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方案概述:
我们提供了针对标题为“0-40V数控电源设计讲解及PCB工程文件”的需求的解决方案。通过对输出部分进行改进,包括调整变压器抽头、增加全波整流电路、调整取样电阻和连接方式、添加电阻和电容等措施,可以实现0-40V数控电源的设计要求,并提高稳定性和精度。请注意,具体实施时需要根据实际情况进行调整和优化。
针对标题为“0-40V数控电源设计讲解及PCB工程文件”的需求,我们可以提供以下解决方案:
该0-40V数控电源是在某网友0-20V数控电源改版而来,使用原来的LM317和324直接驱动。然而,LM324直接输出最大电压只能到28V,无法满足0-40V的要求。因此,我们需要对输出部分进行改进。
首先,建议对变压器抽头进行调整,使用0V-9V-24V-42V的两个继电器不同的组合,可以得到15V、24V、33V、42V共四档,每档间隔9V。这样可以满足不同电压需求。
其次,为了减少电源纹波,建议在副电源的正、负电压上各加一只二极管,组成全波整流电路。
此外,75mΩ的电流取样电阻过小,会导致测量误差较大。为了减小误差,可以增大取样电阻,但这样会增加电源输出的内阻。我们建议将运放的参考地和电源的输出地连接,而电源的输入地通过取样电阻与输出地相连,以解决两者之间的矛盾。
另外,MCU的PWM输出不能直接接电容,需要先经过电阻再接电容。
对于功率输出级的结构,建议考虑使用变压器的隔离绕组,采用运放悬浮供电,驱动双NPN结构的达林顿输出级,以提高稳定性。
最后,针对烙铁测温的偏置电流较小的问题,可以考虑使用交流供电来改善,可以使用可控硅来控制通断。
通过以上改进措施,可以实现0-40V数控电源的设计要求,并提高其稳定性和精度。
请注意,以上解决方案仅供参考,具体实施时需要根据实际情况进行调整和优化。
该0-40V数控电源是在某网友0-20V数控电源改版而来,使用原来的LM317和324直接驱动。然而,LM324直接输出最大电压只能到28V,无法满足0-40V的要求。因此,我们需要对输出部分进行改进。
首先,建议对变压器抽头进行调整,使用0V-9V-24V-42V的两个继电器不同的组合,可以得到15V、24V、33V、42V共四档,每档间隔9V。这样可以满足不同电压需求。
其次,为了减少电源纹波,建议在副电源的正、负电压上各加一只二极管,组成全波整流电路。
此外,75mΩ的电流取样电阻过小,会导致测量误差较大。为了减小误差,可以增大取样电阻,但这样会增加电源输出的内阻。我们建议将运放的参考地和电源的输出地连接,而电源的输入地通过取样电阻与输出地相连,以解决两者之间的矛盾。
另外,MCU的PWM输出不能直接接电容,需要先经过电阻再接电容。
对于功率输出级的结构,建议考虑使用变压器的隔离绕组,采用运放悬浮供电,驱动双NPN结构的达林顿输出级,以提高稳定性。
最后,针对烙铁测温的偏置电流较小的问题,可以考虑使用交流供电来改善,可以使用可控硅来控制通断。
通过以上改进措施,可以实现0-40V数控电源的设计要求,并提高其稳定性和精度。
请注意,以上解决方案仅供参考,具体实施时需要根据实际情况进行调整和优化。
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