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  • 我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。我就在上面加绕了双线并绕得到2个8V的电压,用全桥和7812 7805得到一路12V两...

    第一步:打开电源拆除电源的3.3V -5V +5v的部分,不知道怎么拆的就顺着后面往前拆,

    把欠压 过压的电路全部拆除。?

    第二部:拆除TL494的1脚上的全部原件,TL494和7005的原理是一样的,然后拆除2脚

    的电阻,上面的电容不要拆,?

    第三步:要在2脚做一个调压电路具体的怎么做我下面给大家分享。调压原理借用的猪蹄煮不烂的“调整1脚和2脚的电阻都能达到调压目的 只是1脚不能从0V 起调。”2脚接7500 14脚 取样基准电压(5V)这个电压是恒定的。所以1脚能比较出电压是不是升高了,或者

    降低了”?

    第四步:把12V的输出电容换成耐压50V的,不然会吓你一跳。?

    第五步:用一个24K的电阻接到TL494的一脚,另一角接电源的原12V的输出端作为R1 再找个4.7K的电阻接到TL494的1脚另一端接地,(我没有4.7K的电阻,我用了个5K的)作为R2。 TL494的2脚接一个2.2K的电阻接到电位器的中端,电位器的上端接tl494的13 14 15脚 下端接地,我的这个电源,这样接好后,有个问题,电压不能从0v调起,又请教网友猪蹄煮不烂,在他的帮助下,减少电位器中端的2.2K电阻的阻值,顺利的把电压从0.1V到28.6V了。我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。我就在上面加绕了双线并绕得到2个8V的电压,用全桥和7812 7805得到一路12V两路5v给风扇和表头供电,因为电压表,电流表是不能共地的,如果要想共地要买隔离的电压表和电流表,如果用指针的电压表和电流表就不需要另外做电源。电位器一定要买线绕的,那样就不会感觉调电压变化太快。电位器可以选用5K-40KZ之间的任意阻值。电源的输出端要接个3W500

    的放电电阻,可以及时的放掉输出电容剩余的电。,?

    最后我买到了温度长开控制器是50度的,风扇可以间歇的工作了,老化试验电流5A多25

    分钟风扇才开始工作。

    084540477b090b876a1c172e99f20694.png

    2380717#800#1

    所有电源输出都有两路,一路可以摸索到有散热片的那一排mos管,这一路就是输出,线都比较粗,除了12v留下其他都拆,拆的时候注意只拆与本路连接的原件,不在本路上的原件不动,否则拆错了就还原不回去了。。另外一路是5v12v到494的1脚,全部拆除,剩下的会到339的5脚,也都拆掉,这部分是过压,欠压保护,拆掉就不会被保护了,可以向上调压。将494的1脚与12v之间只装一只24k精密电阻,必须是精密的,因为需要两电阻比值,误差大的电阻比值不准确。?

    图片水印太强大了,我都没心思编辑了。?

    1脚与地之间再连一只4.7K 精密电阻。 电位器中间脚连接2脚,然后一边连接地,一边到14脚就OK了。

    2380715#800#1

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  • 这里介绍的可调稳压电源可以实现从1.25V~30V连续可调,输出电流可到4A左右。她采用最常见的可调试稳压集成电路W317组成电路的核心,关于她的详细指标参数可参阅这里。下面简单介绍一下该电路的特点。  本电路中...
  • 基于STM32的数控电流源的设计
  • 首先利用交流电通过变压器和整流电路实现由交流到直流的转换,达到幅值变换,再经过稳压电路实现直流恒压,之后经过RC振荡电路实现频率和幅度可调交流恒流,在RC振荡电路中改变相应的C和R的值来实现所要求的...
  • 电压源与电流源

    万次阅读 2018-08-07 10:47:58
    作者:Patrick Zhang ...来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   我们来看图1: ...当电源向负载电阻输出电流时,按串联电路的原则—电流处处相等,我们很容...

    作者:Patrick Zhang
    链接:https://www.zhihu.com/question/35921760/answer/224407660
    来源:知乎
    著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
     

    我们来看图1:

    图1的左图中,我们看到电源部分由电源电动势E和电源内阻r0构成。

    当电源向负载电阻输出电流时,按串联电路的原则—电流处处相等,我们很容易知道,一定有 E=IR+Ir_0 成立。我们把U=IR叫做路端电压。

    图1的右图叫做电源的伏安特性曲线。我们看到,这条曲线其实是一条斜线。左边的A点对应于电流为零的状态,此时路端电压U=E;右边的B点对应于某电流I下的路端电压Ux,我们看到它与E相比,下降了一定的高度,这个下降值其实就是电源内阻上的压降。

    这就是电压源。

    如果电压源的内阻等于零,那么它就叫做理想电压源。理想电压源输出的路端电压值恒等于电源电动势,且与输出电流的大小无关。

    我们看图2:

    图2的左图是电流源电路,右图是电流源的伏安特性曲线。注意到电流源的内阻很大,并且与电流源电流并联。

    如果电流源的内阻为无穷大,则此电流源被称为理想电流源。

    明白了电压源与电流源后,我们来看看实际电源是怎么回事。

    我们来看图3:

    图3中,如果我们能把电阻Rk变成自动可调,并且把调节量与路端电压U的改变量关联起来,我们就能设计出真正的电压源。

    我们来看图4,看一款最简单的稳压电源是如何工作的:

    我们先看图4的电源部分:变压器的次级交流电压是U2,经过整流滤波后,电容C1两端以及晶体管集电极电压Uc为1.2U2。

    我们知道,整流后得到的电压不是很稳定,它既会受到交流电源电压的影响,也会受到输出负载变化的影响。

    图4中我们看到了稳压二极管Dw,它产生的电压Ub是稳定电压。

    现在,我们把着眼点放在晶体管T上。

    我们知道,晶体管发射极到基极之间是正向二极管,二极管正向导通时的电压为0.6V,因此晶体管发射极电压 U_e=U_b-0.6。由于Ub是稳定的,因此Ue当然也是稳定的。Ue其实就是输出电压,可见负载电阻Rfz两端的电压当然也是稳定的。

    现在我们来看电源电压Uc、晶体管集射电压Uce和负载电压Ufz之间的关系: U_c=1.2U_2=U_{ce}+U_{fz}

    我们发现,这里的Uce就相当于电阻Rk上的电压:当输出电流Ie加大时,负载电阻Rfz上的电压有上升的趋势,则Uce也呈现上升趋势,于是把Rfz上的电压给降下来;反过来,如果输出电流Ie减小时,Uce也呈现减小的趋势,继而把Rfz上的电压给升起来。见图5:

    图5的左侧是晶体管的特性曲线。注意到每一条曲线分支,集电极电流Ic与集射电压Uce的关系是单调递增的。又因为发射极电流Ie近似等于集电极电流Ic,由此我们就可以得到上述的判断。

    其实,从原理就能看出,只要稳压二极管的电压是稳定的,则晶体管基极电压Ub也是稳定的,晶体管的发射极电压Ue当然也是稳定的。

    熟悉模电的人肯定一眼就能看出,这个电路就是晶体管共集电极电路,也叫做射极跟随器。它的输入端在基极与集电极之间,输出在发射极与集电极之间。它不具有电压放大功能,但具有电流放大功能。在实用中,一般用作阻抗变换,以及稳压电源的调整管。

    举例:

    设变压器的次级交流电压是12V,于是整流滤波后电容C1两端的电压是 1.2\times 12=14.4V 。此电压就是晶体管的集电极电压Uc。

    如果稳压二极管的稳定电压是9.6V,则晶体管的基极电压亦为9.6V。

    由于基射之间的压降是0.6V,所以晶体管的发射极电压Ue为: U_e=9.6-0.6=9V。事实上,此电压就是稳压电路的输出电压。

    于是,晶体管集电极与发射极之间的电压为: U_{ce}=U_c-U_e=14.4-9=5.4V

    这5.4V的压降就相当于电阻Rk的压降。当输出电流变大Uce就升高,反之则降低,由此实现输出电压的稳定。

    题主关于电压源与普通电源有何区别的疑问,回答是:没有任何区别。

    现在,我们来看看电流源与普通电源有何区别。

    我们已经知道,电流源输出的是电流,而普通电源是电压源,显见两者不是一回事。因此,我们可以先下结论:电流源与普通电源毫无关系。

    电流源的电路结构是利用晶体管共基极电路来实现的。

    图7中,右侧我们看到了晶体管电路。注意到晶体管的基极电压是恒定的。

    例如图中稳压二极管的稳定电压是6V,于是晶体管基极电压为:

    U_b=\frac{U_{DW}R_1}{R_1+R_2},可见基极电压是常数。

    我们知道晶体管基极到发射极的电压为0.6V,于是晶体管发射极的电压为:

    U_e=U_b-0.6=\frac{U_{DW}R_1}{R_1+R_2}-0.6,也是常数。

    我们知道晶体管的集电极电流约等于发射极电流,因此此恒流源的电流Is为:

    I_s=I_c=I_e=\frac{\frac{U_{DW}R_1}{R_1+R_2}-0.6}{R_e},看得出来,此电流是恒定的。

    那么恒流源会存在什么问题?很简单,如果负载电阻Rc加大,则 U_{R_C}=I_CR_C当然也加大。一旦此电压接近电源电压,则恒流源将失效。

    可见,恒流源从本质上来讲是由电压源转换来的。这一点,我们可以通过电路分析中的电源转换计算看得很清楚。

    我们看图8:

    恒流源中的晶体管是按共基极电路接线的,它的特点是曲线非常平坦,正好满足恒流源的特性。

    此帖的论述到这里全部结束。

    ==============

    看到部分知友对电压源与电流源的符号提出质疑,特地把百度上的符号罗列如下,供参考:

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  • 可调直流稳压电源保护功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压供电的电子...

      可调直流稳压电源保护源功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压供电的电子设备。

      可调直流电源工作原理:

      该可调电源采用目前国际上先进的高频调制技术,其工作原理是扩大开关电源的电压和电流,实现电压和电流的大范围调节,扩大当前直流电源的应用范围。直流稳压电源的控制芯片是目前成熟的进口器件,功率器件是国际上新开发的大功率器件。可调直流稳压电源的设计消除了传统直流电源由于工频变压器而体积庞大的问题。与传统电源相比,高频直流电源具有体积小、重量轻、效率高等优点。同时也为大功率直流电源的减少体积创造了条件。该电源又称高频可调开关电源。

      可调直流稳压电源已广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,如农业环境静电除尘、静电喷洒杀虫剂,农业材料静电喷涂方案,静电植绒农产品加工、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电治疗等等。随着农业科学技术的不断发展和进步,农业科研和农业工程应用实践对高压静电电源的需求逐年增加,并对其精度、性能、规格、品种、类型、体积、智能化操作等方面提出了许多新的要求。

    高频可调开关电源工作原理 直流可调电源的主要部件
    高频可调开关电源工作原理 直流可调电源主部件

      可调直流电源主要部件:

      1. 电力变压器;电网提供的交流电一般为220V(或380V)。然而,不同的电子设备所要求的内部直流电压的幅值-电容值是不同的。因此,往往需要先将近网电压通过电力变压器,然后对转换侧电压进行整流、滤波、稳定,最终得到所需的直流电压幅值。

      2.整流电路;整流电路的作用是利用单向导电的整流元件,将交流正弦交流电压转换为单向脉动电压。但这种单向脉动电压往往含有较大的脉动分量,与理想的直流电压相差甚远。

      3.过滤器;滤波器由电容、电感等储能元件组成。其作用是尽可能滤除单向脉动电压中的脉动分量,使输出电压成为一个相对平稳的直流电压。但是,当电网电压或负载电流发生变化时,滤波器直流电压的幅值也会发生相应的变化,这就不能满足要求更高的电子设备的要求。

      4. 稳压电路;调节电路的作用是当电网电压或负载电流发生变化时,采取一定措施保持输出直流电压稳定。

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  • 文末下载完整资料 ...    采用单极开关电源,由220V交流整流后,经开关电源稳压输出。该方案的优点是电路的效率较高,可以达到70%—80%,在电联接较好的情况下效率可以达到90%左右。但是此方案产生的直流纹

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                      摘要:
      本设计由三个部分组成,键盘与显示,基于单片机的控制器,稳流电源。以89C52为主控单元,以数模转换器DAC0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块LM350K的输出电压大小,设计实用,精度高。

    一、方案论证与比较
    1、电源部分
      (1)开关电源
        采用单极开关电源,由220V交流整流后,经开关电源稳压输出。该方案的优点是电路的效率较高,可以达到70%—80%,在电联接较好的情况下效率可以达到90%左右。但是此方案产生的直流纹波和干扰较大,而且开关电源结构复杂,在以后的电路中很难加以控制,很可能造成设计的失败和技术参数的超标,鉴于时间和电路可靠性的考虑没有选择这套方案。
      (2)线性电源
        交流电压经桥式电路整流滤波输出,直接进入稳流电路。这种方案的优点是,电路简单,容易实现,并且调试起来比较方便,只是功率损耗稍大,但是在这种小型非连续工作电源中这些功率损耗可以承受。
    2、稳流部分
      (1)内环反馈
        在稳流部分加入一个负反馈,在DAC0832输出电压值之后与LM350K输出电压相比较,使其产生误差信号,运用负反馈原理降低误差,使输出性能较理想。电路连接图如图1 所示:
    在这里插入图片描述

      (2)双闭环控制
        在内环反馈基础上再加上一个外部的负反馈。如图2 所示,即把输出后电压值经过A/D转换之后,再与D/A转换之前的电压值相比较,然后经过内环反馈,即经过了两次负反馈过程。理论上讲这种方案比单独内环反馈要更精确,但我们在实际调试中已经调试通过了单片机软硬件及算法的设计,但经过比较,我们觉得在本系统没有必要再加上外环控制。所以本设计选用了内环单独控制。
    在这里插入图片描述
    二、主要元器件选择
    1、HD7279A与8279
      8279单个芯片就能实现键盘输入管理和LED显示控制两种功能。但是8279的局限性是,对于LED显示没有驱动功能,需要外接显示驱动电器,增加了电路的复杂性;且占用并行接口口线较多。
      本系统采用HD7279A代替8279,取得了很好的效果。这种芯片不仅能实现8279的大部分功能,而且解决了它的不足。HD7279A的主要功能:同时驱动8位共阴式七段LED数码管(或64只独立的LED),提供了两种译码方式和消隐、闪烁、移位等多种控制功能,能管理多达64键的键盘矩阵,采用串行接口,节约单片机的I/O口线,特别适用于内嵌ROM的单片机不作总线扩展,仅使用片上的I/O接口的情况。这样,既节省了布线空间,又简化了电路设计,使仪表的进一步微型化成为可能。

    2、LM317与LM350K
      LM317在输出电压范围为1.2—37V时可以提供1.5A的电流,本产品要求的最大电流为2A,所以必须用两个LM317并联,但是由于并联后两个LM317工作电流负载不均衡,使电路稳定性降低。
      鉴于以上原因,本设计采用了单片LM350K。LM350K可以提供最大为5A电流,满足本设计要求,而且不存在两片芯片同时运行中所产生的不同步问题,故性能比较优良,且电路稳定性提高。本主电路的原理是通过MCU控制D/A的输出电压大小,通过放大器放大,给电压模块作为最终输出的参考电压,真正的电压,电流还是由电压模块LM350K输出。为了达到2A的输出电流,LM350K必须选用金属外壳封装,并且带稍大面积的散热片
    3、DAC0832
      为了实现对输出电流的数字控制,该设计选用了DAC0832。DAC0832是一款常用的数模有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,引脚Iout1和Iout2之间接一参考电压。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。电路采用双缓冲模式,由于/WR2=/XFER=0,DAC寄存处于直通状态。又由于ILE=1,故只要在选中该片(/CS=0)的地址时,写入(/WR=0)数字量,则该数字信号立即传送到输入寄存器,并直通至DAC寄存器,经过短暂的建立时间,即可以获得相应的模拟电压,一旦写入操作结束,/WR1和/CS立即变为高电平,则写入的数据被输入寄存器锁存,直到再次写入刷新。

    三 、电路设计
    1、键盘与显示部分
      本部分选用HD7279A,该芯片单片就可以完成LED显示,实现键盘接口的全部功能。通过键盘输入电流给定值(程序设定最小值20mA,最大值2000mA),运行程序后,液晶显示器前四位显示实际输出值(此功能通过ADC0809转换实现),后四位显示给定值。
    本部分电路图如图4 所示:
    在这里插入图片描述

    2、控制部分
      采用常用的89C52芯片作为控制器,P0口和DAC0832的数据口直接相连,D/A的/CS接P2.3,/WR2和/WR2接P3.6接地,让D/A工作在双缓冲方式下。通过调节可调电阻调节LM350K的输出电压为5.12V,所以在DAC的8脚输出电压的分辨率为5.12V/256=0.02V,也就是说DA输入数据端每增加1,电压增加0.02V。
      D/A的电压输出端接放大器OP07CP的输入端,放大器的放大倍数为10,输出到电压模块LM350K的电压分辨率为0.02V×10=0.2V。所以,当MCU输出数据增加1的时候,最终输出电压增加10mA,当调节电流的时候,可以以每次10mA的梯度增加或者降低电压。电路图如下:
    在这里插入图片描述
    3、电源部分
      该部分输入电流为220-240V,频率为50Hz,经过变压器E66X32-A15降压为15V,经过RS507L电路桥变为直流。图中0.5 Ω的两电阻用于电压采样,LM350K用于电压的调节与输出。给定值经过DAC0832数模转换控制电流输出,后经HA17741I-V变换控制电压输出,后经OP07CP的电压比较反馈给LM350K进行调整。电路图如下:

    在这里插入图片描述


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空空如也

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交流可调电流源