好坏主要看做工,外壳是不是很光滑,商标字迹是不是清晰?能拆开的话可以看看变压器硅钢片是不是光亮整齐等等,重量只能代表功率大小,跟质量关系不大1,是否用模拟表测量过R1整个阻值变化?可调质量不佳的话,会出现描述的情况。
2,输入电压多少?如果R2偏向0,则输出电压全部加在R1上,是否R1功率选小了?
3,337和317是对称电路,注意接线和引脚定义,不要接错。通过集成直流稳压电源的设计、安装和调试,要求学会: (1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电源; (2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。 2.设计任务 设计一波形直流稳压电源,满足: (1)当输入电压在220V±10%时,输出电压从3-12V可调,输出电流大于1A; (2)输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于5×10-3,输出内阻小于01欧。 3.设计要求 (1)电源变压器只做理论设计; (2)合理选择集成稳压器; (3)完成全电路理论设计、计算机辅助分析与仿真、安装调试、绘制电路图,自制印刷板; (4)撰写设计报告、调试总结报告及使用说明书。 二、仪器与器材 自耦调压器、双踪示波器、万用表(模拟或数字)、交流毫伏表各一台,自制电路板的各种工具一套及 元器件若干。
直流稳压电源的制作 电子爱好者在电子制作中使用频率最高的仪器应该要属稳压电源。一台性能可靠,方便实用的实验电源可以给我们的业余制作带来很大的方便。出于此目的,这里介绍一下笔者此次自制电源的一些经过。为免除寻找元器件和制作的麻烦,这里采用的均为一些普通元器件和常用电路,但对元器件的质量、电路的设计、布局所花的成本和投入的时间比较多。其外型图和内部结构见右图。电路原理见下图。考虑到电子制作的特点,这里采用精度较高的且方便观察的数字电压表和电流表来监视电源输出情况。并设有两路独立可调输出。为提高实验电源的性能,这里非常注意处理电源干扰的问题,电源输入回路设置了电源专用的滤波器,用来抑制电网噪声干扰。这种成品滤波器对抑制电源导线之间出现的噪声频率相对较低的对称干扰和电源线与地(或机壳)之间的频率相对较高的非对称干扰(又叫共模干扰)效果较好。电源变压器采用带静电屏蔽层外壳全封闭的优质变压器。防止出现所谓的“交流声”。整流电路并联电容也可进一步防止交流干扰。主调节电路由大家很熟悉的LM317T(IC1,IC2)构成。它的宽范围调节性能、完善的保护功能、简洁的外围电路、优良的稳压性能足以胜任一般的业余电子制作实验需要。为方便输出电压调节及保证调节精度,在选择R1和R2时应注意选择质量好的47K的线性电位器。输出部分采用成品经过校准的仪表专用数字电压表和电流表以同步了解电源输出及负载工作情况。它可以给我们的电路实验带来很大方便。这里由IC3构成5伏电源作为数字电压表和电流表的专用工作电源,由于该部分耗电量较大(约100mA),及测量精度等问题,必须保证IC3有足够的散热面积,确保长期可靠工作。该电源外壳加工在业余制作中是比较麻烦的一步。在动手之前要充分考虑好面板及内部各元器件的布局,开孔位置等,然后一次成型。图 LM317的工作原理示意输出电压为:Uo = 125(1 +Rb/Ra)2 实际测试结果:(1 ) 稳压输出调节范围 :1 2 5~ 2 4 5V(在 1A条件下测试 )(2 ) 动态内阻 :0 0 75Ω(3 ) 纹波电压 :1 0mv(在输出 2 4V/ 1A条件下测试 ) )(4) 适应市电电压范围 :1 85V~ 2 50V(5) 稳压输出电压随温度的变化关系 :当环境温度从 2 0C升高到 60C时 ,输出电压则从 2 45V下降至 2 4 3V ,即下降 0 2V ,输出电压的温度系数为 0 2V/ 2 4 5V/ 40℃ =0 0 2 % /℃。在有些便携式的电子装置(如:随身台听、MD等)中经常用到15V的电源供电。有时你也可能会需要一个15伏的电源来替代电池。这里介绍一个用LM317T做的15V的电源电路供您参考。其电路简单,性能也不错,照图正确接线无需调试既可工作。1. 变压器原边副边的两种简单测定方法2. 测试二极管的好坏 初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1K档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。 1、正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。 2、反向特性测试 把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。
一LM317是可以输出2A的电流,但是必须加足够大的散热片才行的,若不加电流到2A是肯定烧坏的。
二。你的负载是电机(感性负载),由于有反向电动势,而你没有在电机上续流二极管,317也没有接续流(保护)二极管。317是肯定会烧坏的。
三。如图
现在很多玻璃壳封装的稳压管一般都不在管壳上标注稳压值,这给电子产品维修及代换带来了一些不便。下面介绍一个简单的稳压管稳压值测量电路,配合数字万用表使用可以快速、准确的测量出稳压管的稳压值。
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稳压管稳压值测量电路。
稳压管稳压值测量电路。
稳压管稳压值测量电路如上图所示。图中LM317为三端可调稳压集成电路,这里将其接成一个恒流源使用,其输出的恒定电流为125V/R=125V/120Ω≈001A,即10mA。也就是说,本电路采用10mA测试电流来测量稳压管的稳压值(一般稳压管测量电流选择5~10mA即可)。
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常用的玻璃壳封装的稳压管。
稳压管稳压值测量电路如上图所示。图中LM317为三端可调稳压集成电路,这里将其接成一个恒流源使用,其输出的恒定电流为125V/R=125V/120Ω≈001A,即10mA。也就是说,本电路采用10mA测试电流来测量稳压管的稳压值(一般稳压管测量电流选择5~10mA即可)。
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常用的玻璃壳封装的稳压管。
常用的玻璃壳封装的稳压管。
本电路的输入电压为35V。在测量稳压管稳压值时,将被测稳压管接在图中VD的位置(注意:稳压管是工作在反向击穿状态的),然后用数字万用表直流电压档测量稳压管两端的电压,显示的读数即为该稳压管的稳压值。
本电路的输入电压为35V。在测量稳压管稳压值时,将被测稳压管接在图中VD的位置(注意:稳压管是工作在反向击穿状态的),然后用数字万用表直流电压档测量稳压管两端的电压,显示的读数即为该稳压管的稳压值。
采用上图电路可以精确测量1~30V的稳压管的稳压值。测量时万用表根据稳压管的稳压值可以选择20V或200V直流电压档。另外,本电路还可以判断稳压管的好坏,在测量稳压值时,若稳压管两端的电压接近于0V,则说明该稳压管已损坏。
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TO-252封装的LM317。
采用上图电路可以精确测量1~30V的稳压管的稳压值。测量时万用表根据稳压管的稳压值可以选择20V或200V直流电压档。另外,本电路还可以判断稳压管的好坏,在测量稳压值时,若稳压管两端的电压接近于0V,则说明该稳压管已损坏。
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TO-252封装的LM317。
TO-252封装的LM317。
LM317的最高输入电压虽然为40V,但实际中工作于40V不太可靠,本电路的最高输入电压选在35V左右,考虑到LM317工作时有一定的压差,故本电路最高可以测量30V左右的稳压管。
LM317的最高输入电压虽然为40V,但实际中工作于40V不太可靠,本电路的最高输入电压选在35V左右,考虑到LM317工作时有一定的压差,故本电路最高可以测量30V左右的稳压管。
若想了解更多的电子电路及元器件知识,请关注本头条号,谢谢。
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LM317T是稳压集成电路,万用表测量是粗略的,阻值不是完全一致,用眼睛可以辨别出来,面对正面(带字的一面),从左往右依次为:1脚是调整端,2脚是输出端,3脚是输入端。用万用表测量的方法是:把万用表调至×10K的欧姆档,然后测量两两引脚,得到最小的一个数据时,红表笔连接的是输出,黑表笔连的是输入脚。市电电压的变化(用电有高峰)会带来变压器输出电压的变化,这种变化也会对后级产生一定的影响然后是元器件工作时间长短产生温度的变化(温漂)也会影响元器件的性能及参数因此,你应该选用优质元器件如果想让温度的影响变的最小,要注意电路设计,元件安排,以及散热系统
1、需要使用的万用表,万用表选择二极管档。
2、观测时,长脚为正。用表测时如图:若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光。
3、若没有读数,则将表笔反过来再测一次。显示的数字就是LED灯珠的电压。
扩展材料:
LED灯珠的选购技巧
1、产品包装和商标:好的LED灯珠都应该有波长、驱动电流、流明等基本技术参数,以及品牌商标和相关认证标志,正规企业能提供相应的检测数据。
2、看FPC质量:FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。
3、看焊点:正规的灯珠厂家生产的灯珠是采用SMD工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的,焊点平滑,焊接标准可以参考ROHS无铅焊接工艺(欧盟限制使用有害物质)。
4、看胶体:胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的价格较贵,高品质的户外灯珠应抗紫外线及防火。
参考资料来源:百度百科-LED灯珠
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