数控直流稳压电源(完整版)(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上数控直流电源摘要 本文所介绍的数控直流稳压电源,电压输出范围为0到9.9V,在控制端由“+”、“-”两键分别控制输出电压的步进增减,步进值为0.1V,并且输出电压可预置在099V之间的任意一个值;输出电压值用LED数码管显示。与传统的稳压电源相比,具有操作方便,电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数码管显示,主要用于要求电源精度比较高的设备,或科研实验电源使用,并且此设计没有用到单片机,只用到了数字技术中的可逆计数器,D/A 转换器,译码显示等电路,具有控制精度高制作比较容易等优点。关键词 稳压电源;数控;数模转换;可逆计数目录1.设计任务与要求31.1设计任务31
2、.2基本要求32.方案论证与比较32.1方案一32.2方案二32.3方案三42.4方案论证与比较53.理论分析与概述53.1 概述53.2 稳压电路设计53.2.1 稳压电路基本原理53.2.2 数控基准电源83.3 “+”, “-”键控制的可逆计数器的设计83.3.1 工作原理83.3.2 元件的选择103.4 数字显示电路的设计103.4.1 工作原理103.4.2 原件选择113.5 D/A 转换电路(数模转换器)的设计113.5.1 DAC0832 工作原理113.5.2 DAC0832 芯片的特点123.6 调整输出的设计123.6.1 运放的选取133.6.2 取样电路R1、R2的
3、选取134.电路调试145.性能指标测试145.1 测试所用仪器145.2 测量步骤146.改进措施157.结论158.本设计部分主要电路158.1 数显电路的仿真实现158.2 控制电路的仿真实现168.3 数模转换电路的仿真实现16 8.4 输出电路的仿真实现179.总结与体会18参考文献18附录191.设计任务与要求1.1设计任务 设计并制作有一定输出电压调节范围 和功能的数控直流稳压电源。1.2基本要求1、输出直流电压调节范围09.9V,纹波小于10mV。2、输出电流0500mA。3、输出直流电压能步进调节,步进值为0.1V。4、由“+”、“-”两键控制输出电压步进值的增或减。5、用数
4、码管显示输出电压值,当输出电压为9.9V时,数码管显示为“9.9”。2.方案论证与比较2.1 方案一 如图1.11所示,该方案的控制部分采用8031单片机,输出部分也不采用传统的调整管方式,而是在D/A转换之后,经过稳定的功率放大得到,因为使用了单片机,整个系统可编程使得系统的灵活性大大增加。但是对于我们尚未涉足单片机,该方案哟一定的难度。键盘显示器接口单片机8031键盘数码显示电压预置D/A转换功率放大A/D转换译码显示图2.1 单片机的控制方案输出2.2 方案二如图1.12所示,该方案使用一套十进制计数器,一方面完成预置电压的译码显示,另一方面其输出作为EPROM的地址输入,而由EPROM
5、的输出经D/A变换后控制误差放大器的基准电压来实现输出步进。该方案将控制数据烧录在EPROM中,使系统设计的灵活性降低。调整管过流保护整流滤波电路步进减步进加电压预置十进制计数器误差放大译码显示D/A转换EPROM图 2.2 传统的调整管方案2.3 方案三该数控直流稳压电源共有六部分组成,其中输出电压的调节是通过“+” 和“-”两个按键来操作的;步进电压精确到0.1V去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的控
6、制,调整输出级,使输出稳定直流电压。 可逆计数器的输出是依次递增或递减的数字量,经过D/A转换后变成模拟电压值。由于电压的数值可以把输出的模拟电压经过A/D转换再显示,也可以直接把D/A转换前的数字量直接经译码显示。其原理方框图和总体控制电路图如下图所示:图2.3原理方框图和总体控制电路图2.4 方案论证与比较比较上述方案知,方案三具有成本低、电路简单、实用性强的优势,本设计选择方案三。该方案可简述为:数字控制部分用+/按键控制产生可增加货减少的BCD码。BCD码送到D/A转换电路,转换成相应的电压,此电压通过放大到合适的电平后加到可调稳压电路,控制输出电压以手动0.1V的电压步进(或步减),
7、或直流变化到某一设定的电压值。3 理论分析与概述3.1 概述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12V17V 的直流电压。此下所讲的数控电源主要就是对此组电压进行控制,使输出 09.9V 的稳
8、定的可调直流电压。3.2 稳压电路设计3.2.1 稳压电路基本原理1、直流稳压电源框图电源变压器整流电路滤波电路稳压电路+uO+uI220V50Hz变压器:变压(通常是降压)和隔离。整流电路:是将交流电转换为脉动的直流电。滤波电路:是将脉动直流中的交流成分尽可能滤除,使输出电压变得平滑。稳压电路:稳定输出电压,即当电源电压,负载和环境温度在一定范围内变化时,稳压电路能自动的调节使输出的直流电压基本保持不变。2、 桥式整流电容滤波电路a3.2.1 桥式整流电容滤波电路u1u2u1bD4D2D1D3RLuoSC单向桥式整流电路输出电压平均值 UO(AV) 和输出电流的平均值IO(AV) , 脉动系
9、数:二极管的选择每只二极管只在变压器副边电压的半个周期通过电流,所以每只二极管的平均电流只有负载电阻上电流平均值的一半。二极管承受的最大反向电压等于变压器副边的峰值电压对于二极管最大整流平均电流IF和最高反向工作电压UR均应留10%的余地,以保证二极管安全工作。电容滤波电路滤波电容容量较大,一般采用电解电容器。输出电压平均值:当负载开路时:当RLC(35)T/2时:考虑电网电压波动,电容的耐压值应大于。脉动系数 S :约为 10% 20%3、稳压电路工作原理图 3.2.2输出电压为:显然, UO与UZ成线性关系,若UZ是数控的,则UO就可以是数控的。故基准电源电路可用数控基准电源电路代替输入电
10、压UI的确定由模电知识:因设计指标Umax=9.9V,通常 Uces=2V,所以 U1min 11.9V。考虑电源电压波动10%,则:0.9U1 11.9V 即 U1 13.3V 取 U1=18V3.2.2 数控基准电源数控基准电源的原理框图 图 3.2.33.3 “+”, “-”键控制的可逆计数器的设计此部分电路主要用两按钮开关作为电压调整键,与可逆计数器的加计数 CPU 时钟输入端和减计数 CPD 时钟输入端相连,可逆计数器采用两片四位十进制同步加/减计数集成块 74LS192 级联而成。74LS192 是双时钟,可预置数,异步复位,十进制(BCD 码)可逆计数器。3.3.1 工作原理由于
11、输出电压从0V到9.9V可以调节,所以74LS192 PL 是低电平有效的预置数允许端,PL=0 时,预置数输入端 P0P3 上的数据被置入计数器。MR是高电平有效的复位端,MR=1 时,计数器被复位,所有输出端都为低电平。CPU 是加计数时钟,CPD 是减计数时钟,当 CPU=CPD=1 时,计数器处于保持状态,不计数。当 CPD=1,CPU 由0 变为 1 时,计数器的计数值加1;当 CPU=1,CPD 由 0 变 1时,计数器的计数值减1。TCU是进位输出端,当加计数器达到最大计数值时,即达到 9 时,TCU 在后半个时钟周期(CPU=0)内变成低电平,其他情况均为高电平。TCU 是借位
12、输出端,当减计数器计到零时,TCD在时钟的后半个周期(CPD=0)内变成低电平,其他情况下均为高电平。为实现 100 进制的计数可把第一块芯片的 TCU,TCD 分别接后一级的 CPU,CPD 就可以级联使用,这就达到了 099 的计数。(a)引脚排列 (b) 逻辑符号图3.3.1 74LS192的引脚排列及逻辑符号图中:为置数端,为加计数端,为减计数端,为非同步进位输出端,为非同步借位输出端,P0、P1、P2、P3为计数器输入端,为清除端,Q0、Q1、Q2、Q3为数据输出端。 输入 输出MRP3P2P1P0Q3Q2Q1Q01000000dcbadcba011 加计数011 减计数74LS19
13、2功能表3.3.2 元件的选择74LS192 是双时钟,可预置数,异步复位,十进制( BCD 码)可逆计数器,还可选用 54HC192,54HCT192,74HC192,74HCT192 等。3.4 数字显示电路的设计3.4.1 工作原理数字显示驱动采用两块 74LS247 芯片,74LS247 为四线七段译码驱动器,内部输出带上拉电阻,它把从计数器传送来的二十进制码,驱动数码管显示数码。具体功能如下图所示。图 3.4.1译码显示电路框图74LS247器件图及逻辑真值表如下图所示 图 3.4.274LS248,七段译码器,输出高电平有效,适合于共阴极接法的七段数码管使用 A3,A2,A1,A0
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