数控直流电流源F题
数控直流恒流源方案
一、方案论证根据题目要求,下面对整个系统的方案进行论证。
方案一:采用开关电源的恒流源采用开关电源的恒流源电路如图1.1所示。
当电源电压降低或负载电阻Rl降低时,采样电阻RS上的电压也将减少,则SG3524的12、13管脚输出方波的占空比增大,从而BG1导通时间变长,使电压U0回升到原来的稳定值。
BG1关断后,储能元件L1、E2、E3、E4保证负载上的电压不变。
当输入电源电压增大或负载电阻值增大引起U0增大时,原理与前类似,电路通过反馈系统使U0下降到原来的稳定值,从而达到稳定负载电流Il的目的。
图1.1 采用开关电源的恒流源优点:开关电源的功率器件工作在开关状态,功率损耗小,效率高。
与之相配套的散热器体积大大减小,同时脉冲变压器体积比工频变压器小了很多。
因此采用开关电源的恒流源具有效率高、体积小、重量轻等优点。
缺点:开关电源的控制电路结构复杂,输出纹波较大,在有限的时间内实现比较困难。
方案二:采用集成稳压器构成的开关恒流源系统电路构成如图1.2所示。
MC7805为三端固定式集成稳压器,调节,可以改变电流的大小,其输出电流为:,式中为MC7805的静态电流,小于10mA。
当较小即输出电流较大时,可以忽略,当负载电阻变化时,MC7805改变自身压差来维持负载通过的电流不变。
优点:该方案结构简单,可靠性高缺点:无法实现数控。
方案三:单片机控制电流源方案恒流源电路由N沟道的MOSFET、高精度运算放大器、采样电阻等组成,其电路原理图如图1.3所示。
利用功率MOSFET的恒流特性,再加上电流反馈电路,使得该电路的精度很高。
图1.3 恒流源电路该电流源电路可以结合单片机构成数控电流源。
通过键盘预置电流值,单片机输出相应的数字信号给D/A转换器,D/A转换器输出的模拟信号送到运算放大器,控制主电路电流大小。
实际输出的电流再通过采样电阻采样变成电压信号,A/D转换后将信号反馈到单片机中。
单片机将反馈信号与预置值比较,根据两者间的差值调整输出信号大小。
历年电子设计大赛题目_共10篇.doc
★历年电子设计大赛题目_共10篇范文一:历年电子设计大赛电源类题目汇总1994题目一简易数控直流电源一、设计任务设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。
其原理示意图如下:二、设计要求1.基本要求(1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;(2)输出电流:500mA;(3)输出电压值由数码管显示;(4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;(5)为实现上述几部件工作,自制一稳压直流电源,输出±15V,+5V。
2.发挥部分(1)输出电压可预置在0~9.9V之间的任意一个值;(2)用自动扫描代替人工按键,实现输出电压变化(步进0.1V 不变);(3)扩展输出电压种类(比如三角波等)。
三、评分意见1997A题直流稳定电源一、任务设计并制作交流变换为直流的稳定电源。
二、要求1.基本要求(1)稳压电源在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:a.输出电压可调范围为+9V~+12Vb.最大输出电流为1.5Ac.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)g.具有过流及短路保护功能(2)稳流电源在输入电压固定为+12V的条件下:a.输出电流:4~20mA可调b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率)(3)DC-DC变换器在输入电压为+9V~+12V条件下:a.输出电压为+100V,输出电流为10mAb.电压调整率≤1%(输入电压变化范围+9V~+12V)c.负载调整率≤1%(输入电压+12V下,空载到满载)d.纹波电压(峰-峰值)≤100mV(输入电压+9V下,满载)2.发挥部分(1)扩充功能a.排除短路故障后,自动恢复为正常状态b.过热保护c.防止开、关机时产生的“过冲”(2)提高稳压电源的技术指标a.提高电压调整率和负载调整率b.扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值(3)改善DC-DC变换器a.提高效率(在100V、100mA下)b.提高输出电压(4)用数字显示输出电压和输出电流三、评分意见2005数控直流电流源(F题)一、任务设计并制作数控直流电流源。
数控直流电流源(F题)
数控直流电流源(F题)设计者:彭浦能梁星燎林小涛指导教师:王贵恩摘要: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,并可由数码管显示实际输出电流值和电流设定值。
本系统由单片机程控输出数字信号,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/电压转变后,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,通过数据形式的反馈环节,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,本系统输出电流稳定,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±5mA,输出电流可在20mA~2000mA范围内任意设定,因而可实际应用于需要高稳定度小功率恒流源的领域。
关键词:压控恒流源智能化电源闭环控制The Digital Controlled Direct Current SourceAbstract: For the system that DC source is center and 89S52 version single chip microcomputer (SCM) is main controller, output current of DC power can be set by a keyboard which step level of 1mA can be available, while the real output current and set value can be displayed by LED. In the system, the digital programmable signal from SCM is converted to analog value by DAC (AD7543), then the analog value that is isolated and amplified by operational amplifiers, is sent to the base electrode of power transistor, so an adjustable output current can be available with the base electrode voltage of power transistor. On the other hand, The constant current source can be monitored by the SCM system real-timely, its work process is that output current is converted voltage, then its analog value is converted to digital value by ADC, finally the digital value as a feedback loop is processed by SCM so that output current is more stable, so a stable voltage-controlled constant current power is designed. The test results have showed that the system can output a stable current, which has no influence with load and environment temperature, and can output a precise current of ±5mA error with a width, which can be set liberally in 20mA~2000mA, so it can be applied in need areas of constant current source with high stability and low power.Keywords: voltage-controlled constant current source ; intelligent power ; closed loop control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。
数控直流电流源F
数控直流电流源(F题)设计与总结报告摘要:本设计基于单片机控制技术,系统以单片机AT89S51为核心,TLC5615,TLC1549,ZLG7289等元件构成辅助电路,采用D/A转换输出可变电压和利用压控恒流源,差动放大与信号调节电路实现对数控直流电流源的控制。
系统可预置输出电流,通过采样将实际输出反馈到单片机中构成闭环系统,进行比较、调整,提高了电流的输出精度。
关键词:单片机、压控恒流源、D/A转换Abstract:This design based on the Singlechip Control Technology. The system takes singlechip AT89S51 as the core, and takes the TLC5615, TLC1549, ZLG7289 and other devices to constitute the auxiliary circuit. It produces changeable voltage by using D/A conversion. It implements the control to the numerical controlled direct current source by using the voltage controlled constant current source, differential amplification and signal adjustment circuit. The system can preset output current, feed back the actual output through sampling to the singlechip to constitute the closed loop system, carry on comparison and adjustment, and increase the electric current output precision.Keywords: singlechip, voltage controlled constant current source, D/A conversion.目录1. 系统设计 (3)1.1 设计要求 (3)1.2 总体设计方案 (3)1.2.1 设计思路 (3)1.2.2 方案论证与比较 (3)1.2.3 系统组成 (5)2. 单元电路设计 (5)2.1 D/A转换电路 (5)2.2键盘显示电路 (6)2.3 压控恒流源电路 (6)2.4电源电路 (7)3. 软件流程设计 (8)4. 系统测试 (9)4.1 测试使用的仪器 (9)4.2 指标测试和测试结果 (9)4.2.1 输出电流的测试 (9)4.2.2输出电流与给定值偏差的绝对值的测试 (9)4.2.3 步进值的测试 (10)4.3 误差分析 (10)5. 结束语 (11)参考方献 (11)附录1 元器件明细表 (11)附录2 程序清单 (12)附录3 系统使用说明 (20)1.系统设计1.1设计要求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。
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。
全国大学生电子设计竞赛历届题目(整理)详解
(2)调幅收音机输入回路线圈和磁性天线;
(3)变容二极管,型号:SVC341;
(4)本振线圈;
(5)用于电调谐的锁相频率合成器集成电路,型号:LC7218(可选件);
30
实际完成情况
50
总结报告
20
发挥部分
完成第一项
5
完成第二项
15
完成第三项
20
一、设计任务
设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如下:
主控器能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用1米线代替)进行采集的显示和显示。具体设计任务是:
(1)现场模拟信号产生器。
(2)八路数据采集器。
(3)主控器。
二、设计要求
1.基本要求
(1)现场模拟信号产生器:自制一正弦波信号发生器,利用可变电阻改变振荡频率,使频率在200Hz~2kHz范围变化,再经频率电压变换后输出相应1~5V直流电压(200Hz对应1V,2kHz对应5V)。
(2)八路数据采集器:数据采集器第1路输入自制1~5V直流电压,第2~7路分别输入来自直流源的5,4,3,2,1,0V直流电压(各路输入可由分压器产生,不要求精度),第8路备用。将各路模拟信号分别转换成8位二进制数字信号,再经并/串变换电路,用串行码送入传输线路。
(3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
三、评分意见
项目
得分
基本要求
设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析
50
实际制作完成情况
50
发挥部分
基于89C51单片机的数控直流电源外围电路设计_闫俊岭
设计要点 2。OP 放大器输出接调整管 B 极,因 此 OP 输出电压要比电源设计的输出 最 大 值 高 出 1. 2 V( 2 个 PN 结 UBE数值) ,因此 OP 放大器供电设 计 ± 15 伏,则输出范围 ± 12 V,可以实现调整管输 出 10. 8 V。如果设计要求超出此范围,则电路需要 改动,如图华
( 重庆科创职业学院 机电技术中心,重庆 402160)
摘 要: 对基于 89C51 单片机的数控直流电源外围电路设计做了介绍。采用 proteus 互动仿真手段,多方案比较解
析电流源与电压源设计要领,对 DAC 与 ADC 接口、调整管控制、电压与电流采样、比较放大器的电路设计进行了分
直流稳压电源按照功率管工作状态,分为线性 稳压电源、开关稳压电源 2 种。鉴于电类专业课程 设计的需要,本文重点解析线性稳压电源之关键设 计,如与 OP 放大器设计联系密切的部分,希望对读 者制作该项目或写论文有所帮助。
1 设计要求的性能指标与测试方法
稳压电源的技术指标分为 2 种[1]: 一种是特性 指标,包括允许的输入电压、输出电压、输出电流及 输出电流调节范围等; 另一种是质量指标,用来衡量 输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数( 或电压
第 40 卷第 4 期 2013 年 8 月 25 日
数字通信 Digital Communication
DOI: 10. 3969 / j. issn. 1001-3824. 2013. 04. 016
基于12位DA转换器实现数控直流电流源的设计
基于12位D/A转换器实现数控直流电流源的设计电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。
2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。
设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下:输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA;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 ≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的 ≤测量值的0.1%+3个字。
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 ≤输出电流值的0.1%+1mA;纹波电流≤0.2mA。
根据上述设计要求,实现电流调节范围20mA-2000mA(输出电流电压≤10V),并顾及器件极限功耗的局限,电流源采用TIP122型普通功率放大器和OP07型达林顿管相结合的方案,间接控制电流大小,其主回路电路如图1所示。
基于12位D/A转换器实现数控直流电流源的设计图1中负载端的 电压值(10V)决定了负载的 电阻值(5Ω),它又决定了电流源工作电源的 电压值及所用功率器件的极限电压参数。
后级R0为采样电阻器,选用大功率的康铜电阻丝自行绕制而成,阻值为5.00Ω,RL为负载电阻器(0Ω-5Ω),选用大功率滑线变阻器,由此可知负载电流IL≈VIN/R0,与RL无关,当VIN恒定不变时,改变采样电阻R0的阻值大小,可改变IL的恒定值,OP07输出端接TIP122的基极,由于基极的电流很小,电流极限和功耗极限都满足,同时TIP122能满足5A大电流的要求,电流调整率小且稳定。
由于输出电流调整采用步进方式,其电流调整率≤1‰,即1mA(输出电流电压≤10V)的指标,经计算,12位D/A转换器的转换 达0.0024V,满足系统要求的 ,笔者采用DAC1201KP-V型12位D/A转换器作为电流输出控制的转换 。
综合课程设计题目
39、信源个数估计算法研究
40、频率估计算法研究
41、时延估计算法研究
42、均匀阵列的测向算法研究
43、基于单片机的无线倒车后视系统
44、基于单片机的数控调频发射器
45、基于单片机系统的无线遥控器
46、基于单片机的近视预防报警器
47、基于单片机的消防火灾自动报警器
69、Sigma-Delta 数模转换器(DAC)设计:
学习和掌握DAC和Sigma-Delta DAC系统的原理。设计Sigma-Delta DAC及显示仿真结果
70、号分离器的FPGA实现
71、梳状滤波器的FPGA实现
72、增益相位不平衡补偿的FPGA实现
73、低通滤波器的设计、仿真与实现
74、基于单片机的简单函数波形发生器的设计
要求:用电磁学方法
101、电磁辐射监测装置设计
要求:实现对周围无线电发射装置的监测和报警
102、高压DC-DC电源设计
要求:12V输入,300V输出,输出电压可调且稳压
103、金属探测器设计
要求:对100mm*100mm金属探测距离达到20cm以上
104、高效率微波功率放大器设计
要求:采用LDMOS或GaN HEMT商用功率器件模型,设计工作频率为2.4GHz的功率放大器,输出功率大于10W,功率附加效率大于70%。
学习和掌握VCO的原理。了解输入电压和谐振频率的关系。设计VCO及显示仿真结果
67、锁相环(PLL)设计:
学习和掌握PLL系统的原理。设计PLL及显示仿真结果
68、Sigma-Delta 模数转换器(ADC)设计:
学习和掌握ADC和Sigma-Delta ADC系统的原理。设计Sigma-DeltaADC及显示仿真结果
全国大学生电子设计竞赛-数控直流电流源
数控直流电流源摘要:本文设计了一种数控直流电流源的方案,给出了硬件组成和软件流程及源程序。
以STC89C52单片机为核心控制电路,利用12位D/A模块产生稳定的控制电压,12位A/D模块完成电流测量。
输出电流范围为20~2000mA,具有“+”“-”步进调整功能,步进为1mA,纹波电流小,LCD同时显示预置电流值和实测电流值,便于操作和进行误差分析。
关键词:STC89C52数控电流源Numerical Control DCCurrent SourceAbstract:This paper introduces a design scheme of numerical control DC current source ,and gives the hardware composition and software flow as well as the source program. UseSTC89C52MCU as the core control circuit. 12 D/A module generates A steady the control voltage and 12 A/D module completes current measurements.The current-output ranges 20 to 2000mA,with "+" and "-" steppingfor 1mA adjustment function and small ripple current. LCD could show presets current value and the measured resultat the same time,for easy operation and error analysis.Keywords:STC89C52 Numerical controlCurrent source1设计方案的选择1.1电路综合设计流程图1.1.1数控电流源电路设计流程图1.2总体设计方案经初步分析设计要求,得出总体电路由以下几部分组成:电源模块,控制模块(包括AD、DA转换)恒流源模块,键盘模块,显示模块。
大学生电子设计竞赛电源类赛题分析
C o n t e s t ) ,a n a l y z e t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d b a s i c s o f p o w e r c a t e g o r i e s i t e m s ,a n d d i v i d e d t h e p o w e r c a t e g o r i e s i t e m s i n t o t h r e e c h r o n o —
线 电类 、放大器 类 、仪器 仪表类 、数据采 集 与处理 类 和控 制类 ¨ j 。从 第一 届开始 几 乎每届 都 会有 电
源类 的 题 目,出 现 过 的 题 目有 :简 易 数 控 直 流 电 源 、直流 稳定 电源 、数控 直流 电流 源 、三 相正 弦波 变频 电源 、开 关 稳 压 电 源 、光 伏 并 网 发 电模 拟 装
Ana l y s i s o f Po we r Ca t e g o r i e s I t e ms i n Na t i o n a l Un d e r g r a d u a t e El e c t r o n i c De s i g n Co nt e s t
l o g i c a l s t a g e . On e po i nt e d o ut t he di r e c t i o n o f t h e p o we r c a t e g o r i e s i t e ms, a n d s u mme d t h e p r e v i o us k e y kn o wl e d g e p o i n t s a n d e x pe r t i s e
1 . 3 数 控直 流 电流 源 ( 第七届 ,2 0 0 5年 F题 )
一步一步做个电流源
看到坛子里很多人都要做电流源,本有意推个开源电流源,看了xynn的感叹,深感掌握原理的重要性。
此次做个特殊的开源,不出套件,一步一步由基本原理开始,做个人人能掌握的电流源。
坛友基本都接触过单片机,但由各贴而论,模拟基础不足。
而数控电流源是经典竞赛题,看过很多题解,都是数字花哨,模拟简陋,似乎单片机就能搞一切。
其实里面很多内容和细节非常值得注意,几乎用到低频和直流的一切知识。
因此此次基本不涉及单片机,只讨论模拟部分。
本贴内容每日更新。
目标:一个有基本功能的能用的20V/100mA电流源,既可固定输出,又可用单片机步进控制。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一部分内容由/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1680940&bbs_page_no=1&bbs_id=3044转过来,有部分修改:下图是易于实现数控的直流电流源。
假设运放有理想输出能力,如果输出电流100mA,采样电阻Rsample的大小取值有何讲究?(原文件名:1.jpg)如果Rsample过大,将导致:1. 采样功率过高,对Rsample温度稳定要求高,因而成本呈指数提高。
解释:如果Rsample=1 Ohm,Vsample=1V,Psample=100mW,对于精密应用而言,电阻耗散100mW通常是难以接受的采样功率。
2. RL上的电压动态范围减小,减小RL电阻上限。
但对运放和Vin调理电路的要求相应降低。
如果Rsample过小,将导致运放的种种误差显现:1. VOS的漂移与Vin可比,造成输出电流误差。
解释:Rsample=0.1 Ohm,Vsample=10mV,如果使用LM324,VOSmax=3mV,潜在直流误差30%;VOS/dTmax=30uV/C,10C温度变化引起潜在误差3%。
数控维修电工面试试题及答案
数控维修电工面试试题及答案面试题1、直流电机和交流电机有什么不同,为什么都能旋转。
答案:交流电机是交流电产生的交变磁场与转了做异步转动,直流电机是靠主磁极与换向器产生的磁场来做运动的,直流电机的特点是转矩大。
面试题2、说出一台新的电机使用前需要做哪些措施(电气和机械方面)。
答案:新电机在使用前要做绝缘检查,在机械方面检查外壳有无碰裂,轴承是否要加油。
新电机看是什么电机,功率、转数、甚至扭力,接220V电源还是380V电源,看星型还是三角形接法,一般4、5KW以上的多选用三角形新电机要测三相之间的绝缘、各相对壳的绝缘。
机械上转子转动要灵活、轴承无异响,端盖螺钉要扭紧,端盖、机座、地脚无开裂。
面试题3、你能讲出几种电缆规格(列如在;0。
5mm平方,1、0mm平方,1、5mm平方,—)答案:工厂里一般用的电缆是180平方以下的,有多少种自己上网查。
面试题4、变频器带电机运转时,用福禄克数字万用表测量变频器出线端子频率,为什么有时会测量出有几千HZ频率。
答案:万用表是不可能测出变频器的电压和频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式V、F不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数。
万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
面试题5、变频器的制动电阻有什么作用。
答案:变频器的制动电阻是用来消耗电机产生的再生电压而不冲击坏变频器的IGBT模块。
变频器只有在电机频繁启动或掉重物时才装制动电阻。
面试题6。
一台电机需要频繁启动,应该选用什么样的变频器(电感式还是电容式)。
答案:选用电容式的`变频器。
面试题7。
一台电机带齿轮箱运转,齿轮箱是10:1,当齿轮箱坏了,是否可以去掉齿轮箱换成变频器。
答案:不可以换,因为变比一样,输出功率不一样,问题还有很多。
面试题8。
说出PLC的程序执行过程。
答案:三个过程就扫描外部输入,中间计算,外部输出,(检单的说)PLC来来去去无非都那些控制,通讯、模拟量、伺服、步进、变频。
全国电子设计大赛F题_数控恒流源(可编辑)
全国电子设计大赛F题_数控恒流源数控源一任务设计数控电源其原理示意图如二要求1基本要求1输出电范围~22发挥部分1三评分标准项目满分基本要求设计与总结报告方案比较设计与论证理论分析与计算电路图及有关设计文件测试方法与仪器测试数据及测试结果分析50 实际完成情况50 发挥部分完成第 1 项完成第 2 项完成第 3 项完成第 4 项其他说明需测量端数控直流恒流源的设计与制作发表日期2006年5月1日出处本站原创编辑录入zouwenkun 《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DA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AD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词压控恒流源智能化电源闭环控制The Digital Controlled Direct Current SourceAbstract In this system the DC source is center and 89S52 version single chip microcomputer SCM is main controller output current of DC power can be set by a keyboard which step level reaches 1mA while the set value and the real output current can be displayed by LED In the system the digitally programmable signal from SCM is converted to analog value by DAC AD7543 then the analog value which is isolated and amplified by operational amplifiers is sent to the base electrode of power transistor so an adjustable output current can be available with the base electrode voltage of power transistor On the other hand The constant current source can be monitored by the SCM system real-timely its work process is that output current is converted voltage then its analog value is converted to digital value by ADC finally the digital value as a feedback loop is processed by SCM so that output current is more stable so a stable voltage-controlled constant current power is designed The test results have showed that it can be applied in need areas of constant current source with high stability and low powerKeywords voltage-controlled constant current source intelligent powerclosed loop control前言随着电子技术的发展数字电路应用领域的扩展现今社会产品智能化数字化已成为人们追求的一种趋势设备的性能价格发展空间等备受人们的关注尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注性能好的电子设备首先离不开稳定的电源电源稳定度越高设备和外围条件越优越那么设备的寿命更长基于此人们对数控恒定电流器件的需求越来越迫切.当今社会数控恒压技术已经很成熟但是恒流方面特别是数控恒流的技术才刚刚起步且有待发展高性能的数控恒流器件的开发和应用存在巨大的发展空间本文正是应社会发展的需求研制出一种基于单片机的高性能的数控直流恒流源本数控直流恒流源系统输出电流稳定输出电流可在20mA2000mA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11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ADC080912位数模转换芯片AD7543数码管显示译码芯片74LS47与74LS138等器件12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AD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在没有采用数字闭环之前设定值与内部测量值的关系只能通过反复测量来得出它们的关系要送多大的数才能使DA输出与设定电流值相对应的电压值再通过单片机乘除法再实现这个关系基本实现设定值与内部测量值相一致但由于周围环境等因素的影响使设定值与内部测量值的关系改变使得设定值与内部测量值不一致有时会相差上百毫安只能重新测量设定值与AD采样显示值的关系改变DA入口数值的大小才能重新达到设定值与内部测量值相一致也就是说还不稳定在采用数字闭环后通过比较设定值与AD采样显示值得出它们的差值再调整DA的入口数值从而使AD采样显示值逐步逼近设定值最终达到一致而我们无须关心DA入口数值的大小从而省去了原程序中双字节乘除的部分使程序简单而不受周围环境等因素的影响内部测量值与实际测量值的误差是由于取样电阻与负载电阻和晶体管的放大倍数受温度的影响和测量仪表的误差所造成的为了减少这种误差一定要选用温度系数低的电阻来作采样电阻因此本系统选用锰铜电阻丝来做采样电阻13恒流原理数模转换芯片AD7543是12位电流输出型其中OUT1和OUT2是电流的输出端电流的输出级别可这样计算DX式中DX是控制级数电压由集成运算放大器U8A的1脚输出根据T型电阻网络型的DA转换关系可知存在如下通式1式中输出电压 V 参考电压 V R T网络电阻外接反馈电阻电流放大电路存在如下关系23式中Ib基极电流mAUi输入电压VIL负载电流mA由式12可得到4由于电路中的放大系数值远大于1而与保持恒定所以可推出负载电流与输入电压存在如下关系5由式 5 1可得到6其中k为比例系数式6可知负载电流不随外部负载的变化而改变当保持不变时即AD7543的输入数字量保持不变输出电流维持不变能够达到恒流的目的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20mA2000mA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体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图1所示图1 电流输出反馈电路原理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等可编程逻辑器件本方案电路复杂灵活性不高效率低不利于系统的扩展对信号处理比较困难方案二采用AT89S52单片机作为整机的控制单元通过改变AD7543的输入数字量来改变输出电压值从而使输出功率管的基极电压发生变化间接地改变输出电流的大小为了能够使系统具备检测实际输出电流值的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的预置以及电流的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的要求本方案的基本原理如图2所示图2 系统原理框图比较以上两种方案的优缺点方案二简洁灵活可扩展性好能达到题目的设计要求因此采用方案二来实现3 模块电路设计与比较31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的恒流范围很小只能达到十几毫安不能达到题目的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的目的这种器件能够达到12000毫安的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的数控调节要求二是通过数字电位器来改变需要的电阻参数虽然可以达到数控的目的但数字电位器的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的外围电压利用电压的大小来控制输出电流的大小电压控制电路采用数控的方式利用单片机送出数字量经过DA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的输出电流恒定当改变负载大小时基本上不影响电流的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的实现便于操作故选择此方案电路原理图如图3所示图3 压控恒流源电路原理32反馈闭环方案选择方案一采样电阻上的电压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的大小来直接增减反馈深度方案二从采样电阻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的压降相应也小为了提高系统控制的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AD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DA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的步进要求33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的功能键选用16按键的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的IO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所示图4键盘及显示电路34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的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的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 UI可以粗略估算电流源的功耗为20W同时考虑到恒流源功率管部分的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的纹波要求供电源要稳定因此采用隔离电源选用由LM338构成的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所示图5 稳压电源原理35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的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34 软件设计根据实际的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的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的实际要求软件设计可分为以下几个功能模块41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的接口和检查键盘功能号42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的差值如果是实际值大于设定值则将原来的DA的入口数值减去这个差值再送去DA转换如果是实际值小于设定值则把原来的DA的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DA转换以逐步逼近的形式使实际值和设定值相一致后通过LED把稳定的实际值显示出来而逐步逼近过程中的实际值不送显示因此减少了实际显示值的不稳定这也是结构化程序的要点合理设置程序的顺序结构43电流设置子程序模块SETUP流程图如图8所示通过键盘设置电流的大小因为本系统最大输出电流是2000mA所以该子程序兼有电流设置合法性也就是说设置电流不能大于2000mA44键盘中断子程序模块KEYSCAN流程图如图9所示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模块运行情况45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图7 闭环比较子程序流程图图8 电流设置子程序模块5 数据测试及分析数据测试是反映系统性能的重要指标因此对本系统进行了全面的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的仪表如下当测试系统电流分别0~200mA和200mA2000mA时分别采用数字表DT9801的200mA档和10A档测试电压采用数字表XB-9208B的2V档和20V档测试纹波电流采用低频毫伏表DA16D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的误差51输出电流测试给电流源上电通过按键设定输出电流值对应DA转换输出电压晶体管基极电压电流源自身检测到实际输出电流值以及通过外部电流表测量的电流值相关数据如表1所示由表可知设定值的线性增大相关数据也相应增大但由于取样电阻负载电阻和晶体管的放大倍数受温度的影响和测量仪表的误差而造成大电流时实际值比设定值略小小电流时实际值比设定值略大所以实际调试时只能拿中间值1000毫安来作基准表1 输出电流测试表键盘设定值mA DA转换输出电压 V基极电压V 显示输出值mA 外部测量值A 20 0595 0555 16 00350 0644 0614 48 006100牋牋牋牋牋705牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋0691牋牋牋牋牋牋牋牋牋96牋牋牋牋牋牋牋牋牋10牋牋牋牋200牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋824牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋0805牋牋牋牋牋牋牋牋00 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋021牋牋牋牋 300牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋0925牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋0921牋牋牋牋牋牋牋牋96 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 030牋牋牋牋400牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1032牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 026牋牋牋牋牋牋牋牋00 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 040牋牋牋牋 500牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 1131牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1137牋牋牋牋牋牋牋牋牋504 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 050牋牋牋牋600牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1234牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1233牋牋牋牋牋牋牋牋牋600 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 060牋牋牋牋 700牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 1322牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1331牋牋牋牋牋牋牋牋牋696 牋牋牋牋牋牋牋牋牋70牋牋牋牋00牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋431牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1427牋牋牋牋牋牋牋牋牋800 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 080牋牋牋牋 900牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 1529牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋532牋牋牋牋牋牋牋牋04 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋90牋牋牋1000牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1640牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 6 38牋牋牋牋牋牋牋牋 000牋牋牋牋牋牋牋牋牋00牋牋牋1100牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1800牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1798牋牋牋牋牋牋牋牋 104牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 110牋牋牋1200牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1902牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1900牋牋牋牋牋牋牋牋 1200牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋20牋牋牋牋1300牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋200牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 00牋牋牋牋牋牋牋牋牋1296牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 130牋牋牋1400牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋210牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋210牋牋牋牋牋牋牋牋牋1400牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 140牋牋牋1500牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋220牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 21牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋1496牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 150牋牋牋1600牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋237牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋237牋牋牋牋牋牋牋牋牋1600牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 160牋牋牋1700牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋246牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 47牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 1 6961701800257 2581800 1801900272 272 1904 1902000 282 2832000 20052步进电流测试由上面系统方案分析可知本系统由于现有器件限制只能采用8位的AD作闭环反馈则要AD转换回来的数乘以8才能达到2000mA即显示输出值是每隔8 mA跳变的而外部测量值也是8mA跳变的所以理论上设定值与实际值的最大误差为4mA表2 步进电流测试表键盘设定值mA 显示输出值mA外部测量值mA4548牋牋牋牋牋牋牋牋牋 14牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 46牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋48牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 14牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 47牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋48牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋14牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋48牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 48牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋14牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 49牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋48牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋14牋牋牋50 48 6145148 61452 48 6145356 7095456 709145 1441561146 144 1561147 144 1561148 144 1561149 152 1633150 152 1633151 152 1633152 152 1633153 152 1633154 152 163353工作时间测试工作时间测试表见表3由表3可知当系统工作在大电流时电流外部测量值随着系统工作时间延长略有减小而显示输出值不变造成这种误差主要是因为随着系统工作时间延长系统器件温度不断升高采样电阻与负载电阻有所增大且晶体管的放大倍数有所减小因而造成输出电流减少而采样电阻两端电压不变表3 工作时间测试表设定值mA 时间Min 显示输出值mA 外部测量值150 0 152 1630mA150 1 152 1627mA150 2 152 1625mA150 3 152 1626mA150 4 152 1632mA150 5 152 1625mA500 0 504 049A500 1 496 049A500 2 496 049A500 3 504 049A500 4 496 048A500 5504 049A1000 0 1000 100A1000 1 1000 100A1000 2 1000 100A1000 3 1000 100A1000 4 1000 099A1000 5 1000 099A2000 0 2000 200A2000 1 2000 199A2000 2 2000 199A2000 3 2000 198A2000 4 2000 198A2000 5 2000 197A54负载阻值变化测试测试结果表明无论是大电流还是小电流负载阻值的改变对系统的影响都是比较小说明系统达到恒流这一基本要求表4 负载阻值变化测试表键盘设定值 mA 负载阻值显示输出值 mA 外部测量值200 1 200 1990mA200 5200 1993mA200 10200 1995mA200 20200 2000mA200 50200 2000mA500 1 504 049 A500 5504 049 A500 10 496 050 A500 15496 050 A500 20504 050 A1000 1 1000 100 A1000 21000 100 A1000 5 1000 100 A1000 81000 100 A1000 101000 100 A2000 12000 200 A2000 22000 200 A2000 32000 199 A2000 42000 200 A2000 5 2000 199 A55纹波电流测试测试及运算结果表明输出纹波电流较小维持在0102mA之间能够满足小于02mA的要求同时表明本系统输出电流稳定可以满足直流恒流源的应用要求表5 纹波电流测试设定输出电流mA 负载阻值纹波电压实测值mV 转换成纹波电流mA50 10 121 012190 10 123 0123335 10 145 0145756 5 0925 018514505 100 020017005 0970 019419805 0945 01896 结束语在设计制作数控直流恒流源的过程中我们深切体会到实践是理论运用的最好检验本次设计是对我们三年所学知识的一次综合性检测和考验无论是动手能力还是理论知识运用能力都得到了提高同时加深了我们对网络资源认识大大提高了查阅资料的能力和效率使我们有充足的时间投入到电路设计当中本系统的研制主要应用到了模拟电子技术数字电子技术单片机控制技术大功率电源设计电子工艺等多方面的知识所设计的基于单片机程序控制的压控式恒流源达到了应用要求在数据测试和调试方面由于仪表存在误差和电路器件因工作时间过长温度升高而产生的误差使得测量数据不是很精确本系统就此通过软件设计减少误差的存在使输出电流的误差范围减小到±4mA大大提高了系统的精度与理论计算吻合程序部分数控恒流源程序includeincludeincludeincludedefine unit unsigned intdefine uchar unsigned chardefine DELAY_TIME 60define TRUE 1define FALSE 0uchar keyupuchar keydownuchar keyupstateuchar keydownstatestatic unsigned int s 0static unsigned int b 1static unsigned int q 0static unsigned int c 0static unsigned int acode unsigned char table[19]11172328343945515662687379849096101107113code unsigned char Seg7Code[11] 用十六进数作为数组下标可直接取得对应的七段编码字节0x3F0x060x5B0x4F0x660x6D0x7D0x070x7F0x6F0xBFsbit SCL P14sbit SDA P15void DELAY unsigned int t 延时函数while t 0t--void I2C_Start void启动I2C总线的函数当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变 SDA 1SCL 1DELAY DELAY_TIMESDA 0DELAY DELAY_TIMESCL 0DELAY DELAY_TIMEvoid I2C_Stop void终止I2C总线当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变SDA 0SCL 1DELAY DELAY_TIMESDA 1DELAY DELAY_TIMESCL 0void SEND_0 void SEND ACK发送0在SCL为高电平时使SDA信号为低 SDA 0SCL 1DELAY DELAY_TIMESCL 0DELAY DELAY_TIMEvoid SEND_1 void发送1在SCL为高电平时使SDA信号为高 SDA 1SCL 1DELAY DELAY_TIMESCL 0DELAY DELAY_TIMEbit Check_Acknowledge void发送完一个字节后检验设备的应答信号 SDA 1SCL 1F0 SDADELAY DELAY_TIME2SCL 0DELAY DELAY_TIMEif F0 1return FALSEreturn TRUEvoid WriteI2CByte char b reentrant向I2C总线写一个字节char ifor i 0i 8iif b i 0x80SEND_1elseSEND_0char ReadI2CByte void reentrant从I2C总线读一个字节char b 0ifor i 0i 8iSDA 1 释放总线SCL 1 接受数据DELAY 10F0 SDADELAY 10SCL 0if F0 1b b 1b b0x01elseb b 1return b以下为读写24c02的函数void Write_One_Byte char addrchar thedatabit acktemp 1write a byte to memI2C_StartWriteI2CByte 0xa0acktemp Check_AcknowledgeWriteI2CByte addr addressacktemp Check_AcknowledgeWriteI2CByte thedata thedataacktemp Check_AcknowledgeI2C_Stopchar Read_One_Byte char addrbit acktemp 1char mydataread a byte from memI2C_StartWriteI2CByte 0xa0acktemp Check_AcknowledgeWriteI2CByte addr addressacktemp Check_AcknowledgeI2C_StartWriteI2CByte 0xa1acktemp Check_Acknowledgemydata ReadI2CByteacktemp Check_Acknowledgereturn mydataI2C_Stopvoid DisplayBrush void 显示输出函数unit mP0 0xffP0 Seg7Code[ 10 ]P1 0xfefor m 0m 1000mP0 Seg7Code[ s ]P1 0xfdfor m 0m 1000mP0 Seg7Code[ b ]P1 0xfbfor m 0m 1000mP0 Seg7Code[ q ]P1 0xf7for m 0m 1000mvoid jisuan voids a100b a10 10q a10void delays void 按键去斗延时函数 uchar ifor i 300i 0i--void main voidc Read_One_Byte 0x10a Read_One_Byte 0x20if c 18a 100c 0a 10P2 table[c]jisuanDisplayBrushEA 1IT0 1IT1 1EX0 1EX1 1 while 1if keyupstate keyupdelaysif c 18if a 100goto L1else a 5cL1keyupstate keyupP2 table[c]jisuanDisplayBrushWrite_One_Byte 0x10c Write_One_Byte 0x20aif keydownstate keydowndelaysif a 10goto L2else a- 5c--L2keydownstate keydownP2 table[c]jisuanDisplayBrushWrite_One_Byte 0x10cWrite_One_Byte 0x20aDisplayBrushvoid intsvr0 void interrupt 0 using 1 keyup keyupvoid intsur0 void interrupt 2 using 1keydown keydown键盘控制器电流源负载显示器电源。
F数控恒流源
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。
三、评分标准
四、说明
1、需留出输出电流和电压测量端子;
2、输出电流可用高精度电流表测量;如果没有高精度电流表,可在采样电阻上测量电
压换算成电流;
3、纹波电流的测量可用低频毫伏表测量输出纹波电压,换算成纹波电流。
数控电路方面的习题
[转帖]再来几道数控电路方面的习题,很有好处哦一、单项选择题1. 三相异步电动机转子静止不动时它的转差率为A.0B.0.1C.0.01D.1正确答案:D 您的答案:解析:2. 一台额定电流为14.9A的三相异步电动机,采用直接起动方式(起动次数并不频繁),其主回路中熔断器熔丝电流可选为()A.35~42B.89~104C.55~65D.14.9~29.8正确答案:C 您的答案:解析:直接起动时起动电流为运行时电流的5~7倍,而熔丝额定电流≥电动机起动电流/2.5 因此熔丝电流≥5(或7)*14.9/2.53. 三相异步电动机的反转可通过()来实现A.自耦变压器B.在转子回路中串入电阻C.将接到电源线上的三根线对调两根D.改变电源频率正确答案:C 您的答案:解析:4. 电压互感器主要用于()高电压A.提高B.改变C.稳定D.测量正确答案:D 您的答案:解析:二、多项选择题1. 三相异步电动机正常运转时旋转磁场的速度:()。
A.等于转子的速度B.与电源频率成正比C.与磁极对数成反比D.大于转子的速度E.大于旋转磁场速度正确答案:BCD 您的答案:解析:2. 三相异步电动机的调速可采用:()。
.A.改变电源频率fB.改变额定电压C.改变额定电流D.改变绕组的磁极对数E.改变转差率正确答案:ADE 您的答案:解析:3. 鼠笼式异步电动机的起动方法有()A.星形—三角形起动B.串入电阻C.串入频敏变阻器D.采用自耦变压器E.直接起动正确答案:ADE 您的答案:解析:4. 选用交流接触器时,主要考虑()A.线圈电压B.电动机额定电压C.触头额定电流D.温升E.电动机额定功率F.触头数正确答案:ACF 您的答案:解析:5. 下列各项中,()属于电机A.发电机B.变频机C.移向器D.控制电机E.变压器正确答案:ABCDE 您的答案:解析:6. 电流传送设备有()。
A.变压器B.硬母线C.架空导线D.电压互感器E.电流互感器F.电力电缆正确答案:BCF 您的答案:解析:四、判断题1. 三相异步电动机转子的转速与旋转磁场的转速相同。
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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。
三、评分标准
四、说明
1、需留出输出电流和电压测量端子;
2、输出电流可用高精度电流表测量;如果没有高精度电流表,可在采样电阻上测量电
压换算成电流;
3、纹波电流的测量可用低频毫伏表测量输出纹波电压,换算成纹波电流。