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脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。
桥式整流电路整流后的波形图图单相桥式整流电路流过负载的平均电流为流过二极管的平均电流为二极管所承受的最大反向电压为流过负载的脉动电压中包含有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析,此时谐波分量中的二次谐波幅度最大。
脉动系数定义为二次谐波的幅值与平均值的比值。
电容滤波原理滤波电容容量大因此般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正负极。
电容滤波电路利用电容的充放电作用,使输出电压趋于平滑,电路如图所示。
图电容滤波电路当为正半周并且数值大于电容两端电压时,二极管和管导通,和管截止,电流路流经负载电阻,另路对电容充电。
当,导致和管反向偏置而截止,电容通过负载电阻放电,按指数规律缓慢下降。
当为负半周幅值变化到恰好大于时,和因加正向电压变为导通状态,再次对充电,上升到的峰值后又开始下降下降到定数值时和变为截止,对放电,按指数规律下降放电到定数值时和变为导通,重复上述过程。
电容的选择及的估算优缺点简单易行,高,足够大时交流分量较小相同。
滤波滤波电路通常用于滤去整流输出电压中的波纹,般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器,或者在整流电路输出端与负载之间串联电感器,以及由电容电感组合而成的各种复式滤波电路,本次设计所采用的滤波电路如图所示图滤波电路本设计仿真中采用并联电容器的方式构成滤波电路,其中并联电容。
如图仿真电压波形如图三经滤波后直流电压波形,得到稳定后直流电压压约,如图所示图经滤波后直流电压波形,幅值仿真电压波形如图三经滤波后直流电压波形,得到稳定后直流电压压约。
三端集成稳压器三端集成稳压器输出电压应为。
仿真电路如图所示。
图稳压电路,,图输出电压,幅值仿真得到输出电压稳定后,电压波形约为,如图所示,与的固定输出电压基本相同。
的输出电压调节滑动变阻器,可得到最终输出电压范围。
本仿真设计这种变阻器电阻为,电阻。
设计由公式,为滑动变阻器电阻全值,为滑动变阻器电阻有效值,可得最小输出电压约为伏。
又由公式,可得,由于设计要求电压可调范围到,所以当的有效值在到范围内有效值越大时输出电压越大,且当时输出电压最大,最终输出电压电路图如图所示。
图最终输出电路,,图时输出电压波形,此时输出电压当仿真电压变压器时,即变压器有效电阻为适于大电流负载。
对充放电的影响电容充电时间常数为,因为二极管的很小,所以充电时间常数小,充电速度快为放电时间常数,因为较大,放电时间常数远大于充电时间常数,因此,滤波效果取决于放电时间常数。
电容愈大,负载电阻愈大,滤波后输出电压愈平滑,并且其平均值愈大。
串联型稳压电路串联型稳压电路图的如图所示时,当。
的耐压值应大于图输出可调的稳压电路图为输出电压可调的稳压电路,它由稳压器和电压跟随器组成。
该电路用将稳压器与取样电阻隔离。
图中电压跟随器的输出电压等于其输入电压,既满足,也就是电阻和上部分的电压之和为的输出电压,当调节的动端位置时,输出电压随之变化,其调节范围为,有效有效全有效有效全有效六电,输出电压约为。
由公式可见,由于设计要求电压可调范围到,当的有效值在到范围内有效值越大时输出电压越大。
,,图时输出电压波形,此时输出电压当仿真电压变压器值为时,即变压器有效电阻为时,输出电压约为。
与理论中,由公式得到的结果当时输出电压最大,约为基本相同。
比较图,图,图所得电压可得,当值从到变化,即滑动变阻器电阻有效值从变到,输出电压由变化到,与理论基本相同。
七电路调试及结果数据对照如表所示表理论仿真实验数据对照表变压后电压有效值整流后电压有效值滤波后电压有效值调节电位器输出电压理论计算值约仿真计算值实验计算值不同值下的输出波形分别如图图图所示。
图时的输出波形,此时的。
图时的输出波形,此时的。
图时的输出波形,此时的。
电路板实物如图图所示此处由于图片包含个人信息故删除,其实物图按原理图连接即可。
图电路板正面图电路板背面八课程设计心得体会在这短短的十多天学习里,主要让我初步的将理论与实践相结合,通过设计电路,进而了解了这门功课更加深远的意义。
通过这次的课程设计,我明白了想要设计出好的电路并应用于实践中并不是件容易的事。
以前只学习了书本上的理论知识,单纯的会做题与计算,却从没考虑过器件的选择,电路在实际应用中能否正常运行的问题,通过这几天的学习,我明白了单单掌握相关模拟电路的知识,是远远不够的,还需要深入的了解各相关部件的的工作原理,只有将这两方面的知识融会贯通和有机结合,才能设计出符合要求的正确电路。
就我此次所做的课题来说,想要设计出好的电路不仅要掌握串联稳压电源的工作原理,而且还要了解不同结构的稳压电路设计方法,计算出所需器件参数,从而进行选择,然后才能进行电路的连接与仿真,通过仿真来观察所连电路的正确性与各个指标是否满足题目要求,从而进行不断的修正得到最终的结果。
这需要自己借由各种渠道去查找相关的资料,自主自发的去学习,将理论与实践相结合。
只有这样才能在大学里学到更多的知识,了解更多的内容。
在实践中,我能整体把握我们的组的分配工作以及调动组员的积极性,让我们在合作中能高效率完成。
当然,也不乏老师的细心指导。
九参考书目程勇,刘纯悦实用稳压电源福建科学技术出版社,美戈尔利布稳压电源张忠献电机技术与应用康华光电子技术基础高等教育出版社王希乐模拟电子技术诊断人民邮电出版社张铸先电子技术试验与解析西北工业大学出版社十教师评语,效率不高,所以变压器功率需要选择相对大些的变压器。
结合市场上常见的变压器的型号,可以选择常见的变压范围为的变压器,功率。
单相桥式整流电路工作原理单相桥式整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路,如图所示。
在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管是作为开关运用,具有单向导电性。
根据图的电路图可知当正半周时,二极管导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。
当负半周时,二极管导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。
在负载电阻上正负半周经过合成,得到的是同个方向的单向脉动电压。
单相桥式整流电路的波形图如图。
参数计算根据图可知,输出电压是单相路仿取决于变量。
图为年基于生长曲线模型及计量经济模型方法预测的电力需硕士学位论文城市饱和负荷预测模型设计图北京市年北京市电量预测结果图北京年电力需求量预测仿真结果求量估计值。
其中,短线为年的北京市电力消费量的实际值。
从图中可以看出,基于生长曲线模型及计量经济模型方法的估计值与实际值误差很小,误差分析将在后面节中讨论。
由式及上节预测出的北京市饱和经济时的人口及值,可以预测出北京市年的电力消费需求量估计值,如表所示。
从表中可以看出,年,北京市电力消费需求量将保持在年均增长率的水平年后,年增长率缓慢下降年,北京市电力需求量增长率下降至维持在年,北京市电力需求量增长率下降至。
需要特别说明的是,年后,虽然北京市电力消费需求量增长率有说下降,但因电力需求量的基数很大,电力需求量在数量上还是很可观的。
表年电量增长情况年份电量亿增长率年份电量亿增长率基于生长曲线模型的北京市电力系统饱和负荷预测年各产业用电及居民生活用电数据均来自于年北京统计年鉴。
分别用表示北京市产用电二产用电三产用电及居民生活用电,再分别预测年北京市的产用电二产用电三产用电及居民生活用电。
第产业用电预测硕士学位论文城市饱和负荷预测模型设计预测方法的选取用环比比较法,因第产业用电的倒数差接近参数零,故用逻辑增长曲线进行预测。
模型参数估计将,,代入式中,得各参数初始值,,将各参数初始值代入式,做最小二乘估计,利用软件做非线性逻辑曲线回归分析,参数估计结果为,,产用电模型建立将参数估计值,,代入式中,得到产用电预测模型表年北京市产用电增长情况年份产用电亿增长率年份产用电亿增长率因此,如表所示,产用电预测结果为年,产用电增速很低,只有左右到年,北京产用电增速下降至,之后基本保持在年增速的水平到年,北京市产用电增速基本停滞。
从预测结果来看,产用电的变化情况符合北京城市化进程加快北京市的城市定位发展战略实际。
硕士学位论文城市饱和负荷预测模型设计第二产业用电预测模型预测方法的选取用环比比较法,因第二产业用电的倒数次差接近零,故可选逻辑曲线模型进行预测。
模型参数估计将,,代入式中,得各参数初始值,,将各参数初始值代入式,做最小二乘估计,利用软件做非线性逻辑曲线回归分析,参数估计结果为,,二产用电模型建立将参数估计值,,代入式中,得到二产用电预测模型表年北京市二产用电增长情况年份二产用电亿增长率年份二产用电亿增长率因此,二产用电预测结果为年,二产业薪酬调查报告。
六组织内部规章制定准则从组织目标出发。
组织是对完成特定使命的人的系统性安排,在制定组织内部规章制度时要遵循切服务于组织目标的原则。
以人为本。
组织究其根本还是人的组织,组织内部的规章制度要为集体和多数人的利益为主,在制定相关规定制度时要充分考虑到员工身份的特殊性和员工自身条件的局限性,充分为员工考虑。
原则问题不退让,特殊情况要酌情。
本条原则是上条原则的延伸和发展,在制定规章制度时要对危害组织核心利益脉动电压,通常用它的平均值与直流电压等效。
桥式整流电路整流后的波形图图单相桥式整流电路流过负载的平均电流为流过二极管的平均电流为二极管所承受的最大反向电压为流过负载的脉动电压中包含有直流分量和交流分量,可将脉动电压做傅里叶分析,此时谐波分量中的二次谐波幅度最大。
脉动系数定义为二次谐波的幅值与平均值的比值。
电容滤波原理滤波电容容量大因此般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正负极。
电容滤波电路利用电容的充放电作用,使输出电压趋于平滑,电路如图所示。
图电容滤波电路当为正半周并且数值大于电容两端电压时,二极管和管导通,和管截止,电流路流经负载电阻,另路对电容充电。
当,导致和管反向偏置而截止,电容通过负载电阻放电,按指数规律缓慢下降。
当为负半周幅值变化到恰好大于时,和因加正向电压变为导通状态,再次对充电,上升到的峰值后又开始下降下降到定数值时和变为截止,对放电,按指数规律下降放电到定数值时和变为导通,重复上述过程。
电容的选择及的估算优缺点简单易行,高,足够大时交流分量较小相同。
滤波滤波电路通常用于滤去整流输出电压中的波纹,般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器,或者在整流电路输出端与负载之间串联电感器,以及由电容电感组合而成的各种复式滤波电路,本次设计所采用的滤波电路如图所示图滤波电路本设计仿真中采用并联电容器的方式构成滤波电路,其中并联电容。
如图仿真电压波形如图三经滤波后直流电压波形,得到稳定后直流电压压约,如图所示图经滤波后直流电压波形,幅值仿真电压波形如图三经滤波后直流电压波形,得到稳定后直流电压压约。
三端集成稳压器三端集成稳压器输出电压应为。
仿真电路如图所示。
图稳压电路,,图输出电压,幅值仿真得到输出电压稳定后,电压波形约为,如图所示,与的固定输出电压基本相同。
的输出电压调节滑动变阻器,可得到最终输出电压范围。
本仿真设计这种变阻器电阻为,电阻。
设计由公式,为滑动变阻器电阻全值,为滑动变阻器电阻有效值,可得最小输出电压约为伏。
又由公式,可得,由于设计要求电压可调范围到,所以当的有效值在到范围内有效值越大时输出电压越大,且当时输出电压最大,最终输出电压电路图如图所示。
图最终输出电路,,图时输出电压波形,此时输出电压当仿真电压变压器时,即变压器有效电阻为适于大电流负载。
对充放电的影响电容充电时间常数为,因为二极管的很小,所以充电时间常数小,充电速度快为放电时间常数,因为较大,放电时间常数远大于充电时间常数,因此,滤波效果取决于放电时间常数。
电容愈大,负载电阻愈大,滤波后输出电压愈平滑,并且其平均值愈大。
串联型稳压电路串联型稳压电路图的如图所示时,当。
的耐压值应大于图输出可调的稳压电路图为输出电压可调的稳压电路,它由稳压器和电压跟随器组成。
该电路用将稳压器与取样电阻隔离。
图中电压跟随器的输出电压等于其输入电压,既满足,也就是电阻和上部分的电压之和为的输出电压,当调节的动端位置时,输出电压随之变化,其调节范围为,有效有效全有效有效全有
