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电源试验报告格式
电源实验报告格式
一、实验名称:脉冲波的调制 二、实验要求:
1.掌握RC振荡回路工作原理 2.掌握脉冲波的调制模式
3.掌握电路焊接、调试等技能。 三、实验器材清单 四、电路原理图 五、电路工作原理
1、 RC振荡电路:由LM393的1、2、3脚及其外围电路构成,2脚形成锯齿波,周期分为充
电和放电,电压上升是充电,反之放电。充电时间是T=R203*C1。通过可调电阻203的改变,充电时间随之变化。
2、 脉冲波:由LM393的5、6、7脚构成,6脚为锯齿波,5脚为直流电压,通过运放比较
后形成脉冲波,当6脚电压比5脚电压小时为高电平,反之低电平。可以通过调节可调电阻103调整5脚电压,则7脚输出的脉宽随之变化。
六、实验数据
1、电路调试成功后,LM393的2脚波形图: 2、电路调试成功后,LM393的5脚波形图: 3、电路调试成功后,LM393的7脚波形图:
4、增大可调电阻203后,LM393的2脚波形图: 5、增大可调电阻203后,LM393的7脚波形图: 6、减小可调电阻203后,LM393的2脚波形图: 7、减小可调电阻203后,LM393的7脚波形图: 8、增大可调电阻103后,LM393的5脚波形图: 9、增大可调电阻103后,LM393的7脚波形图: 10、减小可调电阻103后,LM393的5脚波形图: 11、减小可调电阻103后,LM393的7脚波形图:
七、实验中出现的问题以及解决方法 八、实验心得
一、实验名称:DC/DC降压电路
二、实验要求:
1.掌握简单开关电源工作原理 2.掌握脉宽调制PWM控制模式 3.进一步电路焊接、调试等技能。
三、实验器材清单
四、电路原理图
五、电路工作原理
在这个电路中TL494 是一种频率固定的脉冲调制控制电路,集成了开关电源控制所需要的主要模块。内部线性的锯齿波振荡器频率由2 个外部元器件决定,R1 和C1。近似的振荡频率可以由下面公式决定:
Fosc=1/(R1*C1)
输出脉冲宽度调制是通过在 C1 上的正锯齿波和2 个控制信号中的任意一个比较而实现的。内部驱动晶体管Q1 和Q2 的或非门,当双稳态触发器的时钟输入是低电平的时候才使能,即锯齿波电压大于控制信号时。因此,增大控制信号的幅度会相应的减少输出脉冲的宽度。控制信号是外部输入信号,可以反馈到死区控制、误差放大器输入或者反馈输入。死区控制比较器包含有效的120mV 输入偏置能把最小输出死区时间控制在锯齿波前4%的周期左右。这样的结果是在输出控制接地的时候,输出最大占空比为96%,接参考电平时为48%。通过在死区控制输入加固定电压增加更多死区时间,电压范围在0V 到3.3V. 脉冲宽度调制比较器器为误差放大器调节输出脉冲宽度提供一个方法,当反馈脚电压从0.5V 到3.5V 变化的时候,输出脉冲宽度从确定好的死区时间变化到零。每个误差放大器共模输入范围都是-0.3V 到(VCC-2V),可以用来检测电源输出电压和电流。误差放大器输出端都处于高电平,在PWM 调制比较器的同相输入端进行或运算。基于这种结构,放大器需要最小的的输入,来支配控制回路。
当 C1 放电的时候,在死区时间比较器的输出端产生一个正脉冲,对受脉冲控制的双稳态触发器计时,并且截至晶体管Q1 和Q2。当输出控制端接到参考电平的时候,脉冲控制的双温暖触发器工作在推挽式,交替控制输出晶体管的开通。输出频率是振荡器频率的一半。在单端式最大占空比不超过50%的场合,输出驱动同样可以从Q1 和Q2 取得。这适合于在变压器有一个反馈绕组和用一个捕获二极管吸收电压的场合。当在单端模式下需要高的输出电流驱动的时候,Q1 和Q2 可以并联起来使用,此时输出控制管脚必须连接到地来禁止双稳触发。此时输出频率等于振荡器频率。TL494 内部有5V 的参考电压,能够提供10mA 载电流供外部电路。在0~70℃范围内提供温度漂移为50mV,精确度为±5% 。
另外该电路中C1和C2为输入滤波电路,能够有效的除纹波,TIP42与 VD作为功率开关和续流二极管,对该电路进行双极补偿,为电路提供足够大的补偿电流。C2、C3组成输出滤波电路。
R11为限流保护电阻。其误差放大器A1哦同相输入端(1脚)通过5.1K电阻(R10)于TL494内部V1、V2管的导通时间变短,输出电压U0下降到与Uref基本相等,从而维持输出电压稳定,反之亦然。
六、实验数据
1、 TL494的5脚波形
2、 DC/DC降压电路输出波形
七、实验中出现
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