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      基于Multisim的5V直流電源仿真及現(xiàn)象分析

      2019-02-26 01:20:36王文靜李小紅
      綏化學(xué)院學(xué)報(bào) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:穩(wěn)壓二極管波形

      王文靜 劉 原 李小紅

      (安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校醫(yī)學(xué)技術(shù)系 安徽合肥 230001)

      直流電源是電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中必備的供電模塊。在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,最常用的方法是利用變壓器、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路進(jìn)行的直流電源的設(shè)計(jì)。本電路雖然簡(jiǎn)單,但是對(duì)于初學(xué)模擬電路課程的學(xué)生來說,在實(shí)際電路設(shè)計(jì)及故障排查方面,還是會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問題。如果借助Multisim進(jìn)行電路現(xiàn)象仿真,總結(jié)仿真現(xiàn)象及數(shù)據(jù)值,將對(duì)學(xué)生在電源電路設(shè)計(jì)及制作上起到重要的指導(dǎo)作用,避免不必要的實(shí)驗(yàn)時(shí)間消耗,且便于幫助學(xué)生排查故障,順利完成實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)[1]。

      一、實(shí)驗(yàn)原理

      直流電源模塊總的來說包括整流電路、濾波電路和穩(wěn)壓電路三個(gè)部分[2]。

      整流電路通常采用單相橋式整流電路,如圖1所示,輸入電壓為日常用電220V,變壓器變比約為25,變壓器二次側(cè)電壓9V左右,經(jīng)橋式整流電路整流二極管D1、D4和D2、D3的分別導(dǎo)通,使電阻上獲得均為正向流動(dòng)的電流,將交流電變?yōu)橹绷麟?,R1開路情況下電壓理論值約為8.1V。

      由于整流電路輸出電壓脈動(dòng)較大,因此需要后續(xù)濾波電路進(jìn)行濾波。對(duì)于小功率場(chǎng)合,濾波電路通常為濾波電容,通過電容的充放電,達(dá)到降低整流輸出電壓脈動(dòng)的目的。電容通常選擇容值較大的低頻電解電容,以期獲得較為平滑的電壓曲線。為得到平滑的負(fù)載電壓,通常選擇C≥(3~5)T/(2RL)[3]。若電阻RL為50Ω,取C≥ 5T/(2RL),則工頻情況下C≥1000μF,此處取C=1000μF。

      圖1 單相橋式整流電路原理圖

      穩(wěn)壓電路保證電網(wǎng)電壓波動(dòng)、負(fù)載和溫度變化時(shí),維持輸出直流電壓穩(wěn)定,通常采用集成穩(wěn)壓芯片[4]。集成穩(wěn)壓芯片輸出電壓有固定式和可調(diào)式。兩種器件均可通過適當(dāng)?shù)碾娐愤B接實(shí)現(xiàn)輸出電壓可調(diào)。本實(shí)驗(yàn)需要固定5V直流電壓,使用7805構(gòu)成穩(wěn)壓電路,總電路如圖2所示。

      圖2 5V固定輸出式直流穩(wěn)壓電源

      二、電路仿真

      (一)Multisim仿真。首先仿真變壓器輸出電壓,設(shè)置交流電源有效值為220V,頻率為50HZ,變壓器變比約25,仿真結(jié)果如圖3所示,變壓器輸出約為9V。

      圖3 變比為25的變壓器變壓輸出

      仿真整流電路,四個(gè)二極管接成橋式結(jié)構(gòu),空載、接上50Ω載,分別利用示波器及萬用表測(cè)試整流輸出電壓波形及輸出電壓值,比較異同。波形圖見圖4??梢?,負(fù)載的不同對(duì)整流波形是有影響的,負(fù)載電阻越大,整流波形與電源波形越接近。

      圖4 整流輸出波形

      仿真濾波電路波形,分別使用100μF、1000μF電容進(jìn)行濾波,利用示波器觀察濾波后的電壓波形及輸出電壓值,見圖5。改變電源電壓或負(fù)載電阻,利用萬用表測(cè)試濾波后的電壓值,見表1。通過仿真現(xiàn)象,可得,電網(wǎng)電壓的波動(dòng)或負(fù)載的變化對(duì)于整流濾波電路的輸出電壓是有較大影響的,電容越大,濾波效果越好。

      圖5 濾波后輸出電壓波形

      表1 不同電源電壓,不同負(fù)載得到的濾波輸出值

      仿真穩(wěn)壓電路,外接固定集成穩(wěn)壓芯片7805,在不同負(fù)載形式下穩(wěn)壓輸出電壓見圖6。其中萬用表3測(cè)量的是變壓器二次側(cè)電壓有效值,萬用表2測(cè)量的是濾波電容兩端的電壓,萬用表1測(cè)量的是穩(wěn)壓芯片的輸出電壓??梢姡ㄟ^穩(wěn)壓芯片,使得負(fù)載發(fā)生變化時(shí),整流輸出電壓基本維持不變。同時(shí),改變交流電源有效值,測(cè)試電壓,會(huì)得出同樣結(jié)論。

      圖6 穩(wěn)壓后輸出電壓波形

      (二)Multisim進(jìn)行電路故障仿真。故障發(fā)生的類型較多,而Multisim中也只能仿真部分錯(cuò)誤類型。

      通常的故障類型有二極管接反,電解電容接反、穩(wěn)壓芯片未接地或輸入輸出端接反等。二極管接反又包括一個(gè)或多個(gè)二極管接反。其中,任何一個(gè)整流二極管方向接反,均會(huì)構(gòu)成變壓器二次側(cè)短路,負(fù)載無電壓輸出。此種情況無法仿真,實(shí)際中應(yīng)避免發(fā)生。兩個(gè)二極管接反(部分可仿真)、三個(gè)二極管接反(不可仿真)及四個(gè)二極管均接反(可仿真)的情況,在利用multisim進(jìn)行仿真時(shí),部分可出仿真結(jié)果,可借助電壓表測(cè)試輸出電壓。

      (三)電路焊接調(diào)試。首先根據(jù)理論計(jì)算及仿真情況購買實(shí)驗(yàn)耗材,識(shí)別各種元器件并分清各引腳功能,然后進(jìn)行電路焊接。焊接過程分模塊進(jìn)行。

      1.進(jìn)行變壓器與插座焊接,測(cè)試變壓器二次側(cè)電壓是否為9V。

      2.焊接整流橋,并將變壓器二次側(cè)接整流橋的輸入側(cè),注意方向不要接反,利用萬用表檢測(cè)電路焊接的正確性,上電,測(cè)試整流橋的輸出電壓是否為6V。上電后若出現(xiàn)變壓器二次側(cè)導(dǎo)線發(fā)熱情況,應(yīng)立即斷電,排查故障,觀察是否有二極管接反的情況。若測(cè)試電壓為0,則可能發(fā)生斷路,檢查是否有虛焊。若無虛焊,則檢查是否有兩個(gè)二極管接反。若測(cè)試電壓為-6V,則為四個(gè)二極管均接反的情況(此時(shí)測(cè)試輸出的正、負(fù)端互換位置即可,后續(xù)的電路以更改后的為準(zhǔn))。

      3.焊接濾波電容,注意正負(fù)極不能接反,測(cè)試電壓為6V左右。

      4.焊接7805,注意不要忘記接地,同時(shí),輸入端和輸出輸入端和輸出端不要接反。測(cè)試輸出電壓為5V左右。

      (四)故障排查。一般在分模塊焊接測(cè)試、每一部分的數(shù)據(jù)值及注意事項(xiàng)都符合的情況下,電路是沒有問題的。但是存在部分學(xué)生未按照要求進(jìn)行操作,導(dǎo)致最終無法得到5V直流電源。此時(shí)進(jìn)行故障排查,可分模塊、由前向后依次進(jìn)行。

      首先,測(cè)試變壓器模塊,先利用萬用變測(cè)試變壓器一次側(cè)電壓和二次側(cè)電壓是否分別為220V和9V,若任何一個(gè)無電壓,則需檢查電源插座、變壓器一次側(cè)、二次側(cè)焊點(diǎn)是否虛焊等問題,若均沒有問題,則可能是變壓器自身問題,可更換變壓器重新實(shí)驗(yàn)。

      然后,測(cè)試整流電路輸出電壓是否為6V左右,如果不是,則需檢查四個(gè)二極管的方向及與交流電源端和后續(xù)負(fù)載端的接線是否正確,是否出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象,若沒有問題,則繼續(xù)檢查電解電容正負(fù)極性有無接反,同時(shí)測(cè)試穩(wěn)壓芯片的輸入電壓是否為6V左右,此處學(xué)聲出現(xiàn)故障問題最多的地方是穩(wěn)壓芯片接地端未接地。故障排查后,一般測(cè)試穩(wěn)壓芯片輸出均會(huì)得到5V左右的電壓。

      三、結(jié)論

      總之,雖然5V直流穩(wěn)壓電源電路簡(jiǎn)單,但故障類型也是千變?nèi)f化,實(shí)驗(yàn)過程中尚需不斷的進(jìn)行實(shí)驗(yàn)總結(jié),豐富經(jīng)驗(yàn)。本文僅就正常的數(shù)據(jù)類型及現(xiàn)象進(jìn)行了Multisim仿真,總結(jié)了常見的故障類型排查方法,方便實(shí)驗(yàn)教師和學(xué)生對(duì)常見故障的分析與判斷,從而提高在實(shí)驗(yàn)過程中快速解決實(shí)驗(yàn)故障的能力,確保實(shí)驗(yàn)的順利進(jìn)行[5][6]。

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