資料介紹
電路板圖如下:
成分
2N3055G 半 |
× 1 |
描述
可調電壓電源
電子實驗室中最重要的電子設備之一是電壓源。該電源可以是線性的、開關模式的、可調節的或不可調節的,但它對于為各種電子組件供電非常有用。
下面的電路提出了一個可調節的中等功率線性電壓源,在某些情況下能夠支持高達 70W-80W 的負載。
功能性
該電路由變壓器的初級側供電,次級繞組計算為以 3 A 放電 24 VAC。交流電壓由二極管橋 B1 整流,然后通過由電容器 C1 和電阻器 R1 組成的濾波器進行濾波。
該原理圖包含一些原始元素,使其與同類電源中的其他電源完全不同。該電路不使用反饋回路來控制輸出電壓,而是使用恒定增益放大器來獲得穩定運行所需的參考電壓。參考電壓在工作 U1 的輸出端產生。通過 R8、5.6V 齊納二極管 D8、R5 和 R6 的電流使我們獲得了一個非常有趣的電壓基準。R5上出現5.6V電壓。通過與 R5 具有相同值的 R6 流過相同的電流(操作輸入端的電流可以忽略不計),因此在操作 U1 的輸出端從 R5 和 R6 收集的電壓將為 11.2V,即兩倍二極管齊納二極管的參考電壓值。
下一層是由 U3 電路制成的放大器,它具有大約 3 倍的恒定放大倍數,其關系式為 A = (R11 + R12) / R11。該樓層將參考電壓從 11.2V 提高到 33V。電壓限制由 RV3 和 R10 設置。使用 R10 調整偏移并將最小電壓設置為 0V,使用 RV3 可以改變 0-30V 范圍內的電壓。
另一個原始元件是由恒壓源轉換而來的恒流發生器。從 R7 讀取的電壓(測量負載電流的分流電阻)施加到電路 U3 的非反相輸入端,反相輸入端通過電阻 R21 讀取到地的輸出電流(電位 0V)。來自 RV2 的穩壓電位也施加在非反相輸入端,由元件的值設定的電位最低為 1V。隨著負載電流的增加,由于誤差放大器 U2,電壓將保持恒定。如果 R7 上的電壓增加到 1V 以上,電路 U3 切換到恒流發生器模式,并通過二極管 D9 連接到 U2 的非反相輸入端,通過串聯穩壓器控制輸出電壓。?
電容器C8具有在突變時穩定電路的作用。通過退出操作 U3,以及當電壓降低(增加每個負載的電流)時對 U2 的控制,晶體管 Q3 也將被控制,它通過集電極電流,允許 LED 發出信號,發出超過調節限制電流的信號在 RV2 中。使用帶有 C2、C3、D5 和 D6 的負電壓倍增器方案,利用整流橋上的脈動電壓,從而獲得一個負電壓,然后由齊納二極管 D7 的 R3 限制。這將創建負電壓線,為 U2、U3 供電,并通過 R14 命令在負電壓下降時通過 Q1 阻斷輸出電壓(Q1 將進入導通狀態,Q2、Q3 阻斷)。這種方法在短路的情況下有很大的優勢,實驗實驗室測試。在絕大多數穩定器方案中,當電壓下降時,帶電的濾波電容器仍然可以通過開路穩壓器產生電流,從而對電路造成嚴重損壞。
校準電路
- 電位器 RV3 和 RV2 降至最低;
- 測量整流后的電壓,濾波電容(32-34V);
- 檢查穩壓二極管 D7 上的負電壓(5.6V);
- 將電壓表連接到 200V 范圍的輸出;
- 調節半可調RV1,使輸出端電壓為0V;
- 將電阻負載連接到輸出 (16-30Ω)。負載可以是30-60W的電阻浸入裝有水的容器中進行冷卻;
檢查 RV3 中的電壓設置和 RV2 中的電流限制設置。逆時針轉動,LED 將亮起,電流將進入限制狀態。
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