数控直流稳压电源设计.pdf
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1、金陵科技学院学士学位论文 目录 I 目 录 摘 要.II Abstract.III 1 绪 论.1 1.1 数控稳压直流电源的研究背景.1 1.2 数控稳压直流电源发展现状及趋势.2 2 系统硬件电路设计.4 2.1 系统总体方案设计.4 2.2 主控器件单片机基本设计.4 2.3 D/A 转换部分.8 2.4 数码显示部分.10 2.5 电源电路部分.11 2.6 晶振、按键部分.12 2.7 系统总体电路图.13 3 系统软件设计.15 3.1 程序设计.15 3.2 系统主程序流程图.16 4 系统调试与仿真.18 4.1 系统调试.18 4.2 proteus 仿真.21 总结.25
2、参考文献.26 附录一.27 附录二.31 致谢.33 金陵科技学院学士学位论文 摘要 II 数控直流稳压电源设计 摘 要 本实验设计了一个以型号 AT89C51 单片机为基本控制核心的简易数控直流电源。该设计包括直流电源输入及输出两部分,可完成 0-9.9V 之间各不同幅值的电压的输出,其中电压输出部分,既可手动的每按“+”“-”键一下进行每 0.1V 大小的上下调整。单片机编程部分是基于 keil2 软件上设计,并在 proteus 进行仿真。该系统具有抗干扰性能好,可靠性高,及最终输出电压值与真实显示值精度较高等优点。在电压输出处还增加了扩流电路,使得电流可达 500ma 左右。本系统由
3、单片机程控输出数字信号,经过 D/A 转换器输出模拟量,最后利用 DAC0832 显示。关键词:单片机;直流电源;数控步进;D/A 转换 金陵科技学院学士学位论文 Abstract III NC DC regulated power supply Abstract The experimental design of a type of AT89C51 single chip microcomputer as the control core of the simple numerical control DC power supply.The design includes DC power
4、 input and output of the two part,the output voltage of 09.9V can be completed between different amplitude,which part of the output voltage,which can be manually by each+and-button for about every 0.1V size of the next adjustment.Microcontroller programming part is designed based on the KEIL2 softwa
5、re,and the simulation is done in proteus.The system has good anti-jamming performance,high reliability,and finally output voltage value and real value displayed high precision.In the voltage output by a current amplifying circuit,the current can reach about 500ma.This system consists of microcontrol
6、ler program output digital signal,through D/A converter output analog,finally by the DAC0832 display.Key words:Single chip microcomputer;DC power supply;CNC stepper;D/A conversion 金陵科技学院学士学位论文 第一章 绪论 1 1 绪 论 几乎所有的电子设备都需要稳定的直流电源,因此直流稳压电源的应用非常的广泛。直流稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、稳压管直流稳压电源等等。在电子设备中,直流稳压电源
7、的故障率是最高的(长期工作在大电流和大电压下,电子元器件很容易损坏)但在直流稳压电源中,通过整流、滤波电路所获得的直流电源的电压往往是不稳定的。输出电压在电网电压波动或负载电流变化时也会随之有所改变。电子设备电源电压不稳定,将会引的起很多问题。设计出质量优良的直流稳压电源,才能满足各种电子线路的要求。因此直流稳压电源的研究就颇为重要。目前产生直流稳压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。直流稳压电源朝着数字化方向发展。因此对于数控恒压源的研究是必要的。随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越
8、来越高,利用 D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘控制单片机实现,给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。1.1 数控稳压直流电源的研究背景 电源技术尤其是数控电源技术1是一门槛性很强的工程技术,服务于各行各业。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,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作2,取而代
9、之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是显示输出电压、电流,预置输出电压值等功能。就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流稳压电源3今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多功能直流稳压电源功能简单、比较难于控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普通直流稳压电源品种很多,但均存在以下二个问题:1)输出电压是通过粗调(波段开关)及细调(电位器)来调节。这样,当
10、输出电压需要精确输出或需要在一个小范围内改变时(如 1.05 1.07V),困难就较大。另外,随着使用时间的增加,波段开关及电位器难免接触不良,对输出会有影响。2)稳压方式均是采用串联型稳压电路,对过载进行限流或截流型保护,电路构成复杂,稳压精度也不高。金陵科技学院学士学位论文 第一章 绪论 2 在家用电器和其他各类电子设备中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。但在实际生活中,都是由 220V 的交流电网供电。这就需要通过变压、整流、滤波、稳压电路将交流电转换成稳定的直流电4。滤波器用于滤去整流输出电压中的纹波,一般传统电路由滤波扼流圈和电容器组成,若由晶体管滤波器来替代,则可缩小直流电源的体
11、积,减轻其重量,且晶体管滤波直流电源不需直流稳压器就能用作家用电器的电源,这既降低了家用电器的成本,又缩小了其体积,使家用电器小型化。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5。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。在一些测试设备中需要数控直流稳压电源,以便在测试过程中按测试要求随时改变输出
12、电压。在普通可调直流稳压电源中,通过调节电位器去改变取样电压值,从而获得不同的输出电压。1.2 数控稳压直流电源发展现状及趋势 1.2.1 国内发展趋势 以电力电子学为核心技术的电源产业,从二十世纪 60 年代中期开始形成,到了 90 年代以来,随着对系统更高效率和更低功耗的要求,电信与数据通信设备的技术更新推动电源行业中直流/直流转换器向更高灵活性和智能化的发展方向,电源产业进入快速发展期。一方面,电源产业规模的发展在加快;另一方面,在国家自然科学基金的资助下或创新意识指导下,我国电力电子技术的研究从吸收消化和一般跟踪发展到前沿跟踪和基础创新,电源产业涌现了一些技术难度较大,具有国际先进水平
13、的产品而且还生产了一大批具有代表性的研究成 果和产品。目前国内还开展了跟踪国际多方面前沿性课题的研究或基础创新研究。但是我国电源产业与发达国家相比,存在着很大的差距和不足:在电源产品的质 量、可靠性、开发投入、生产规模、工艺水平、先进检测设备、智能化、网络化、持续创新能力等方面的差距为 1015 年,尤其在实现直流恒流的智能化、网络化方面的研究不是很多。目前国内在这两方面研究比较多的是成都电子科技大学和广州华南理工大学,主要是利用单片机和可编程系统器件(PSD)来控制开关直流 稳压电源或数字化电压单元达到数控的目的,但和国外的比较起来,效果不是很理想,还存在很大的差距和不足。1.2.2 国外发
14、展趋势 金陵科技学院学士学位论文 第一章 绪论 3 20 世纪 50 年代,美国宇航局以小型化、重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。在近半个世纪的发展过程中,开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐步取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。20 世纪 80 年代,计算机全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。20 世纪 90年代,开关电源在电子、电器设备、家用领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入快速发展期。到 21 世纪小型电子设备的发展更加迅速和更加普及,但是现在很多的小型电子设备都是依靠电池来供电的,所以开发一种新型的开关电源应
15、用于小型电子设备中就显得非常重要了。金陵科技学院学士学位论文 第二章 系统硬件电路设计 4 2 系统硬件电路设计 2.1 系统总体方案设计 系统以直流电压源为核心,AT89C51 单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电压,设置步进等级可达 0.1V,输出电压范围为 09.9V,最大电流为 500mA,并可由液晶屏显示实际输出电压值。本系统由单片机程控输出数字信号,经过 D/A 转换器输出模拟量。利用 D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的
16、键盘控制单片机实现。此系统比较灵活,采用软件方法来解决数据的预置以及电压的步进控制,使系统硬件更加简洁,各类功能易于实现。系统总体方案框图如图2.1 所示。图 2.1 系统总体方案框图 2.2 主控器件单片机基本设计 2.2.1 AT89C51 单片机的介绍 AT89C51 是一种带 4K 字节闪烁可编程可擦除只读存储器。FPEROMFalsh Programmable and Erasable Read Only Memory 的低电压高性能CMOS8 位微处理器俗称:单片机。该元器件采用 ATMEL 高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。由于将多功能
17、 8 位 CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的 AT89C51 是一种高效微控制器同时为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高而且性价比高的方案。单片机 AT89C51 电压显示 按键 D/A 转换 扩流电路 电源 射极输出 电源 电压输出 金陵科技学院学士学位论文 第二章 系统硬件电路设计 5 2.2.2 AT89C51 单片机的特性(1)能够与 MCS-51 兼容;(2)寿命:1000 写/擦循环;(3)具有 4K 字节可编程闪烁存储器;(4)全静态工作时频率范围:0Hz-24Hz;(5)数据保留时间:10 年;(6)拥有 128*8 位内部 RAM;(7)拥有三级程序存储器
18、锁定;(8)拥有两个 16 位定时器/计数器;(9)拥有 32 可编程 I/O 线;(10)具备可编程串行通道;(11)拥有 5 个中断源;(12)含有片内振荡器和时钟电路;(13)具备低功耗的闲置和掉电模式。2.2.3 AT89C51 单片机管脚说明 p1.01p1.12p1.23p1.34p1.45p1.56p1.67p1.78RST/VPD9RXD/P3.010TXD/P3.111INT0/P3.212INT1/P3.313T0/P3.414T1/P3.515WR/P3.616RD/P3.717XTAL218XTAL119GND20P2.021P2.122P2.223P2.324P2.4
19、25P2.526P2.627P2.728PSEN29ALE/PROG30EA/VPP31P0.732P0.633P0.534P0.435P0.336P0.237P0.138P0.039VCC40 图 2.2 AT89C51 单片机管脚图 如图 2.2。VCC(40):供电电压;GND(20):接地;金陵科技学院学士学位论文 第二章 系统硬件电路设计 6 P0 口(3239):P0 口为一个 8 位漏级开路双向 I/O 口,每脚可吸收 8TTL 门电流。当P1 口的管脚第一次写 1 时,被定义为高阻输入。P0 能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在 FIASH 编程时,
20、P0 口作为原码输入口当 FIASH 进行校验时 P0 输出原码此时 P0 外部必须被拉高;P1 口(18):P1 口是一个内部提供上拉电阻的 8 位双向 I/O 口 P1 口缓冲器能接收输出 4TTL 门电流。P1 口管脚写入 1 后被内部上拉为高可用作输入 P1 口被外部下拉为低电平时将输出电流这是由于内部上拉的缘故。在FLASH 编程和校验时,P1 口作为第八位地址接收;P2 口(2128):P2 口为一个内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口 P2 口缓冲器可接收输出4 个 TTL 门电流当 P2 口被写“1”时其管脚被内部上拉电阻拉高且作为输入。并因此作为输入时 P2 口的管脚被外部
21、拉低将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2 口当用于外部程序存储器或 16 位地址外部数据存储器进行存取时P2 口输出地址的高八位。在给出地址“1”时它利用内部上拉优势当对外部八位地址数据存储器进行读写时 P2 口输出其特殊功能寄存器的内容。P2 口在 FLAS 和校验时接收高八位地址信号和控制信号;P3 口(1017):P3 口管脚是 8 个带内部上拉电阻的双向 I/O 口可接收输出 4 个 TTL 门电流。当 P3 口写入“1”后它们被内部上拉为高电平并用作输入。作为输入由于外部下拉为低电平 P3 口将输出电流 ILL 这是由于上拉的缘故。P3 口也可作为 AT89C51 的一些特殊功能
22、口,如下所示:P3.0 RXD(10):串行输入口;P3.1 TXD(11):串行输出口;P3.2/INT0:外部中断 0;P3.3/INT1:外部中断 1;P3.4 T0:记时器 0 外部输入;P3.5 T1:记时器 1 外部输入;P3.6/WR:外部数据存储器写选通;P3.7/RD:外部数据存储器读选通;P3 口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。RST(9):复位输入。当振荡器复位器件时,要保持 RST 脚两个机器周期的高电平时间;ALE/PROG(30):当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在 FLASH 编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时 A
23、LE 端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的 1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是,每当用作外部数据存储器时,将跳过一个 ALE 脉冲。如想禁止 ALE 的输出可在 SFR8EH 地址上置 0。此时 ALE 只有在执行 MOVX,MOVC 指令是ALE 才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态 ALE 禁止,置金陵科技学院学士学位论文 第二章 系统硬件电路设计 7 位无效;/PSEN(29):外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间每个机器周期两次/PSEN 有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN 信
24、号将不出现;/EA/VPP(31):当/EA 保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式 1 时,/EA 将内部锁定为 RESET,当/EA 端保持高电平时,此间内部程序存储器。在 FLASH 编程期间,此引脚也用于施加 12V 编程电源(VPP);XTAL1(19):反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入;XTAL2(18):来自反向振荡器的输出。2.2.4 AT89C51 外接晶体引脚 采用内部方式时:利用片内震荡,XTAL1 接单片机片内部震荡电路的输入端,XTAL2接输出端,接入 12MHz 的晶振。同时在晶振的两端要
25、连接非极性电容(帮助晶振起振)。振荡电容的选择范围:10pf-30pf,本设计方案选用了 20pf 的电容。如图 2.3 所示。图 2.3 外接晶体引脚内部方式 系统单片机控制部分如图 2.4 所示。金陵科技学院学士学位论文 第二章 系统硬件电路设计 8 图 2.4 单片机控制部分 控制部分是系统整机协调工作和智能化管理的核心部分,采用 AT89C51 单片机实现控制功能是其关键,采用单片机不但方便监控,并且大大减少硬件设计。2.3 D/A 转换部分 系统设置 D/A 转换接口,采用 8 位模数转换器 DAC0832。DAC0832 是 8 分辨率的 D/A 转换集成芯片。与微处理器完全兼容。
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