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【设计大赛】简易直流稳压电源制作

参赛类型:开关电源类

实现功能:

 输入电压恒定  24V

 输出电压可调  0.063V~18V

 输出功率:恒定 20W

 保护功能:OVP,OCP,OTP

此电路特点输出纹波电压低,在开关频率处可保证1mv以下。没有采用大的集成器件。

设计电路构成:

1.主回路采用BUCK电路。

2.有输入过流检测。

3.输出反馈包含过压,过流,过温保护。

4.纹波抑制后级加了线性电源

全部回复(30)
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2012-05-04 09:31
 
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hqyzh
LV.6
3
2012-05-05 16:19
@jeffery2012
[图片] 
排队过来学习
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2012-05-05 19:13
@jeffery2012
[图片] 
输出可调、稳压,反馈包含过压、过流、过温保护、波纹抑制,电路也不简易了。
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821081701
LV.2
5
2012-05-05 20:15

能简单讲解一下好了

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2012-05-06 09:02
@821081701
能简单讲解一下好了[图片]
我现在正在整理当中,等整理完了更大家一起分享一下。整个电路有拓展和简化的空间,可以根据使用者的需要来进行简化。需要什么我们就保留什么。不需要的部分,我们可以不实装。但设计者需要做的就是考虑全面。以备日后可以拓展。
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syq木禾
LV.1
7
2012-05-07 10:13
@jeffery2012
我现在正在整理当中,等整理完了更大家一起分享一下。整个电路有拓展和简化的空间,可以根据使用者的需要来进行简化。需要什么我们就保留什么。不需要的部分,我们可以不实装。但设计者需要做的就是考虑全面。以备日后可以拓展。
我是个新手,想多多学习一下,能不能说下哪块是过压、过流、过温保护和抑制波纹的电路啊,我看不懂,谢谢
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2012-05-07 10:18
@syq木禾
我是个新手,想多多学习一下,能不能说下哪块是过压、过流、过温保护和抑制波纹的电路啊,我看不懂,谢谢
 
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2012-05-07 10:34
@jeffery2012
[图片] 
顶你
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jeffery2012
LV.5
10
2012-05-07 10:36
@jeffery2012
[图片] 

  简易直流稳压电源 

当出现异常时VTXNG会出现底电平关闭主回路。

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jeffery2012
LV.5
11
2012-05-07 10:43
@jeffery2012
  [图片]简易直流稳压电源 当出现异常时VTXNG会出现底电平关闭主回路。

ACDC部分大家可以买成品24V电源,市场上大把的。如果有时间想要自己做的话可以参考下面的图纸可以实现。下面的图纸是LED驱动器电源输出42V,可以很容易变成24V.

85-305Vac_42v 

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jeffery2012
LV.5
12
2012-05-07 10:51
@jeffery2012
ACDC部分大家可以买成品24V电源,市场上大把的。如果有时间想要自己做的话可以参考下面的图纸可以实现。下面的图纸是LED驱动器电源输出42V,可以很容易变成24V.[图片]85-305Vac_42v 

回路可以灵活设计。

如果大家需要0~30V的调节也没问题,这样的话ACDC输出42V就不需要改变了。只不过电流小了些。

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2012-05-07 10:54
@jeffery2012
ACDC部分大家可以买成品24V电源,市场上大把的。如果有时间想要自己做的话可以参考下面的图纸可以实现。下面的图纸是LED驱动器电源输出42V,可以很容易变成24V.[图片]85-305Vac_42v 

表示电路够复杂,呵呵。

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jeffery2012
LV.5
14
2012-05-07 11:08
@爲你写诗
表示电路够复杂,呵呵。

此电路完全没问题,这是以前开发一个项目其中的一个部分回路。

以下此电路的基础是,如果大家对下面的回路能够理解的话,理解它并不是很难。 

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hyyas007as
LV.4
15
2012-05-07 11:09
@爲你写诗
表示电路够复杂,呵呵。
我也觉得太过复杂。。
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jeffery2012
LV.5
16
2012-05-07 11:10
@jeffery2012
此电路完全没问题,这是以前开发一个项目其中的一个部分回路。以下此电路的基础是,如果大家对下面的回路能够理解的话,理解它并不是很难。[图片] 
看的元器件挺多,其实如果你用一个集成的芯片回路就简单很多,关键你什么都学不到啊。
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jeffery2012
LV.5
17
2012-05-07 11:31
@hyyas007as
我也觉得太过复杂。。

嗯,大家都那么说了,我重新设计了一个简易版本。跟之前的差别就是去掉一些保护功能。以及纹波抑制的功能。

简易版 

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2012-05-11 13:33
@jeffery2012
嗯,大家都那么说了,我重新设计了一个简易版本。跟之前的差别就是去掉一些保护功能。以及纹波抑制的功能。[图片]简易版 

纹波抑制有空可以开另一贴。。。。这样比较好。。。

对纹波的理解还不是很好。。。。

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jeffery2012
LV.5
19
2012-05-14 08:01
@dxsmail
纹波抑制有空可以开另一贴。。。。这样比较好。。。对纹波的理解还不是很好。。。。

1.纹波抑制通常采用LC滤波磁环合理布局都是必要的,但很难把开关频率的三次谐波处的纹波抑制到目标值以下,所以在输出加个DCDC线性电源,效果很好。已经经过实际测试过了。

1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决

1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;

5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减,对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、。

30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.

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2012-05-14 13:06
d
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2012-05-14 13:26
@jeffery2012
1.纹波抑制通常采用LC滤波磁环合理布局都是必要的,但很难把开关频率的三次谐波处的纹波抑制到目标值以下,所以在输出加个DCDC线性电源,效果很好。已经经过实际测试过了。1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减,对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、。30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.
非常感谢分享。。。
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jeffery2012
LV.5
22
2012-05-15 08:00
@蚂蚁电源
d

其实我设计的可调稳压电源,优越性在于所有的零件在市场上都可以买到,而且可以根据自己需要,进行优化。

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ccc2068
LV.3
23
2012-05-15 09:18
@jeffery2012
其实我设计的可调稳压电源,优越性在于所有的零件在市场上都可以买到,而且可以根据自己需要,进行优化。
支持,加油!!
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jeffery2012
LV.5
24
2012-05-15 15:21
@ccc2068
支持,加油!!

如果需要把输出电压电流显示出来,可以加液晶显示。市场大把的有。

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jeffery2012
LV.5
25
2012-05-15 15:23
@jeffery2012
如果需要把输出电压电流显示出来,可以加液晶显示。市场大把的有。
 
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jeffery2012
LV.5
26
2012-05-15 15:27
@jeffery2012
[图片] 

1.整个电路的原理就是正常工作时,输出电压的控制是通过比较器。一个反馈电压和锯齿波进行比较,比较后会产生方波作为PWM驱动信号。如果出现异常情况比如过压过流,电压信号会变成负电压,低于锯齿波信号。输出PWM始终为低电平。

 

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jeffery2012
LV.5
27
2012-05-15 15:29
@jeffery2012
1.整个电路的原理就是正常工作时,输出电压的控制是通过比较器。一个反馈电压和锯齿波进行比较,比较后会产生方波作为PWM驱动信号。如果出现异常情况比如过压过流,电压信号会变成负电压,低于锯齿波信号。输出PWM始终为低电平。 
此电路拓展性极强。
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daocaoya
LV.1
28
2012-08-29 11:53
看上去好复杂啊----新手悲剧的说
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jds9710
LV.1
29
2012-09-13 10:13
@jeffery2012
1.整个电路的原理就是正常工作时,输出电压的控制是通过比较器。一个反馈电压和锯齿波进行比较,比较后会产生方波作为PWM驱动信号。如果出现异常情况比如过压过流,电压信号会变成负电压,低于锯齿波信号。输出PWM始终为低电平。 
电路非常好,谢谢分享
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272212100
LV.6
30
2012-10-03 21:03
@jds9710
电路非常好,谢谢分享

好贴,必须顶,手把手的教

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daocaoya
LV.1
31
2012-10-09 17:38
关注中
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