⑴ 做一个开关稳压电源用Multisim仿真要求
叔叔给你提供一抄个非常新颖奇特的方案,特别有利于初学者掌握开关电源的工作原理。如果给你的老师(导师)看了,估计会震精到他(她)。
点击图片放大看:
元件规格说明:除了0.2Ω的过流(短路)保护取样电阻用2W的规格外,其余电阻用1/4W的即可。蓄能电感L1采用外径20mm的磁环绕制,电感量约30μH,滤波电感L2采用10μH工字电感。三极管T1和T2采用β≥300的S8550等型号,T3采用β≥300的S8550等型号,要求最大集电极电流不小于0.5A。T4采用最大集电极电流不小于5A、β值不低于40的PNP型功率管,并加上适当面积的散热片。
本方案可以实现+5V、最大超过6A的输出,输出电压非常稳定,电压调整率优于1%很容易实现,过流保护非常可靠。调整TL431的分压取样电阻,可输出其他电压值,将其中一个5.1k取样电阻换成电位器,则输出电压可调。
本方案在输出功率很小时,效率不高,输出功率较大时,效率很高。如果将T4换成P沟道场效应功率管,并适当调整驱动电路,还可以继续改进效率。
注意:输入电压不能高于18V,否则NE555会损坏。
⑵ proteus中电路仿真,为什么LM358没有电源也有输出
一定有电源供电,否则无法工作,
你仔细看看电路,其中8脚和4脚就是供电你1脚出0.1的电压,不用纠结了,低电位0,用个高电位才试试看,不一定是LM358的问题,查查你的单片机看看或是软件
⑶ 谁有仿真软件,能不能帮忙仿真一下这个电路,谢谢!
这是线性电源,不要以为有电感就是开关电源,判断是不是开关电源,是看功率管(图中的MOS管)是不是处以开关状态,也就是说,开关电源的开关管控制端是PWM信号控制的,你这个图的MOS管在电路稳定的时候显然不是处以开关状态,这个和比较器没有任何关系,比较器在负反馈工作的时候也会变成放大器(这个图的比较器实际上是负反馈工作,不是开关工作),开关电源需要振荡器系统和脉宽调制系统(这个图根本没有这两个系统),然后反馈信号是通过比较器控制脉宽调制系统(不是开关管,你这个电路比较器控制的是开关管),无论是开关电源,还是线性电源,都有基准源,没有基准源就没有稳压效果,你这个图很明显是没有基准源的,最后的输出电压就是比较器同相端电压(怎样计算的我不说了,这里牵涉到自动控制原理相关的专业知识),图中比较器同相端电压会根据输入电压变化而变化的,所以这个图根本不能起到稳压作用,说白了它就是一个比例放大器(放大倍数小于1),你这个图肯定是从网上弄过来的,也不少人以为它就是开关电源,设计这个图的人,或许略懂一点点电子知识,事实上他根本不理解开关电源以及线性电源的本质。
你如果想自己做开关电源,至少需要一个脉宽调制芯片(自己做脉宽调制系统太麻烦,也不好做,所以不建议自己做这个系统),TL494是一款经典的带脉宽调制芯片,你上网下载TL494芯片数据手册,里面就有开关电源电路,这个芯片合适于开始学习开关电源。现在做产品,对于小功率的DC-DC,基本上是用专用集成芯片,外面加基本外围电路就可以实现,不但电压稳定,体积小,更重要效率很高(基本超过90%,有些芯片甚至达到97%),所以别以为什么都是自己做是最好的,当你有一天要做产品的时候,就不是这样思考问题了。
⑷ protues怎样仿真24V电源的电路
这个你要设置电源的。先拖一个电源出来,然后把它标记为24V,再点上iande菜单栏有个 Desig点下,再点Configur Power Rails,新建一个24V,并把电压调整到24V,再把左边一栏的24V add 过去就OK了。
你不给分,也太吝啬了吧。。
⑸ 直流可调稳压电源1~15V电路设计,multisim仿真
用这个电路稍加改动就可以满足你的需求:
(原设计指标:输出电压0~12V,按照0.1V的步进量连续可调,供电电压双15伏,需改动:电源直接换,步进量改成1伏即可)
图 数控步进直流稳压电源原理图
本模块介绍的数控步进直流稳压电源是由PIC16F877单片机控制的直流输出电源。该电源的输出电压能在0~12V的范围内,按照0.1V的步进量连续可调,电路原理图如图所示。
图中变压器从电网中取出电压信号,经过桥式整流器后得到直流电压,该电压接到三端可调稳压器LM317的输入端,作为供电电压。MAX518的D/A输出端A1经过运算放大器组的运算后,接到LM317的电压调整端。图中所示的电阻值为用仿真软件得到的精确值,实际制作电路时,可用可调电阻得到某些特殊的阻值。
本应用实例的原理为:PlC16F877单片机送出一个8位数据Dn给数/模转换器MAX518,由后者输出一个对应模拟量D/A11=5×Dn/255V(MAX518的参考电压为5V);该模拟量经过LM324组电路以及LM3l7稳压电路变换后,得到对应的输出量VOUT;当PIC16F877送出的8位数据Dn按照预定的规律变化时,输出量VOUT也按照预定规律变化;同时为了人机交互方便,把VOUT的值显示在LED上,并通过键盘选择步进加或步进减。
⑹ 仿真中Vcc、Vdd Vee等各种电源标号可以混用不
VCC:电源电压。在电子电路中,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压。VEE是双电源电压中的负电压。不可以混用的。
VCC:C=circuit,表示电路的意思, 即接入电路的电压。
VDD:D=device,表示器件的意思,即器件内部的工作电压。
VSS:S=series,表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
VEE:E=electron,表示构成物质的基本粒子之一,因带负电,也写作e,通常指负电压供电。
对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常VCC大于VDD),VSS是接地点。
有些 IC 既有 VDD 引脚又有 VCC 引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
一般来说 VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。
⑺ 在51单片机仿真时不想用Proteus默认的电源,改用自己设计的电源电源电路供电如何解决!
在51单片机仿真时不想用Proteus默认的电源,这不可能。凡是集成电路都只能用默认的电内源,因为电源引脚容VCC和GND都隐藏了,你根本找不到,想不想用都得用。就是一个仿真嘛,干嘛这么较劲。是毕业设计要求的?自己设计电源,只能给一些分立元件供电。又何苦呢?用两个电源,一个明的,一个暗的?
⑻ proteus仿真的电源
终端模式里的电源是两个分开的,一个是power,即VCC,一个是ground,即是GND。画仿真图时,内不容管放几个VCC和GND端子,都是公共的,且与GND配对的,是一个公用电源。但是有些电路,要求两个或多个电源是独立的,互不连接,这时就不能再用VCC和GND端子了。而必须用元件库中的独立电源source。因为这些(分交,直流电压源和电流源)电源元件是有两个端子,如直流电压源有正,负端子。这样,仿真图中放几个电源都是相互独立的,只要在电路上不把几个电源端子相连,就是几个独立的电源。
这就是两种电源的最大区别。
⑼ multisim一个仿真电路图怎么能够有两种数值不同的VCC电源
先调出两个Vcc电源符号,双击其中一个电源符号,在出现的对话框中设置所版需电压值权,然后单击“标签”,在当前标签Vcc后加上个1,成为Vcc1,如图:
单击“否”,就完成了第一个Vcc的设置。
如此这般,把另一个Vcc设置为Vcc2,同时设置所需电压值就行了。
⑽ 在51单片机仿真时不想用Proteus默认的电源,改用自己设计的电源电源电路供电如何解决!
仿真电源设计是可以的,只是接给供电的ic未必有电源引脚,例如51,他压根都没有引脚让你接