如果功率不大,建议使用lm317方案,材料在50以内
直流电源电路图(0—100v可调直流电源电路图)
直流电源电路图(0—100v可调直流电源电路图)
12V交流变压器一个,4007二极管四个。16V滤波电容一个 7812一个,滤除高频振荡0.33uf电容一个
左边是变压器的原边(交流电源侧),因为是交流,不分正负。变压器右边出来还是交流,也不分正负。经二极管整流后,变成了直流,出来上面是正极。后面是一个π形滤波环节,连在正负极之间的元件就是并联(如这两个电容,除了负载外的元件),通过负荷电流的就是串联,如直流电流要流过电抗,则电抗就是串联在电路中。以上讲的是对这个电源电路一般性的解释。如果从电路分析的角度讲,串并联要看你从电路的哪个部位看,与上面的说法就不同了,如在空载情况从二极管正极向右看,电抗与右边电容串联,然后他们两个合起来与左边电容并联。这些太基础的知识,还是看看书比较好,那怕看看中学物理书,太菜了,也听不懂别人的解释。
下图是用三端稳压块7815组成的稳压电源的电路图。图中的T为电源变压器,市电220V经T降压,在变压器付方绕组为23V的交流电,然后经VD1~VD4整流、C1滤波变为较为平滑的直流电后,再送至稳压块7815稳压,经电容C2滤波,输出直流电压+15V,供给负载。
你说的0-30V可调电路不知道。最常见到的就是美国半导体公司推出的LM317三端可调稳压集成电路,他可以从1.25V-37V连续可调,输出1.5A电流,内部电路较复杂,但使用起来非常简单:1脚为调节端、2脚输出、3脚为输入端,1脚与2脚跨接一只200欧姆电阻、1脚对地接一只2K电位器,调节电位器就可以连续调节输出(1.25-37V之间)电压。
问的太笼统 给你举个例子吧 比方LM317 它是个无级可调直流电源 就出来3根引脚 没有什么电路图不电路图的问题 只要会用就OK 原理嘛 就是通过调节调整管的CE极间压降达到分压的目的 没啥讲头
如果是单结管触发 可控硅调压的话 讲起来就啰嗦了
我意思是说 你得拿出个具体电路来让大家帮你分析 你这弄的 无语
如果是输出电压U0的调节范围,可以用“滑动变阻器”来实现。公式为U2={R2/(R1+R2)}U总电压。原理是串联分压原理
这个电路可以,焊好就OK,但取样的电阻要用四个,组成电桥。 刚才上传错了,是这个的,
电路中串一个零点几欧姆的电阻,来检测电流,再将电阻两端的小电压通过运放放大,一级运放接成比较器形成输出,当电流很小很小时输出为0V,电流稍微大一点时输出为5V
红绿LED串限流电阻,一端接到运放的输出口,另一端分别接5V和地,
VCC-------红色LED----电阻-----| 输出0时,亮
|---运放输出
GND------DEL色绿----电阻------| 输出5V时亮
给你
在电路串联一电阻,用电路检测这电阻的电流(施密斯电路)
按照下面电路图制作即可。
自制时,高频变压器是关键,可参考以下参数制作:选用E形4X4mm高频磁芯,L1用0.15mm漆包线绕160匝;L2用0.15mm漆包线绕10匝;L3用0.39mm漆包线绕15匝。绕制变压器时一定要用薄膜胶带做好层间绝缘,同时在两个E形磁芯之间也垫上一层薄膜胶带,防止磁饱和。连接电路时注意相位关系,否由不起振(图中线圈已有黑点作为标志)。在实际绕制变压器时,与V1相连的L1就绕在骨架的最里层,其下端(变压器的②脚)为起始端,其上端(变压器的①脚)为电源(300V直流)供电端,然后绕制反馈线圈L2和输出线圈L3,这样做的好处是反馈及输出线圈与V1集电极(有较高的脉冲电压)之间的分布电容将大大减小,有助于提高性能。
直流电源电路工作原理:首先,交流电输入,经整流桥整流。然后,进行滤波。用电容,电阻,电感,三极管等均可滤波。,进行稳压以及拓展短路,过压,过流等保护。稳压,可使用集成电路,也可使用分立元件搭建。
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