数控直流恒流源
数控直流恒流源的设计 (附外文翻译)

数控直流恒流源的设计摘要直流恒流源是提供稳定直流电流的电源装置,是科学实验和设备调试中的一种必备设备。
本文介绍了采用AT89C51单片机为主控制器,通过键盘来设置直流恒流源的输出电流,并由数码管显示电流设定值的数控直流恒流源。
本系统由单片机程控设定数字信号经过D/A转换器输出模拟量,再经过V/I转换电路的转换输出不同的电流。
输出电流范围为10~100mA,电流设置步进为1mA,输出电流调整率≤2%。
本文主要分析了数控直流恒流源系统的设计需求,阐述了数控直流恒流源的软硬件的设计原则,介绍了数控直流恒流源各模块电路的功能及设计思路,完成了数控直流恒流源系统的全部设计,给出了完整的电路图和程序。
本文设计的重点是单片机主控系统和D/A转换电路,设计的难点是高线性、高稳定度的电压/电流转换电路(V/I转换电路)。
测试结果表明,本系统能满足需要高稳定度的小功率直流恒流源领域的应用要求。
关键词数控恒流源 V/I转换ABSTRACTNumerical control DC constant current source is to provide a stable DC power devices, and equipment for scientific experiments debugging necessary equipment. This paper instructed the numerical control DC constant current source which makes use of the AT89C51 version single chip microcontroller is the main controller in this system, while the set value and the real output current can be displayed by LED. In this system, the digitally programmable signal from Single Chip Micro controller is converted to analog value by D/A converter, and then transited by voltage/current converter circuit, so adjustable output different current. Output current range of 10~100mA, current set of 1mA step, the output current adjustment rate of less than 2%.This paper analyzes the numerical control DC constant current source system design needs, expounded numerical-controlled DC constant current source of the hardware and software design principles, instructed the numerical-controlled DC constant current source circuit of the module function and design ideas, completed the numerical-controlled DC current source of all design, and the circuit is complete and procedures. This paper focuses on the design of the control system microcontroller and D/A Conversion Circuit, The difficulty in the design of high linearity, high stability of the voltage/current converter circuit (V/I Conversion Circuit). The test results have showed that it can be applied in need areas of constant current source with high stability and low power.KEY WORDS numerical control constant current source V/I convert目录前言 (1)第1章系统总体设计 (2)1.1 系统设计任务与要求 (2)1.1.1 系统设计任务 (2)1.1.2 系统设计要求 (2)1.2 重点研究内容与实现方法 (2)1.2.1 重点研究内容 (2)1.2.2 实现途径及方法 (3)1.3 系统总体方案设计 (3)1.3.1 主控模块 (3)1.3.2 键盘与显示模块 (4)1.3.3 恒流源模块 (4)1.3.4 存储器扩展模块 (4)1.3.5 电源模块 (5)1.3.6 系统原理框图 (5)第2章系统硬件各功能模块的设计 (6)2.1 主控模块的设计 (6)2.1.1 AT89C51单片机简介 (6)2.1.2 D/A转换电路的设计 (7)2.1.3 恒流源电路的设计 (9)2.1.4 数据存储器的扩展 (10)2.1.5 系统资源分配 (11)2.2 人机接口的设计 (12)2.2.1 键盘的设计 (12)2.2.2 显示电路的设计 (14)2.3 系统抗干扰设计 (15)2.3.1 看门狗电路的设计 (15)2.3.2 电源供电系统的设计 (16)2.3.3 基准电压的设计 (17)第3章控制软件的设计 (19)3.1 主程序的设计 (19)3.1.1 读写EEPROM子程序的设计 (19)3.1.2 键盘处理子程序的设计 (20)3.1.3 D/A转换子程序的设计 (20)3.2 键盘中断服务程序的设计 (21)3.3 显示中断服务程序的设计 (21)3.1.1 正常显示程序模块 (21)3.1.2 闪烁显示程序模块 (21)第4章系统调试 (28)4.1 硬件仿真调试 (28)4.2 软件的调试 (31)4.3 数据测试及误差分析 (35)第5章结论 (41)致谢 (42)参考文献 (43)附录1:电路原理图 (44)附录2:源程序 (48)附录3:英文原文 (62)附录4:中文译文 (69)前言直流恒流源是提供稳定直流电流的电源装置,是科学实验和设备调试中的一种必备设备。
电子设计大赛_数控直流恒流电源设计

数控直流恒流电源(E)一、任务设计并制作一个数控直流恒流电源,其原理示意图如下图所示。
二、要求1.基本要求(1)24VDC供电(可以使用成品稳压电源或者自制),输出电流范围: 0mA~1000mA;(2)带负载能力:≥10Ω(在负载电阻5Ω时,效率≥70%);(3)具有“+”、“-”步进调整按键,能够调整输出电流,设置范围0mA~1000mA,其步进值为10mA;(4)能够数字显示输出电流给定值和实际输出电流值,要求实际输出电流与显示的电流值之差的差值小于5mA;(5)改变负载电阻大小(10Ω~15Ω之间可调节),要求输出电流稳态误差值小于5mA。
2.发挥部分(1)输出电流范围扩展为0mA~2000mA,步进为1mA;(2)具有供电电源电压值、电流值、输出电流值、负载两端电压值显示功能(要求实际输出电流与显示电流值的差值小于1个读数值);(3)改变负载电阻(10Ω~5Ω之间可调节)时,实际输出电流值与给定电流值间的差值小于1mA;(4)改变输入电源电压(增加或减少20%),直流数控恒流源输出变化应小于2%;(5)进一步提高数控直流恒流源效率使其达到85%以上;(6)恒流电源具有开路、短路保护及报警功能;(7)创新性。
三、评分标准四、说明1. 需留出恒流电源输出电流和电压测量端子。
目录目录 (1)摘要 (2)方案讨论 (3)理论分析与论证 (4)硬件电路设计与参数计算 (4)电压转换恒定电流电路 (5)DC-DC转换电路 (5)采样测试电路 (6)软件设计 (6)系统测试结果与分析 (7)创新点论述 (8)摘要本作品设计的数控直流恒流电源是由DC-DC转换模块,电压转换电流模块,采样测试模块,键盘及显示模块和单片机控制模块组成。
负载中输出的电流可以设定并且可以从0开始进行手动调节,在10欧负载的条件下的最大输出电流可以达到2A。
利用MC434063构成升压和降压电路来实现对不同模块的供电。
OP07引入电流串联负反馈将电压转换成电流,把三极管2N3055和5069进行复合来增大输出负载的电流,利用ATMEGA128单片机进行D/A转换来输出不同的电压,从而实现对输出电流的控制。
全国电子设计大赛-F题-数控恒流源(

word格式-可编辑-感谢下载支持数控直流电流源(F题)一、任务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。
二、要求1、基本要求(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。
2、发挥部分(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;(5)其他。
数控直流恒流源的设计与制作word格式-可编辑-感谢下载支持发表日期:2006年5月1日出处:本站原创【编辑录入:zouwenkun】指导老师:王贵恩博士制作人:彭浦能、梁星燎、林小涛《数控直流恒流源》《数控恒流源获奖证书》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,并可由数码管显示电流设定值和实际输出电流值。
本系统由单片机程控设定数字信号,经过D/A转换器(AD7543)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/电压转换后,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,通过数字量形式的反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控电流源。
数控直流恒流源设计报告

数控直流恒流源设计报告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,并可由液晶显示电流设定值和实际输出电流值。
本系统由单片机程控设定数字信号,经过D/A转换器(tlv5618)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/电压转换后,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,通过数字量形式的反馈环节,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,本系统能有效应用于需要高稳定度的小功率恒流源的领域关键字压控恒流源智能化电源闭环控制设计任务与要求1.1设计任务设计并制作一个数控直流电流源。
输入的交流电压220~240V,50Hz;输出的直流电压≤10V。
其原理示意图1如下所示。
图1 设计任务示意图1.2技术指标基本要求:(1)要求电压输出范围:200~2000mA;(2)可设置并输出电流给定值,要求输出电流和给定电流的偏差的绝对值≤给定值的1%+10mA;(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,要求输出电流的变化的绝对值≤ 输出电流的1%+10mA;(5)纹波电流≤ 2mA;(6)自制电源。
发挥部分:(1)输出电流范围为20~2000mA,步进为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或实测值),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≤ 输出电流的0.1%+1mA;(4)纹波电流≤0.2mA;(5)其他。
2.方案比较与论证2.1.1各种方案比较与选择方案一:采用中小规模集成电路构成的控制电路。
由三段可调式集成稳压器构成的恒流源。
数控直流恒流源的设计与制作

数控直流恒流源的设计与制作数控直流恒流源的设计与制作本数控直流恒流源系统输出电流稳定,输出电流可在20mA~2000mA范围内任意设定,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±4mA,因而可实际应用于需要高稳定度小功率直流恒流源的领域。
1 系统原理及理论分析1.1单片机最小系统组成单片机系统是整个数控系统的核心部分,它主要用于键盘按键管理、数据处理、实时采样分析系统参数及对各部分反馈环节进行整体调整。
主要包括AT89S52单片机、模数转换芯片ADC0809、12位数模转换芯片AD7543、数码管显示译码芯片74LS47与74LS138等器件。
1.2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A/D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。
1.3恒流原理数模转换芯片AD7543是12位电流输出型,其中OUT1和OUT2是电流的输出端。
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R0,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。
电路反馈原理如下图所示。
2 总体方案论证与比较方案一:采用各类数字电路来组成键盘控制系统,进行信号处理,如选用CPLD等可编程逻辑器件。
数控直流恒流源设计方案与制作

数控直流恒流源地设计与制作本数控直流恒流源系统输出电流稳定,输出电流可在20mA~2000m/范围内任意设定,不随负载和环境温度变化,并具有很高地精度,输出电流误差范围土4mA,因而可实际应用于需要高稳定度小功率直流恒流源地领域1系统原理及理论分析1.1单片机最小系统组成单片机系统是整个数控系统地核心部分,它主要用于键盘按键管理、数据处理、实时采样分析系统参数及对各部分反馈环节进行整体调整•主要包括AT89S52单片机、模数转换芯片ADC0809 12位数模转换芯片AD7543数码管显示译码芯片74LS47与74LS138等器件.b5E2RGbCAP1.2系统性能本系统地性能指标主要由两大关系所决定,设定值与A / D采样显示值(系统内部测量值)地关系.内部测量值与实际测量值地关系,而后者是所有仪表所存在地误差•1.3恒流原理数模转换芯片AD7543是12位电流输出型,其中0UT1和OUT2是电流地输出端•为了实现数控地目地,可以通过微处理器控制AD7543地模拟量输出,从而间接改变电流源地输出电流•从理论上来说,通过控制AD7543地输出等级,可以达到1mA地输出精度.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地工作电流时,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地波动,在输出部分增加了一个反馈环节来控制电流稳定,减小电流地波动,此反馈回路采用数字形式反馈,通过微处理器地实时采样分析后,根据实际输出对电流源进行实时调节.经测试表明,采用常用地大功率电阻作为采样电阻R0,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.电路反馈原理如下图所示.p1EanqFDPw2总体方案论证与比较方案一:采用各类数字电路来组成键盘控制系统,进行信号处理,如选用CPLD等可编程逻辑器件.本方案电路复杂,灵活性不高,效率低,不利于系统地扩展,对信号处理比较困难. 方案二:采用AT89S52单片机作为整机地控制单元,通过改变AD7543地输入数字量来改变输出电压值,从而使输出功率管地基极电压发生变化,间接地改变输出电流地大小.为了能够使系统具备检测实际输出电流值地大小,可以将电流转换成电压,并经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理及显示•此系统比较灵活,采用软件方法来解决数据地预置以及电流地步进控制,使系统硬件更加简洁,各类功能易于实现,能很好地满足题目地要求•本方案地基本原理如图 2 所示.DXDiTa9E3d3模块电路设计与比较3.1恒流源方案选择方案一:采用恒流二极管或者恒流三极管,精度比较高,但这种电路能实现地恒流范围很小,只能达到十几毫安,不能达到题目地要求• 方案二:采用四端可调恒流源,这种器件靠改变外围电阻元件参数,从而使电流达到可调地目地,这种器件能够达到1~2000毫安地输出电流.改变输出电流,通常有两种方法:一是通过手动调节来改变输出电流,这种方法不能满足题目地数控调节要求;二是通过数字电位器来改变需要地电阻参数,虽然可以达到数控地目地,但数字电位器地每一级步进电阻比较大,所以很难调节输出电流•方案三:压控恒流源,通过改变恒流源地外围电压,利用电压地大小来控制输出电流地大小•电压控制电路采用数控地方式,利用单片机送出数字量,经过D/A转换转变成模拟信号,再送到大功率三极管进行放大.单片机系统实时对输出电流进行监控,采用数字方式作为反馈调整环节,由程序控制调节功率管地输出电流恒定•当改变负载大小时,基本上不影响电流地输出,采用这样一个闭路环节使得系统一直在设定值维持电流恒定•该方案通过软件方法实现输出电流稳定,易于功能地实现,便于操作,故选择此方案•电路原理图如图3所示.3.2反馈闭环方案选择RTCrpUDGiT方案一:采样电阻丄「上地电压-■ ■亠一,可知输出电流与采样电阻存在近似线性关系,因此可以从检测电阻,[上电压地大小来直接增减反馈深度.5PCzVD7HxA方案二:从采样电阻丄上得到一个反馈电压,由于采样电阻阻值比较小,在该电阻上地压降相应也小,为了提高系统控制地灵敏度,采用一级运算放大器对采样电压进行放大,再送到ADC0809进行A/D转换•数据由单片机系统进行相应处理,为了达到1mA步进,选用12位串行D/A转换器件AD7543可以满足题目要求,而且该芯片是采用串行数据传送方式,硬件电路简单•同时反馈系统控制灵活,易于达到1mA地步进要求•3.3控制单元方案选择由于要实现人机对话,至少要有10个数字按键和两个步进按键,考虑到还要实现其它地功能键,选用16按键地键盘来完成整个系统控制•显示部分采用8位LED数码管,而且价格便宜,易于实现•考虑到单片机地I/O端口有限,为了充分优化系统,采用外部扩展一片8155来实现键盘接口与显示功能电路原理如图4所示.jLBHrnAlLg3他1•和6W CS O46 6 OI 3US3 WEBOUTIOUT2恥A-thMD553S x-fli■**j|1-1K-»U2ZK4?・■?hbl-fZSW2ADCMK-6.4DBS占CCXZ丽S<AS)LEI™RTI*)I cgcxWE建t珈£31压控恒流源电路原理亠孝兰兰土m 亠亠■一主亠亠亠uzr>UD4 k0i EW 图4键盘及显示电路3.4电源方案选择方案一:用开关稳压电源给整机供电,此方案能够完成本作品电流源地供电 ,但开关电源比较复杂,而且体积也比较大,制作不便,因而此方案难以实现• 方案二:单片机控制系统以及外围芯片供电采用 78系列三端稳压器件,通过全波整流,然后进行滤波稳压.电流源部分由于要给外围测 试电路提供比较大地功率,因此必须采用大功率器件•考虑到该电流源输出电压在 10V 以内,最大输出电流不大于 2000mA ,由公式P=U*I 可以粗略估算电流源地功耗为20W.同时考虑到恒流源功率管部分地功耗 ,需要预留功率余量,因此供电电源要求能输出 30W 以上.为了尽量减少输出电流地纹波 , 要求供电源要稳定,因此采用隔离电源,选用由LM338构成地高精度大电流稳压电源 •此方案输出电流精度高,能满足题目要求,而且简单实用,易于自制,故选用方案二•稳压电源原理如图5所示.3.5过压报警功能设计 为了使本数控直流电流源进一步智能化 ,考虑到要求输出电压不大于 10V ,因此系统测试部分设计了一个过压报警电路,用于对电压地实时监测 一旦有过压现象,控制器响应后会发出报警控制信号 •电路原理参见图3.4软件设计 根据实际地硬件电路,为了有效地减小纹波电流,用软件方法实现去峰值数值滤波,以减小环境参数对输出控制量地影响.软件设计主程序流程图和闭环比较子程序流程图;电流设置子程序流程图;键盘中断子程 序流程图;显示中断子程序流程图 .分别如下图所示. 根据本系统地实际要求软件设计可分为以下几个功能模块:4.1主程序模块MAIN:流程图如图6 所示.主程序负责与各子程序模块地接口和检查键盘功能号4.2闭环比较子程序模块 BIHUAN 流程图如图7所示.通过调用闭环比较子程序得出实际值与设定值地差值 ,如果是实际值大于设定值则将原来 地D / A 地入口数值减去这个差值再送去D/A 转换,如果是实际值小于设定值则把原来地D / A 地入口数值加上这个差值再送去转换 .如果输出值与设 定值仍然不一致,再将差值和设定值相加送 D/A 转换,以逐步逼近地形式使实际值和设定值相一致后通过 LED 把稳定地实际值显示出来.而逐步逼近.这也是结构化程序地要点(合理设置程序地顺序结构)通过键盘设置电流地大小,因为本系统最大输出电流是 2000m A ,所以该子程序兼有电流设 本系统采用外部中断1来实现实时扫描,使程序及时响应按键请求而无需顾虑其它程序无法考虑定时刷新显示,使得该显示子程序简单灵活,适用性广 .因此对本系统进行了全面地测试 ,分别为输出电流测试、步进电流测试、工作时间测试、负载阻值变化测试、纹波电流测试 .本系统测试采用地仪表如下:当测试系统电流分别 0〜200mA 和200mA ~2000mA 时,分别采用数字表DT 9801地200mA 档和10A 档.测试电压采用数字表XB-9208B 地2V 档和20V 档.测试纹波电流采用低频毫伏表DA — 16D 来测试纹波电压,但当测量值 与对应量程相差较大时,会有一定地误差.XHAQX74J0X 过程中地实际值不送显示因此减少了实际显示值地不稳定4.3电流设置子程序模块 SETUP 流程图如图8所示. 置合法性,也就是说设置电流不能大于 2000m A . 4.4键盘中断子程序模块 KEYSCAN 流程图如图9所示. 模块运行情况. 4.5显示中断子程序模块 LED:流程图如图10所示. 本系统采用定时中断 0来实现逐位动态显示,每位显示间隔固定为 2ms,使LED 输示非常稳定 5数据测试及分析数据测试是反映系统性能地重要指标比较以上两种方案地优缺点图2系统原理框图 ,方案二简洁、灵活、可扩展性好 能达到题目地设计要求,因此采用方案二来实现.LDAYtRyKfE03L M?4iO S9寻f-itOV=J二上』启血二5如加LM7SG5l\3 30fiu5稳压电源原理图9键盘中新子程序流程图版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article in eludes some parts, in cludi ng text, pictures, and desig n. 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数控直流电流源设计,毕业论文,毕业设计,数控,直流电源

数控直流电流源设计摘要本设计大致分五个模块:单片机控制模块、数模(D/A)转换模块、恒流源模块、模数(A/D)转换模块、显示模块。
单片机控制模块以单片机为核心,对输入电流信号进行转换成数字量输出;恒流源模块将D/A转换来的电压模拟量通过恒流源电路变成恒流;显示模块采用数码管显示译码芯片与74LS47设计成10进制4位数码动态显示电路。
键盘模块采用常见单路复位开关,做成4×4矩阵键盘,用动态扫描方式读取外部按键动作,这样设计可靠,配合凌阳AT89S52单片机,可以很轻松的实现按键输入。
此外,本设计可实现电流0-2A且有±1mA和±10mA的两种步进,同时有数码显示输入的电流值。
关键词单片机键盘控制D/A转换恒流源A/D转换译码显示Constant Current Resource Digital ControlledABSTRACTThe design is divided into five modules: Single-chip control, digital-to-analog (D / A) conversion module, constant current source module, the output display module. To single-chip single - chip control module as the core of the input current signals to digital output; Constant current source modules will be D / A converter to the voltage analog circuit through the constant current source into a constant current; display module display digital 74LS47 decoder chip designed with 10-band digital dynamic display four circuits. Common use of the keyboard module reset single switch, make 4 * 4 matrix keyboard, using dynamic scanning button to read the external action, so that the design of reliable, with Sun plus AT89S52 microcontroller, can easily achieve the keystrokes. In addition, the design can achieve the current 0-2A and a ± 10mA and ± 1mA Step two, at the same time digital display of the current input.KEY WORDS Single - chip Keyboard control D / A converter A / D conversion Decoding show目录中文摘要 (I)英文摘要 (II)1 绪论 (1)1.1概述 (1)1.2课题的背景和意义 (1)1.3数控直流恒流源简介 (2)1.4恒流源的应用 (2)2 数控直流电流源整体设计 (3)2.1整体结构设计与论证 (3)2.2系统原理与基本框图 (5)3 硬件电路设计 (6)3.1单片机模块的设计 (6)3.1.1 单片机的选择 (6)3.1.2 单片机最小系统组成及AT89S52介绍 (6)3.1.2.1 AT89S52单片机功能特性描述 (6)3.1.2.2 AT89S52引脚功能描述 (7)3.2D/A转换模块设计 (11)3.2.1 D/A转换方案 (11)3.2.2 12位串行D/A转换芯片MAX538介绍 (11)3.2.2.1 性能特点 (11)3.2.2.2 主要参数 (12)3.2.2.3 内部结构 (12)3.2.2.4 引脚结构 (12)3.2.2.5 输入接口 (13)3.2.3 D/A转换模块电路 (14)3.3V/I转换模块设计 (14)3.3.1 V/I转换方案 (14)3.3.2 V/I转换电路 (15)3.4A/D转换模块设计 (17)3.4.1 A/D转换方案 (17)3.4.2 12位串行A/D转换芯片MAX197介绍 (18)3.4.2.1 MAX197的特性 (18)3.4.2.2 MAX197的结构 (18)3.4.3 A/D转换模块电路 (20)3.5显示模块设计 (21)3.5.1 显示电路方案 (21)3.5.2 译码器74LS47简要介绍 (21)3.5.3 LED显示器的工作原理 (23)3.5.4 显示模块电路 (25)3.6键盘模块设计 (26)3.6.1 键盘电路方案选择 (26)3.6.2 键盘模块的电路 (26)3.7电源模块设计 (28)3.7.1 稳压电路电源方案 (28)3.7.2 电源原理 (28)3.7.3 LM7805、LM7812简要介绍 (28)3.7.4 电源模块电路 (29)4 软件设计 (30)总结 (33)致谢 (34)参考文献 (35)附录 (36)1绪论1.1概述随着科学技术的迅速发展,人们对物质需求也越来越来高,特别是一些高新技术产品。
数控直流恒流源

数控直流恒流源Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT数控恒流源设计与总结报告摘要:本设计以89C52为主控器件,采用了高共模抑制比低温漂的运算放大器OP07和大功率场效应管IRF640构成恒流源,通过12位A/D、D/A转换芯片,完成了单片机对输出电流的实时检测和实时控制,控制界面直观、简洁,具有良好的人机交互性能,人机接口采用4*4键盘及LCD液晶显示器。
该系统电流输出范围为20mA~2000mA的数控直流电流源。
该电流源具有电流可预置,1mA步进,同时显示给定值和实测值等功能。
关键词: 89C52 恒流源 AD DA1 系统设计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。
图数控直流电流源原理示意图设计要求题目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。
其要求如下:1.1.1 基本要求(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。
1.1.2 发挥部分(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%+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%+1 mA;(4)纹波电流≤;(5)其他。
总体设计方案本设计要设计的基于单片机控制的直流恒流源,以直流稳压电源和稳流电源为核心,结合单片机最小系统实现对输出电流的控制。
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数控直流恒流源[2005年电子大赛二等奖]文章来源:凌阳科技教育推广中心作者:浙江大学陈智德徐进陶晶发布时间:2006-6-28 17:56:34摘要:本设计采用凌阳十六位单片机SPCE061A作为直流恒流源的控制、显示和输出电流检测核心,实现了-2A到2A数控可调直流恒流源。
系统的显示部分采用128×64点阵式液晶显示屏实时显示设定电流值和实测电流值;输出电流控制采用SPCE061A单片机的D/A口输出模拟量;电流测量采用基本没有温度漂移的康锰铜电阻丝作为精密取样电阻,利用SPCE061A的A/D输入口进行电流检测和监控。
硬件电路恒流部分的控制端采用多个精密运算放大器OP07接成闭环反馈控制形式,受控部分采用达林顿管进行扩流、精确输出设定电流。
电源部分采用大功率变压器供电,多级电容滤除纹波干扰;电源输出采用三端稳压芯片进行稳压,并且利用大功率达林顿管进行扩流以满足后级功率需求。
关键字:SPCE061A 恒流源一、方案论证如题目要求,系统主要由控制器模块、电源模块、电流源模块、负载模块及键盘显示模块构成,下面分别论证这几个模块的选择。
1、控制模块的选择方案方案一:采用AT89C51单片机进行控制。
本设计需要使用的软件资源比较简单,只需要完成数控部分、键盘输入以及显示输出功能。
采用AT89C51进行控制比较简单,但是51单片机资源有限,控制输入输出,需要外接8279之类的芯片进行I/O扩展。
方案二:采用SPCE061A单片机进行控制。
SPCE061A凌阳单片机具有强大功能的16位微控制器,它内部集成7路10位ADC和2通道10位DAC,可以直接用于电流测量时的数据采集,以及数字控制输出;I/O口资源丰富,可以直接完成对键盘输入和显示输出的控制;存储空间大,能配合LCD液晶显示的字模数据存储。
采用SPCE061A单片机,能将相当一部分外围器件结合到一起,使用方便,抗干扰性能提高。
鉴于上面分析,本设计采用方案二。
2、电源模块的选择方案由于该题要求输出最大电流达2A,输出最大电压达到10V,且纹波电流要求很小,因此对电源的要求比较高,尤其体现在电源的功率和纹波电压的要求。
方案一:采用全桥整流加电容滤波电路该电源为正负对称输出,实际输出电压为正负20V左右,100nF、1.0uF用于滤除电源中的高频交流成分。
为了满足大电流要求,后级滤波电容选用了10000uF。
这种电路广泛应用于一些要求不太高的电流直流电源中,其驱动能力和后级的滤波电容有关,该电路显著的特点就是能够比较好的满足电流的瞬态相应,而如果负载要求持续的大电流输出,该电路将无能为力。
方案二:采用三端稳压集成电路一般的三端稳压集成块稳压效果较好,但难以达到2A以上的大电流输出,为了满足本题需要可以采用多块稳压集成块并联的方式来扩流。
这种电路理论上输出电流能力为各块集成块输出最大电流的和。
要达到比较好的稳压效果,要求并联的各稳压块参数尽量接近。
在应用中发现,当电流接近理论值时,稳压效果急剧变差,这是由于器件的不一致性所造成的。
因此,要取得好的稳压效果,理论输出最大电流值要大于所需电流值,这必然造成器件的浪费,且器件的选择还必须参数尽量接近。
方案三:采用三端稳压集成电路外接扩流管这种电路既利用了稳压集成块优秀的稳压性能,又能够有一定的电流输出,在一些高精度的线性稳压电源中被广泛采用,其基本电路图如图1.1所示。
采用三端稳压集成电路LM7812驱动达林顿管TIP127,该管最大集电极电流为8A,仿真时当电流为3A左右时,纹波电压仅为几十uV,有着非常优异的性能。
鉴于上面分析,本设计采用方案三。
图1.1 加入三端稳压电路和扩流管的电源电路3、电流源模块的选择方案方案一:由晶体管构成镜像恒流源该电路的缺点之一在于电流的测量精度受到两个晶体管的匹配程度影响,其中涉及到比较复杂的工艺参数。
另一缺点在于,集电极最大输出电流约为几百毫安,而题目要求输出电流为200~2000mA,因此由晶体管构成的恒流源不适合采用。
方案二:由运算放大器构成恒流电路运算放大器构成的恒流电路摆脱了晶体管恒流电路受限于工艺参数的缺点。
但是只由运放构成的恒流电路,输出电流同样只能达到几十毫安,远远不能满足设计要求,因此必须加上扩流电路。
方案三:由运算放大器加上扩流管构成恒流电路采用运算放大器加上扩流管构成恒流电路,既能利用运算放大器准确的特性,输出又能达到要求。
采用高精度运算放大器OP07,更能增加其准确的性能;采用达林顿管TP127进行扩流,具有很大的扩流能力,两者结合,可以实现比较精确的恒流电路。
鉴于上面分析,本设计采用方案三。
4、电流取样电阻的选择方案产生电流可以采用在电阻两端加电压的方法,测量电流一般采用的方法是测量电流流经电阻两端的电压进行间接计算得到的。
因此在产生电流或者测量电流值时,取样电阻的选择非常重要。
方案一:采用普通电阻。
在电流比较小的情况下,普通的1/4W或者1/8W的电阻可以被用作电流测量,但是本题需要测量的是电流源的输出电流,最大需要达到2A。
因此即使是比较小的电阻,如1Ω电阻,通过2A电流时功率也已经达到4W,大大超过普通电阻的额定功率,电阻将被烧断。
因此在本系统中,测量电流的取样电阻不能使用普通电阻。
方案二:采用大功率电阻。
为了满足流过大电流的要求,可以采用大功率电阻,如1Ω/10W的电阻,通过2A电流时一定不会被烧断。
但是此时流过的大电流将会使电阻大量发热,导致电阻温度急剧上升。
一般的大功率电阻在温度很高时,将产生比较严重的阻值温度漂移。
在产生电流的情况下,由于电压值与实际的电流值并非一一对应,将产生错误的电流;在测量电流的情况下,测量电流也会随着阻值的温度漂移而产生严重的变化,将产生很大的测量误差。
因此用于这些情况下的取样电阻也不能使用温度漂移严重的普通大功率电阻。
方案三:采用康锰铜电阻丝。
康锰铜电阻丝是电流测量中很常用取样电阻,其特点在于温度漂移量非常小。
经过测试,在1Ω的康锰铜电阻丝上通过约2A电流,由于产生的热量引起的升温,只会引起0.02Ω左右的阻值变化,对电流的稳定起了很重要的作用。
另一方面,1Ω的康锰铜电阻丝约长1m,由于和外界接触面积大,即使通过大电流也能很快的散热,进一步的减小温度漂移带来的影响。
鉴于上面分析,本设计采用方案三。
5、显示模块的选择方案方案一:采用LED数码管显示。
由于要求显示设定值和测量值,需要显示的值比较多。
采用LED数码管需要用动态扫描,占用资源比较多。
整个显示界面显得不太友好。
方案二:采用LCD液晶显示器显示。
采用128×64点阵LCD液晶显示,可视面积大,画面效果好,抗干扰能力强,调用方便简单,而且可以节省了软件中断资源。
其缺点在于显示内容需要存储字模信息,需要一定存储空间。
由于作为控制器的单片机SPCE061A有32K字的Flash,有足够的存储空间,存储字模数据绰绰有余。
鉴于上面分析,本设计采用方案三。
二、详细软硬件设计根据题目要求和以上论证,本设计的系统框图如图2.1所示,主控制器与各外围模块的硬件连接图如图2.2所示。
系统工作过程如下:自制电源为电源电路,提供给各模块;SPCE061A单片机通过检测键盘输入,经过运算相应改变10位DAC的输出值,控制电流源电路输出的电流值;电流源输出经过负载取出电压值,由SPCE061A单片机的10位ADC进行采样测量;最后通过LCD液晶显示出设定值和测量值。
图2.1 系统总体框图图2.2 系统硬件连接图1、硬件设计本系统的硬件部分主要包括三大部分:恒流源电路、电流测量电路和单片机控制电路。
恒流源电路包括电源电路、恒流源电路以及SPCE061A单片机10位DAC的输出电路。
电流测量电路包括电压采样电路和SPCE061A单片机10位ADC输入前的电平转换电路。
单片机控制电路包括SPCE061A单片机、键盘电路和显示电路。
下面详细介绍各个单元电路的设计。
(1)电源电路的硬件设计在本系统中,要求输出2A的大电流,而且对纹波的要求很高,电源部分的电路图如图2.3所示。
50Hz 交流220V电压经过变压器,输出约±20V交流电压,经过全桥进行整流,通过电容滤波,100nF、1.0uF 用于滤除电源中的高频交流成分。
采用三端稳压集成电路LM7812驱动达林顿管TIP127,使电源输出电流能达到2A以上,以满足电流源的需要。
图2.3 电源部分电路利用Multisim 8对图2.1电源电路进行仿真。
当正负两路电源输出负载为5Ω时,分别用虚拟万用表测量正负两路电源的输出电压(即图2.3的节点11和节点6),以及通过负载的电流,得到结果如2.4所示。
正端电源输出电压为11.84V,流经负载电流为2.368A;负端电源输出电压为-11.869V,流经负载电流为2.374A。
正负两路输出功率均能达到20W,满足电流源最大电流2A,最高电压10V的输出功率要求。
图2.4 正负电源负载端电压电流仿真结果(2)数控电路的设计数控部分主要利用SPCE061A单片机的10位DAC实现。
SACE061A的DAC是电流型DAC,需要对地接电阻以得到电压控制量。
对地接电位器,调节得到0~2V电压。
分别线性对应成-2A~2A的电流。
再经过一个电压跟随器进行隔离,取出控制恒流源的控制电压值。
该部分电路如图2.5所示。
图2.5 数控电压的产生(3)恒流源电路的设计恒流源电路如图2.6所示。
其中,运算放大器U3是一个反相加法器,一路输入为控制信号V1,另一路输入为运放U1的输出反馈,R8是U3的反馈电阻。
针对运算放大器输出电流小的不足,该电路加了扩流电路。
采用达林顿管TIP122和TIP127组成推挽式电路,两管轮流导通。
U2是电压跟随器,输入阻抗高,基本没有分流,因此流经R2的电流全部流入负载RL。
U1是反相放大器,取R14=R11时,放大倍数为-1,即构成反相器。
图2.6 恒流源部分电路若U3的输入电压为Vin,根据叠加原理,有由U2的电压跟随特性和U1的反相特性,有代入得到即流经R7的电流完全由输入控制电压Vin决定由于U2的输入端不取电流,流经负载RL的电流完全由输入控制电压Vin决定,实现了压控直流电流源的功能。
由于R7中流过的电流就是恒流源的输出电流,按照题目要求,输出的直流电流需要达到2A,这里采用康锰铜电阻丝作为电阻R7。
(4)电流测量采样电路的设计如前所述,恒流源的输出电流值完全由图2.6中的康锰铜电阻丝R7决定的,可以通过测量康锰铜电阻丝的两端电压来测量恒流源的输出电流。
图2.7完成的是对康锰铜电阻丝两端电压的提取和转换功能。
图中R1即为康锰铜电阻丝。
V1为正电流流入点,V2为正电流流出点。
U1和U3两个运算放大器作为电压跟随器,分别提取出V1和V2两点的电压值,由于电压跟随器输入阻抗很高,基本不取电流,因此不会影响恒流源的输出值。