(1)用lm317制作单路直流可调稳压电源,要求电源可调范围为1.25~20v,电路原理图参见下图。参考资料详见后面附件1。
上图为参考图,实际可根据附件1的内容稍加改动或增加附加功能(慢启动、可控输出等)。输出电压为:vo=1.25*(200+r2)/200
2)用tda2003或tda2030a或lm1875制作功率放大器,供电方式不限,要求输出功率大于5w,输出波形无明显失真。参考资料详见附件2。参考电路如下:
上图为参考电路,也可根据自己的理解制作双电源功放,lm1875元件和tda2030在封装及引脚图上完全一致,可直接参考tda2030电路资料。
说明:上述两个选题可任选一个作为本学期的任务,有基础的同学可以选择同时制作两个作品。要求完成原理图绘制、pcb图绘制( 请存档)及制作实物并调试达到设计要求。
作业要求:上述选题内容可以两人一组完成,但调试过程两人必须都要熟悉,最终上交的设计报告也必须每人一份,分别写自己的调试体会。作品和设计报告要求在第18周之前完成。
附件1: 用lm317制作简易电源电路。
一、lm317 简介。
lm317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。其主要性能参数如下。
输出电压:1.25-37v dc;输出电流:
5ma-1.5a;芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;最大输入-输出电压差:40v dc,最小输入-输出电压差:
3v dc;使用环境温度:-10-+85℃ 。
下图给出了几种常用(不同封装形式)的lm317的外形及引脚排列图。
由于输出端(2脚)与调节输入端(3脚)之间的电压保持在1.25v,调整接在输出端与地之间的分压电阻r1和r2来改变adj端的电位,可以达到调节输出电压的目的,如图2所示,原理如下:
r1两端的1.25v恒定电压产生的恒定电流流过r1和r2,在r2上产生的电压加到adj端。此时,输出电压vo取决于r1和r2的比值,当r2阻值增大时,输出电压升高,即:
vo=1.25[(r1+r2)/r2]。
二、1.25-37v可调电源。
原理图见下图。改变r1和r2的比值可使输出电压在1.25-37v之间连续可变。
v1和v2的作用是:当输出短路时,c2上的电压被v2泄放掉,从而达到反偏保护的目的。此外,当输入短路时,c3等元件上储存的电压会通过v1泄放,用于防止内部调整管反偏。
c2用以提高ic的纹波抑制能力。c3用以改善ic的瞬态响应。c1用于输入整流滤波。
在大电流输出时,ic会因温升过高而截止,必须加适当面积的散热器。r2应选用线性的电位器。
三、1.25-120v维修、实验电源。
原理图见下图。电路由四块lm317组成,四组输出电势只通过r2进行调节。调节r2,ic4的输出电势在1.
25-30v之间连续可变,同时,与之串联的ic1-ic3的输出电势也随之改变,从而得到1.25-120v间的四组直流稳定电压。
四、慢启动15v电源。
原理图见图5。输出电压vout通过r1、v1对c2充电。
开始时v1饱和导通,vout最低(约1.5v)。随着c2上的电压升高,v1逐渐退出饱和并趋于截止,vout逐渐升高至额定电压。
改变r1、c2的常数可改变软启动的时间。d1用于关机后使c2上的电荷快速泄放。改变r2的值,可调整输出电压vout的值,图示参数输出电压为15v。
图中v1可用9012替换。
五、ttl电平控制的5v电源。
原理图见图6。当外来的ttl控制信号使v1截止时,输出电压为5v。同样,改变r2使的值可获得不同的电压输出。v1可用9013等npn管替换。
附件2:1)tda2003功率放大器参数及应用原理图。
电源电压: ±4~ ±14v
峰值电流:3.5a
输出功率:10w,2欧。
静态电流:40ma
开环增益 :80db
30db带宽:40~15,000
输出阻抗:4欧。
保护:输出短路保护。
应用:汽车音响等。
典型应用原理图:见右图。
2)tda2030功率放大器参数及应用原理图。
电源电压: ±6~ ±18v
峰值电流:3.5a
输出功率:20w,4 欧。
静态电流:40ma
开环增益 :90db
30db带宽:10~140000k
输出阻抗:4欧。
保护:输出短路保护、过热保护,极性反接保护(后加)
典型应用原理图:见下图。
双电源基本电路
单电源扩流电路 40w
上述器件详细资料请网上搜索关键词:tda2030、tda2003 pdf。
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