要求:一、论文提纲论文应包含以下几个部分:封面(自行设计)、文章标题,作者姓名,作者单位(学校、专业、班级全称),中文摘要,英文摘要,正文,参考文献等。
二、论文格式要求1、[摘要](以摘录或缩编方式复述文章的主要内容):50~300字;2、[关键词](选用可表达文章主要内容的词或词组):3~8个关键词;3、[标题]:论文题目十分重要,必须用心斟酌选定。
(1)准确得体,论文题目能准确表达论文内容,恰当反映所研究的范围和深度。
(2)简短精炼,力求题目的字数要少,用词需要精选,一般不超出20个字。
(3)外延和内涵要恰如其分。
4、[正文]:(1)论文正文篇幅一般在5000-10000字不等,包括简短引言、论述分析、结果和结论等内容。
文字太少就不能充分展开论述。
(2)文中出现的外文缩写,除公知公用的,首次出现一律应标有中文翻译或外文全称。
(3)文中图、表应有自明性,且随文出现。
(4)图中文字、符号必须写清,所有出现的数值都应标有明确的量与单位。
(5)文中表格一律采用“三线表”。
(6)文中有关量与单位必须符合国家标准和国际标准,用单个斜体外文字母表示。
(7)正文章节编号采用三级标题顶格排序。
一级标题形如1,2,3,…排序;二级标题形如1.1,1.2,1.3,…排序;三级标题形如1.1.1,1.1.2,1.1.3,…排序;引言不必排序。
5、[参考文献]:参考文献主要有专著(M),论文集(C),报纸文集(N),期刊文章(J),学位论文(D),报告(R),标准(S),专利(P),其他未说明文章(Z)等。
参考文献如为专著,所列项目包括:作者姓名.书名.版本.出版地:出版者,出版年;参考文献如为期刊,所列项目包括:作者姓名.版本.年.月.卷(期)~年.月.卷(期).出版地:出版者,出版年;参考文献如为电子文献,所列项目包括:作者姓名.电子文献题名.文献出处或网址,发表或更新日期.。
三、论文撰写内容参考反映集成电路课程讲授基本内容及相关芯片应用实际,进行实际系统分析及应用研究。
可从以下方面展开论述:1、综述类。
介绍集成电路的发展及现状,包括模拟集成电路、数字集成电路及模数混合集成电路的发展、现状及应用。
2、实际应用设计分析类。
结合具体芯片进行系统设计分析,包括软件设计仿真;硬件设计及芯片选型。
重点体现集成芯片的功能应用。
可选基本应用范围包括但不限于:模拟集成电路的线性及非线性应用;集成变换器集成应用;集成信号发生器;集成有源滤波器;集成稳压电源;语音和图像集成电路;数字集成电路及应用;嵌入式系统及应用;FPGA系统及应用;DSP集成电路及应用等3、展望类,主要对未来集成电路的发展应用及新技术进行研究。
四、论文提交1、提交成果:任务书、封面、论文、论文评阅标准、论文评阅表(填写好个人信息及论点、论据、论证部分),将文件按顺序装订整齐。
2、提交时间:第十三周周五前提交。
五、注意事项1、论文如出现抄袭或出现雷同论文,老师将不再通知作者本人,成绩直接按0分计。
(抄袭的界定是同学所提交的论文的查重率不得超过70%;雷同论文的界定是指同学提交的论文的相似度超过60%)2、提交的课程论文原则上要求手写,交打印稿的同学,以班级为单位将电子档文档压缩后发指导老师QQ邮箱。
3、课程论文评阅表的论点、论据、论证部分由学生根据自己论文内容填写。
提交的论文请同学们将自己论文的全部信息填写完整,只留下教师参考“课程论文评阅标准”进行评阅打分的部分内容。
目录摘要 (4)Abstract (5)引言 (6)1原理电路的设计 (7)1.1设计思路 (7)1.2总体设计原理 (7)1.3电源变压器的基本原理 (8)1.4整流电路的基本原理 (9)1.4.1单相桥式整流电路工作原理 (9)1.4.2参数计算 (9)1.4.3单相桥式整流电路的负载特性曲线 (10)1.5滤波电路的基本原理 (11)1.6稳压电路的基本原理 (13)2电路元件选择 (14)2.1集成稳压器的分类与选择 (14)2.1.1集成稳压器的分类 (14)2.1.2集成稳压器的选择 (14)2.2 电源变压器的选择 (15)2.3集成整流桥及滤波电容的选择 (15)3稳压电路的设计 (17)3.1典型稳压应用电路 (17)3.1.1 一般应用电路 (17)3.1.2 固定低压输出电路 (17)3.1.3 加外接保护电路 (18)3.1.4 从零起调的实用稳压电源 (18)3.2新型多路稳压电路设计 (19)4 Multisim仿真结果与分析 (20)4.1 电路原理图 (20)4.2说明书 (20)4.3 电路每级波形图 (21)4.4 电路输出波形图 (22)4.5 仿真结果与误差分析 (24)5 参考文献 (26)附录一 (27)附录二 (28)摘要随着电子技术的快速发展,高性能的电子电路对于电源供电质量的要求越来越高,如何设计出能满足高性能电路要求的高精度电源便成为一大课题。
考虑到实验室经常使用±5V与±12V的直流输出电压,与只能提供可调稳压电源和只能提供固定稳压电源的电路不同,本文旨在通过开关控制同一电路,利用交流变压器、整流环节、滤波环节,通过三端可调式集成稳压芯片LM317、LM337将220V交流电压转化为±12V/1A,±5V/1A和一组可调正电压+1.25V~+27V/1A的直流电压多路输出,并且对衡量稳压电路性能的几种主要参数进行了测试和分析。
关键词: 集成稳压电源半波整流电容滤波Multisim仿真AbstractWith the rapid development of electronic technology, high performance electronic circuit to the requirement of power supply quality is higher and higher. Considering the laboratory often uses ±5V and ±12V dc output voltage, different with those which can only provide adjustable regulated power supply or can only provide fixed stabilized voltage supply circuit, the purpose of this paper is to adopt the same circuit under the control of switch by using AC transformer, rectifier, filter and three-terminal adjustable integrated voltage stabilizing chips LM317 and LM337 to change 220 V AC voltage into ±12V/1A,±5V/1A and a set of adjustable positive voltage +1.25V~+27V/1A a DC voltage multiplexed output, and also test and analyze serveral main parameters which are used to measure voltage stabilizing circuit performances. Keywords: DC voltage Half-wave rectification Capacitor filter Multisim simulation引言随着电子技术的快速发展,高性能的电子电路对于电源供电质量的要求越来越高,如何设计出能满足高性能电路要求的高精度电源便成为一大课题。
直流稳压源为电路提供直流电压和能量,其输出电压的品质直接决定的电源性能的好坏。
事实上功率较小的直流电源大多数都是将50Hz的交流电流经过整流、滤波和稳压后获得的。
LM317、LM337是固定集成稳压器芯片,经过对外围电路的改进设计,可以达到大范围的输出电压调整,因而,若能通过对LM317、LM337集成芯片的外电路设计,以实现实验室对直流稳压电源的需求,则可满足教学上各种综合实验的需要,成为各类高校理工类电子技术及相关专业的理想器件之一。
而大多数直流稳压电源不是只能提供可调电压就是只能提供稳值电压,因此需要创新出一种电路使之能够同时提供稳值电压和可调电压,便可满足一些实验者的需求,同时也能使实验电路总体结构变得简洁明了。
1原理电路的设计1.1设计思路本文的设计主要分为变压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路4个部分。
变压电路:将交流电网220V 的电压变味所需要的电压值。
整流电路:将交流电压变成脉动的直流电压。
滤波电路:由于经过整流的脉动直流电压还含有较大的纹波,因此需要设计滤波电路加以滤除。
稳压电路:在电网电压波动、负载和温度变化时,依然维持输出直流电压稳定。
图1 直流稳压电源设计思路1.2总体设计原理图2 直流稳压设计原理示意图本文设计的直流稳压电源是单相小功率电源用于实验室使用,它将频率为50Hz,有效值为220V 的单相交流电压转换为幅值稳定,输出电压为±5V 、±12V 、可调+1.25V~+27V 的直流电压。
单相交流电经及过电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流电压。
直流电源的输入为220V 的电网电压(即市电),一般情况下,所需直流电压数值和电网电压的有效值相差较大,因而需要通过电源变压器降压后,再对交流电压进行处理。
变压器副边电压有效值决定于后面电路的需要。
变压电路整流电路 滤波电路 220V 交流输入稳压电路 直流稳压输出变压器副边电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即将正弦波电压转换为单一方向的脉动电压,半波整流电路和全波整流电路的输出波形如图2中所画。
可以看出,它们均含有较大的交流分量,会影响负载电路的正常工作;例如,交流分量将混入输入信号被放大电路放大,甚至在放大电路的输出端所混入的电源交流分量大于有用信号;因而不能直接作为电子电路的供电电源。
图2中整流电路输出端所画波形时未接滤波电路时的波形,接入滤波电路后波形将有所变化。
为了减小电压的脉动,需要通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑。
理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使滤波电路的输出电压仅为直流电压。
然而,由于滤波电路为无源电路,所以接入负载后势必影响其滤波效果。
对于稳定性要求不高的电子电路,整流,滤波后的直流电压可以作为供电电源。