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基于单片机控制的程控稳压直流电源的设计_精品
目 录
摘要………………………………………………………………………………… i
Abstract…………………………………………………………………………… ii 1 引言…………………………………………………………………………… 1
2 系统分析………………………………………………………………………… 1
3 方框框图………………………………………………………………………… 2
4 系统设计………………………………………………………………………… 3
4.1 稳压输出部分 …………………………………………………………… 3
4.1.1 稳压输出原理 ………………………………………………………
4.1.2 稳压输出部分仿真图………………………………………………..
4.2 数字控制部分…………………………………………………………………3
4.2.1 单片机部分……………………………………………………………..
4.2.2 D/A转换部分…………………………………………………………..
4.2.3 A/D转换部分
4.3 键盘部分…………………………………………………………………… 9
4.4 显示部分……………………………………………………………………..
4.4.1 串行部分………………………………………………………………
4.4.2 并行部分……………………………………………………………….
5 电路流程图 …………………………………………………………………… 12
6电源测试结果…………………………………………………………… 13
6.1电压测试…………………………………………………………………… 14
6.2性能测试…………………………………………………………………… 14
结论………………………………………………………………………………… 14
致谢………………………………………………………………………………… 15
参考文献…………………………………………………………………………… 16
一 引言
几乎所有的 HYPERLINK /dianzijixie/ 电子设备都需要稳定的直流电源,因此直流稳压电源的应用非常的广泛。 直流稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、稳压管直流稳压电源等等。
在电子设备中,直流稳压电源的故障率是最高的(长期工作在大电流和大电压下,电子元器件很容易损坏)但在直流稳压电源中,通过整流、滤波电路所获得的直流电源的电压往往是不稳定的。输出电压在电网电压波动或负载电流变化时也会随之有所改变。电子设备电源电压的不稳定,将会引起很多问题。设计出质量优良的直流稳压电源,才能满足各种电子线路的要求。因此,直流稳压电源的研究就颇为重要。
目前产生直流稳压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。直流稳压电源朝着数字化方向 HYPERLINK /fazhan/ 发展。因此对于数控恒压源的研究是必要的。随着 HYPERLINK /gongxue/ 科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/ A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘控制单片机实现,给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。
3 总体方案框图
系统总体方案框图如图1所示:
直 流 输 入
直 流 输 入
输出调整单 元
恒 压 输 出
测 试 通 道
芯片供电部 分
D/A转换器
反馈通道
单 片 机 及 外 围 电 路
A/D转换器
键 盘
数 码 管 显 像
图1? 系统原理框图
4 系统部分功能设计
4.1 稳压输出部分
4.1.1稳压输出原理与电路
这部分将数控部分送来的电压控制字转换成稳定电压输出。D/A转换部分的输出电压作为稳压输出电路的 HYPERLINK / 参考电压。稳压输出电路的输出与参考电压成比例。稳压输出电路采用的是串联式反馈稳压电路(如图2),在电路中,Q1—TIP122为调整管,U6A—LM358 为比较放大器,R19、R22组成反馈 HYPERLINK /networ
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