基于单片机的恒流源毕业设计论文
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基于单片机的数控恒流源电路的设计方式,一种是根据工业应用的需求,通过A/D 采样获取控制信号,根据在汇编程序中多次的数据实测,将固定的表格设计好,把控制数据通过查表给D/A 输出,使恒流源单元所产生的对应稳定电流得到控制。
利用手动输入的方式,对用户输入的理想电流值进行判断,然后根据查表,由D/A 来实现控制数据的输出,以此获得相应大小的电流,该功能还可以让电流的初值用户进行预设。
以上两种控制方法是不能同时起作用的,通过程序可以实现自动采样和键盘这两种不同控制方式进行自动切换。
在同时使用LED 交互显示时,为A/D 采样控制时,输出电流的大小要实时显示;为键盘控制时,用户的输入状况则要显示。
参照输入电压和恒流源输出电流的关系来制表,而且可以将一些非线性问题在指标过程与予以修正。
在制表的过程中由于还需要分写考虑到A/D的应用情况和键盘输入初值有差别所造成的情况。
以键盘初值为例来考虑:若10ma 是用户输入的电流,1v 为其所对应的控制电压,(00110010)2=(50)10 为间接对应的8 位二进制数,那么(00110010)2 则为软件表中所对应的值。
A/D 采样控制与键盘方式基本一致,只是多了一个对采样值的判断。
5 软件程序的设计首先对包括:8297 工作状态的初始化;自动采样控制标志位和标识键盘手动操作的初始化;中断初始化;一些用到的寄存器的初始化,整个系统进行初始化。
规定F0=1 时为A/D 采样控制,F0=0 时为键盘控制,初始写初始设定状态,此处为键盘的状态,LED 数码管显示为P,也是表示键盘状态,启动D/A 进行转换。
并等待键盘按下,开始循环等待。
当中还加入了一些如:。
南京邮电大学实验开放项目项目名称:基于单片机的数控电流源设计学院:光电工程学院导师:张胜姓名:石晓娜、梅阳阳、丁嘉毅、赵敏、朱振东二零一四年二月基于单片机的数控电流源的设计摘要恒流源,是一种能够向负载提供恒定电流的电源。
恒流源的应用范围非常广泛,并且在许多情况下是必不可少的。
它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载,以提高放大倍数。
并且在差动放大电路、脉冲产生电路中得到了广泛应用。
本文设计了一种基于单片机控制的数控直流恒流源。
该恒流源以STC-89C52为控制核心,采用了高共模抑制比低温漂的运算放大器LM324和自制达林顿管构成恒流源的主体,完成了单片机对输出电流的实时检测和实时控制。
人机接口采用4×4键盘及LCD数码管显示器,控制界面直观、简洁,具有良好的人机交互性能。
在软件设计上采用增量式PWM控制算法,即数字控制器的输出只是控制量的增量。
该系统已基本达到预期的设计目标,具有功能强、性能可靠、体积小、电路简单的特点,可以应用于需要高稳定度的小功率恒流源的领域。
关键词:恒流源、PWM控制算法、数字控制、单片机控制引言随着电子技术的发展,数字电路应用领域的扩展,现今社会,产品智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,设备的性能,价格,发展空间等备受人们的关注,尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注。
性能好的电子设备,首先离不开稳定的电源,电源稳定度越高,设备和外围条件越优越,那么设备的寿命更长。
基于此,人们对数控恒定电流器件的需求越来越迫切。
众所周知,许多科学实验都离不开电源,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,然而目前实验所用的直流电源大多输出精度和稳定性不高;在测量上,传统的电源一般采用指针式或数码管来显示电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值。
使用上若要调整精确的电压或者电流输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使用起来非常不方便。
基于 STC12的恒流开关电源的设计摘要本文是关于设计出一种STC12C5A60S2单片机发生47KHZ的PWM脉冲信号,经过驱动芯片IR2104控制MOS管,从而控制整个BUCK(降压式变换)电路。
单片机内部自带的10位ADC能通过电压电流检测电流实时反馈电流和电压数值,并由此调整输出的PWM的占空比,形成电流电压闭环控制系统。
按键能设置输出电流从0.2A到2A,以0.01A递增,输出最大10V,液晶实时显示输出电流与电压,电源设计时采用N+1的模式,正常情况下所有模块均参与工作,如设备出现故障,电源不会停止。
系统将自动减少电流运行并将故障单元退出,不影响生产。
同时所有模块单元通用化,只需备份少许模块单元即可自由更换故障模块,使维修更加简易化。
此外还可实现数字化控制,各模块单元均以微处理器为控制核心,主要利用软件程序实现自动均流等控制方案,控制灵活,精准度高,动态响应快,所用元件少,可靠性高。
【关键词】STC12 ;PWM ; IR2104 ; BUCK ;开关电源;1、设计背景及意义21世纪是信息化的时代,信息化的快速发展使得人们对于电子设备、产品的依赖性越来越大,而这些电子设备、产品都离不开电源。
开关电源相对于线性电源具有效率、体积、重量等方面的优势,尤其是高频开关电源正变得更轻,更小,效率更高,也更可靠,这使得高频开关电源成为了应用最广泛的电源。
从开关电源的组成来看,它主要由两部分组成:功率级和控制级。
功率级的主要任务是根据不同的应用场合及要求,选择不同的拓扑结构,同时兼顾半导体元件考虑设计成本;控制级的主要任务则是根据电路电信号选择合适的控制方式,目前的开关电源以PWM控制方式居多。
随着科学技术的不断进步,科学成果也有很大的进展,在开关电源方面的研究也是如此。
电力电子已经成为人们生活中必不可或缺的一部分,同时也是经济发展的命脉。
电力电子技术的发展导致电力开关器件的性能大幅提高,开关上限频率、功耗也都有了明显的改善。
毕业设计(论文)-高效率恒流源电路的设计泉州师范学院题目高效率恒流源电路的设计物信学院电子信息科学与技术专业 07级 1 班学生姓名学号指导教师职称教授完成日期 2011年4月教务处制1高效率恒流源电路的设计物信学院 07级电子信息科学与技术指导教师教授【摘要】本文设计并制作了由DC-DC变换器为核心的开关稳流电源。
该稳流电源可对手机锂离子进行充电~采用电流型脉宽调制器UC3843作为核心器件~实现输出电流可调的开关稳流电源电路~同时采用单片机C8051F410进行程控~使开关稳流电源具备更加完善的功能。
【关键词】 UC3843 ,DC-DC变换器 ,PWM, 单片机C8051F4102引言 ..................................................................... ........................................................................ . (4)1. 系统设计 ............................................................................................................................................. (4)1.1系统设计任务 ..................................................................... (4)1.2系统设计的基本要求 ..................................................................... (4)1.3系统设计方案 ..................................................................... . (4)1.3.1 DC/DC 变换器电路拓扑结构论证 ..................................................................... (4)1.3.2微控制器电路方案论证 ..................................................................... .. (4)1.3.3 系统设计框图 ..................................................................... ..................................................... 5 2. 硬件电路设计及工作原理 ..................................................................... .. (5)2.1主器件的介绍 ..................................................................... (5)2.1.1电流型脉宽调制器UC3843简介 ..................................................................... (5)2.1.2 DC-DC变换电路设计 ..................................................................... (7)2.2元件参数选择 ..................................................................... (7)2.2.1 储能电感 ..................................................................... . (7)2.2.2 续流二极管 ..................................................................... (7)2.2.3 功率开关管 ..................................................................... (7)3. 数据测量及数据分析 ..................................................................... (7)3.1测试仪器 ..................................................................... ........................................................................ .. 73.2测试方法 ..................................................................... ........................................................................ .. 73.3数据测试 ..................................................................... ........................................................................ .. 83.4数据分析 ..................................................................... ........................................................................134. 设计总结 ..................................................................... ........................................................................ (13)致谢 ..................................................................... ........................................................................ .. (13)参考文献 ..................................................................... ........................................................................ (13)附录: .................................................................... ........................................................................ .. (15)3引言随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备为人们生活带来了极大的便利,而电子设备都离不开可靠的电源,而稳流电源在工作时产生的误差直接影响着电池的使用寿命,导致影响整个系统的稳定性。
单片机原理与应用技术课程设计报告题目:基于单片机控制的直流电流源专业班级:姓名:时间:指导教师:基于单片机控制的直流电流源一.设计要求设计并制作数控直流电流源。
输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。
其原理示意图如下所示。
(一)基本功能1. 输出电流范围:200mA~2000mA;2. 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10 mA;3. 具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤10mA;4. 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+10 mA;5. 纹波电流≤2mA;6. 自制电源。
(二)扩展功能1. 输出电流范围为20mA~2000mA,步进1mA;2. 设计、制作测量并显示输出电流的装置 (可同时或交替显示电流的给定值和实测值),测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字;3. 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的0.1%+1 mA;4. 纹波电流≤0.2mA;二.计划完成时间三周1.第一周完成软件和硬件的整体设计,同时按要求上交设计报告一份。
2.第二周完成软件的具体设计和硬件的制作。
3.第三周完成软件和硬件的联合调试。
目录1引言 (1)2总体设计方案 (1)2.1设计思路 (1)2.1.1硬件系统设计 (1)2.1.2软件系统设计 (2)2.2总体设计框图 (2)3设计组成及原理分析 (2)3.1单片机最小系统 (2)3.2键盘电路 (2)3.3D/A转换电路 (2)3.4A/D转换电路 (3)3.5电压-电流转换和功率放大电路 (3)3.6输出电流采样电路 (4)3.7显示电路设计 (4)3.8程序流程图 (5)4结束语 (6)参考文献 (6)附录 (7)基于单片机控制的直流电流源摘要:本设计基于单片机的数控直流电流源设计方案,给出了硬件组成及软件系统。
基于单片机控制的直流恒流源的设计作者:卢峰来源:《现代信息科技》2020年第06期摘; 要:电子系统对于稳定直流源供电具有较高要求,但现有直流电流源无法适应新时期电子系统运行要求,实践中具有诸多弊端,研究稳定直流恒流源已经成为当前电子系统发展重要课题。
通过对以单片机控制为基础的数控直流恒流源设计进行研究,分析以AT89C51作为恒流源控制核心,主体为TIP122达林顿管及OP07运算放大器,合理配置相应AD7715的16位A/D芯片、MAX532的12位D/A芯片及精度较高采样电阻,进而提出借助单片机实时控制检测输出电流的设计模式。
关键词:单片机;恒流源;数字控制;A/D芯片中图分类号:TG659;TP368.1; ; ; 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2020)06-0048-03Abstract:The electronic system has higher requirements for stable DC power supply,but the existing DC current source can not meet the requirements of the electronic system operation in the new era,and there are many disadvantages in practice. The research on stable DC constant current source has become an important topic in the development of electronic system. Based on the research of the design of the digital control DC constant current source based on the control of single chipmicrocomputer. In the research,AT89C51 is used as the core of constant current source control,the main body of which is TIP122 Darlington tube and OP07 operational amplifier. The 16 bit A/D chip of AD7715,the 12 bit D/A chip of MAX532 and the high precision sampling resistor are reasonably configured to detect the output current through the real-time control of single chip microcomputer.Keywords:single chip microcomputer;constant current source;digital control;A/D chip0; 引; 言在電子科技不断发展下,数字电路广泛应用于多个领域,通过对学校教学实验现状进行调查,发现教学实验中使用的直流稳压电源都是学校采购套件由学生制作,其结构较为简易,稳定性较差,实验结果误差较大的情况频发,导致实验教学效果不理想。
基于单片机的数控恒流源设计
基于单片机的数控恒流源设计是指利用单片机控制程序实现数字恒流源。
可以用于研究实验室中的电路测试,工厂自动化测试,航空电子测量,通讯等各种设备中对电流源做准确测量。
数控恒流源有效控制了输出电流大小,从而使电路中恒流保持在规定的电流值。
基于单片机的数控恒流源的设计,首先要选择单片机,单片机的功能越强大,能控制的电流越精确,相应的性能越好,如常用的均为大功率晶体管 MOS6553,MOSFET等。
然后确定电路,它拥有使能、放大两个部分,使能部分实现电流控制,当控制信号为高电平时,使能部分的电源开启,否则保持在空闲状态;放大部分实现电流的分配和调整,以此来调节输出的电流大小。
完成电路设计之后,根据电路原理编写单片机控制程序,使之可以按照所要求的电流进行调节,最后实现电路的连接,做好容错措施,便可以完成数控恒流源的设计。
基于单片机的数控恒流源设计不仅易于操作,而且可以精确控制输出电流,具备稳定可靠的特性,是我们在实际应用中的绝对优势之一。
基于单片机的恒流源设计 摘 要
恒流源在日常生活中扮演着重要的角色,很多电子设备需要工作时候的电流处于稳定状态。我们把可以保证给工作中负载供给恒定电流的电源叫做恒流源。恒流源的用途很丰富,它能够在脉冲或者差动放大电路中产生作用,同样也能够作为它的有源负载,又可以提供给放大电路偏流用来使它的静态功能工作点处于稳定。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机的数控恒流源的研制,该系统主要是由单片机系统电路、DAC转换电路﹑恒流电路。设计的恒流系统具有精度高、稳定性高的特点。在数字输入信号部分主要是利用单片机输出的数字量同时配有按键数字键控功能。DAC转换模块将单片机输出的数字量转换为模拟量,以作为恒流电路的基准电压。恒流电路部分以集成运放和达林管组成的电流负反馈电路来实现电流的恒定输出。 本设计为了增加人机交互采用数码管显示,可以使得数控恒流的效果更加直观。本文阐述了精确实现恒流源的原理设计、完整的硬件原理图和软件流程图,并对部分软件模块的设计思想进行分析。与此同时,也对生活中的可实现性进行仔细测试和仿真。
关键词:AT89C51;单片机;DA转换;恒流源。 A study of the constant current source based on MCU Abstract Constant current source in everyday life plays an important role in many electronic devices need to work in a stable state when the current. We can guarantee that the work load to a constant current power supply is called the constant current source. Constant current source uses a very rich, it can in the differential amplifier circuit in the pulse or an effect, it also can be used as an active load, and can be used to provide bias current to the amplification circuit of the static function of the operating point so that it is stable. This paper introduces a numerical constant current source AT89C51 microcontroller development, the system is dominated by single-chip system circuit, DAC converter circuit ﹑ constant current circuit. Designed constant current system with high precision, high stability characteristics. In the main part of the digital input signal is digital output using the same chip with digital keying function keys. DAC conversion module microcontroller digital output is converted to analog, as the reference voltage constant current circuit. Part of an integrated constant current circuit op amp tubes and Darling current negative feedback circuit to achieve a constant current output.
毕业设计数控恒流源设计目录摘要 (1)前言 (1)1系统原理及理论分析 (2)1.1单片机最小系统构成 (2)1.2系统性能要点 (2)1.3恒流原理 (3)2总体方案论证与比较 (5)3模块电路设计与比较 (5)3.1恒流源方案选择 (5)3.2反馈闭环方案选择 (7)3.3控制单元方案选择 (7)3.4电源方案选择 (7)3.5过压报警功能设计 (8)4软件设计 (9)4.1主程序模块 (9)4.2闭环比较子程序模块 (9)4.3电流设立子程序模块 (9)4.4键盘中断子程序模块 (9)4.5显示中断子程序模块 (9)5数据测试及分析 (14)5.1输出电流测试 (14)5.2步进电流测试 (15)5.3工作时间测试 (15)5.4负载阻值变化测试 (16)5.5纹波电流测试 (16)6结束语 (17)7道谢 (17)参照文献 (17)数控恒流源摘要:本系统以直流电流源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设立直流电源旳输出电流,设立步进级别可达1mA,并可由数码管显示实际输出电流值和电流设定值。
本系统由单片机程控输出数字信号,通过D/A转换器(AD7543)输出模拟量,再通过运算放大器隔离放大,控制输出功率管旳基极,随着功率管基极电压旳变化而输出不同旳电流。
单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流通过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析解决,通过数据形式旳反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定旳压控电流源。
实际测试成果表白,本系统实际应用于需要高稳定度小功率恒流源旳领域。
核心词:压控恒流源智能化电源闭环控制The Digital Controlled Direct Current SourceAbstract: In this system the DC source is center and 89S52 version single chip microcomputer (SCM) is main controller, output current of DC power can be set by a keyboard which step level reaches 1mA, while the real output current and the set value can be displayed by LED. In the system, the digitally programmable signal from SCM is converted to analog value by DAC (AD7543), then the analog value which is isolated and amplified by operational amplifiers, is sent to the base electrode of power transistor, so an adjustable output current can be available with the base electrode voltage of power transistor. On the other hand, The constant current source can be monitored by the SCM system real-timely, its work process is that output current is converted voltage, then its analog value is converted to digital value by ADC, finally the digital value as a feedback loop is processed by SCM so that output current is more stable, so a stable voltage-controlled constant current power is designed.The test results have showed that it can be applied in need areas of constant current source with high stability and low power.Keywords: voltage-controlled constant current source, intelligent power; closed loop control前言随着电子技术旳发展,数字电路应用领域旳扩展,现今社会,产品智能化、数字化已成为人们追求旳一种趋势,设备旳性能,价格,发展空间等备受人们旳关注,特别对电子设备旳精密度和稳定度最为关注。
摘要利用单片机所具有的智能测控特点,设计制作了基于单片机的“数控直流电流源”。
该电流源具有设定准确、输出电流稳定、可调范围全程线性等特点。
本设计由两大模块组成:①大功率压控电流源模块;②单片机应用系统模块。
前者是电流源的核心,起着恒流调节、抑制纹波电流的关键作用;后者则起着设定电流源输出、改善电流调节精度、消除小电流输出的非线性等作用。
本系统由单片机程控输出数字信号,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流。
单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析处理,通过数据形式的反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控电流源。
实际测试结果表明,本系统输出电流稳定,不随负载和环境温度变化,并具有很高的精度,输出电流误差范围±5mA,输出电流可在20mA~2000mA范围内任意设定,因而可实际应用于需要高稳定度小功率恒流源的领域。
此外,还实现了变增益测量,提高了电流的测量精度。
本电流源采用LCD显示界面,使用直观方便。
关键词:单片机,数控,转换,PID控制AbstractBy making good use of the intelligent measure and control function of the Microprogrammed Control Unit(MCU), the numerical-controlled direct current source is designed and made. This direct current source not only can steadily output, but also can be accurately initialized, and adjusted linearly at a wide range. The design is composed of two basic modules: ①The high-power voltage-controlled current source module; ②The MCU application system module. The former one is the hard core of the current source, while keeping the output current steadily and restraining its ripple. The latter one controls the initialization of the output, improves the precision of the output signal and eliminates the nonlinear effect at the low output terminal made by small signals. In addition, the design realizes the measurement to make the gain variable. In the system, the digital programmable signal from SCM is converted to analog value by DAC (TCL5615),then the analog value that is isolated and amplified by operational amplifiers, is sent to the base electrode of power transistor, so an adjustable output current can be available with the base electrode voltage of power transistor. On the other hand, The constant current source can be monitored by the SCM system real-timely, its work process is that output current is converted voltage, then its analog value is converted to digital value by ADC, finally the digital value as a feedback loop is processed by SCM so that output current is more stable, so a stable voltage-controlled constant current power is designed. The test results have showed that the system can output a stable current, which has no influence with load and environment temperature, and can output a precise current of ±5mA error with a width, which can be set liberally in 20mA~2000mA, so it can be applied in need areas of constant current source with high stability and low power.so that we improve the measure precision of the current source. Besides, using LCD makes the direct current source more convenient to use.KEY WORDS: MCU gital-control, transition, PID control arithmetic目录摘要 (I)Abstract ..................................................................................................................... I I 目录 .. (1)第一章绪论 (3)1.1课题研究的重要意义 (3)1.2数控直流电流源的应用 (3)1.2.1 在计量领域中的应用 (3)1.2.2 在半导体器件性能测试中的应用 (4)1.2.3 在传感器中的应用 (4)1.2.4 现代大型仪器中稳定磁场的产生 (5)1.2.5 在其它领域中的应用 (5)1.3 数控直流电流源的发展历程 (6)1.3.1 电真空器件数控直流电流源的诞生 (6)1.3.2 晶体管数控直流电流源的产生和分类 (6)1.3.3 集成电路数控直流电流源的出现和种类 (6)1.4 国内外研究现状 (6)第二章系统总体方案设计 (8)第三章系统硬件电路设计 (10)3.1 电源模块 (10)3.2 单片机主模块 (12)3.3 V/I转换电路和功率放大电路 (12)3.4 输出电流采样电路 (13)3.5 D/A转换电路 (14)3.5.1 TLC5615功能简介 (15)3.5.2 TLC5615工作原理 (16)3.5.3 TLC5615与AT89C51单片机接口 (17)3.6 A/D转换电路 (18)3.7 数码管显示电路 (20)3.7.1 ZLG7289 简介 (21)3.7.2 控制指令 (23)第四章PID控制算法和控制目标的产生 (30)第五章系统的软件设计 (32)5.1 软件主模块 (32)5.2 按键显示 (32)5.3数值处理原理 (33)5.4 程序流程方框图 (34)5.4.1 主程序流程图: (34)5.4.2 PID算法程序流程图 (35)5.4.3 中文液晶显示: (35)5.5 主要程序 (36)5.5.1 MAIN_DISPLAY (36)5.5.2 NUM_CHANGE (37)5.5.3 DA_change (37)第六章性能分析与测试 (39)6.1输出电流波形测试 (39)6.2输出电流测试 (39)6.3纹波电流测试 (40)总结 (42)致谢 (44)参考文献 (45)附录:第一章绪论1.1课题研究的重要意义众所周知,许多科学实验都离不开电源,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,然而目前实验所用的直流电源大多输出精度和稳定性不高;在测量上,传统的电源一般采用指针式或数码管来显示电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值:使用上若要调整精确的电压或者电流输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使用起来非常不方便。
摘要本系统以直流电流源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达1mA,并由液晶显示(LCD)显示出实际输出电流值和电流设定值。
本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(TLV5638)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流。
在通过键盘设定好需要输出电流值后,单片机对设定值按照一定的算法进行处理。
经D/A输出电压控制恒流源电路输出相应的电流值。
单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析处理,通过数据形式的回馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控电流源。
实际测试结果表明,本系统与传统稳压电流源相比,具有操作方便、输出电流稳定度高的特点。
关键词:直流电流源;单片机;压控电流源ABSTRACTIn this system the DC source is center and 89S52 version single chip microcomputer (SCM) is main controller, output current of DC power can be set by a keyboard which step level reaches 1mA, while the real output current and the set value can be displayed by LCD. In the system, the digitally programmable signal from SCM is converted to analog value by DAC (TLV5638), then the analog value which is isolated and amplified by operational amplifiers, is sent to the base electrode of power transistor, so an adjustable output current can be available with the base electrode voltage of power transistor. Using the keyboard to set the needed output current value, The SCM based on some specific algorithm to deal the certain settings for processing. Corresponding voltage output by the ADC output voltage-controlled current source circuit.On the other hand, The constant current source can be monitored by the SCM system real-timely, its work process is that output current is converted voltage, then its analog value is converted to digital value by ADC, finally the digital value as a feedback loop is processed by SCM so that output current is more stable, so a stable voltage-controlled constant current power is designed. The test results have showed that this system, compared with the traditional regulated current source, has easy to operate and features high output current stability.KEY WORDS:DC Current Source;single chip microcomputer(SCM);V oltage-controlled -current source目录第一章绪论 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
- 1 - 前言 随着电子技术的发展,数字电路应用领域的扩展,现今社会,产品智能化、数字化已经成为人们追求的一种趋势,设备的性能、价格,发展空间等备受人们关注,尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注。性能好的电子设备,首先离不开稳定的电源,电源稳定度越高,设备和外围条件就越优越,那么设备的寿命就更长。基于此,人们对数控恒定电流器件的需要越来越迫切。 电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能够进入市场。随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。数控电源是从80年代才真正的发展起来的,期间系统的电力电子理论开始建立。这些理论为其后来的发展提供了一个良好的基础。在以后的一段时间里,数控电源技术有了长足的发展。但其产品存在数控程度达不到要求、分辨率不高、 - 2 -
功率密度比较低、可靠性较差的缺点。因此数控电源主要的发展方向,是针对上述缺点不断加以改善。单片机技术及电压转换模块的出现为精确数控电源的发展提供了有利的条件。新的变换技术和控制理论的不断发展,各种类型专用集成电路、数字信号处理器件的研制应用,到90年代,己出现了数控精度达到0.05V的数控电源,功率密度达到每立方英寸50W的数控电源。从组成上,数控电源可分成器件、主电路与控制等三部分。目前在电力电子器件方面,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。数字化智能电源是针对传统电源的不足设计的,数字化能够减少生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,有效地解决电源模块中诸如可靠性、智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性。矚慫润厲钐
瘗睞枥庑赖。 当今社会,数控恒压技术已经很成熟,但是恒流源方面特别是数
控恒流源的技术菜刚刚起步有待发展,高性能的数控横流器件的开发和应用存在巨大的发展空间。本数控直流恒流源系统输出电流稳定,不随负载和环境变化,并且有很高的精度,输出电流误差范围很小,输出电流可在一定范围内任意设定,因而可实际应用于需要稳定度小功率横流源的领域。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 - 3 -
第一章 绪论 1.1 恒流源的意义 恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源,一次恒流源的应用范围非常广泛,并且 在许多情况下是必不可少的。例如在通用的充电器对蓄电池充电时,随着蓄电池端电压的逐渐升高,充电电源就会相应的减少,为了保证恒流充电,必须随时提高充电器的输出电压,但采用恒流源充电后就可以不必调整期输出电压,从而使劳动强度降低,生产效率得到提高。恒流源还被广泛应用于测量电路中,例如电阻器阻值的测量和分级,电缆电阻的测量等,且电流越稳定,测量就越准确。它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载,以提高放大倍数,并且在差动放大电路、脉冲产生电路中得到广泛应用。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
除此之外,现行扫描锯齿波的获得,有线通信工电源,电泳、点解、电镀等化学加工装置电源,电子束加工机、离子注入机等电子光化学设备中的供电电源也都必须用用恒流源!酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
1.2 恒流源的发展历程 1.2.1 电真空器件恒流源的诞生 世界上最早的恒流源,大约出现在20世纪50年代早期。当时采用的电真空器件是镇流管,优于镇流管有稳定电流的功能,所以有用于交流电路,常被用来稳定电子管的灯丝电流。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 - 4 -
电子管通常不能单独作为横流元件,但可用它来构成各种横流电路。由于电子管是高雅小电流器件,因此用简单的晶体管电路难于获得高雅小电流恒流源,用电子管电路却容易实现,并且性能相当好!謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
1.2.2 晶体管横流源的产生和分类
进入60年代,随着半导体技术的发展,设计和制造出了各种性
能优越的晶体管和恒流源,并在实际中获得可广泛的应用。厦礴恳蹒骈時
盡继價骚。 晶体管恒流源电路可封装在同一外壳内,成为一个具有横流功
能的独立器件,用它可构成直接调整型恒流源。用晶体管做调整元件的各种开环和闭环的恒流源,在许多电子电路中得到了应用。但晶体管恒流源的恒流源的电流稳定度一般不高,且最大输出电流也不活几安培。它适用于那些对稳定度要求不太高的场合。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
1.2.3 集成电路恒流源的出现和种类 到了70年代,半导体集成技术的发展,使得恒流源的研制进入了一个新的阶段。长期以来采用分离元件组装的各种恒流源,现在可以集成在一块很小的硅片上面仅需外接少量的元件,集成电路恒流源不仅减小了体积和重量,简化了设计和调试步骤,而且提高了稳定性和可靠性。在各种恒流源电路中,集成电路恒流源的性能堪称最佳。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 - 5 -
第二章 系统原理及理论分析 2.1 恒流实现原理 数模转换芯片AD7543是12位电流输出型,其中OUT1和OUT2是电流的输出端。电流的输出级别可这样计算籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
DX=122 式中:DX是控制级数 电压iu由集成运算放大器U8A的1脚输出,根据T型电阻网络型的D/A转换关系可知,iu 存在如下通式:
nREFfnREFnnnniVBRRVbbbbu22)22.......22(0012211 (1)
式中:iu——输出电压(V)
REFV——参考电压(V); R ——T网络电阻();
fR——外接反馈电阻()。 电流放大电路存在如下关系:
554)1()(RRRRuIWib (2)
bLII (3) 式中: Ib——基极电流(mA); Ui——输入电压(V); IL——负载电流(mA)。 由式(1)、(2)可得到: - 6 -
554)1()(RRRRuIWi
L
(4)
由于电路中的放大系数值远大于1,而R与1R保持恒定,所以可推出负载电流与输入电压存在如下关系:
4RuIiL (5)
由式(5) 、(1)可得到:
42RVkBInREFL (6)
其中,K为比例系数 由式(6)可知,负载电流LI不随外部负载LR的变化而改变。当iu保持不变时(即AD7543的输入数字量保持不变),输出电流LI维持不变,能够达到恒流的目的。为了实现数控的目的,可以通过微处理器控制AD7543的模拟量输出,从而间接改变电流源的输出电流。从理论上来说,通过控制AD7543的输出等级,可以达到1mA的输出精度。但是本系统恒流源要求输出电流范围是20mA~2000mA,而当器件处于2000mA的工作电流时,属于工作在大电流状态,晶体管长时间工作在这种状态,集电结发热严重,导致晶体管值下降,从而导致电流不能维持恒定。为了克服大电流工作时电流的波动,在输出部分增加了一个反馈环节来控制电流稳定,减小电流的波动,此反馈回路采用数字形式反馈,通过微处理器的实时采样分析后,根据实际输出对电流源进行实时调节。经测试表明,采用常用的大功率电阻作为采样电阻0R,输出电流波动比较大,而选用锰铜电阻丝制作采样电阻,电流稳定性得到了改善。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 - 7 -
2.2 系统性能 本系统的性能指标主要由两大关系所决定,设定值与D/A采样显示值(系统内部测量值)的关系。内部测量值与实际测量值的关系,而后者是所有仪表所存在的误差。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
在没有采用数字闭环之前,设定值与内部测量值的关系只能通过反复测量来得出它们的关系(要送多大的数才能使D/A输出与设定电流值相对应的电压值),再通过单片机乘除法再实现这个关系,从而基本实现设定值与内部测量值相一致。但由于周围环境等因素的影响,使设定值与内部测量值的关系改变,使得设定值与内部测量值不一致,有时会相差上百毫安,只能重新测量设定值与A/D采样显示值的关系改变D/A入口数值的大小才能重新达到设定值与内部测量值相一致,也就是说还不稳定。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
在采用数字闭环后。通过比较设定值与A/D采样显示值,得出它们的差值,再调整D/A的入口数值,从而使A/D采样显示值逐步逼近设定值最终达到一致。而我们无须关心D/A入口数值的大小,从而省去了原程序中双字节乘除的部分,使程序简单而不受周围环境等因素的影响。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
内部测量值与实际测量值的误差是由于取样电阻与负载电阻和晶体管的放大倍数受温度的影响和测量仪表的误差所造成的,为了减少这种误差,一定要选用温度系数低的电阻来作采样电阻,因此本系统选用锰铜电阻丝来作采样电阻。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。