可调集成直流稳压电源的工作原理。 2、掌握可调集成直流稳压电源的组装与调试方法。 二、实训任务 任务一 理解可调集成直流稳压电源的工作原理
可调集成直流稳压电源原理图如图1所示。220V交流电加到变压器T的初级,经变压器降压后,从变压器次级得到2×12V的交流电压,经二极管V1~V4整流后,得到脉动直流电,再经滤波电容滤波后变成2×15V左右的直流电。将此直流电压加到三端可调稳压器LM317(正电源输出)和LM337(负电源输出)的输入端,从输出端就有稳定的直流电压输出。改变可调电阻RP1、RP2的阻值,可分别改变输出电压VO1和VO2的大小。 任务二 可调集成直流稳压电源电路的原器件识别 可调集成直流稳压电源电路所包含的元器件见表1,对照电路原理图对各元器件进行识别,并了解它们在电路中的作用。 表1 元器件清单
任务三 可调集成直流稳压电源电路的原器件的检测 在可调集成直流稳压电源电路中,主要的元器件有变压器、整流二极管、三端可调稳压器、电解电容、瓷片电容、可调电阻、电阻、发光二极管,在安装之前必须对它们进行检测,以确保元器件是好的。 任务四 可调集成直流稳压电源电路的安装 按步骤对照电路原理图进行元器件的焊接和测试 1、整流电路的焊接与测试 将四只整流二极管(V1~V4)焊接后,用示波器分别观测变压器次级输出电压v2a和经二极管整流后的电压V1a波形记录在图2和图3中。
观察到变压器次级输出电压v2a波形的峰—峰值为 V; 观察到经二极管整流后的电压V1a波形的峰—峰值为 V; 用万用表交流电压挡测量变压器次级输出电压v2a = V、v2b = V;用万用表直流电压挡测量经二极管整流后的电压V1a = V、V1b = V。 2、滤波电路的焊接与测试 焊接滤波电容(C1、C2和C3、C4)、发光二极管DS1、限流电阻R1后,用示波器观测经二极管整流电容滤波后的电压V1a波形记录在图4中。
图4 图5
观察到经电容滤波后的电压V1a波形的峰—峰值为 V; 用万用表直流电压挡测量经二极管整流后的电压V1a= V、V1b= V。 3、稳压电路的焊接与测试 焊接三端可调集成稳压器VR1(LM317)、VR2(LM337)、滤波电容(C5、C6、C7、C8)、可调电阻(RP1、RP2)及保护二极管(V5~V8),用示波器观测输出端电压VO1波形记录在图5中。 用万用表直流电压挡测量输出端电压VO1= V、VO2= V。 任务五 可调集成直流稳压电源电路性能的测试 1、输出电压可调节范围的测试 不接负载电阻,给稳压电源通电,分别调节可调电阻RP1和RP2的阻值为最大和最小,测量输出电压VO1、 VO2的调节范围,并将数据记录在下表中。 附表1 输出电压调节范围
可调电阻RP1、RP2状态 |
阻值最大 |
阻值最小 |
输出电压VO1 |
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输出电压VO2 |
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| 2、检测负载变化时的稳压情况 (1)、在空载时将稳压电源输出电压VO1调为12V; (2)、在稳压电源输出端接入负载和电流表,按如图6实验图连接;
(3)、调节电位器RP,按实验附表2的要求使负载电流IO分别为20、40、60、80mA,测量对应的输出电压VO,记录在实验附表2中,并由该数据分析负载对稳压性能的影响; (4)、根据rO=ΔVO ∕ΔIO 计算输出电阻,输出电阻越小,表示稳压效果越好; (5)、算出输出电流为0mA及80mA的输出电压偏差值 ,根据 KI =|ΔVO| ∕ VO 计算电流调整率KI,KI越小,稳压效果越好。
实验附表2 负载电流变化时输出电压稳定情况
输出电流IO |
0mA |
20mA |
40mA |
60mA |
80mA |
输出电压VO |
12V |
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输出电阻rO |
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电流调整率KI |
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三、实训总结 写出本次实训的收获和体会
装好的成品板图所下图所示:/p/11/d/110925162001.jpg
详细制作说明请点击下载:
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可调集成直流稳压电源3.pdf |
190.95KB |
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