提供参考实例:【Multisim仿真】直流稳压电源设计报告,链接:https://blog.csdn.net/m0_52474147/article/details/125914431
【实例讲解详细,步骤清晰,值得借鉴其中的思路方法】
答案由GPT-4Plus大模型(语音)与博主@晓码自在合作编写(逐步分析参考如下):
这里是使用Multisim设计一个简单电源电路的步骤:
打开Multisim软件,选择"New Schematic"创建一个空白电路图。
在"Analog Devices - Sources"中找到"DC Voltage Source",拖动到电路图中,设置电压为12V。这是我们的输入电源。
在"Passive Components"中找到"Capacitor",添加一个capacitance为470μF的电容作为输入滤波电容C1。
在"Linear-Voltage Regulators"中找到"Fixed Positive Voltage Regulator 7805",拖动到电路图中。这是我们的稳压芯片,用于将12V稳定为5V。
连接输入端、地线、输出端:
在输出端再添加电容C2(470μF)作为输出滤波电容。
添加开关SW1、LED1和限流电阻R1(330Ω),用于演示输出。
连线完成,电路如下:
DC Voltage C1
Source
| | |
| 7805 |
| | C2
12V o-----+----||-----+----o 5V
| | | |
R1 LED1 SW1
这是一个简易 but 完整的电源设计过程,使用Multisim软件实现及仿真。关键是选用7805三端稳压芯片,输入12V,输出稳定的5V供应。
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可以借鉴下
采用半波整流电路
半波整流电路如图2所示,半波整流电路只利用电源输出电压的正半周,电源的利用效率非常低,会带来很大的资源浪费,它仅在高电压、小电流等少数情况下使用,--般半波整流电路电源电路中很少使用。
图2 半波整流电路图
方案二:采用全波整流电路
全波整流电路图见如图3所示,全波整流电路中的每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的--半,比半波整流小--倍,它所使用的整流器件较半波整流时多一倍。全波整流电路的整流电压脉动较小,变压器的利用率比半波整流时高很多,整流器件所能承受的反向电压较高。但是全波整流电路需要特制的变压器才能正常工作,变压器二次绕组需要-一个中心抽头,制作起来会比较麻烦。
图3 全波整流电路图
方案三:采用桥式整流电路
桥式整流电路如图4所示,这种整流电路使用普通的变压器,比一般的全波整流电路多用到了两个整流二极管。因为整流二极管以四个连接成电桥形式,所以称这种整流电路为桥式整流电路。桥式整流电路使用的整流器件较一般的全波整流电路多一倍,但是其每个器件所承受的反向电压较小,在直流稳压电源的设计当中得到广泛使用。
图4 桥式整流电路图
综合考虑以上3种方案的优缺点,决定采用方案三:桥式整流电路。
2.滤波电路的设计
方案一:采用电感滤波电路
电感滤波电路如图5所示,电感滤波电路是利用电感对脉动直流的反向电动势来达到滤波的作用,电感量越大,其滤波效果越好。电感滤波电路带负载能力比较好,多用于负载电流较大的场合。如果忽略电感线圈的直流电阻,负载上的直流电压与不加滤波时负载上的直流电压基本相同。电感滤波电路输出电压没有电容滤波高。在电感滤波电路中,峰值电流很小,整流管的导电角较大,输出特性比较平坦,但是由于铁心的存在,笨重、体积大,容易引起电磁干扰,电感滤波电路用只用在低电压、大电流场合。