数控稳压电压源实验报告
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数控稳压电源开题报告1. 引言数控稳压电源是一种能够根据输入信号自动调节输出电压的电源设备。
它广泛应用于工业生产、实验室研究以及个人电子设备中。
本报告将介绍数控稳压电源的原理、设计和应用,旨在帮助读者更好地了解该技术。
2. 数控稳压电源原理数控稳压电源的基本原理是通过反馈控制实现输出电压的稳定。
其工作原理可以分为以下几个步骤:2.1 输入电压检测数控稳压电源首先需要检测输入电压的大小,以便根据需要进行调节。
通常使用电压检测电路来实现这一功能。
2.2 输出电压调节接下来,数控稳压电源根据输入信号和参考电压进行比较,并通过反馈控制电路来调节输出电压。
常见的反馈控制方式有电压反馈和电流反馈。
2.3 输出电压稳定性数控稳压电源需要保持输出电压的稳定性。
为了实现这一目标,常常使用稳压器等电子元件来提供稳定的输出电压。
3. 数控稳压电源设计数控稳压电源的设计需要考虑多个因素,包括输入电压范围、输出电压范围、负载能力等。
以下是数控稳压电源设计的步骤:3.1 确定需求首先需要确定数控稳压电源的具体需求,包括所需的输入电压范围、输出电压范围和负载能力。
这些参数将直接影响设计的复杂度和成本。
3.2 选取元件根据需求,选择适当的电子元件来实现数控稳压电源的功能。
常见的元件包括稳压器、运算放大器等。
3.3 设计电路根据选取的元件,设计数控稳压电源的电路图。
在设计过程中,需要考虑电路的稳定性、效率和成本等因素。
3.4 PCB设计将电路图转换为PCB设计,考虑电路布局和连接方式,以确保电路的稳定性和可靠性。
4. 数控稳压电源应用数控稳压电源在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:4.1 工业生产数控稳压电源可以在工业生产中提供稳定的电源供应,保证设备的正常运行。
例如,它可以用于机械加工设备、自动化生产线等。
4.2 实验室研究实验室研究中,数控稳压电源可以提供精确的电压输出,满足实验的要求。
例如,在电子器件测试中,需要精确控制电压进行测试。
数控稳压电源南通职业大学数控稳压电源实验报告学院:电子信息工程学院班级:电子112姓名:张欣学号:110202227指导老师:陈卫兵目录一、摘要 (3)二、作品介绍 (3)三、芯片和部分模块介绍 (4)1.TLC1543简介及其应用 (4)2.TLC5615 器件的引脚图及各引脚功能 (4)3.功能框图 (5)四、作品功能 (7)五、作品结构 (9)六、原理图和pcb图的绘制 (11)七、心得体会 (12)一、摘要本系统由单片机控制模块、按键、液晶、LM324系列芯片、TLC1543,TLC5615,集成运放搭建构成,放大器、交流变压器来提供稳定电压输出;在以单片机为主控芯片、运算放大器及外围电路的部分,用按键控制步进可调电压输出,液晶显示输出电压值。
整个系统结构紧凑,电路简单。
二、作品介绍学校实验室使用的直流稳压电源,大多是通过电位器来调整输出电压,使用并不方便,并且步进幅度大难以精确调整。
而我们制作的这款数控稳压电源,可以实现步进调整电压,预设值快捷调整电压,使用更为方便、准确。
其次,在学生做实验的过程中,往往有人随意调整电压,稍不注意,就会造成实验失败、器件损毁。
为此,我们制作了“锁定输出电压”功能,“锁定输出电压”后需要按键解锁后才能改变输出电压,否则无法改变,以此来避免同学的误操作。
我们以单片机作为主控芯片,将数电、模电有效的结合起来运用,使用按键作为输入,用数码管和LED灯显示电源工作状态和模式,实现良好的人机界面效果。
技术指标:输出电压:3~12V。
电压调整方法:1.普通调整,步进=0.1V;2.快捷调整,按预设电压值快速切换。
限流:当输出过电流超过0.1秒后,切断输出,同时过流指示灯点亮。
开机模式:开机时调出预设电压,但不输出,需要按下输出键后才输出。
精度:输出与真实输出不高于5%。
锁定模式:在不锁定输出,可以自由调整输出电压;在锁定输出后,则输出电压不可调整,需要重修按下锁定键才可以重新调整电压。
数控直流稳压电源设计人员:鲍官牛马彪吴汉国指导老师:邱森友葛浩摘要:本数控直流稳压电源系统采用AT89S52单片机为主控模块,由DAC0832数模转换模块输出电压,经过由高精度运算放大器OP07组成的电压放大模块进行电压放大,引入由功率三极管TIP41C 组成的扩流模块进行电流扩大,采用7107进行电压测量式输出显示,能自动切换电源档位,提高本电源系统的效率。
基于可靠的硬件设计,和高效的软件设计,本系统具有电压输出稳定,负载能力好,精度高,人机界面友好,操作方便等特点。
关键词:数控数模转换扩流纹波电压AT89S52 DAC0832 OP07 7107Abstract:The direct voltage source of numerical control uses MCU AT89S52 as controller kernel,and DAC0832,the DA conversion module to outputVoltage,which enlarged by the voltage expansion module basing on accurateAmplifier OP07 Output display bases on IC 7107,with the method of voltage meauring.The system can automatically chooses appropriate power source supply ,which improves system’s efficiency,and has funtions of current overfloat selt-protecting,and saving the lastest settings.Base on reliable hardware and effectual software design, this system is qualified with quite high performs.Keyword: Numerical Control DA Conversion Current ExpansionCurrent Overfloat Selt-protectingVoltage Ripple AT89S52 DAC0832 OP07 7107目录第一章总论1.1设计任务和要求 (4)1.2 作品介绍 (4)1.3方案论证与比较 (6)1.3.1 微控制器的选择 (6)1.3.2 显示部分方案论证 (6)1.3.3 数据存储保存部分方案论证 (7)1.3.4 数模转换部分方案论证 (8)1.3.5 电压显示部分方案论证 (9)第二章电路原理分析和设计2.1 数模转换模块设计 (11)2.2 输出电压显示模块设计 (12)2.3 人机交互模块设计 (13)2.3.1 LED显示部分 (13)2.3.2 键盘输入部分 (13)2.3.3 按键输入数据处理设计 (14)2.4 提高电源效率和提压扩流模块.....................................................17第三章系统软件设计.. (20)3.1 系统设计总思路 (20)3.单片机资源优化处理 (20)3.2.1 单片即IO口安排 (20)3.2.2 提高CPU效率措施 (20)3.2.3 对于“+”“-“步进的处理 (20)3.2.4 对于抖动和干扰的处理 (20)3.3系统软件流程图 (21)第四章故障分析与系统测试 (22)4.1故障分析 (22)4.2系统测试与数据分析...............................................................23附录 (24)附1:整机电路图 (24)附2:程序源代码 (27)第1章总论1.1设计任务和要求:1.设计任务:设计一个数控稳压电源,可由按键直接输入电压值,还具有加、减调节的功能。
全国电子设计大赛培训班设计报告(数控电压源)组员:龚文周、彭玉琴、李冻秀、胡高丽1.实验任务本次实验是以89C51单片机为控制单元,以数模转换器DAC0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块LM350的输出电压大小。
该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点。
2. 对选用芯片说明DAC0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,Iout1和Iout2之间接一参考电压,VREF输出可控制电压信号。
它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。
该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/WR2=/XFER=0,DAC寄存处于直通状态。
又由于ILE=1,故只要在选中该片(/CS=0)的地址时,写入(/WR=0)数字量,则该数字信号立即传送到输入寄存器,并直通至DAC寄存器,经过短暂的建立时间,即可以获得相应的模拟电压,一旦写入操作结束,/WR1和/CS立即变为高电平,则写入的数据被输入寄存器锁存,直到再次写入刷新。
3. 软件系统软件的设计主要完成三方面的功能:1.设置电压并且保存,主要是对EEROM的操作。
2.把设置的电压送到DA,主要是对DA的操作。
3.中断显示,把设置的电压显示到LED数码管上。
该数控电压源实现保存最近10电压功能,当打开电源的时候,它显示和输出的必须是上次使用电压大小,所以在EEROM中使用11个地址保存数据,第一个地址保存当前电压编号,大小为1~10。
第2个地址~第11个地址连续保存10个电压大小数据。
电压编号的大小分别对应到相应地址电压大小。
对软件流程做一下说明:当电源打开的时候,MCU进行复位,寄存器清零。
接着电源应该显示和输出上次关机前的电压大小,这时候MCU先读取EEPROM中保存的电压编号,根据电压编号读出对应电压,把该数据送到DA,在转换成BCD码送到显示部分。
数控稳压电源报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】数控直流稳压电源设计人员:鲍官牛马彪吴汉国指导老师:邱森友葛浩摘要:本数控直流稳压电源系统采用AT89S52单片机为主控模块,由DAC0832数模转换模块输出电压,经过由高精度运算放大器OP07组成的电压放大模块进行电压放大,引入由功率三极管TIP41C组成的扩流模块进行电流扩大,采用7107进行电压测量式输出显示,能自动切换电源档位,提高本电源系统的效率。
基于可靠的硬件设计,和高效的软件设计,本系统具有电压输出稳定,负载能力好,精度高,人机界面友好,操作方便等特点。
关键词:数控数模转换扩流纹波电压AT89S52 DAC0832 OP07 7107Abstract:The direct voltage source of numerical control uses MCU AT89S52 as controller kernel,and DAC0832,the DA conversion module to outputVoltage,which enlarged by the voltage expansion module basing on accurate Amplifier OP07 Output display bases on IC 7107,with the method of voltage system can automatically chooses appropriate power source supply ,which improves system’s efficiency,and has funtions of current overfloat selt-protecting,and saving the lastest settings.Base on reliable hardware and effectual software design, this system is qualified with quite high performs.Keyword: Numerical Control DA Conversion Current ExpansionCurrent Overfloat Selt-protectingVoltage Ripple AT89S52 DAC0832 OP07 7107目录第一章总论设计任务和要求 (4)作品介绍 (4)方案论证与比较 (6)1.3.1 微控制器的选择 (6)1.3.2 显示部分方案论证 (6)1.3.3 数据存储保存部分方案论证 (7)1.3.4 数模转换部分方案论证 (8)1.3.5 电压显示部分方案论证 (9)第二章电路原理分析和设计数模转换模块设计 (11)输出电压显示模块设计 (12)人机交互模块设计 (13)2.3.1 LED显示部分 (13)2.3.2 键盘输入部分 (13)2.3.3 按键输入数据处理设计 (14)提高电源效率和提压扩流模块.....................................................17第三章系统软件设计.. (20)系统设计总思路 (20)3.单片机资源优化处理 (20)3.2.1 单片即IO口安排 (20)3.2.2 提高CPU效率措施 (20)3.2.3 对于“+”“-“步进的处理 (20)3.2.4 对于抖动和干扰的处理 (20)系统软件流程图 (21)第四章故障分析与系统测试 (22)故障分析 (22)系统测试与数据分析...............................................................23附录 (24)附1:整机电路图 (24)附2:程序源代码 (27)第1章总论设计任务和要求:1.设计任务:设计一个数控稳压电源,可由按键直接输入电压值,还具有加、减调节的功能。
单片机简易数控直流稳压电源实训——嵌入式应用实训报告班级:学号:姓名:一、实训目的与要求目的:熟悉单片机应用技术, 提高分析、解决工程问题的能力。
该系统以直流电压源为核心,STC89C52单片机为主控制器,通过按键来设置直流电源的输出电压,由数码管显示实际输出电压值。
由单片机程序控制输出数字信号,经过D/A转换器(TLC5615)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。
要求:(1)输出电压:范围0~+9.9v,步进0.1v;(2)输出电流:500mA;(3)输出电压值由数码管显示;(4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;二、方案设计系统电路主要包括这几大部分:数字控制部分、D/A转换部分、可调稳压电源部分、串行输入口以及数码管显示部分。
数字控制部分是用+、-按键控制可逆二进制计数器,二进制计数器的输出输入到D/A转换器,经D/A转换器转换成相应的电压,此电压经过运算放大器放大到合适的电压值后,去控制稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以0.1V的步进值增或减。
数码管的显示部分是由单片机程序控制,从它的引脚输出数据,然后在数码管上显示。
数码管上显示的数据就是实际输出的电压值。
串行口部分,采用标准的DB-9的D形插头,采用RS-232C信息格式标准,RS—232C和TTL电平用MAX232。
三、硬件设计在硬件部分我们用到了STC89C52、 TLC5615、OP07、LM336、MAX232、数码管等。
STC89C52单片机作为整机的控制单元,通过改变TLC5615的输入数字量来改变输出电压值,从而使输出功率管的基极电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。
以下是STC89C52的引脚图及各引脚功能:STC89C52芯片共40引脚:1~8脚: 通用I/O接口p1.0~p1.79脚: rst复位键10 .11脚:RXD串口输入 TXD串口输出12~19:I/O p3接口 (12,13脚 INT0中断0 INT1中断114,15 : 计数脉冲T0 T1 16,17: WR写控制 RD读控制输出端)18,19: 晶振谐振器 20 地线21~28:p2 接口高8位地址总线29: psen片外rom选通端,单片机对片外rom操作时,29脚(psen)输出低电平30:ALE/PROG 地址锁存器31:EA rom取指令控制器高电平片内取低电平片外取32~39:p0.7~p0.0(注意此接口的顺序与其他I/O接口不同与引脚号的排列顺序相反)40:电源+5VTLC5615的特点:10位CMOS电压输出;5V单电源工作;与微处理器3线串行接口(SPI);最大输出电压是基准电压的2倍;输出电压具有和基准电压相同的极性;建立时间12.5us;内部上电复位;低功耗,最高为1.75mW。
题目: 串联型直流稳压电源设计专业电子信息工程班级 09电信一班学号 090507128姓名黄志诚指导老师郭海燕摘要直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路组成。
变压器把高交流电变为需要的低压交流电。
整流器把交流电变为直流电。
经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
本次设计主要采用串联型直流稳压电路,通过220V 、50HZ交流电压经电源变压器降压后,通过桥式整流VD1—VD4整流成直流电再经过滤波电容平滑直流电,减少直流电纹波系数。
最后,通过稳压器稳压,将输出电压稳定在5V。
关键词:整流、滤波、电压源、过流保护2目录1 系统设计 (3)1.1设计要求 (3)1.1.1 设计任务................................... 错误!未定义书签。
1.1.2、基本要求 (4)1.1.3、发挥部分 (4)1.1.4 测试要求................................... 错误!未定义书签。
1.1.5 系统框图................................... 错误!未定义书签。
1.2方案论证与比较 (4)1.2.1电压采样模块 (10)1.2.2 稳压模块 (10)1.2.3 过载保护模块 (11)1.2.4 最终方案 (6)2.单元电路分析 (6)2.1D/A转换模块 (6)2.1.1工作原理 (6)2.1.2 参数选择 (7)2.2电压放大模块 (7)2.2.1 工作原理 (7)2.2.2 参数选择 (7)2.3稳定电压源及电压采样模块 (8)2.3.1 工作原理 (8)2.3.2 参数选择 (8)2.4过载保护模块 (9)2.4.1工作原理 (9)2.4.2 参数选择 (9)3.软件设计 (15)3.1实现功能....................................... 错误!未定义书签。
一、实训目的通过本次实训,使学生了解稳压电源的基本原理、电路结构、工作原理以及调试方法,掌握稳压电源的设计与制作技能,提高学生的动手能力和工程实践能力。
二、实训背景稳压电源是一种能为负载提供稳定直流电源的电子装置,广泛应用于各种电子设备中。
在电子技术领域,稳压电源的设计与制作是一项基本技能。
本次实训旨在通过实践操作,让学生掌握稳压电源的设计与制作方法。
三、实训内容1. 稳压电源基本原理及电路结构(1)稳压电源的基本原理:稳压电源通过调节电路,使输出电压稳定,不受输入电压波动和负载变化的影响。
(2)稳压电源的电路结构:稳压电源主要由以下几个部分组成:整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路。
2. 稳压电源的设计与制作(1)整流电路:整流电路将交流电源转换为直流电源,常用的整流电路有桥式整流和全波整流。
(2)滤波电路:滤波电路用于去除整流电路产生的纹波,常用的滤波电路有电容滤波和电感滤波。
(3)稳压电路:稳压电路是稳压电源的核心部分,常用的稳压电路有串联稳压和并联稳压。
(4)输出电路:输出电路用于将稳压电路输出的稳定直流电压提供给负载。
3. 稳压电源的调试(1)调试步骤:首先,检查电路连接是否正确;其次,调整稳压电路中的元件参数,使输出电压达到设计要求;最后,测试输出电压的稳定性和纹波系数。
(2)调试方法:使用数字万用表测量输出电压,根据测试结果调整稳压电路中的元件参数,使输出电压稳定。
四、实训过程1. 准备工作:熟悉稳压电源的原理、电路结构、调试方法,了解实训所需器材和工具。
2. 制作电路板:根据设计图纸,在电路板上焊接整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路。
3. 调试电路:连接输入电源,调整稳压电路中的元件参数,使输出电压达到设计要求。
4. 测试电路:使用数字万用表测量输出电压,检查电路的稳定性和纹波系数。
五、实训结果与分析1. 实训结果:成功制作了一台稳压电源,输出电压稳定,纹波系数小。
2. 分析:通过本次实训,掌握了稳压电源的设计与制作方法,提高了动手能力和工程实践能力。
实验四:设计一个数控直流稳压电源学号: xxxxxxxxx姓名: xxx专业(班级):0310409(电子)指导老师:王老师,谭老师摘要:电源是各种电子、电器设备工作的动力,是自动化不可或缺的组成部分,直流稳压电源是应用极为广泛的一种电源。
近年来,随着微机,中小型计算机的普及和航空航天数据通信,交通邮电等事业的讯速发展,当代对电源的需要不仅日益增大,而且对电源的性能、效率、重量、尺寸和可靠性以及诸如程序控制、电源通/断、远距离操作和信息保护等功能提出了更高的要求。
本课题做了一个简易的稳压直流电源。
要求如下:1、要求:0-12V输出可调。
2、输出电流1A。
3、键盘调整输出电压4、能数字显示输出电压的数值要求掌握:通过实验的设计掌握综合电子系统的设计方法关键词:直流、数控、稳压任务提出与方案论证1.1 基准电源部分实验要求为0-12V输出可调,本课题采用分立元件构成12V基准稳压电源,输入到DAC0808作为参考电源,实现电压的调控。
1.2 调控输出部分用at89c51单片机控制数字输入D/A转换器(DAC0808)实现可调输出,从而实现电压从0-12V的变化。
1.3 数值显示部分本课题采用单片机和数码管显示电源电压输出值。
总体设计2.1 系统框图图1-12.2 基准电压源VoBR1W005GC11mR14.9kR3100R4100Q12N2222D1ZPD10RL46%RV11kQ22N2222R210kR810k Volts+12.0图1-22.3 控制转换电路基准稳压电源 控制转换电路输出显示电路控制信息D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0Vo-15VA26VREF+14VEE3A15IOUT4A37A48A59A610A711A812VREF-15COMP16U5DAC0808C0.1u-15VR_35kR_4103267415U2LF35115VVolts+11.7图1-32.3输出显示电路A D E F G12B C H图1-4详细设计3.1总体电路UP DOWND7D6D5D4D3D2D1D0D7D6D5D4D3D2D1D0A HBCDEFG A D E F G 12B C HUP DOWN VoV o12XTAL218XTAL119ALE 30EA31PSEN 29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR 16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C51R_110kR_210k-15V234567891RP1RESPACK-8A26VREF+14VEE3A15IOUT 4A37A48A59A610A711A812VREF-15COMP 16U5DAC0808C0.1u-15V R_35kR_4103267415U2LF35115VBR1W005GC11mR14.9kR3100R4100Q12N2222D1ZPD10RL46%RV11kQ22N2222R210kR810k Volts+11.7Volts+12.03.2 程序源代码#include <AT89X51.H>#define up P3_0 #define down P3_1 #define d P0#define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define d1 P3_2 #define d2 P3_3 #define dd P2uchar tab[]={0x3F, 0x06 , 0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};void delay(unsigned char);void display(uchar);void main(){uchar k=0;uchar t=0x00;d1=1;d2=1;dd=0x00;d=t;while(1){if(k){d=t;delay(20);k=0;}if(up==0){delay(50);if(up==0)t+=1;k=1;}if(down==0){delay(50);if(down==0)t-=1;k=1;}display(t);}}void delay(unsigned int m){uint i,j;for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<m;j++);}void display(uchar n){uchar a,b,c;c=n/21;a=c/10;b=c%10;d1=0;dd=tab[a];delay(20);dd=0x00;d1=1;d2=0;dd=tab[b];delay(20);dd=0x00;d2=1;}总结通过实验,加深了对稳压源定时器的了解,让我更进一步的提高了动手能力,第一次实现对它的应用,觉得蛮有成就感的,真正做发哦了理论与实践相结合,对知识实现了活学活用,掌握了基本的研究方法,还使我明白了许多待人接物与为人处世的道理。
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,让学生掌握数控稳压电源的设计、调试和测试方法,加深对稳压电源原理的理解,提高学生的动手能力和实际操作技能。
通过本次实训,学生应能够:1. 了解数控稳压电源的基本原理和组成;2. 掌握稳压电源的设计方法和调试技巧;3. 熟悉稳压电源的测试方法和指标;4. 培养学生的团队合作精神和创新意识。
二、实训内容1. 数控稳压电源的基本原理数控稳压电源是利用数字信号来控制输出电压大小的电源,其核心部件是单片机。
通过单片机对输出电压进行实时监测和调整,使输出电压保持稳定。
稳压电源主要由以下部分组成:(1)输入电路:将交流电源转换为直流电源;(2)稳压电路:将输入直流电压稳定输出;(3)单片机控制电路:实现对稳压电路的控制;(4)输出电路:为负载提供稳定的直流电压。
2. 数控稳压电源的设计与调试(1)设计步骤1)确定输入电压和输出电压范围;2)选择合适的稳压电路和单片机;3)设计电路原理图;4)绘制PCB板;5)焊接PCB板;6)调试电路。
(2)调试方法1)调试输入电路,确保输入电压稳定;2)调试稳压电路,使输出电压稳定;3)调试单片机控制电路,实现输出电压的实时监测和调整;4)测试输出电路,确保输出电压满足要求。
3. 数控稳压电源的测试(1)测试方法1)使用示波器观察输出电压波形;2)使用万用表测量输出电压值;3)使用负载测试仪测试输出电流;4)使用电源负载测试仪测试电源效率。
(2)测试指标1)输出电压稳定性;2)输出电压精度;3)输出电流;4)电源效率。
三、实训过程1. 理论学习:首先,学生需要了解数控稳压电源的基本原理和组成,学习稳压电路、单片机控制电路等相关知识。
2. 设计与仿真:学生根据所学知识,设计稳压电源电路,并使用仿真软件进行仿真验证。
3. PCB设计与焊接:学生使用Altium Designer等软件设计PCB板,并进行焊接。
4. 焊接完成后,进行调试。
首先调试输入电路,确保输入电压稳定;然后调试稳压电路,使输出电压稳定;接着调试单片机控制电路,实现输出电压的实时监测和调整;最后测试输出电路,确保输出电压满足要求。
电⼦电路综合设计实验报告(数控直流稳压电源设计)北京邮电⼤学电⼦电路综合设计实验实验报告实验名称:简易数控直流稳压电源的设计学院:电⼦⼯程学院班级:XXX班学号:XXXXXXXX姓名:XXX班内序号:XX2012年3⽉25⽇课题名称:简易数控直流稳压电源的设计摘要:本设计实验要求我们设计出简易数控直流稳压电源,通过⼿动调节实现输出不同电压的功能,通过电压与电流的放⼤实现较强的带负载能⼒,通过滤波电容消除纹波对直流的影响,并运⽤protel 软件进⾏仿真。
该设计实验旨在培养我们的实验兴趣与学习兴趣,提⾼实验技能与探究技能,引导我将所学所想运⽤到实际中去。
关键字:稳压电源,设计,仿真⼀、设计任务要求1.基本要求(1)设计实现⼀个简易数控直流稳压电源,设计指标及给定条件为:1) 输出电压调节范围:5V ~ 9V,步进0.5V 递增,纹波⼩于50mV;2) 输出电流⼤于100mA;3) 由预制输⼊控制输出电压递增;4) 电源为12V。
(2)设计+5V电源电路(不要求实际搭建),⽤PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)。
2.提⾼要求(1) 数字控制部分采⽤+/-按键来调整控制⼀可逆⼆进制计数器来预设电压值;(2) ⽤PROTEL软件绘制电路的印刷电路板图(PCB)。
3.探究要求输出电压调节范围更宽,步进更⼩:范围:0 ~ 10 V, 步进:0.1V。
本次探究实验主要着重完成了基本要求部分的设计与探究。
⼆、设计思路、总体结构框图本实验要求设计⼀个可以充当数控直流稳压电源的电路,电路由数字控制部分、D/A 转换部分、可调稳压部分组成。
数字控制部分采⽤+/-按键来调整控制⼀可逆⼆进制计数器来预设电压值(此部分为提⾼部分),⼆进制计数器输出输⼊到D/A 转换器中,经过D/A 转换后实现输出电压的可调。
其框图如图1所⽰。
图1 系统总体结构框图三、分块电路和总体电路的设计1.第⼀部分——数字电路控制部分此部分是电路的数字控制部分,也是电路输⼊端,其电路原理图如图2所⽰。
数控直流稳压电源的设计与制作1、设计目的本设计以STC89C52单片机为核心,设计并制作直流电源。
其中,控制回路我们采用了电压、电流双重闭环反馈控制电路,达到电压、电流稳定输出同时,进行过流保护,使该系统更加的完善。
本系统输入交流电压范围:200-240V;输出电压可调范围:0-- +12V、输出电流可调范围:0—1A;过电流保护动作电流:1.1A。
2、功能要求(1)、通过“+”、“-”键步进调整输出电压的上升、电压的下降。
(2)、输出电压和电流值通过4为LED数码管显示,显示精度分别为0.1V和0.01A。
(3)、通过“F1”键视线电压/电流显示切换,开机默认显示电压,按“F1”键转换为显示电流,再按显示电压。
(4)、过流保护与报警功能。
一、系统组成及工作原理本系统由硬件和软件两大部分组成。
硬件部分主要完成数字显示、输出信号的采集、数控电源的调节,A/D和D/A转换等电路组成,数控电源的系统图1-1所示。
软件主要完成信号的扫描和处理、芯片的驱动和输出控制、调节等功能。
我们通过调节“+、- ”两个按键从而达到控制输出电压的升降。
该系统采用了电压电流反馈控制双闭环控制电路,一方面可实现反馈稳定电压、电流的同时,进行过流保护;另一方面将输出电压、电流通过四位七段的数码管显示。
1、输出部分方案选择输出采集可以有以下方案供参考:方案一、采用运算放大器、可调三端(LM317)电路组成;方案二、采用运算放大器、三极管功率放大电路组成;方案三、采用调整管TIP122电路,滤波电路组成。
2、数控部分方案选择数控部分可以采用以下方案供参考:采用单片机、外围逻辑器件和D/A转换器实现,图1-1.数控系统图外围逻辑器件主要是用于对A/D,D/A等器件的读写控制和片选控制3、数字显示部分方案选择显示部分用四个七段的LED数码管,可以有以下方案供参考:方案一、(动态扫描显示)采用数码管显示。
七段译码由软件查表完成,段驱动可用2片74LS06等芯片,位驱动用1片MC1413等驱动芯片,显示位数较多端口资源少,硬件电路简单;蛋显示亮度较低,占用CPU时间多。
数控直流可调稳压电源电路设计学院:机电工程学院专业:电子科学与技术学号: 081292074姓名:邱文2011年 11月 28 日设计任务:1)在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件;2)输出电压可调范围为0~14V,步进输出为1V;3)最大输出电流为0.5A;4)负载调整率≦1%;5)纹波电压(峰峰值)≦5mV(最低输入电压下,满载);6)具有过流及短路保护功能;1 直流稳压电源模块220V、50HZ的单向交流电源经电源变压器降压后,再经过整流滤波可获得低电压小功率直流电源。
然而,由于电网电压可以有±10%变化。
为此必须将整流滤波后的直流电压由稳压电路稳定后再提供给负载,使负载上直流电源电压受上述因素的影响程度达到最小。
直流电源电压系统一般由四部分组成,它们分别是电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。
其系统结构如图所示。
图中各部分的功能如下:1)电源变压器:将交流电网所提供220V的电压变换成符合整流需要的交流电压。
2)整流电路:利用具有单向导电性的元件如二极管,将正负交替的正弦交流电压变换成但方向脉动的直流电压。
3)滤波电路:利用电感、电容等储能元件,尽可能地将单向脉动电压中的脉动成分滤掉,使之输出比较平滑的直流电压。
4)稳压电路:采用某种措施,使输出的直流电压在电网电压或负载电流波动时保持稳定。
电源变压器是将交流电网220V的电压变为所需要的电压值,然后通过整流电路将交流电压变成脉动的直流电压。
由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤除,从而得到平滑的直流电压。
但这样的电压还随电网电压波动(一般有±10%左右的波动)、负载和温度的变化而变化。
因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。
稳压电路的作用是当电网电压波动、负载和温度变化时,维持输出直流电压稳定。
2 芯片的原理及应用2.1 三端稳压器7805、7815、7915管脚图2.2 LM358LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适合用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流于电源电压无关。
简易数控直流稳压源报告书摘要本报告介绍了一种简易数控直流稳压源的设计和制作。
该稳压源采用了直流电流源稳压模式,通过对输入电压和输出电流进行监测和调节,实现了稳定的直流输出电压。
该稳压源具有简单的电路结构、调节范围广、精度高等特点,适用于实验室和教学应用。
1. 引言直流稳压源是电子设备和实验中常用的电源供应设备,用于提供稳定的直流电压输出。
传统的直流稳压源通常采用变压器、整流电路和滤波电路等组成,但其调节范围较窄,且精度不高。
因此,设计一种简易数控直流稳压源具有重要的实际意义。
2. 设计原理2.1 输入电路简易数控直流稳压源的输入电路主要包括变压器、整流电路和滤波电路。
变压器将交流输入电压降低为适合整流电路工作的电压,整流电路将输入交流电转换为直流电,滤波电路则通过电容滤波减小输出电压的纹波。
2.2 控制电路数控直流稳压源的控制电路由运算放大器、比较器、脉宽调制器和电流反馈电路等组成。
运算放大器用于对输入电压和输出电流进行测量,并通过反馈将其与设定值进行比较,从而实现对输出电压的稳定调节。
脉宽调制器则根据比较器的输出信号,控制开关管的导通时间,从而调节输出电压的大小。
简易数控直流稳压源的输出电路主要由稳压二极管和负载组成。
稳压二极管能够通过保持一定的反向电压来实现对输出电压的稳定控制。
通过合适的选取稳压二极管和负载,可以获得所需的输出电压和电流。
3. 设计步骤3.1 确定需求根据实际需求确定输出电压和电流的范围,并计算所需要的电源功率。
3.2 选取元器件根据需求确定适合的变压器、稳压二极管和负载等元器件,并进行元器件的参数计算。
按照设计原理将所选元器件按照电路图连接起来,并进行必要的焊接和连接。
3.4 测试和调试连接电源和负载后,对稳压源进行测试和调试。
通过监测输出电压和电流,并对控制电路进行参数调整,最终达到稳定的输出效果。
4. 结果与分析经过上述步骤的设计和制作后,可以获得简易数控直流稳压源。
一、实验目的1. 了解可调数控稳压源的基本原理和组成;2. 掌握可调数控稳压源的设计方法;3. 学习使用可调数控稳压源进行电压调整和测量;4. 培养动手能力和实验操作技能。
二、实验原理可调数控稳压源是一种通过计算机程序控制,实现电压可调的稳压电源。
它主要由以下部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、数控电路和显示电路。
1. 电源变压器:将市电交流电压变换为所需的低压交流电压;2. 整流电路:将交流电压变换为脉动的直流电压;3. 滤波电路:滤除整流后的直流电压中的纹波;4. 稳压电路:使输出的直流电压稳定;5. 数控电路:通过计算机程序控制稳压电路的输出电压;6. 显示电路:显示输出电压的数值。
三、实验仪器与设备1. 可调数控稳压源实验平台;2. 直流电压表;3. 数字多用表;4. 电脑;5. 实验连接线。
四、实验步骤1. 连接实验平台:按照实验指导书的要求,将实验平台中的各个部分正确连接;2. 开启实验平台:打开实验平台电源,启动电脑;3. 设置输出电压:在电脑上运行实验软件,根据实验要求设置输出电压;4. 测量输出电压:使用直流电压表测量实验平台的输出电压,与电脑上显示的电压值进行比对;5. 调整输出电压:根据实验要求,调整输出电压,观察电压的变化;6. 记录实验数据:记录实验过程中的电压值、电流值等数据;7. 实验结束:关闭实验平台电源,整理实验器材。
五、实验结果与分析1. 实验结果:实验过程中,可调数控稳压源能够按照设定的电压输出稳定的直流电压,电压调整范围符合实验要求;2. 分析:(1)实验过程中,可调数控稳压源的输出电压稳定,说明稳压电路设计合理;(2)实验过程中,输出电压能够按照设定的电压进行调整,说明数控电路设计正确;(3)实验过程中,电脑显示的电压值与实际测量值基本一致,说明实验平台的精度较高。
六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了可调数控稳压源的基本原理和组成;2. 学会了可调数控稳压源的设计方法;3. 提高了动手能力和实验操作技能;4. 了解了实验过程中可能遇到的问题及解决方法。
数控基准电压源实验报告(薛飞飞)设计题目数控基准电压源课程名字电子电路课程设计班级B090609学生姓名罗鹏飞学号B09060929指导老师李旭平开课日期2011年8月29日至9月9日目录第一章课程概述············································1.1 整机功能要求··········································1.2 电气指标···········································1.3 结构要求···········································1.4 基本电气框图·······································1.5 扩展指标··········································1.6 设计条件·········································第二章系统设计············································2.1 可逆计数器的选择与设计···························2.1.1 工作原理······································2.2 数字显示电路设计···································2.2.1 工作原理······································2.3 28C64B码制转换的电路设计··························2.3 工作原理·······································2.4 D\A转换电路(数模转换器)的设计···················2.4.1 DAC0832工作原理······························2.4.2 DAC0832芯片主要引脚的名称和作用···············2.4.3 DAC0832芯片的特点·····························2.5 功放输出电路设计·······································2.6 整机电路图·········································2.7整机原件清单········································第三章测试与调整·········································3.1 显示电路调测·······································3.2 电压输出和比例放大电路输出调测····················3.3 扩流输出电路调测··································第四章设计小结··········································4.1设计任务完成情况··································4.2 问题及改进·········································4.3 心的体会··········································附录参考文献第一章课程概述电子电路课程设计是集中性的实践类教学课程,一般分为2周。
数控直流稳压电源的测试【摘要】文章分部分介绍了在单片机控制下的数控直流稳压电源的测试,针对不同的电路特点,采用了不同的测试方法,同时分析了数字技术和模拟技术相互转换的概念。
通过巧妙的软件设计和简易的硬件电路,实现单片机控制。
该设计能方便、灵活和准确地产生的所需要的电压,通过测试能达到预期效果。
【关键词】数控;直流稳压电源;测试1.引言本文所测量的数控直流稳压电源有一定输出电压范围和功能,可预置输出电压的果,并在数码管上予以同步显示。
它与传统的稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高、干扰小、容易控制、可靠性高体积小的特点,其输出电压大小采用数字显示,用到单片机、数字技术中的可逆计数器、D/A转换器、译码显示等电路。
可实现定时开、关机,定时变压,显示输出电压、电流,预置输出电压值等功能。
2.数控直流稳压源的组成及测试此数控直流稳压电源共有六部分,输出电压的调节是通过“+”,“-”两键操作,步进电压精确到0.1V控制可逆计数器分别作加,减计数,可逆计数器的二进制数字输出分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模转换电路将数字量按比例,转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制,调整输出级,输出稳定直流电压。
为了实现上述几部分的正常工作,需要另制±15V,和±5V的直流稳压电源,及一组未经稳压的12V~17V的直流电压。
本设计中数控电源主要就是对此组电压进行控制,使输出0~9V的稳定的可调直流电压。
根据组成结构和信号电压特点,主要测试仪器使用到:万用表,示波器,直流稳压电源等。
本测试以输入220v,50Hz的市电,输出为稳定的5V的直流电为例进行电路参数设计和测试。
2.1 直流稳压电源的基本组成直流稳压电源由电源变压器﹑整流器滤波器﹑稳压器等部分组成,其框图如图1所示。
(1)交流电压变换部分将电网电压变为所需的交流电压,同时还可以起到直流电源与电网的隔离作用。
《电子信息工程专业中期实习报告》题目数控直流稳压电源的设计与实现学号姓名班级指导教师同组人电子工程系目录一、概述 (3)(一)设计意义 (3)(二)设计任务与要求 (3)二、电路设计方案 (4)三、硬件设计与仿真 (4)(一)相关应用芯片介绍 (4)(二)系统工作原理 (6)(三)具体硬件电路的实现 (7)1.单片机数字控制电路 (7)2.键盘显示电路 (8)3.D/A转换电路 (9)4.稳压电路 (10)四、软件设计与调试 (12)(一)软件实现的功能: (12)(二)软件实现流程图: (12)五、系统联调 (13)(一)D/A转换器电路调试 (13)(二)可调稳压电源部分调试 (13)六、测试结果 (13)七、实习总结 (14)八、附录 (15)附录1:软件实现程序 (15)附录二:实际搭建电路仿真图 (19)数控稳压电压源摘要:本设计是基于AT89C51的数控稳压电源,它具有实际的可操作性,其输出电压不仅要求用数字显示,同时要求能够用“+”、“-”两键实验步进控制输出电压的步进,在本设计当中利用AT89C51做数字控制,74LS244驱动数码管显示输出,DAC0832做数模转换,NE5532做电压放大,配合稳压,过流保护电路实现设计要求。
关键字:数控稳压电压源 AT89C51 74LS244 DAC0832 NE5532一、概述(一)设计意义1、培养综合性电子线路的设计能力。
设计性实验为主,元器件发给学生,仪器2人1组,实验室开放。
老师给出题材学生自己设计实验电路的参数,装调实验电路,测量技术指标。
了解AT89C51、74LS244、NE5532和DAC0832芯片的功能。
2、掌握综合性电子线路的安装和调试方法。
软件的仿真是进行硬件搭板的前提,各单元电路调试之后逐步扩大到整体电路的联调。
联调主要是观察动态结果,测试电路的性能指标,检查电路的测试指标与设计指标是否相符,逐一对比,找出问题,然后进一步修改参数,直至满意为止。
(二)设计任务与要求1. 输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;输出电流:500mA。
2. 输出电压分为100个档位,从00-99;可任意调到要求的一档输出电压,并用七段数码管显示。
3. 由键盘控制档位的步进增减,以控制输出电压的步进增减。
档位控制要求:选择键来输入档位,档位值由0键到9号键输入,再按D键,输出档位立即跳到输入的数值,F、E号键控制1个档位步进的增加和减小。
4. 有过流保护功能,过电流时软硬件保护电路开始工作,产生中断信号使档位置“0”,从而使输出电压值0。
二、电路设计方案采用单片机作为整机的控制单元,通过改变DAC0832的输入数字量来改变输出电压值,从而使输出功率管的基极电压发生变化,间接改变输出电压的大小。
此系统比较灵活,采用软件方法来解决数据的预置以及电压的步进控制,使系统硬件更加简洁,各类功能易于实现,能很好地满足题目的要求。
三、硬件设计与仿真(一)相关应用芯片介绍本设计当中数控部分采用AT89C51芯片实现控制电路,用72LS244芯片实现驱动七段数码管显示,用DAC0832实现D/A 转换,用NE5532实现放大功能,其中各芯片功能介绍如下。
1.AT89C51AT89C51是一种带4K 字节FLASH 存储器的低电压、高性能CMOS 8位微处理器。
单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。
该器件采用ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和图1.AT89C51引脚图输出管脚相兼容。
它可与MCS-51兼容,是4K字节可编程FLASH存储器,其全静态工作频率为0Hz-24MHz,具有128×8位内部RAM,32可编程I/O线。
2.74LS24474LS244是一种三态八缓冲器/线驱动器/线接收器(3S,两组控制),244为三态输出的八组缓冲器和总线驱动器,其逻辑图如下图所示。
图2. 74LS244引脚图极限值:电源电压 7V输入电压5.5V输出高阻态时高电平电压5.5V3.DAC0832设计要求电压输出范围是0.0V~9.9V,步进0.1V,共有100种状态,因此采用8位的D/A转换器就能满足设计要求。
本设计中采用常用的DAC0832芯片。
8位字长的D/A转换器DAC0832具有256种状态,能满足设计要求。
DAC0832芯片是具有两个输入数据寄存器的8位DAC,它能直接与AT89S51单片机相连接。
它具有8位分辨率,输出属于电流型,稳定时间为1us,可双缓冲输入,单缓冲输入或直接数字输入,在本设计当中采用直接数字输入,其单一电源供电范围为(+5~+15V)。
图3.DAC0832引脚图4.NE5532由于DAC0832输出级没有加集成运放,所以需外加NE5532相配使用。
NE5532封装如下图所示。
IN-为反相输入端,IN+为同相输入端;OUT为输出端;Vcc-和Vcc+为正负电源提供;NE5532是一种双运放高性能低噪声运算放大器。
图4.NE5532引脚排列及封装(二)系统工作原理本设计以一稳压电源为基础,以C51单片机系统为控制核心,稳压驱动放大电路、过流保护电路为外围的硬件系统,在检测与控制软件的支持下实现对电压输出的数字控制,通过对稳压电源输出的电压进行数据采样与给定数据比较,从而调整和控制稳压电源的工作状态及监测开关电路的输出电流大小。
数控直流稳压电源主要包括四部分:数字控制部分、键盘显示部分、D/A 转换部分和稳压电路部分。
数字控制部分用“+”、“-”按键控制二进制计数器,二进制计数器的输出输入到D/A变换器,经D/A变换器转换相应的电压,此电压经过放大到合适的电压值后,去控制稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以0.1V 的步进值增或减。
D/A转换部分采用了NE5532等元件组成的电路作为输出,最后在数码管上显示。
数控电源与常规可调电源不同,它通过数字量控制可调电压,因此其输出电压不是连续可调,而是步进增减的,根据课题要求,输出电压应从0V 调到9.9V,每步0.1V,总计100步。
总体设计框图如图5所示。
图5. 总体设计框图(三)具体硬件电路的实现1.单片机数字控制电路利用键盘控制单片机输入欲置电压值,实现电压输入、过流控制及复位功能。
单片机小系统电路如下图3所示。
其中P0.0~P0.7口输出信号给D/A 转换模块,但由于该口电压较小,故需要加上拉电阻增加其输入电压值;P1.0~P1.7到P2.0~P2.7口输出信号给两个数码管;P3.0~P3.7口作为键盘输入,其中列扫描端口需要接上拉电阻。
图6 单片机小系统电路图2.键盘显示电路本模块利用键盘控制输入数值,利用74LS244译码通过七段数码管输出预置电压数值。
键盘的作用是对单片机输入数据,设计中要求能是电压进行“+”,“-”,及电压值的设定,所以采用键盘为4×4的矩阵键盘,按键后送AT89C51的并行口P3, P3.0~P1.7作为键盘输入口。
单片机控制键盘显示系统,该模块可以对不同的按键进行实时显示,其核心是单片机和键盘矩阵电路部分,主要对按键与显示电路的关系、矩阵式技术及设备系统的硬件、软件等各个部分进行实现。
该模块主要由矩阵式键盘电路、译码电路、显示电路等组成,软件选用C语言编程。
单片机将检测到的按键信号转换成数字量,显示于七段数码管上。
(1)矩阵式键盘电路利用4*4矩阵式键盘控制输入电路,如图3所示,使用C51的P3.0~P3.7口作4*4盘的扫描,P3.0~P3.3设置为输出口,接行扫描线;P3.4~P3.7设置为带下拉电阻的输入口,接列扫描线。
该模块采用行列扫描法完成检测是否有键按下和识别按键的功能。
先使行扫描线全部输出低电平,然后读取列扫描线的状态,得到与行对应的列号。
若有键被按下,则对应的列读回低电平,若无键按下,列号为1。
如果检测到有键按下,则利用延时消抖操作消除按键时带有的抖,一般延时采用10ms左右。
延时消抖动之后如果还检测到有按键按下,则确定当前有键按下,进入获取键值的操作。
利用行列依次扫描获取键值,首先使第一行扫描线输出低电平,其它的行扫描线输出高电平,然后读取列扫描线的状态,得到列码;如果本行无键按下,则得到的列码为全1,并扫描下一行,即置第二行扫描线输出低电平,其它行扫描线输出高电平,其它类似。
如本行有键按下,则会读取到对应的列码值,并退出扫描,进行键值计算。
在行列扫描时,用一个变量记录下当前扫描的行号,在计算键值时,可以利用此行号以及读回的列码按键号。
图7 键盘电路(2)译码和显示电路本设计利用74LS244译码驱动数码管输出,以单片机的P1.0~P1.7和P2.0~P2.7口作为信号输出端,通过两块74LS244译码输出二进制数,分别将二进制数送入两个七段数码管进行数据显示。
具体的电路如图8所示:图8 译码和显示电路3.D/A转换电路数模转换电路采用DAC0832集成块,它是一个8位数/模转换电路。
由于DAC0832不包含运算放大器,所以需要外接一个运算放大器相配,才构成完整的D/A转换器。
运放采用具体有调零的低噪声高速优质运放NE5532。
DAC0832最具特色是输入为双缓冲结构,数字信号在进入D/A转换前,需经过两个独立控制的8位锁存器传送。
其优点是D/A转换的同时,DAC寄存器中保留现有的数据,而在输入寄存器中可送入新的数据。
系统中多个D/A 转换器内容可用一公共的选通信号选通输出。
由于DAC0832输出级没有加集成运放,所以需外加NE5532相配使用。
D/A 转换部分的输出电压作为稳压输出电路的参考电压。
稳压输出电路的输出与参考电压成比例。
8位字长的D/A转换器具有256种状态,在本设计当中可分别用0、2、4......198表示输出电压0~9.9V,当电压输入为198时V0=198/256×5=3.867V。
每路电压输出值的计算:V0=REF×Data/256(REF为参考电压,Data为输入8位的比特数据,我们这里用的REF=5V)。
当步进变化时,输出电压也相应改变,若要求输出电压增或减,步进增或减即可。
具体的实现如图9所示:图9 D/A转换电路4.稳压电路稳压电路是将单片机D/A转换器输出的电流转换成稳定的电压输出,电压的输出范围是0-9.9V,共有100种输出状态,D/A输出的电流随设定的档位值变化,因为最后需要得到的是电压,所以还需利用运放将电流转换成电压。
稳压输出电路采用串联负反馈稳压电路,电路如图10所示,这部分电路由运放、三极管组成Q1与Q2构成复合调整管。
在这个电路中由有三极管Q3和电阻R4构成的保护电路,当输出电流增加到Im时,电阻R4两端的电压使三极管Q3导通,从而分掉电路中复合管基极一部分电流使输出电流不再增加。