项目概述
在这个项目中,我们将使用 555 定时器 IC 为中等应用构建一个可变电源。该可变电源电路可提供高达 300mA 的电流,电压在 6 伏至 13 伏之间可变。该项目非常便宜且易于设计。555定时器由周期为0.2ms的单稳态多谐振荡器和齐纳二极管构成参考电压,电位器控制输出。
电路原理图
所需组件
- NE555定时器IC
- BC148 晶体管 (x3)
- BC558晶体管
- SK100晶体管
- 12.6V齐纳二极管
- IN4007 二极管 (x4)
- 1000uF/50V 电容器 (x2)
- 0.0022uF电容
- 0.1uF电容
- 1Ω 1W 电阻
- 1KΩ 电阻 (x2)
- 10KΩ预设
- 470Ω 电阻 (x2)
- 100KΩ 电阻 (x2)
- 82KΩ电阻
- 230V-18V变压器
- 维罗板
PCB视图
可变电源工作原理
可变电源的工作原理非常简单。仅使用五个晶体管和一个555定时器IC作为主要元件。
T 1或BC148形成射极跟随器,其中射极电压等于10KΩ Pot或VR 1变化点处的电压。T 2或第二个BC148 用于感测输出电压。此时T 3或BC558 根据输出电平触发555 定时器。
当整个电路导通时,T 1处的电压等于VR 1中心点的电压。因此,T 2的发射极电压为5伏,基极电压为零。由于其处于关闭状态,因此没有电压通过R 4和T 3。所以这也保持关闭状态。
555定时器IC的引脚2通过100KΩ电阻接地。IC 的输出被触发至V CC。这会切换 T 5或第三个 BC148,使其进入饱和状态。此时C 1或1000uF/50V 电容被充电,其两端电压达到5.6V。
现在 T 2导通并产生 100KΩ 的电压。这会导通 T 3并且引脚 2 处的电压变得大于 V CC /2。因此,IC 的输出在 0.2ms 的时间段后变低。电容器C 3通过负载放电。
当输出电压从5.6V下降时,T 2截止。此过程会对 555 定时器的引脚 2 产生负触发。它的输出打开T 4或SK100 晶体管。整个过程不断重复。我们在饱和状态下使用 T4,因此功率损耗几乎为零。
电容器有可能因漏电流而充电,从而增加负载上的输出电压。我们使用 1KΩ 电阻来避免这种情况。您可以通过再并联一个 SK100 晶体管来增加负载电流容量。
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