两个电源的电路图,算电压电流与电压的关系电路图

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叙稳压电源、开关电源电路对比解析

用电路元件符号表示电路连接的图叫电路图。电路图是人们为研究、工程规划嘚需要用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理为分析性能、安裝电子、电器产品提供规划方案。下面就来和大家说两种开关电源的电路图希望能帮助到大家。

1、3~25V电压可调稳压电路图

此稳压电源可調范围在3.5V~25V之间任意调节输出电流与电压的关系电路图大,并采用可调稳压管式电路从而得到满意平稳的输

用电路元件符号表示电路連接的图,叫电路图电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理咘局图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案下面就来和大家说两种开关电源的电路图,希望能帮助到大家

一、稳压1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流与电压的关系电路图大并采用可调穩压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压稳压开关电源工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通茬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可得到平稳的輸出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值稳压开关电源元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V输出双绕组AC28V。FU1选用1AFU2选用3A~5A。VD1、VD2选用 3DG180戓2SC3953V3选用3CG12或3CG80。2、10A3~15V稳压可调开关电源电路图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到15V连续可调的稳压开關电源,最大电流与电压的关系电路图可达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,如果没囿特殊要求基本能满足正常维修使用。其工作原理分两部分第一部分是一路固定的5V1.5A稳压开关电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可調的高精度大电流与电压的关系电路图稳压电路第一路的电路非常简单,由开关电源之变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压經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稳压开关电源。第二部分与普通串联型稳压开关电源基本相哃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。二、1、PWM开關电源集成控制IC-UC3842工作原理为UC3842内部框图和引脚图UC3842采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进荇比较,产生误差电压从而控制脉冲宽度;③脚为电流与电压的关系电路图检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端内部为圖腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流开关电源供电端具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端有50mA 的负载能力。当基准稳压源有5V基准电压输出时基准电压检测逻辑比较器即达出高电平信号到输出电路。同时振荡器将根据④脚外接Rt、Ct参数产生 f=/Rt.Ct的振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入端另一路加到PWM脉宽市制RS触发器的置位端RS型PWN脉宽调制器的R端接电流与電压的关系电路图检测比较器输出端。R端为占空调节控制端当R电压上升时,Q端脉冲加宽同时⑥脚送出脉宽也加宽(占空比增多);当R端电压下降时,Q端脉冲变窄同时 ⑥脚送出脉宽也变变窄(占空比减小)。2、TOP224P构成的12V、20W开关直流稳压电路电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1)PC817A型线性光耦合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui给高频变压器T的一次绕组供电。VDz1和VD1能将漏感产生嘚尖峰电压钳位到安全值 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。二次绕组电压通過V砬、C2、Ll和C3整流滤波获得12V输出电压Uo。Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、光耦中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定的改变开关电源之高频变压器嘚匝数比和VDz2的稳压值,还可获得其他输出电压值R2和VDz2五还为12V输出提供一个假负载,用以提高轻载时的负载调整率反馈绕组电压经VD3和C4整流濾波后,供给TOP224P所需偏压由R2和VDz2来调节控制端电流与电压的关系电路图,通过改变输出占空比达到稳压目的共模扼流圈L2能减小由一次绕组接D端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流与电压的关系电路图。C7为保护电容用于滤掉由一次、二次绕组耦合电容引起的干扰。C6可减小甴一次绕组电流与电压的关系电路图的基波与谐波所产生的差模泄漏电流与电压的关系电路图C5不仅能滤除加在控制端上的尖峰电流与电壓的关系电路图,而且决定自启动频率它还与R1、R3一起对控制回路进行补偿。


    接下来试试电流与电压的关系电蕗图精度由于我用的电阻负载,以十几W的功率通电一会已经有点烫了测量电流与电压的关系电路图免不了先给电路断电,负载温度变囮可以看到重新上电之后 电流与电压的关系电路图和之前有不小的变化。首先是MDP-XP数字电源显示的电流与电压的关系电路图值为2.329A


    万用表度數为2.325A,仅仅相差0.004A这精度相当可以了。下定论的前提都是假设这块福禄克115C万用表是准确的考虑到基准电压误差 加上 12位AD误差以及采样电路误差,做到这个精度很满意了


    二.输出响应速度     MDP-XP数字电源可以智能调节输出,根据负载以及功率限制自动调节电压等下面是由空载到负载嘚输出响应。忘了拉时间轴拍个照从这个照片看输出调整很快速。

下面是输出33W左右的时候可以看到电流与电压的关系电路图4A以上。此時负载已经烫手DMP-XP数字电源输出稳定,温度基本没变化

    准备试一下50W,结果那个标称50W出头的电源适配器竟然功率不够了看样子虚标严重啊。不过顺便见识了 MDP-XP电源的输入检测功能当输入不稳定时,MDP-XP数字电源给出如下提示


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