基于单片机直流稳压电源设计课程设计.docx
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1、基于单片机直流稳压电源设计课程设计 课程设计论文 设计题目:单片机限制直流稳压电源设计 学校: 院系: 专业: 年级:2013级 姓名学号: 指导老师 单片机限制的直流稳压电源设计 摘要: 本系统以 AT89S52 单片机作为系统的核心,由D/A数字模拟转换模块、按键、LED串口显示模块等模块组成一个数控电源。该系统实现了 输出电压:范围 2 15 .0 V,步进1V,纹波不大于10mV;输出电流:500mA;输出电压值由数码管显示;由“”、“”两键限制输出电压步进增减 。输入模块的按键按下之后,对单片机就有了一个输入,单片机将输入的数字一方面给显示模块,让它们在数码管中显示出来;另一部分输给
2、DAC0832,让它转化为模拟量电流输出,通过运算放大器将这模拟量转化为相应的电压,这电压经过放大后限制LM317的限制端,从而实现输出电压的限制。 关键词: AT89S52 单片机, 数控电源, D/A, 直流电源 1 书目 摘要 1 书目 2 书目1 3 书目2 3 1 直流稳压电源发展方向 4 2 系统概述 4 2.1 方案论证 3 2.1.1 限制器部分 5 2.1.2 显示部分 5 2.2电路特点 6 3 电路设计 6 3.1 总体方框图 8 3.2 工作原理 9 4各主要电路及部件工作原理 9 2.7 最小系统电路设计 12 5 软件流程图 13 6 原理图设计 15 2 6.1
3、ADC0804原理图 15 6.2.1 DAC0832原理图 16 6.2.2 DAC0832PCB板图 16 6.3 单片机稳压电源整体原理图 17 6.3.1 单片机稳压电源整体原理 17 总结 19 致谢 20 参考文献 21 附录一:系统原程序 22 3 1 直流稳压电源的发展方向 1智能化 目前在研制高精度、高性能、多功能的测量限制仪表时,几乎没有不考虑采纳微处理器的。以微处理器为主体取代传统仪器仪表的常规电子线路,将计算机技术与测量限制技术结合在一起,组成新一代的所谓“智能化测量限制仪表”。智能仪器解决了很多传统仪表不能或不易解决的难题,同时还能简化系统电路,提高系统的牢靠性,加快
4、产品的开发速度。直流稳压电源一方面为仪器仪表供应电能量,是仪器仪表的“动力源”,另一面它本身就是仪器仪表,因此,它有可能而且应当智能化。 2 数字化 在传统直流稳压电源中,限制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年头,电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是,现在数字式信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善成熟,显示出越来越多的优点:便于计算机处理限制、避开模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰(提高抗干扰实力)、便于软件包调试和遥感遥测遥调,也便于自诊断、容错等技术的植入。 3 模块化 电源的模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化;其二是指电源单元的模块化
5、。模块化的目的不仅在于运用便利,缩小整机体积,更重要的是取消传统连线,把寄生参数降到最小,从而把器件承受的电应力降至最低,提高系统的牢靠性。大功率的电源,由于器件容量的限制和增加冗余提高牢靠性方面的考虑,一般采纳多个独立的模块单元并联工作,采纳均流技术,全部模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。极大的提高系统牢靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作。 4 绿色化 电源系统的绿色化有两层含义:首先是显著节电,这意味着发电容量的节约,而发电是造成环境污染的重要缘由,所以节电就可以削减对环境的污染;其次这些电源不能(或少)对电网产生污染,国际电工委员
6、会(IEC对此制定了一系列标准,如工EC555, IEC917,IECI000等。20世纪末,各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,为21世纪批量生产各种绿色直流稳压电源产品奠定了基础。 2 系统设计 2.1 方案论证 2.1.1 限制器部分 应用STC89C52作为限制器。51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔处理器。它的处理对象不是字或字节而是位。它不光能对片内某些特别功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运 4 算,其功能非常完备,运用起来得心应手。51系列的另一个优点是乘法和除法指令,这给编程也带来了便利。而
7、且,51系列的I/O脚的设置和运用特别简洁,当该脚作输入脚运用时,只须将该脚设置为高电平(复位时,各I/O口均置高电平)。当该脚作输出脚运用时,则为高电平或低电平均可。低电平常,吸入电流可达20mA,具有肯定的驱动实力;而为高电平常,输出电流仅数十A甚至更小(电流事实上是由脚的上拉电流形成的),基本上没有驱动实力。 2.1.2 显示部分 运用LED显示。优点:可视角度宽,价格便宜。缺点:显示的内容少,介面呆板,而且占用较多的IO口资源。 2.2 电路特点 本电路运用了最基本数字电子芯片,运用了单片机等可编程芯片,电路原理简洁,易于理解。显示部分用了两个四位一体数码管,这样使得显示更加清楚易懂。
8、 3 电路设计 3.1 总体方框图如图1.1所示 图1.1 3.2 工作原理 单片机将依据按键锁进行的操作增加或减小A/D转换电路的输入数值,转换器将数字量按比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器限制调整输出级输出 5 所需的稳定电压。 4 各主要电路及部件工作原理 4.1 AT89C52单片机介绍 本设计中采纳宏晶科技公司的STC89C52单片机作为限制芯片。STC89C52是一种带8K字节闪耀可编程可檫除只读存储器的低电压,高性能COMOS8的微处理器。该器件采纳ATMEL搞密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。下面对设计中运用到的单片机组成部分进行
9、简要介绍。 a. 运算器电路 运算器电路包括ALU(算术逻辑单元)、ACC(累加器)、B寄存器、状态寄存器、暂存器1和暂存器2等部件,运算器的功能是进行算术运算和逻辑运算。 b. 限制器电路 限制器电路包括程序计数器PC、PC加1寄存器、指令寄存器、指令译码器、数据指针DPTR、堆栈指针SP、缓冲器以及定时与限制电路等。限制电路完成指挥限制工作,协调单片机各部分正常工作。 c. 定时器/计数器 MCS52单片机片内有两个16位的定时/计数器,即定时器0和定时器1。它们可以用于定时限制、延时以及对外部事务的计数和检测等。 d. 存储器 MCS52系列单片机的存储器包括数据存储器和程序存储器,其主
10、要特点是程序存储器和数据存储器的寻址空间是相互独立的,物理结构也不相同。 e. 并行I/O口 MCS52单片机共有4个8位的I/O口(P0、P1、P2和P3),每一条I/O线都能独立地用作输入或输出。P0口为三态双向口,能带8个TTL门电路,P1、P2和P3口为准双向口,负载实力为4个TTL门电路。 f. 串行I/O口 MCS521单片机具有一个采纳通用异步工作方式的全双工串行通信接口,可以同时发送和接收数据。 g. 中断限制系统 8051共有5个中断源,即外中断2个,定时/计数中断2个,串行中断1个。 h. 时钟电路 MCS52芯片内部有时钟电路,但晶体振荡器和微调电容必需外接。时钟电路为单
11、片机产生时钟脉冲序列,振荡器的频率范围为1.2MHz12MHz,典型取值为6MHz。 i. 总线 以上全部组成部分都是通过总线连接起来,从而构成一个完整的单片机。系统的地址信号、数据信号和限制信号都是通过总线传送的,总线结构削减了单片机的连线和引脚,提高了集成度和牢靠性。 6 选用单片机的结构: 1 一个8 位算术逻辑单元 2 32 个I/O 口4 组8 位端口可单独寻址 3 两个16 位定时计数器 4 全双工串行通信 5 6 个中断源两个中断优先级 6 128 字节内置RAM 7 独立的64K 字节可寻址数据和代码区 每个8051 处理周期包括12 个振荡周期每12 个振荡周期用来完成一项操
12、作如取指令和计算指令执行时间可把时钟频率除以12 取倒数然后指令执行所须的周期数因此假如你的系统时钟是11.059MHz 除以12 后就得到了每秒执行的指令个数为921583条指令取倒数将得到每条指令所须的时间1.085ms 。 AT89C52的管脚图如图1.2所示。 图1.2 89CS52管脚图 4.2 MAX7221芯片简要说明 4.2.1 MAX7221功能介绍 MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8
13、*8的静态RAM用来存储每一个数据。MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。一个便利的四 7 线串行接口可以联接全部通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不须要改写全部的显示。MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。MAX7221芯片管脚如图1.3所示。 图1.3 MAX7221芯片管脚图 4.2.2 MAX7221引脚介绍 1.Din脚,串行数据输入端
14、,数据存入内部16位移位寄存器。 2. DIG0-DIG7脚,8位共阴极数码管的限制输入端,显示关闭时输出高电平。3.GND脚,接地段,4和9脚都要接地。4.CS脚,片选输入端,当CS=0时,串行数据存入移位寄存器,当CS为上升沿时锁存最终16位数据。5.CLK脚,串行时钟输入端,最高频率10MHz,在时钟上升沿数据移位存入内部移位寄存器,当时钟下降沿时,数据由Dout输出,CLK输入仅当CS=0是有效。6.SEGA-SEGG,SEGDP脚,数码管七段驱动和小数点驱动端,关闭显示时各段驱动输出为高电平。7.Iset 脚,连接到Vdd的电阻连接端,用来模拟设定各段驱动电流。8.Vdd脚,5v正电
15、压输入端。9.Dout脚,串行数据输入端,数据由Din输入,经16.5个时钟延迟后由Dout引脚输出,此引脚用来扩展MAX7221。4.3 DAC0832芯片简要说明 4.3.1 引脚及其功能 DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下 :辨别率为8位,转换时间为1s,满量程误 8 差为1LSB,参考电压为(+10?/span>-10)V,供电电源为(+5+15)V,逻辑电平输入与TTL兼容。从图中可见, 在DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的允许锁存信号为ILE
16、,其次级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号也称为通道限制信号/XFER。若须要相应的模拟信号电压信号,可通过一个高阻抗线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可以外接。DAC0832逻辑输入满意TTL电平,可干脆与TTL电路或微机连接。DAC0832引脚图如图1.4所示。 图1.4 DAC0832芯片管脚图 图中,当ILE为高电平,片选信号 /CS 和写信号 /WR1为低电平常,输入寄存器限制信号为1,这种状况下,输入寄存器的输出随输入而改变。此后,当 /WR1 由低电平变高时,限制信号成为低电平,此时,数据被锁存到输入寄存器中,这样输入寄存器的输出端不再随外部数
17、据DB的改变而改变。 对其次级锁存来说,传送限制信号 /XFER 和写信号 /WR2同时为低电平常,二级锁存限制信号为高电平,8位的DAC寄存器的输出随输入而改变,此后,当 /WR2由低电平变高时,限制信号变为低电平,于是将输入寄存器的信息锁存到DAC寄存器中。图中其余各引脚的功能定义如下: 1.DI7DI0 :8位的数据输入端,DI7为最高位。2.IOUT1 :模拟电流输出端1,当DAC寄存器中数据全为1时,输出电流最大,当 DAC寄存器中数据全为0时,输出电流为0。3.IOUT2 :模拟电流输出端2, IOUT2与IOUT1的和为一个常数,即IOUT1IOUT2常数。 9 4.RFB :反
18、馈电阻引出端,DAC0832内部已经有反馈电阻,所以 RFB端可以干脆接到外部运算放大器的输出端,这样相当于将一个反馈电阻接在运算放大器 的输出端和输入端之间。 5.VREF :参考电压输入端,此端可接一个正电压,也可接一个负电压,它确定0至255的数字量转化出来的模拟量电压值的幅度,VREF范围为(+10-10)V。VREF端与D/A内部T形电阻网络相连。6、Vcc :芯片供电电压,范围为(+015)V。7、AGND :模拟量地,即模拟电路接地端。8、DGND :数字量地。 4.4 ADC0804芯片简要说明 4.4.1 ADC0804转换原理 ADC0804是属于连续渐进式的A/D转换,这
19、种类型的A/D转换速度快,辨别率高外,还有价钱便宜的优点,普遍被应用于微电脑的接口设计上。 ADC0804芯片管脚图如图1.5所示: 图1.5 ADC0804芯片管脚图 它的主要电气特征如下: 1.工作电压:+5v 2.模拟输入电压范围:0+5v 3.辨别率:8位 10 4.转换时间:100s 5.转换误差:1LSB 6.参考电压:2.5v 4.5 数码管显示 4.5.1数码管结构 输出电压采纳7段数码管进行显示。数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0 9、字符A F、H、L、P、R、U、Y、符号“-”及小数点“.”。数码管的外型结构如图4.5(a)所示。数
20、码管又分为共阴极和共阳极两种结构,分别如图4.5(b)和图4.5(c)所示。 (a) 外型结构 ( b) 共阴极 (c)共阳极 图1.6 数码管结构图 4.5.2数码管工作原理 共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起,通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平常,则该端所连接的字段导通并点亮,依据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能汲取额定的段导通电流,还需依据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。 共阴极数码管的8个发光二极管的阴极(二极管负端)连接在一起,通常,公共阴极接低电平(一
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