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组图]直流稳压电源

  • 型号:LDX-K3050
  • 输出电压:0-30V 输出电流:0-50A
  • 来源:中外著名企业
  • 发布时间:2024-10-05 21:01:35
  • 电路框图如图1所示,电路根底原理如图2所示。由采样、扩大、调整管等电路构成负反应。采样电压US和
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  电路框图如图1所示,电路根底原理如图2所示。由采样、扩大、调整管等电路构成负反应。采样电压US和基准电压UZ比较扩大后,得到的信号操控调整管的基极电压,使输出电压安稳。当电网电压有动摇时,即输入电压UAA有动摇,设UAA上升,则输出电压UDD也上升,US添加,使晶体管9013的IB和IC增大和R15两头电压差增大,UCC减小,从而使UDD减小,成果输出电压趋于安稳。反之,当UAA下降时,改动电压经采样、扩大后,使UCC增高,从而使输出电压UDD跟着上升。依据要求,取R8=3.3kΩ,R9=1kΩ,RW1=2kΩ,UZ=6V,则输出电压规模为:8V~13V。调理RW1可改动输出电压。这儿调整管两头电压为(Ui-Uo)(图1),所以调整管最大功耗为:PCM=(Ui-Uo)(1+15%)×IOMAX=18W。因为电网电压答应在+15%~-20%内动摇,在电网电压下降时,电路能满意题设目标的要求。在电网电压上升时,若没有补偿电路,即UAA电压上升,尽管负反应能调整输出电压,但因为负反应有必定的堆集,使输出电压不能够到达期望的稳压输出,即达不到目标要求,所以特别选用图3的N11(9013)和稳压管Z3、Z4(2CW16)组成补偿回路来满意目标。2CW16稳压值为9V,当UAA大于18.7V时,N11导通,汲取一部分流入基准稳压管Z1电流,使基准源电压会下降,来抵消没有补偿电路时的堆集电压,确保输出电压UDD安稳不变,这使得电网电压上升时其安稳效果特别好。

  限流电路如图4所示,采样电阻R17为0.5Ω,调理RW2得到参阅电压UREF。当采样电压UBB大于参阅电压UREF时,比较器OP-A输出电压下降,使UCC跟着下降,可是输出电流坚持不变。短路维护及主动恢复电路如图5所示:当整机正常作业时,比较器OP-B的U-小于U+,比较器输出高电平,使N12饱满导通,从而使UCC下降到0.1V左右,成果调整管截止使输出电压为0。当毛病扫除后,因为R5的存在,使U-电压上升,并超越1V时,比较器输出为0,N12截止,UCC上升,整机回到正常状况作业。

  本电路选用负载接地式电压电流转换器,实践电路如图6所示。由运放与晶体管(9013)组成电压跟器,UCB=UAB,UDB=UCB-0.7V,而负载电流I1=IC=IE=UDB/(RW1+R2)=(UAB-0.7V)/(RW1+R2),所以I1与UAB成正比,而与(RW1+R2)成反比。若UAB不变,改动RW1可改动输出电流的巨细。输入电压为12V,稳压管Z1供应基准电压为6V,以B点为参阅点,由RW2分压后取UAB=3V,由上述原理得I1=(3-0.7)/(R2+RW2)。用高β(扩大倍数值)的3CD111作输出级,改进安稳系数。

  DC-DC变换器选用单端反激式升压电路,如图7所示。其原理为:当开关管VT导通时,磁芯变压器初级电压近似为输入电压Ui,次级整流管VD反向截止没有电流,磁芯变压器储能。当VT关断时,各绕组电压反向,整流管VD正导游通,磁芯变压器存储的能量经过VD向负载开释。变换器部分的电路如图8所示。时基电路555和外围元件发生脉冲信号用以操控开关管。开关管(复合)N4、N5、磁芯变压器T4、整流管D1及滤波电容C9组成升压电路。

  变频稳压电路由R4、R5、RW及比较扩大器N3组成稳压反应回路,操控时基电路555的输出脉冲频率。三极管(TIP412)也反应操控时基电路输出脉冲频率,一起三极管(TIP412)对开关管还有维护效果。

  用时基电路555的输出脉冲信号操控开关管,在开关管导通后,磁芯变压器初级电压近似等于输入电压,初级发生一个瞬时大电流,发生磁场存储能量。在开关管关断后,因为磁通的连续性,在次级发生高压,经过高反压二极管D1给滤波电容C9充电,供应负载。磁芯变压器的变比N1∶N2=18∶250,确保输入电压为9V时,在次级发生100V以上的高压。输出电压经过取样电路和差错扩大并反应操控时基电路555的复位端{4}脚,调整其作业频率到达稳压。在负载增大时,频率增大,确保有满足的能量耦合到次级的输出回路。当初级回路电流增大时,会促进TIP412导通,此刻反应回路送给555时基电路的{6}脚(THR)为高电平,使{3}脚输出电平为0,从而开关管截止,用以调整555输出脉冲信号的频率,一起防止开关管的过流。本文有关的数显电路,因无详细电路从略。