(完整版)基于单片机的电子负载含原理图+程序毕业论文
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电子负载电路图范文电子负载是一种能够模拟负载并对电源进行测试的电路。
它通常由一些电子元件组成,可以提供一定的电流和电压负载给待测试的电源。
在测试电源的过程中,电子负载会模拟真实的负载,并检测电源的性能和可靠性。
电子负载的核心元件是MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。
MOSFET能够按照输入的控制信号来控制电流的流动,因此可以用来构建电子负载的核心控制单元。
在电子负载中,MOSFET被连接成反向并联的状态,以实现高电压和高电流的负载。
电子负载的电路图如下所示:+-------------+ControCircui+--------------------+Source +--Voltage ,Control ,+--------------------++-------------++--------------+-------Loa+--------------+在电子负载的电路中,控制电路用来控制MOSFET的输入信号,从而控制电流的流动。
控制电路通常由一些电子元件如运算放大器、比较器和反馈电路组成。
控制电路可以根据输入的控制信号来调整MOSFET的工作状态,以达到测试电源的目的。
负载部分由一个负载电阻或电子负载模块组成。
负载电阻通常由一组固定电阻或热敏电阻组成,用来消耗电源的电流和电压。
电子负载模块是一种可变的电阻,可以根据需要调整电流和电压的大小。
负载部分通常与电源连接,并通过电子负载的控制电路来控制电流和电压的大小。
在测试电源时,可以通过控制电路来调整电子负载的电流和电压,以达到模拟真实负载的目的。
测试者可以根据电子负载的显示屏或控制面板来实时监测和调整电流和电压的大小。
通过改变电流和电压的大小,可以测试电源在不同工作条件下的性能和可靠性。
总之,电子负载是一种能够模拟负载并对电源进行测试的电路。
它由控制电路和负载部分组成,能够根据输入的控制信号来调整电流和电压的大小。
通过使用电子负载,可以测试电源在不同工作条件下的性能和可靠性,从而保证电源的质量和稳定性。
基于STC单片机的智能电子负载夏桂书【摘要】为了方便电工电子学等基础电类实验室对电源的测试,设计了一种实验教学中使用的简易直流恒流电子负载.系统采用STC12C5616AD单片机作为控制部分,采用运放与MOSFET构成恒流电路,通过D/A转换控制恒流电路的放电电流,利用MOSFET的耗散消耗能量.单片机可设定系统的多种工作模式,利用四线测量技术减小系统误差.经测试,系统能够稳定工作在恒流模式下,负载电流从10~3 000 mA可调,分辨率为5 mA,并能够检测实际工作电压和电流,具有动态负载功能.测试结果表明,该电子负载恒流效果良好,测量误差在1%以内,满足实验室使用需求,具有很强的实用推广价值.【期刊名称】《实验室研究与探索》【年(卷),期】2014(033)003【总页数】5页(P115-118,130)【关键词】电子负载;恒流;MOSFET;动态负载;STC单片机【作者】夏桂书【作者单位】中国民用航空飞行学院航空工程学院,四川广汉618307【正文语种】中文【中图分类】TM9320 引言电源测试在电源的设计和检验当中起着重要的作用,在电工电子实验的教学中,常常需要对学生设计制作的各类电源进行测试。
传统的测试方法是外接功率电阻,通过改变电阻的阻值来改变负载电流,完成对电源带负载能力的测试[1]。
但是这种测试方法具有很大的局限性,不能方便地和连续地改变负载电流,在对负载电流测试的时候需要外接电流表,使测试过程变得复杂化[2]。
现在比较先进的电源测试方法是通过专业电子负载进行。
但目前市面上的电子负载大多价格昂贵,体积庞大。
限制了大范围的推广和使用。
本文针对传统测试方法和成品电子负载的不足,设计了一种简单、实用、经济性比较高的简易直流恒流电子负载。
1 系统组成系统以STC12C5616AD单片机为核心,通过按键设置放电电流和工作模式;通过A/D转换电路检测实际工作电流,和当前被测电源电压;单片机控制D/A转换电路的输出电压到恒流模块,从而控制输出电流,完成对输出电流的设置和调节;系统可通过液晶实时显示当前电流、电压和工作状态,实现简单化的电源测试[3-6]。
基于单片机的新型电子负载控制研究随着科技的迅猛发展,电子负载控制在许多领域中起着至关重要的作用。
本文将探讨基于单片机的新型电子负载控制的研究进展,介绍其原理、应用和优势。
一、引言电子负载控制是指通过控制电流和电压的变化,模拟电子设备在特定负载下的工作条件。
它可以模拟真实环境中的负载,对电子设备的性能进行测试和验证。
传统的电子负载控制方法存在一些不足之处,例如复杂的操作和限制了测试的精确性。
因此,基于单片机的新型电子负载控制成为了研究的热点。
二、原理基于单片机的新型电子负载控制主要依靠单片机的强大计算能力和灵活性。
单片机是一种集成电路,它集中了处理器、内存、输入输出接口以及各种功能模块。
通过编程控制单片机的工作状态,可以实现对电子负载的精确控制。
三、应用基于单片机的新型电子负载控制在许多领域中得到了广泛的应用,其中包括:1. 电源测试:通过模拟不同的负载情况,可以对电源的稳定性和效率进行测试,以确保其在各种工作条件下正常运行。
2. 电动车充电桩:通过控制电流和电压的变化,可以模拟电动车在不同负载下的充电情况,并优化充电过程。
3. 太阳能发电系统:通过模拟不同场景下的负载情况,可以测试太阳能发电系统的性能,并评估其适应不同环境的能力。
4. 电子设备测试:通过模拟真实负载,可以对电子设备的性能进行评估和验证,例如电源、电池等。
四、优势相比传统的电子负载控制方法,基于单片机的新型电子负载控制具有以下优势:1. 精确性:单片机可以根据事先设定的参数精确控制电子负载的行为,提高测试的准确性。
2. 灵活性:通过编程,可以根据具体需求调整负载的参数,实现自定义的测试场景。
3. 可拓展性:单片机可以与其他模块进行连接,实现更复杂的功能,如数据采集和通信。
4. 高效性:基于单片机的电子负载控制具有较快的响应速度和较低的能耗,提高了测试的效率。
五、总结基于单片机的新型电子负载控制具有巨大的潜力和广阔的应用前景。
随着技术的不断发展,相信它将在各个领域中发挥重要作用,并为电子设备的研发和测试提供更多便利和支持。
哈尔滨学院本科毕业论文(设计)题目:基于单片机的数控电源设计院(系):理工学院专业:电子信息工程年级:2006级姓名:学号:指导教师:职称:2010年6月19 日目录摘要 (1)Abstract (2)前言 (3)第一章系统要求与方案选择 (4)1.1概述 (4)1.2系统要求 (5)1.3方案选择 (5)1.2.1开关稳压电源 (5)1.2.2线性稳压电源 (6)1.4最终方案 (6)第二章系统的硬件设计 (7)2.1系统的总体框图与基本原理 (7)2.1.1系统的主要性能指标 (7)2.1.2原理框图 (7)2.1.3系统整体设计 (7)2.1.4系统工作原理 (8)2.2供电电路 (8)2.2.1供电电路供电原理 (8)2.2.2供电电路图 (10)2.3人机界面电路设计 (11)2.3.1 AT89S51简介 (11)2.4.1 D/A转换器的选择 (15)2.4.2 D/A转换电路原理与应用 (15)2.5A/D转换电路及其与单片机接口 (16)2.5.1 A/D转换器的选择 (16)2.5.2 A/D转换电路应用 (17)2.5.3 A/D转换电路及其与单片机接口电路图 (17)2.6反馈稳压及保护电路 (17)2.6.1串联反馈式稳压电路工作原理 (18)2.6.2保护电路工作原理 (18)2.6.3串联反馈式稳压电路及保护电路 (18)第三章系统的软件设计 (20)3.1系统软件流程 (20)3.1.1系统流程图 (20)3.2软件设计 (21)3.2.1键盘的软件设计 (21)3.2.2显示的软件设计 (22)3.2.3 D/A的软件设计 (22)3.2.4 A/D的软件设计 (23)第四章系统测试 (24)4.1系统测试 (24)4.2设计总结 (24)参考文献 (25)附录 (26)后记 (27)摘要现实的生活和实验中,常常要用到各种各样的电源,电压要求亦多样化。
如何设计一个电压稳定,输出电压精度高,并且调节范围大的电压源,成了电子技术应用的热点。
毕业设计(论文)-基于单片机的电子负载的设计基于单片机的电子负载的设计摘要:本设计以51系列单片机为控制单元~以模数转换器ADC0809测量电压电流参数~以数模转换器DAC0832输出控制电压~通过运算放大器对电流电压信号的比较放大~直接控制大功率场效管的通过电流值~吸收电源提供的大电流,从而模拟复杂的负载形式、测试电能输出装置或转换装置的输出性能。
该装置解决了传统测试中用电阻、电阻箱、滑线变阻器等模拟不了复杂负载的问题~能对测试电源进行恒电阻负载测试~恒电压负载测试和恒电流负载测试。
:80C51单片机,电子负载,数模,D/A,,模数,A/D, 关键词Design of Electronic Load Based on SCM: An equipment is introduceed in this design, which is controlledby51 Abstractseries singlechip.By this equipment, voltage value and currentvalue are measured using the chip of analog to digital convertor ADC0809. The controlled-voltage value is formed by using the chip of digital toanalog convertor DAC0832. This equipment is called e-load. By using this equipment, the output level of some power supply systems can be tested. The device solves the traditional test using resistors, resistance boxes, slide wire rheostat, etc. can not simulate complex loading problem. Theequipment can also test power supply in constant resistance of the load test andconstant voltage and constant current load test.Key Words: 80C51microcontroller; Electronicload; digital-to-analog; analog-to- digital引言在电子技术应用领域,经常要对开关电源、线性电源、UPS 电源、变压器、整流器、电池、充电器等电子设备进行测试,怎么对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试,一直是仪表测试行业研究的问题。
电子专业基于STC89C52计算器毕业设计论文1.1引言计算器是日常中比较常见的电子产品,如何使计算器技术更加的成熟,充分利用已有的软件和硬件条件,设计出更出色的计算器,是一个重要的课题,设计一款简单实用的计算器有实际意义。
本设计旨在进一步掌握单片机理论知识,理解嵌入式单片机系统的硬软件设计,加强对实际应用系统设计的能力。
通过本设计的学习,使我掌握单片机程序设计和微机接口应用的基本方法,并能综合运用本科阶段所学软、硬件知识分析实际问题,提高设计实际问题的能力,为单片机应用和开发打下良好的基础。
1.2本设计任务和主要内容采用LCD1602液晶显示,其特点是:可以调节其背光亮度,这种显示方式接口,编程虽然有些麻烦,但管理较方便,占用的I/O口资源线也不多。
在计算器运算中,需显示的数字、符号较多,按很据个方面的特点,而后可以发现LCD液晶显示,虽然在价格上的确是稍贵于LED数码管;但数码管在硬件设计电路中,会因线太多、线路复杂而过于繁琐,则舍弃LED数码管,选择LCD1602液晶显示。
本设计旨在进一步掌握单片机理论知识,理解嵌入式单片机系统的硬软件设计,加强对实际应用系统设计的能力。
通过本设计的学习,使我掌握单片机程序设计和微机接口应用的基本方法,并能综合运用本科阶段所学软、硬件知识分析实际问题,提高解决毕业设计实际问题的能力,为单片机应用和开发打下良好的基础。
对字符液晶显示模块的工作原理,如初始化、清屏、显示、调用及外特性有较清楚的认识,并会使用LCD(液晶显示模块)实现计算结果的显示;掌握液晶显示模块的驱动和编程,设计LCD和单片机的接口电路,以及利用单片机对液晶显示模块的驱动和操作;在充分分析内部逻辑的概念,进行软件和调试,学会使用,并能够以其为平台设计出具有四则运算能力简易计算器的硬件电路和软件程。
2. 硬件设计2.1 系统框图如图2.1.1所示,在该设计中采用STC89C52 单片机作为核心处理器,因此在电路中首先需要设计的是STC89C52 的最小系统。
本科毕业论文基于单片机的电子负载摘要电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量,靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它的基本工作方式有恒压、恒流、恒阻、恒功率这几种。
本设计从直流电子负载系统方案分析入手,详细讨论了整个系统的硬件电路和软件实现,并给出较为合理的解决方案。
为便于控制的实现和功能的扩展,采用了STC89C52 单片机作为核心控制器,设计了DA输出控制电路、AD电压电流检测电路、键盘电路、显示电路和驱动电路,通过软、硬件的协调配合,实现了整个设计。
通过运放、PI调节器及负反馈控制环路来控制MOSFET的栅极电压,从而达到其内阻变化。
这个控制环路是整个电路的核心实质,MOS管在这里既作为电流的控制器件同时也作为被测电源的负载。
控制MOS管的导通量,其内阻发生相应的变化,从而达到流过该电子负载的电流恒定,实现恒流工作模式。
本设计能实现电子负载的恒流控制:能够检测被测电源的电流、电压及功率并由液晶显示。
在额定使用环境下,恒流方式时不论输入电压如何变化(在一定范围内),电子负载将根据设定值来吸收电流,流过该电子负载的电流恒定。
关键词:电子负载;恒流模式; PI调节器; AD转换; DA转换ABSTRACTThe principle of electronic load is control of transistors inside power MOSFET or the guide flux of power tube, it is a consumption power equipment which depends on the dissipation power of tube, there are four basic working ways that persistence pressure, constant current, the constant resistance, constant power .This design start with the analysis of DC electric load system solutions, it discussed the realization of the whole system hardware circuit and software in detail, and give a reasonable solution. In order to realize the control and the expansion of function conveniently, we adopted the STC89C52 microcontroller as the core controller, and designed the DA output control circuit, AD voltage current detection circuit, keyboard circuit, display circuit and drive circuit, through the coordination between hardware and software, finally, we realized the whole design. PI adjuster and negative feedback control loop of the circuit which control the grid voltage of MOSFET, so as to change its resistance. The core essences are the op-amp, MOS tube here both as a control device and as a power load tested. Controlling the guide flux of the MOS tube, the resistance of the MOS tube will change accordingly, thus the current which flows the electronic load current will constant, At last, we realized constant current work pattern.This design can realize the Constant-current control of the electronic load: it can measured the current, voltage and power of Measured power and the LCD display. If it use situations in rated, no matter how the input voltage change in the constant-current mode (within a certain range), the electronic load will be based on setting to absorb the current, the current which flows the electronic load will constant.Key words:electronic load; constant-current pattern; PI adjuster; AD transform; DA conversion目录绪论 (1)第一章电子负载系统设计方案 (2)1.1电子负载工作原理 (2)1.2系统设计要求 (3)1.3 系统总体设计方案论证 (3)1.4 系统具体设计方案 (5)第二章电子负载硬件系统设计 (6)2.1核心处理器的设计 (6)2.2显示模块的设计 (7)2.3键盘模块 (8)2.4D/A转换模块的选择 (10)2.5采样电路模块 (11)2.5.1 电压采样电路 (12)2.5.2 电流采样电路 (12)2.5.3 输入的模拟量采样 (13)2.6电流取样PI控制器等组成的负反馈控制模块 (14)2.7PI调节器 (15)2.8功率电路模块 (17)2.8.1 电子模拟负载方式的选择 (17)2.8.2 功率耗散MOS管的选型 (17)2.9电源电路的设计 (18)第三章电子负载软件系统设计 (21)3.1电压电流A/D采样程序设计 (22)3.2液晶显示子程序 (22)3.3D/A转化程序 (23)3.4键盘识别处理程序设计 (24)第四章系统调试 (25)4.1硬件调试 (25)4.2 软件调试 (26)4.3软硬件综合调试 (26)第五章结论 (27)致谢 (28)参考文献 (29)附录一整体电路原理图 (30)附录二电子负载设计程序 (1)绪论在人们生活的多个领域都要用到负载测试,如充电电源试验、蓄电池放电试验以及购买电池、电源时等都需要负载测试。
基于单片机控制的开关电源设计系部:电子与通信工程系姓名:专业班级:电信10D1学号:指导老师:2012年9月21日声明本人所呈交的基于单片机控制的电源开关设计,是我在指导教师的指导和查阅相关著作下独立进行分析研究所取得的成果。
除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。
作者签名:日期:【摘要】开关电源体积小、效率高,被誉为高效节能电源,现己成为稳压电源的主导产品。
随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长, 并且对电源的效率、体积、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。
开关电源以其效率高、体积小、重量轻等优势在很多方面逐步取代了效率低、又笨又重的线性电源。
本文介绍了一款基于PWM技术的DC-DC开关稳压电源,用proteus仿真,输出纹波小,电压稳定可靠.[关键词]:开关电源,DC-DC,单片机,proteus[Abstract]: The small size of the switching power supply, high efficiency, known as energy-efficient power supply, has now become the leading products of the regulated power supply.With the wide application of switching power supplies in computers, communications, aerospace, instrumentation and household appliances, people growing their demand and higher power efficiency, size, weight, and reliabilityrequirements. Switching power supply for its high efficiency, small size, light weight advantages in many ways to gradually replace the inefficient, clunky, heavy linear power.This article describes a DC-DC switching power supply based on PWM technology, with proteus simulation output ripple voltage is stable and reliable.[Keywords]: switching power supplies, DC-DC, single-chip, proteus目录【摘要】 (3)一、引言 (4)二、总体设计 (5)(一)硬件总体设计 (5)(二)AT89C52单片机概述 (5)(三)开关电源系统硬件设计 (9)1. 开关电源电路设计 (10)2. 电压反馈电路 (10)3. 限流电路 (11)三、软件设计 (11)(一)总的软件设计思想 (11)(二)各部分的软件框图和程序 (12)1.主程序设计 (12)2.数据显示子程序 (13)3.键盘扫描子程序 (13)4.键值处理子程序流程图 (14)四、程序清单 (14)一、引言本设计中采用的是脉宽调制型, Pwm技术是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
基于MSP430单片机控制直流电子负载电路设计MSP430是一种经济实用的单片机,可用于控制各种电路和设备。
在本文中,我们将介绍如何使用MSP430来设计和控制直流电子负载电路,以实现器件/电路的电流加载和调整。
1. 设计要求首先,我们需要确定设计要求。
在这种情况下,我们需要设计一个可以接受不同负载并能够调整电流的负载电路。
电流调整范围需要在1A-5A之间。
2. 电路设计基于上述要求,我们可以根据以下电路设计实现:(1)预调芯片(LM358)非反馈电路(A2-A3)用于获取电路的电流信号,并将其与输入电压进行比较,输出的电流向上和向下调节。
(2)MSP430单片机与直流电子负载电路的控制电路相连。
(3)电阻调节装置可用于改变电路的电阻。
(4)负载电路和电源电路应使用稳压器和过压/过流保护器等。
3. 直流电子负载电路的编程我们需要将直流电子负载电路编程,以实现对电路的调节。
MSP430单片机可实现数字输入输出、定时器、比较器、计数器等功能。
这些功能在电路调节的过程中非常有用。
在编程过程中,我们将使用MSP430的定时器/计数器模块来创建一个滞后的PID算法。
这个算法将响应电路中的误差,并动态调整电流以达到我们所需的电路故障标准。
此外,我们还将使用比较器模块来比较预设的电流值和实际电流值。
此外,我们还需要使用数字输入/输出模块来从电阻调节装置获取值。
这将允许我们根据需要动态调整电路的电阻,从而实现对电路的更精细调节。
4. 结论通过使用MSP430单片机与直流电子负载电路相连,我们可以创建一个高度精细的直流电子负载电路。
这个电路可以接受不同的负载并调节电流以达到我们所需的电路故障标准。
要实现这个电路,我们需要了解MSP430单片机的基本功能并将其应用于我们的设计中。
基于单片机的电子式电能表设计与研究摘要随着经济的迅速发展,用电量日益增加,为电网的稳定运行带来了诸多不良因素。
国家采取多费率用电政策,以消峰填谷,平衡用电。
复费率电能表己经大规模取代了单一费率电能表。
随着单片机技术的日益发展,以单片机为主控芯片的电子式电能表的生产已成规模。
但是价格低廉、运行稳定、可靠性高、抗干扰能力强的电子式电能表还有待开发。
论文在对电能计量和数字信号处理理论研究的基础上,以美国ADI公司生产的ADE7755为电能计量芯片,以89C52为主要控制芯片,利用单片机技术,设计开发了一款单相复费率智能电子式电能表。
硬件外围电路采用模块化设计。
其中电压电流采样模块实现了将电网中的不可直接测量的大电压大电流转变成为可以用来处理测量的小电压小电流。
电源模块为整个智能电表提供了稳定的电源。
数据存储模块,红外通信模块和RS485通信模块的设计完成了电能信息的及时存储和交换。
显示控制模块为用户提供了清晰,实时的电量信息。
软件分为启动前的动态自检程序,计量电量的电能脉冲采集程序,数据信息处理和交换的数据存储程序,通讯中断子程序。
在单片机的核心控制下,实现了电子式电能表电能分时段计量、数据通信等功能。
关键词电子式电能表;ADE7755;电能计量;信号处理- I -The design and research of electronic watt-hour meterbased on single chipAbstractWith the development of economy and the increase of the electrical quantity, the running of the electric fence is threatened heavily. The government of china has adopted the policy of different prices of the electrical power, in order to keep balance of the electrical quantity consumption. Multi-rate watt-hour meter has taken the position of the single-rate watt-hour meter widely. With the development of single-chip technology, the research of electronic watt-hour meter is produced in a huge range. But, the low-price watt-hour meter which runs stably and has strong ability to resist interference still need to be designed.The paper is based on the research of electric energy measurement theory and digital signal processing theory, mainly utilizes chip ADE7755 produced by ADI company to measure power, single chip 89C52 to control the whole system. The paper finished the design of the single-phase intelligent Multi-rate watt-hour meter.The peripheral hardware adopted module design. V oltage and electricity module converts the high voltage and electricity to low ones that can be measured. The source module provides the whole system stable power. Data storage module, infrared communication module and RS485 module can storage and exchange the power information. LCD module provides users with clear and real-time energy information. Software includes dynamic checking module, power pulse collection module, data storing and exchanging module, interrupted communication module. Under the control of the single chip 89C52, the whole system can measure the electrical quantity in different periods of time and finishes the data exchanging.Keywords Electronic watt-hour meter; ADE7755; Electric energy measurement;Signal processing- II -目录摘要............................................................................................................................ (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第1章绪论 (5)1.1 课题背景 (5)1.2 电子式电能表概述 (5)1.2.1 电子式电能表发展历史 (5)1.2.2 电子式电能表的分类 (6)1.2.3 电子式电能表的特点 (6)1.3 国内外电子式电能表的发展概况 (7)1.3.1 国外电子式电能表的发展概况 (7)1.3.2 国内电子式电能表的发展概况 (8)1.4 论文研究内容 (9)第2章电子式电能表电能计量基础 (10)2.1 电子式电能表的电能计量原理与方法 (10)2.1.1数字乘法器 (10)2.1.2 有功电能的计量 (12)2.1.3 无功电能的计量 (12)2.1.4 最大需量的计算 (13)2.2 电能参数的测量原理 (14)2.2.1电压电流有效值的计算 (14)2.2.2功率因素的计算 (14)2.3本章小结 (14)第3章电子式电能表的硬件设计 (16)3.1 电能表总体设计方案框图 (16)3.2 电压电流采样模块 (17)3.3 电能计量模块 (18)3.3.1 ADE7755芯片 (18)3.3.2 ADE7755芯片引脚功能 (20)3.3.3 电能计量电路设计 (22)3.4单片机最小应用系统 (23)3.5电源模块 (24)3.5.1系统电源的工作原理 (24)3.5.2系统电源的硬件电路 (25)3.6时钟模块 (27)3.7数据存储模块 (28)3.8 RS-485通信模块 (29)- III -3.9.1 红外通信原理 (31)3.9.2 红外发射电路 (32)3.9.3 红外接收电路 (32)3.10 看门狗电路 (33)3.11 键盘及显示控制电路 (35)3.12 本章小结 (36)第4章电子式电能表的软件设计 (37)4.1 主程序 (37)4.2 动态自检程序 (38)4.3电能脉冲采集程序 (39)4.4 数据存储程序 (40)4.5 通讯中断子程序 (43)4.6 本章小结 (45)结论 (46)致谢 (47)参考文献 (48)附录A (49)附录B (54)附录C (58)- IV -第1章绪论1.1课题背景在我国目前使用的电能表中,由于产品价格等因素,机械式电能表仍占大部分。
基于单片机的智能电子负载作者:王莉杨啸宇来源:《卷宗》2013年第08期摘要:为了方便测试小功率直流稳压电源,设计了一种新型智能电子负载。
该电子负载以盛群单片机为主控芯片,包括恒流控制、电压电流检测、过压保护、供电电源等电路,实现了定电流、直流稳压电源负载调整率自动测试和过压保护功能,能实时测量多路级联工作的直流稳压电源的输出电压和电流。
将该电子负载应用到小功率直流稳压电源的生产测试中,能有效测试出负载调整率。
关键词:电子负载;恒流控制;负载调整率1 概述电子负载具有体积小,调节方便,工作方式灵活,性能稳定,精度高等优点,被广泛应用于电源类产品和各类电子元器件的试验、测试、检定和老化环节。
该方案基于盛群AD型单片机,设计了一种智能电子负载,与其他同类设计相比,具有直流稳压电源负载调整率自动测试功能。
系统原理整个智能电子负载系统由单片机、恒流控制电路、功率负载器件、电压电流检测电路、过压保护、供电电源等构成,系统原理框图如图1所示。
电子负载工作在定电流模式时,被测直流稳压电源输出的电流不变(以被测电源能提供相应电流为前提)。
测试直流稳压电源负载调整率时,连接好测试电路,按键选定电源负载调整率测试功能,输入被测电源的额定电流、电压值,即可自动测试被测电源的负载调整率。
2 硬件电路设计设计恒流电路使流过功率负载器件的电流值与数/模转换器的输出电压成线性关系。
单片机控制数/模转换器输出电压,使恒流控制电路控制功率负载器件流过所需电流。
电压电流检测电路把被测电源的输出电压和电流线性地转化成适合盛群单片机内部集成12位模/数转换器测量的量程,单片机切换多通道模/数转换器测量电压和电流检测电路的输出电压,完成测量被测电源输出电压和电流的功能。
恒流及电压电流检测电路如图2 所示,其中Q1 是功率负载器件,用于吸收被测电源输出的功率。
图2中数/模转换器输出的电压经过电压跟随器U1B输入运算放大器U3 的同相输入端,运算放大器U3 通过采样电阻R6,差分放大器U4 等建立了深度负反馈,将运算放大器看做理想的放大器,由“虚短”、“虚断”可得:UDAC=IR6A式中:UDAC是数/模转换器输出的电压;I 是流过功率负载器件的电流;A 是由差分放大器U4 及R4 ,R5 等所组成电路的放大倍数,差分放大器U4 选用的型号为INA2134。
摘要电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量,靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它的基本工作方式有恒压、恒流、恒阻、恒功率这几种。
本设计从直流电子负载系统方案分析入手,详细讨论了整个系统的硬件电路和软件实现,并给出较为合理的解决方案。
为便于控制的实现和功能的扩展,采用了STC89C52 单片机作为核心控制器,设计了DA 输出控制电路、AD电压电流检测电路、键盘电路、显示电路和驱动电路,通过软、硬件的协调配合,实现了整个设计。
通过运放、PI调节器及负反馈控制环路来控制MOSFET的栅极电压,从而达到其内阻变化。
这个控制环路是整个电路的核心实质,MOS管在这里既作为电流的控制器件同时也作为被测电源的负载。
控制MOS管的导通量,其内阻发生相应的变化,从而达到流过该电子负载的电流恒定,实现恒流工作模式。
本设计能实现电子负载的恒流控制:能够检测被测电源的电流、电压及功率并由液晶显示。
在额定使用环境下,恒流方式时不论输入电压如何变化(在一定范围内),电子负载将根据设定值来吸收电流,流过该电子负载的电流恒定。
关键词:电子负载;恒流模式; PI调节器; AD转换; DA转换ABSTRACTThe principle of electronic load is control of transistors inside power MOSFET or the guide flux of power tube, it is a consumption power equipment which depends on the dissipation power of tube, there are four basic working ways that persistence pressure, constant current, the constant resistance, constant power .This design start with the analysis of DC electric load system solutions, it discussed the realization of the whole system detail, and give a reasonable solution. In order to realize the control and the expansion of function conveniently, we adopted the STC89C52 microcontroller as the core controller, and designed the DA output control circuit, AD voltage current detection circuit, keyboard circuit, display circuit and drive circuit, through the coordination between . PI adjuster and negative feedback control loop of the circuit which controlthe grid voltage of MOSFET, so as to change its resistance. The core essences are the op-amp, MOS tube .This design can realize the Constant-current control of the electronic load: it can measured the current, voltage and power of Measured power and the LCD display. If it use situations in rated, no matter the constant-current mode (within a certain range), the electronic load will be based on setting to absorb the current, the current which flows the electronic load will constant.Key words: electronic load; constant-current pattern; PI adjuster; AD transform; DA conversion目录绪论................................................................第一章电子负载系统设计方案 ..........................................1.1电子负载工作原理...............................................1.2系统设计要求...................................................1.3系统总体设计方案论证 ...........................................1.4 系统具体设计方案 ...............................................第二章电子负载硬件系统设计 ..........................................2.1核心处理器的设计................................................2.2显示模块的设计..................................................2.3键盘模块........................................................2.4DA转换模块的选择 (1)2.5采样电路模块 (1)2.5.1 电压采样电路 (1)2.5.2 电流采样电路 (1)2.5.3 输入的模拟量采样 (1)2.6电流取样PI控制器等组成的负反馈控制模块 (1)2.7PI调节器 (1)2.8功率电路模块 (2)2.8.1 电子模拟负载方式的选择 (1)2.8.2 功率耗散MOS管的选型 (1)2.9电源电路的设计 (1)第三章电子负载软件系统设计 (2)3.1电压电流AD采样程序设计 (2)3.2液晶显示子程序 (2)3.3DA转化程序 (2)3.4键盘识别处理程序设计 (2)第四章系统调试 (2)4.1硬件调试 (2)4.2软件调试 (2)4.3软硬件综合调试 (2)第五章结论 (2)致谢 (2)参考文献 (2)附录一整体电路原理图 (3)附录二电子负载设计程序 (3)绪论在人们生活的多个领域都要用到负载测试,如充电电源试验、蓄电池放电试验以及购买电池、电源时等都需要负载测试。
当前,国内外对上述产品的试验一般都采用传统的静态负载(如电阻、电阻箱、滑线变阻器等)能耗放电的办法进行。
随着电力电子技术的、计算机技术和自动控制技术的迅速发展,为电源检测技术带来了革命性的变化。
由于铁道电气化供电、电气牵引、信号控制、无线通信、计算机指挥调度中心及家庭日常生活等应用领域都在大量应用各种各样的电源,因此人们对电子负载的需求越来越多,对其性能要求也越来越高。
而传统的电源检测技术面临着极大的挑战。
为准确检测电源的可靠性和带载能力,因此把电力电子技术和微机控制技术有机地结合起来,实现电源的可靠检测。
从电源类型来看,电子负载可分为直流电子负载和交流电子负载两种。
直流电子负载比起交流电子负载,应用的历史较长,范围更广。
最初在实验室,利用电力电子器件的特性,通过分析等值电路,用电力电子元件搭建电子电路来模拟负载,可以实现定电阻、定电压等特性。
随后又有工作人员将单片机技术应用到电子负载中,逐步可实现定电流模式和可编程斜率模式。
单片机技术与变换器电路的密切结合还使得电子负载可以工作在其它多种模式下:定功率模式、动态电阻模式、短路模式等。
随着功率场效应晶体管 (MOSFET),绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和场效应晶闸管(McT)等主要开关器件的出现以及电力电子变换器拓扑的发展,由于变换器能更好的将一种电能变为另一种或多种形式的电能,交流电子负载也得到了实现。
交流电子负载是可以模拟传统真实阻抗负载的电力电子装置,它能模拟一个固定或变化的负载,甚至将试验的电能反馈回电网,其设计初衷是交流电源出厂试验。
交流电源出厂试验通常采用电阻箱耗能的办法,它存在调节不便、自动化程度低、耗电量大等缺点,而采用交流电子负载进行试验可有效克服这些缺点,它可使试验更加简单、灵活,且大大降低试验的成本。
电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器)。
它有恒流、恒阻、恒压和恒功率功能,以及短路,过流,动态等等,应该说所有的电源厂家都会有用,而且也必须有。
电子负载分为直流电子负载和交流电子负载,由于电子负载的应用方面问题,直流电子负载应用比较广泛,本文主要介绍直流电子负载。
电子负载与传统的模拟电阻性负载相比具有节能、体积小、重量轻、成本低、效率高等优点,由于电子负载所具有的性能特点和优点,电子负载被越来越多地应用到各种试验场合。
因此,电子负载的研究具有广阔的市场和广泛的应用前景。
第一章电子负载系统设计方案1.1 电子负载工作原理电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。
电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(占空比),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。
它的基本工作方式有恒压、恒流、恒阻、恒功率这几种。
(1)恒定电流方式在定电流模式中,在额定使用环境下, 不论输入电压大小如何变化, 电子负载将根据设定值来吸收电流。
若被测电压在5~10V变化,设定电流为100mA,则当调节被测电压值时,负载上的电流值应维持在100mA不变, 而此时负载值是可变的。
定电流模式能用于测试电压源及AD DC电源的负载调整率。
负载调整率是电源在负载变动情况下能够提供稳定的输出电压的能力, 是电源输出电压偏差率的百分比。
(2)恒定电阻方式此种状态下,负载如纯电阻,吸收与电压成线性正比的电流。
此方式适用于测试电压源,电流源的启动与限流特性。
在定电阻模式中, 电子负载将吸收与输入电压成线性的负载电流。