数控正弦电流源-大学生电子设计竞赛.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date数控正弦电流源-大学生电子设计竞赛数控正弦电流源-大学生电子设计竞赛 数控正弦电流源摘要:本系统以压控正弦电流源为核心,输入交流200240V,50Hz,输出正弦电流,负载电压15V。原理框图如下:键盘控制器电流源负载显示器电 源 以AT89S52为主控制器,通过键盘来设置电源的输出电流值和峰谷值,及频率,具有“+”、“-”步进调整功能,电流步进等级为2mA,输出电流
2、范围02000mA;频率范围为10到100HZ,可任意设定,默认值为40HZ;电流峰谷值可任意设定,但设定范围不超过电流平均值,峰谷默认值为63mA。本系统输出电流在1000mA以内时相对误差不超过0.2%,输出电流在2000mA以内时误差不超过0.5%。另外,本系统可以通过液晶显示电流值,峰谷值,频率。通过单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(TLC5615)输出模拟量,然后经过电平转换,运放放大器,压控正弦电流源,输出所需电流。压控电流部分由精密运放OP07,大功率场效应管(MOSFET)IRFP460及大功率精密电阻组成,它具有结构简单,精度较高的特点。本题使用两套供电系统。为满足本
3、题中最大电流为2000mA的要求,我们制作了开关电源,它具有功率大,体积小,效率高的特点。考虑到系统的稳定性及精度要求我们又制作了线性电源,为最小系统及压控部分单独供电。本设计全面达到并超过了基本要求,发挥部分能满足大部分要求,扩展部分增加了掉电后记忆上次设定值的功能。关键词 MCU、D/A转换器、EEPROM、MOSFET、压控电流源一、引言随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对电源的要求更加灵活多样。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。传统的晶体管串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统稳压电源技术比较成熟。并
4、且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠等特点。但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器和隔离之用,滤波器的体积和重量也很大。而调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之间必须承受较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右,另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,于是它很难满足电子设备发展的要求,从而促成了高效率、体积小、重量轻的开关电源的迅速发展。本设计就是利用单片机对正弦电流源的输出电流进行控制,进而实现对系统输出电流值进行智能控制,满足输出电流范围为02000mA,
5、步进为10mA的要求,加入了负载电压测量电路能同时显示电流的给定值,测量误差满足要求,且具有较高的性能,在输出电压变化时输出电流的稳定度能较好的满足要求。 二、总体方案论证与选择 2.1根据题目要求制定的设计目标根据设计要求和使用的需要,设计的数控正弦电流源具有以下功能:(1)电源输出电流范围02000mA,可预置,步进2mA,可以设置电流的峰谷值及频率,具有测量负载电压的装置,可显示电流的给定值,峰谷值,频率,测量误差满足要求。(2)用户对数控电源的控制,通过44键盘进行控制,通过键盘可实现一下功能:选择“步进”时,可通过“+”、“-”以2mA为步长逐步控制输出电流的增减。选择“预置”后,L
6、CD显示的输入电流值消失,通过按键09从高位到低位逐个输入待输出电流的值,再按下“确定”后确定输入的输出电流值并通过D/A改变输出电流;如按下“步进”返换回之前的电流值进入步进状态。(3)整机由自制稳压电源供电,输入交流220V,输出直流15V,+5V的线性电源和专门给负载供电的+15V开关电源。(4)具有负载电压测量装置并通过LCD1602显示。(5)由于是简易电源,在设计时充分注意成本因素,使电源具有较高的性能价格比。 (6)因为本设计任务为制作电源,为其他设备供电,所以安全性很重要。考虑到若在设定时不对输出值进行任何操作则电源输出值不确定,有可能会损坏负载,故本设计采取了在每次设定时先由
7、控制器对输出值清零的方法。2.2各种实现方案比较论述2.2.1 调整管方案基本框图如图2.2.1所示,此方案主要特点在于使用一套双计数器完成系统的控制功能,其中二进制计数器的输出经过D/A变换后去控制误差放大的基准电压,以控制输出步进。十进制计数器通过译码后驱动数码管显示输出电压值,为了使系统正常工作,必须保证双计数器同步工作。采用中小规模器件实现系统的数控部分,使用的芯片很多,造成控制电路内部借口信号烦琐,中间相互关联多,抗干扰能力差,双计数器一旦出现计数不同步,会导致显示电压与输出电压不一致;输出部分采用线性调压电路,以改变其基准电压的方法使输出步进增加/减小。图2.2.1 调整管方案基本
8、框图2.2.2 MCU作为主控制器的方案 本方案以MCU作为主控制器,通过压控电流源电路把电压信号转化为电流信号,用键盘来控制,通过显示部分把MCU处理的结果反馈给用户。2.2.2.1MCU的选择在众多MCU芯片系列中,我们主要有以下选择:(1)MSP430系列 MSP430系列单片机是由TI公司开发的16位单片机。其突出特点是超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。它的另一个特点是a/d,包含了具有8个外部通道的12位高性能A/D转换器。利用芯片内置的自动扫描功能,A/D转换器可以不需要中央处理器的协助而独立工作。另外它还包括看门狗、脉宽调制定时器(PWM)、比较器、USART口以及输入/
9、输出引脚等部件。由上可知MSP430系列单片机具有很多外加功能,但是它的这些外加功能在本题中几乎不需要,而且作为电源,它主要的省电方法应该在如何提高转换效率上而不是芯片的功耗上,因为芯片的耗电量远小于系统因发热带来的损耗。它还有一个弱点:价格较高。(2)Avr系列Avr系列单片机是ATMEL公司生产的8位单片机。它废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后
10、盾的。 它的flash+内置eeprom是很好的卖点。而且它还内置10位A/D、看门狗、脉宽调制定时器(PWM)、比较器、USART口等部件,功能强大。但是这些功能在本设计中几乎无用武之地,另外,Avr单片机价格较高。(3)MCS-51系列MCS-51系列单片机是在一块芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多功能I/O等基本功能部件,它是单片机的基本型号,其他系列单片机多是在51系列的基础上添加一些其他功能或是某些功能更加完善。它应用广泛,价格低廉,具有单片机的基本功能,对于完成本题指标已经完全够用。AT89S51有128字节的RAM,4K的ROM;AT89S52有256字节的R
11、AM,8K的ROM。本设计因需要单片机完成众多任务,程序较大,需要更多的ROM,而且为了提高速度,需要更大的RAM。综合上述,考虑本题对单片机性能的要求及价格因素,我们最终选择了MCS-51系列的AT89S52单片机。2.2.2.2压控电流源部分的选择压控电流源是系统的重要组成部分,它的功能是用电压来控制电流的变化,由于系统对输出电流大小和精度的要求比较高,所以选好压控电流源电路显得特别重要。对于压控电源模块我们有两个设计电路,这部分方案设计如下(都是以AT89S52为主控制器的):(一)、以三个精密运放OP07通过一个巧妙的设计来实现压控电流,该部分的具体电路如图2.2.2.1所示。 设计的
12、正弦电流源主要是由反相加法器、电压跟随器、反相器构成,通过一个极其巧妙的设计来达到压控电流的目的。(A点与B点之间的压降与DA点的电压的绝对值相等,电压跟随器输入正端电流为0,因而负载RL上的电流与AB点之间采样电阻Rm的电流相等。只要改变DA的电压,就能控制负载电流的改变和步进)反相加法器处:(3-2-1)电压跟随器: (3-2-2)反相器: (3-2-3)将式(3-2-1)、(3-2-2)和(3-2-3)的左右进行相加就可以得到(3-2-4)化简后得到 (3-2-5)所以 (3-2-6) (由于VDA为负的,所以得到的IRL肯定为正的。)但是该电路对电阻的匹配性要求较高,运放两端的电阻不完
13、全相等时,就不能很好的实现电压的反向、放大,最终使的恒流源误差很大,精度下降。且该电路还要求有很好的保护电路,这样该电路有会变的烦琐,给电路调试带来很大的困难,最终都会影响正弦电流源的精度。(二) 由运算放大器、大功率场效应管IRF460、采样电阻、负载电阻RL等组成。该电路连接简单,压控电流部分主要只要一块OP07、IRF460的大功率的场效应管和精密采样电阻即可实现,且稳定性比较好,精度高,没有对电阻匹配的依赖性,也不许要保护电路,能够满足题目要求。调试比较容易,受环境影响小。鉴于上面考虑和我们的条件,我们采用AT89S52作为主控制器,恒流源部分采用第二个恒流源的电路来实现。三、详细软硬
14、件设计压控电流源模块电平转换模块根据题目要求和论证结果,本系统的系统框图如图3.1数控正弦信号发生模块主控制器 (MCU) AT89S52键盘模块显示模块掉电记忆模块 电 源 模 块 系统工作原理为:当有键盘按键对电流值进行预置时,AT89S52单片机把所预置的数值送到液晶显示器显示,同时作为电流源的给定值,并输出相应的数字信号,通过D/A转换,使数字信号变成正弦电压信号,此正弦电压信号经过压控电流元件场效应管IRF460来产生相应的电流值,场效应管的漏极电流即为恒流源的实际输出电流。场效应管的漏极电流等于源极电流。1、硬件设计本系统硬件电路主要包括:AT89S52单片机最小系统,电源电路、数
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