简易数控直流稳压电源设计word文档
简易数控直流源-制作报告.doc
简易数控直流源设计制作报告郑冰环 0805070134 赵晨 0805070116 陈兵 0805070127指导老师:干开峰张为堂摘要:本课题设计在稳压直流电源的基础上,通过AT89S52单片机作为主控制器对稳压直流源进行简单易操作的数字控制。
设计通过键盘输入进行电压预置,经由单片机处理输出数字信号,通过DAC0832 D/A转换器将数字量转变成模拟量,再经过功率输出网络电路,对电流电压进行一定倍数放大成满足需求的电量输出。
最后通过三位半A/D转换器DH7107驱动一组数码管组成一只简易数字电压表对输出电压显示。
系统采用单片机作为控制器,具有速率高,功效高等优点。
关键字:单片机数控电流源 D/A转换一、设计思路1.1 题目理解与分析题目要求设计制作一个简易的数控直流电源系统,来实现输出电压范围0~9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV和输出电流大于等于500mA,要求输出电压值用数码管显示,由“+”“-”两键分别控制输出电压步进增减,自制输出±15V、+5V稳压直流电源。
发挥部分为可输出电压预置在0~9.9V之间的任意一个值,用自动扫描代替人工按键,实现输出电压步进0.1V变化,扩展输出电压种类,如三角波等。
1.2 简易数控直流源系统设计思路根据题目理解,系统分为控制部分和功能部分。
系统部分包括主控制器、D/A 转换和A/D转换;功能部分分为按键部分、显示部分和电流放大部分。
系统设计方案框图如下图1.2.1所示。
图1.2.1 简易数控直流电源设计方案图二、方案选择与论证2.1 主控制模块论证方案一:采用凌阳系列单片机作为主控制器凌阳单片机是基于SOC的新型的数/模混合的系统级芯片。
在一个芯片内集成了单片机数据采集或控制系统所需的模拟和数字外设及其它功能部件。
其系统芯片具有集成度高、数/模混合、功能全、低功耗、低电压和易于开发等特点。
另外,凌阳单片机还增加了适合于DSP的某些特殊指令;有些系列的单片机还嵌入了LCD控制/驱动和双音多频发生器功能。
简易数控直流稳压电源设计
简易数控直流稳压电源设计数控直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源装置,常用于电子设备的测试、实验和制造过程中。
下面是一个简易的数控直流稳压电源设计。
1.设计需求和规格在开始设计之前,我们需要明确电源的输出电压和电流需求。
假设设计目标为输出电压范围为0-30V,最大输出电流为5A。
2.选择电源变压器根据设计需求,我们需要选择一个合适的电源变压器。
变压器的选择应该满足以下条件:-输入电压范围为市电的电压范围;-输出电压是设计需求的两倍,即60V;-输出功率需大于最大输出功率,即300W。
3.整流电路设计使用桥式整流电路将交流输入电压转换为直流电压。
桥式整流电路由4个二极管组成,将交流输入电压的负半周和正半周均转换为正向电流。
4.滤波电路设计滤波电路用于减小输出电压中的纹波,并提供稳定的直流输出电压。
常见的滤波电路是使用电容滤波器。
根据设计需求,选择适当的电容来达到所需的输出纹波和稳定性。
5.稳压电路设计稳压电路用于控制输出电压在设定范围内稳定。
可以使用集成稳压器芯片,例如LM317,它可以根据外部电阻器和电容器的值来控制输出电压。
6.控制电路设计为了实现数控功能,可以使用微控制器或模拟电路来控制输出电压和电流。
通过合理设置电容、电阻和电位器等元器件,可以设计出合适的控制电路。
7.保护电路设计为了确保电源和负载的安全,应设计适当的保护电路。
常见的保护电路包括过流保护、过压保护和过温保护。
可以使用电流检测器、过压保护器和温度传感器等元器件来实现这些保护功能。
8.PCB设计和制造根据上述电路设计,进行PCB布局和布线。
设计合适的PCB尺寸和布局,以容纳所有元器件,并确保电路的稳定性和可靠性。
完成设计后,可以选择将PCB文件发送给制造商进行制造。
9.组装和测试将制造好的PCB组装在电源箱中,接好输入电源线和输出连接线。
在保证安全的情况下,通电测试电源的稳定性、输出的准确性和保护电路的可靠性。
10.调试和优化根据实际测试结果,不断调试和优化电源的性能。
简易数控直流电源设计共16页文档
二、数控直流电源的设计
设计内容:
数控直流电源的原理框图 直流稳压电源的设计 可逆计数器的工作原理及实现 LM317调节电压的产生 输出电压值的数码管显示
1、数控直流电源原理框图
“+”“—” 键
可逆 计数器
数显电路
D/A 转换输出 调整稳压电源来自2. 直流稳压电源的设计
固定输出的直流稳压电源的构成。
简易数控直流电源设计
聪明出于勤奋,天才在于积累
简易数控直流电源的设计
主讲:
一、设计任务
1. 设计一个有一定输出电压范围和功能的数控电源; 2. 输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波电压不
大于10mV; 3. 输出电流:500mA; 4. 输出电压值由数码管显示; 5. 由“+”、“-”两键分别控制输出电压增减; 6. 工作电源为220V。
可逆计数器的实现
输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V。所以可逆计数 器的计数范围从0~99。
因为74LS192是0~9十进制计数器,所以需要两片 74LS192构成0~99十进制计数器。
4、LM317调节电压的产生
0~99个位 计数器
0~99十位 计数器
个位D/A转 换,权值为 0.1v,产生 0~0.9v电压
十位D/A转 换,权值为 1v,产生 0~9v电压
0~9.9v
加法器
减法器
LM317 -1.25v~8.65v
1.25v
LM317公共端的调节电压可以通过数/模(D/A)转换,将 数字量转换为模拟调节电压。
DAC0832是8位的D/A转换芯片。能够与多数通用的微处 理器相接口,工作电源5~15V。
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
电子竞赛论文简易数控直流稳压电源
电子竞赛论文简易数控直流稳压电源电子设计大赛论文简易数控直流稳压电源设计摘要数控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。
本课题以单片机为控制核心,进行算法控制和集成运放线性负反馈,并通过7219驱动四位显示器进行精确显示,设计并实现了一台高精度、低噪声的数控直流电流源。
该稳压电源由供电电源、数控系统、模拟输出三个部分组成。
供电电源采用MC7815和MC7915稳压器,通过桥式整流电路,为整机提供了稳定的直流供电;控制系统以单片机C8051F020为核心,其内部的12位DAC转换器产生控制输出,实现了输出电流的实时数控和精确检测。
模拟部分利用集成运放继电器等模块实现不同波形的输出;系统还设置了串口通讯、遥控功能。
经测试,输出电压范围达0—9.9V,输出纹波及噪声小于10mV,均达到题目指标。
论文阐明了软硬件设计依据,给出了系统功能和性能测试结果,并附录了详细的设计资料。
关键词:恒压源集成运放7219驱动器单片机实时数控目录第 1 章方案论证与原理设计 (1)1.1模拟输出方案 (1)1.2供电电源方案 (1)1.3控制系统方案 (2)1.4整机方案框图 (2)第 2 章电路设计与参数论证 (3)2.1供电电源(15V) (3)2.25V供电电源 (5)2.3数控电路 (5)2.4模拟输出电路及A/D校准 (7)2.5驱动数码管显示电路 (10)第 3 章系统功能与软件设计 (11)3.1系统功能分析 (11)3.2软件设计结构 (12)第 4 章功能及性能测试 (16)4.1测试条件 (16)4.2整机调试 (16)4.3系统性能测试 (16)4.4性能参数测试 (17)第 5 章设计总结及技术展望 (21)参考资料 (23)附录 (23)附录一测试仪器清单 (23)附录二原理电路图 (23)附录三元器件清单 (24)附录四单片机程序 (25)数控直流稳压电源是输出为稳定直流电压、并可用数控方式调节和稳定输出电压的电源设备,在对工作电压稳定度、纹波电压大小等有较高要求的领域具有广泛的应用,如:电镀、精密加工、激光器等。
数控直流稳压电源设计说明
数控直流稳压电源设计[摘要]本设计以直流电压源为核心,STC89C52RC单片机为主控制器,单片机系统是数控电源的核心。
它通过软件的运行来控制整个仪器的工作,从而完成设定的功能。
通过数字键盘来设置直流电源的输出电压,输出电压围为0—9.9V,最大电流为300mA,并可由液晶屏LCD1602显示实际输出电压值。
本设计由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DAC0832)输出模拟量,再经过运算放大器LM324隔离放大,最后输出各种设备所需要的电压。
实际测试结果表明,本系统实际应用于需要高稳定度小功率恒压源的领域。
[关键字]直流稳压电源;单片机;数控;DAC08321.概述1.1课题背景电源技术特别是稳压电源技术在工程技术方面使用性很强,在各个行业里得到了广泛的应用。
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。
目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立元件组成,体积大,效率低,可靠性差,操作使用不便,自我保护功能不完善,故障率高(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[1]。
当在外在电压波动或负载电流变化的时侯也会使输出电压有所改变。
供给电子设备的电压源的不稳定,会使设备产生很多问题。
所以,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。
数控电源是从80年代才真正的发展起来的,系统的一些电力电子理论基础在那期间刚刚建立。
这些理论的研究为其后来电源的发展提供了一个较好的基础。
在以后的电力电子发展中,数控电源技术的发展得到了长足的进步。
不过其产品存在数控程度要求达不到、分辨率不够高、功率密度低、可靠性比较差等缺点。
因此稳压电源以后主要的主要发展方向,是针对上述缺点不断的进行改善。
单片机技术与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。
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[2]。
简易数控直流稳压电源研发设计
1 引言随着对系统更高效率和更低功耗的需求,电信与通信设备的技术更新推动电源行业中直流/直流电源转换器向更高灵活性和智能化方向发展。
整流系统由以前的分立元件和集成电路控制发展为微机控制,从而使直流电源智能化,具有遥测、遥信、遥控的三遥功能,基本实现了直流电源的无人值守设计的直流稳压电源主要由单片机系统、键盘、数码管显示器、指示灯及报警电路、检测电路、D/A 转换电路、直流稳压电路等几部分,直流稳压电源是最常用的仪器设备。
2 简易数控直流稳压电源设计2.1 设计任务和要求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。
基本要求如下:1.输出直流电压调节范围3~15V,纹波小于10mV2.输出电流为止500m A.3.稳压系数小于0.2。
4.直流电源内阻小于0.5Ω。
5.输出直流电压能步进调节,步进值为1V。
6.由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增的减。
2.2 设计方案根据设计任务要求,数控直流稳压电源的工作原理框图如图1所示。
主要包括三大部分:数字控制部分、D/A变换器及可调稳压电源。
数字控制部分用+、-按键控制一可逆二进制计数器,二进制计数器的输出输入到D/A变换器,经D/A变换器转换成相应的电压,此电压经过放大到合适的电压值后,去控制稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以1V的步进值增或减。
图1简易数控直流稳压电源框图2.3 电路设计2.3.1 整流、滤波电路设计首先确定整流电路结构为桥式电路;滤波选用电容滤波。
电路如图2所示。
图2 整流滤波电路电路的输出电压U I 应满足下式:U ≥U omax +(U I -U O )min+△U I式中,U omax 为稳压电源输出最大值;(U I -U O )min 为集成稳压器输入输出最小电压差;U RIP 为滤波器输出电压的纹波电压值(一般取U O 、(U I -U O )min 之和的确良10%);△U I 为电网波动引起的输入电压的变化(一般取U O 、(U I -U O )min 、U RIP 之和的10%)。
简易数控直流稳压电源设计
简易数控直流稳压电源设计设计一台简易数控直流稳压电源可以分为以下几个步骤:1.确定电源的输出要求:确定电源的输出电压范围和电流范围。
根据实际需求,选择合适的电压和电流范围。
2.设计电源的整流电路:确定电源的输入电流和输入电压范围。
常用的整流电路包括桥式整流电路和中心点整流电路。
桥式整流电路更常见,效率较高。
3.设计电源的滤波电路:在电源的整流电路后加入滤波电容进行滤波,去除输出直流电压上的波动。
选取合适的滤波电容,使输出直流电压稳定。
4.设计电源的稳压调节电路:选择合适的稳压器件,根据需求设计稳压调节电路。
常见的稳压器件有三端稳压器和开关稳压器。
三端稳压器稳定性好,但效率较低;开关稳压器效率高,但稳定性较差。
5.设计电源的控制电路:根据需要设计数控电源的控制电路。
可以采用微处理器或者专用控制器来实现电源的数控功能,例如实现电源的开关机、电压和电流的调节、过压和过流保护等功能。
6.优化设计:根据实际需求对电源进行优化设计。
例如,可以增加短路保护、温度保护等功能。
7.制作测试:根据设计完成电源的制作和组装,进行测试。
测试包括输入输出电压电流的测试,以及控制电路的测试。
8.优化调整:根据测试结果对电源进行优化调整。
可以通过修改电路参数、更换稳压器件等方法进行优化调整。
9.最终调整:完成测试和优化调整后,进行最终调整,确保电源的稳定性和可靠性。
10.产品发布:在完成最终调整后,将电源进行产品化,进行包装和外观设计等工作,最终将产品发布市场。
需要注意的是,在设计数控直流稳压电源时,需要考虑以下几个方面:-输出电压范围和电流范围要与实际需求相匹配。
-整流电路和滤波电路的设计要使输出直流电压稳定,并且波纹尽可能小。
-稳压调节电路的选择要根据需求和性能进行考虑。
-控制电路的设计要实现所需的数控功能。
-电源的安全性和可靠性是设计时需要考虑的重要因素。
-电源的尺寸和散热量要注意合理安排,确保电源可以正常工作并且不过热。
实验四:设计一个数控直流稳压电源
实验四:设计一个数控直流稳压电源学号: xxxxxxxxx姓名: xxx专业(班级):0310409(电子)指导老师:王老师,谭老师摘要:电源是各种电子、电器设备工作的动力,是自动化不可或缺的组成部分,直流稳压电源是应用极为广泛的一种电源。
近年来,随着微机,中小型计算机的普及和航空航天数据通信,交通邮电等事业的讯速发展,当代对电源的需要不仅日益增大,而且对电源的性能、效率、重量、尺寸和可靠性以及诸如程序控制、电源通/断、远距离操作和信息保护等功能提出了更高的要求。
本课题做了一个简易的稳压直流电源。
要求如下:1、要求:0-12V输出可调。
2、输出电流1A。
3、键盘调整输出电压4、能数字显示输出电压的数值要求掌握:通过实验的设计掌握综合电子系统的设计方法关键词:直流、数控、稳压任务提出与方案论证1.1 基准电源部分实验要求为0-12V输出可调,本课题采用分立元件构成12V基准稳压电源,输入到DAC0808作为参考电源,实现电压的调控。
1.2 调控输出部分用at89c51单片机控制数字输入D/A转换器(DAC0808)实现可调输出,从而实现电压从0-12V的变化。
1.3 数值显示部分本课题采用单片机和数码管显示电源电压输出值。
总体设计2.1 系统框图图1-12.2 基准电压源VoBR1W005GC11mR14.9kR3100R4100Q12N2222D1ZPD10RL46%RV11kQ22N2222R210kR810k Volts+12.0图1-22.3 控制转换电路基准稳压电源 控制转换电路输出显示电路控制信息D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0Vo-15VA26VREF+14VEE3A15IOUT4A37A48A59A610A711A812VREF-15COMP16U5DAC0808C0.1u-15VR_35kR_4103267415U2LF35115VVolts+11.7图1-32.3输出显示电路A D E F G12B C H图1-4详细设计3.1总体电路UP DOWND7D6D5D4D3D2D1D0D7D6D5D4D3D2D1D0A HBCDEFG A D E F G 12B C HUP DOWN VoV o12XTAL218XTAL119ALE 30EA31PSEN 29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR 16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C51R_110kR_210k-15V234567891RP1RESPACK-8A26VREF+14VEE3A15IOUT 4A37A48A59A610A711A812VREF-15COMP 16U5DAC0808C0.1u-15V R_35kR_4103267415U2LF35115VBR1W005GC11mR14.9kR3100R4100Q12N2222D1ZPD10RL46%RV11kQ22N2222R210kR810k Volts+11.7Volts+12.03.2 程序源代码#include <AT89X51.H>#define up P3_0 #define down P3_1 #define d P0#define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define d1 P3_2 #define d2 P3_3 #define dd P2uchar tab[]={0x3F, 0x06 , 0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};void delay(unsigned char);void display(uchar);void main(){uchar k=0;uchar t=0x00;d1=1;d2=1;dd=0x00;d=t;while(1){if(k){d=t;delay(20);k=0;}if(up==0){delay(50);if(up==0)t+=1;k=1;}if(down==0){delay(50);if(down==0)t-=1;k=1;}display(t);}}void delay(unsigned int m){uint i,j;for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<m;j++);}void display(uchar n){uchar a,b,c;c=n/21;a=c/10;b=c%10;d1=0;dd=tab[a];delay(20);dd=0x00;d1=1;d2=0;dd=tab[b];delay(20);dd=0x00;d2=1;}总结通过实验,加深了对稳压源定时器的了解,让我更进一步的提高了动手能力,第一次实现对它的应用,觉得蛮有成就感的,真正做发哦了理论与实践相结合,对知识实现了活学活用,掌握了基本的研究方法,还使我明白了许多待人接物与为人处世的道理。
(完整word版)基于单片机的数控直流稳压电源的设计
基于单片机的数控直流稳压电源的设计作者姓名专业电气工程及其自动化指导教师姓名专业技术职务讲师目录摘要 (1)第一章引言 (1)1.1.数控电源的发展史 (1)1.2.数控电源的应用范围 (2)1.3.数控电源的优点 (3)第二章系统的设计要求和方案选择 (3)2.1.设计要求 (3)2.2.方案论证与比较 (4)2.2.1稳压电源的选择 (4)2.2.2 数字显示方案 (4)第三章系统硬件设计 (5)3.1.系统设计 (5)3.2.微控制器模块 (6)3.2.1 8051单片机的性能 (6)3.2.2 8051单片机的最小系统 (7)3.3.电源模块 (8)3.3.1单片机供电模块 (8)3.4.W117电阻网络和继电器驱动电路 (9)3.5.显示电路 (11)3.6.键盘电路 (11)第四章软件 (12)4.1.主程序 (12)4.2.扫描键盘程序 (20)4.3.显示驱动程序 (22)第五章总结 (29)第六章附件(电路图) (31)参考文献 (32)致谢 (33)摘要数控直流稳压源就是能用数字来控制电源输出电压的大小,而且能使输出的直流电压能保持稳定、精确的直流电压源;数控电源是针对传统电源的不足设计的,数字化能够减少生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,有效地解决电源模块中诸如可靠性、智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性,市场前景广阔。
在本文中控制部分主要以8051单片机为核心制作控制电路,稳压部分主要以w117为核心制作三端稳压电路,显示部分采用数码管显示,输入采用键盘式输入再加一个驱动电路;通过软件编程有效的实现可控、可显的电源输出。
关键词:直流稳压电源;8051单片机;数码管显示。
第一章引言1.1. 数控电源的发展史电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。
电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。
当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。
数控直流稳压电源的设计1
1. 设计任务和要求1.1设计要求1.1.1 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:1.1.2 要求基本要求:(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。
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、方波等)。
2 系统方案选择和论证2.1 系统基本方案通过对题目的任务、要求进行分析,我们将整个设计划分成三个部分:自制稳压电源部分,数控部分和输出显示部分。
其系统框图如图2.1所示:市电220V 50Hz图2.11.自制稳压电源部分自制稳压电源输入220v、50hz交流电,通过变压、整流、滤波和稳压电路,输出系统所需的三种直流电压:+15v、-15v、5v。
2.数控部分为完成题目要求制作可调节数控电源,需要有简单的人机接口界面,即需要按键输入和显示输出。
由于数控部分功能较多,较为复杂,对系统性能影响很大,采用了可编程控制器件来作为系统的核心,便可完成题目要求。
由于控制器部分为数字电路,而具体的输出部分为模拟电路,需要D/A 转换电路联系起来,实现电压的输出和调节。
数控部分由自制稳压电源部分供电。
3.输出部分将D/A器件发送过来的电压控制字转换成稳定电压输出,电路主要为D/A转换,稳压输出等组成。
单片机控制电压值通过LED数码管显示出来。
2.2 各模块方案的选择和论证2.2.1 控制器模块作用:各按键信号的辨认,控制电压的输出、显示电压值、各种类波形输出等。
方案1:采用FPGA或CPLD作为系统的控制器。
优点:可以实现复杂逻辑功能,规模大,速度快,密度高,体积小,稳定性高,容易实现仿真、调试和功能扩展。
简易数控直流电源设计 (1)
简易数控直流电源设计摘要:本系统以串联负反馈稳压电路为核心,MSP430F1611单片机为主控制器,通过键盘向单片机输入不同指令,运用其片内的D/A转换芯片,设置步进0.1V,整个系统的供电部分由三端稳压器7815和7915实现,通过电压放大、功率放大和滤波电路,实现输出电压0~9.9V,并通过单片机的A/D采样模块,由LCD1602显示输出电压的预置值和测量值,并对比误差,电压值经12位D/A转换输出模拟量,在输出电压端采样并通过比较器判断高低电平,经单片机分析处理,实时动态控制其输出电压,形成一个闭环形式的控制系统,使输出电压更加稳定。
关键字:直流电源串联负反馈 D/A转换步进单片机1系统方案选择和论证1.1 数控部分方案方案一:主要由数字电路构成,要完成键盘控制,电压控制字输出、液晶显示、电流过流时的软件保护及报警功能。
要实现输出电压0~9.9V,步进0.1V,需要99个控制字,TI公司的MSP430F1611型单片机即包含12位D/A转换芯片,故能满足设计要求,同时能极大简化外围电路,增强数控电源的稳定性并且减小系统误差,且MSP430单片机具备超低功耗的优点,输出电压显示部分则采用LCD1602。
方案二:由8051单片机做主控制芯片,由于其内部没有集成D/A转换模块,需外加D/A转换电路,使用DAC0832这款芯片。
DAC0832是8位D/A转换集成芯片。
与微处理器完全兼容。
且具备价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点。
二者相比,方案一成本更低,精度更高,外围电路简单,故本系统采用方案一。
1.2稳压输出部分方案方案一:采用典型的串联直流稳压电源。
电路由调整环节、基准电压、反馈网络、比较放大等部分构成。
其工作原理是由反馈网络取出输出电压的一部分送至比较放大器与基准电压进行比较,比较的差值经比较放大器放大后送到调整环节,使调整环节产生相反的变化来抵消输出电压的改变,从而维持输出电压的稳定。
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C题:简易数控直流电源一、任务设计并制作具有一定输出电压范围和功能的数控直流电源。
二、要求1.基本要求1)输出电压:范围-5V~+5V,步进0.1V,纹波≤10mV。
2)输出电压可预置在-5V~+5V之间的任意一个值。
3)输出电流≥500mA。
4)数字显示输出电压值和电流值。
5)为实现上述几部件工作,自制稳压直流电源,输出±15V,+5V。
2.发挥部分1)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)。
2)增加输出电流至1.5A。
3)输出电压调整率≤0.5%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)。
4)输出电流10mA~100mA可调。
5)其他三、评分意见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实际制作完成情况。
50发挥部分完成第(1)项10 完成第(2)项10 完成第(3)项10 完成第(4)项10 完成第(5)项10数据分析单位:V 负载电阻:50Ω/2W测试项目测试编号设定电压正电压项负电压项绝对误差备注空载带载空载带载正项负项1 00.010.010-0.0100.012 ±0.10.10.09-0.11-0.090.01-0.023 ±0.20.220.21-0.22-0.210.01-0.014 ±0.30.30.29-0.31-0.290.01-0.025 ±0.40.40.39-0.4-0.390.01-0.016 ±0.50.510.5-0.49-0.50.010.017 ±0.60.620.6-0.61-0.60.02-0.018 ±0.70.720.7-0.71-0.70.02-0.019 ±0.80.80.79-0.81-0.790.01-0.0210 ±0.90.910.9-0.9-0.90.01011 ±1.00.990.98-0.99-0.980.01-0.0112 ±1.1 1.1 1.09-1.11-1.090.01-0.0213 ±1.2 1.21 1.2-1.21-1.20.01-0.0114 ±1.3 1.32 1.3-1.31-1.30.02-0.0115 ±1.4 1.4 1.39-1.4-1.390.01-0.0116 ±1.5 1.5 1.48-1.51-1.480.02-0.0317 ±1.6 1.58 1.57-1.58-1.570.01-0.0118 ±1.7 1.69 1.68-1.68-1.680.01019 ±1.8 1.8 1.79-1.8-1.790.01-0.0120 ±1.9 1.92 1.91-1.91-1.910.01021 ±2.0 2.012-2-20.01022 ±2.1 2.09 2.08-2.09-2.080.01-0.0123 ±2.2 2.18 2.17-2.19-2.170.01-0.0224 ±2.3 2.3 2.29-2.31-2.290.01-0.0225 ±2.4 2.42 2.41-2.42-2.410.01-0.0126 ±2.5 2.5 2.49-2.51-2.490.01-0.0227 ±2.6 2.58 2.57-2.57-2.570.01028 ±2.7 2.7 2.69-2.7-2.690.01-0.0129 ±2.8 2.82 2.8-2.81-2.80.02-0.0130 ±2.9 2.91 2.9-2.91-2.90.01-0.0131 ±3.0 3.013-3.01-30.01-0.0132 ±3.1 3.12 3.1-3.12-3.10.02-0.0233 ±3.2 3.22 3.2-3.22-3.20.02-0.0234 ±3.3 3.3 3.28-3.3-3.280.02-0.0235 ±3.4 3.39 3.37-3.39-3.370.02-0.0236 ±3.5 3.48 3.47-3.48-3.470.01-0.0137 ±3.6 3.6 3.59-3.59-3.590.01038 ±3.7 3.72 3.71-3.71-3.710.01039 ±3.8 3.8 3.79-3.8-3.790.01-0.0140 ±3.9 3.88 3.87-3.87-3.870.01041 ±4.04 3.99-4-3.990.01-0.0142 ±4.1 4.12 4.11-4.12-4.110.01-0.0143 ±4.2 4.2 4.19-4.2-4.190.01-0.0144 ±4.3 4.27 4.26-4.27-4.260.01-0.0145 ±4.4 4.39 4.38-4.39-4.380.01-0.0146 ±4.5 4.51 4.5-4.49-4.50.010.0147 ±4.6 4.6 4.59-4.61-4.590.01-0.0248 ±4.7 4.7 4.69-4.7-4.690.01-0.0149 ±4.8 4.77 4.76-4.78-4.760.01-0.0250 ±4.9 4.9 4.88-4.89-4.880.02-0.0151 ±5.0 5.01 4.98-4.99-4.980.03-0.01相关参数:1、由示波器测得带负载和不带负载下的纹波均为5.44mV;2、负载电流最大可达1A,设置为5.00V时用5Ω/10W的电阻测试时为998mA3、作为电压输出时,同时显示设定电压值和实测电压值;作为电流输出时,显示设定电压值和实际电流值;4、在50Ω/2W的负载测试时的绝对误差最大值为0.02V,最大相对误差为0.4%;5、其他参数在论文中加以论述。
简易数控直流电源的设计
简易数控直流电源一..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)由+、—两个键分别控制输出电压步进增减;(4)为实现上述几个部件工作,自制一稳压直流电源,输出±15V,+5V。
2.发挥部分输出电压可预置在0~9.9V之间的任意一个值二.题目分析:为了使输出电压的调整范围在0~+9.9V,步进0.1V,由+、—两个键分别控制输出电压步进增减,可在以LM317为基本稳压电路的基础上,附加电压调节电路,数字电压显示电路和发挥部分中的预值电路。
LM317是输出正电压可调的集成稳压器。
为实现上述几个部件工作,自制一稳压直流电源。
可用电源变压器,整流器,LM7815, LM7915, LM7805构成。
三.整体构思:有三种方案可供选择;方案一:用十进制加减计数器74LS192实现对输入的脉冲计数,采用继电器实现对输出电压的控制,采用共阳极的数码管实现对输出的电压显示。
方案二:计数部分同方案一,输出部分用DA转换代替继电器控制部分,然后用运算放大器将模拟信号放大输出。
方案三:用单片机编程实现。
根据做过这个电路的人的经验,相比之下,方案三最简单,也最经济,但由于当初准备开始做的时候,我们对单片机了解不深,而且还没学编程,对我们来说,单片机实现起来就比较困难。
同时继电器原理比DA转换更容易理解,于是我们便采用了方案一。
四.具体实现:五.各部分定性说明以及定量计算:1、稳压直流电源电路第一个变压器选择10W 12V,第二个变压器选择10W 9V;选取变压器时主要考虑使集成稳压器两端的电压差不能太大,否则电压差太大就会导致集成稳压器过烫,无法正常工作。
选择1N5402是因为它能经受3A的电流,能够起到整流的作用。
2.2mF 的电容C1、C2、C3起到滤波的作用。
二极管D9——D11用于保护集成稳压器,在电路断电的瞬间,电容C4、C6、C7会有一个很大的放电电流,这样会伤害集成稳压器,加了二极管D9——D11后,电流就经这些二极管放掉。
数控直流稳压电源课程设计(DOC)
数控直流稳压电源课程设计(DOC)XXXXX ⼤学电⼦课程设计报告题⽬:数控直流稳压电源系名专业年级姓名指导教师xxxx年x⽉xx⽇⽬录1 课程设计的⽬的 (3)2 课程设计题⽬的描述和要求 (3)3 课程设计报告内容 (3)3.1 总体设计⽅案及总体⽅框图 (3)3.2 单元电路设计及⼯作原理 (4)3.3 元件型号及参数 (9)3.4 元件清单 (13)3.5 系统总体电路图 (13)3.6 系统的调试步骤及⽅法 (15)3.7 测试结果 (15)3.8 调试过程中的问题及解决办法 (16)4 总结 (16)参考书⽬ (17)1.课程设计⽬的能够掌握并实际运⽤课本知识。
能够利⽤所学的电⼦技术知识正确分析并设计电路,将适当芯⽚运⽤到实际电路中,将课本知识转化为实际能⼒。
2.课程设计题⽬的描述和要求设计⼀个可以通过数字量输⼊来控制输出电压⼤⼩的直流稳压电源。
其具体指标如下:1.输出电压范围为0~9V,纹波电压⼩于10mV。
2.输出电流为500mA。
3.输出直流电压能步进调节,由“+”、“-”两键控制电压步进增和减,步进值为1V。
4.输出电压由数码管显⽰。
5.包括设计系统⼯作的辅助电源。
3.课程设计报告内容3.1 总体设计⽅案及总体⽅框图根据设计任务要求,数控直流稳压电源的⼯作原理框图如下图所⽰。
主要包括三⼤部分:数字控制部分、D/A变换器及可调稳压电源。
数字控制部分⽤“+”、“-”按键控制⼀可逆⼆进制计数器,⼆进制计数器的输出输⼊到D/A转换器,经D/A转换器转换成相应的电压,此电压经过放⼤到合适的电压值后,去控制稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以1V的步进值增或减。
3.2 单元电路设计及⼯作原理3.2.1 数字控制电路数字控制电路的核⼼是⼀个可逆⼆进制计数器,可采⽤同步、可预置、双时钟可逆计数器74LS192来完成。
为了消除按键的抖动,避免输出的误动作,分别在“+”、“-” 按键和计数器之间加⼊⼀个74LS123单稳触发器每按键⼀次时产⽣⼀个100mS左右的单脉冲,可控制计数器在0000~1001之间计数,从⽽控制输出电压的变化。
数控直流稳压电源的设计
数控直流稳压电源的设计数控直流稳压电源是一种常用的电源设备,用于提供稳定的电压和电流,以供电子设备工作。
在电子行业和各种制造业中广泛使用。
本篇文档将着重介绍数控直流稳压电源的设计。
一、需求分析在设计数控直流稳压电源时,需要对实际需求进行分析,以选择合适的电源参数。
通常,需要考虑以下因素:1. 输入电压范围2. 输出电压范围3. 输出电流范围4. 稳定性要求在以上因素中,输入电压范围和输出电压范围是最关键的因素。
输入电压应该能够满足设备需要的电源,而输出电压应该与设备所需的直流电压匹配。
二、设计要点在设计数控直流稳压电源时,需要考虑以下要点:1. 电源拓扑结构2. 运算放大器的选择3. 稳定性设计4. 容量和功率需求5. 保护措施1. 电源拓扑结构数控直流稳压电源的设计通常采用基于反馈电路的电源拓扑结构。
其中,最常用的电源拓扑结构是基于线性稳压器的设计。
此外,还有基于开关稳压器的设计。
两种设计各有优劣,需要根据具体需求进行选择。
2. 运算放大器的选择在反馈电路中,运算放大器是一个非常关键的因素。
运算放大器为反馈电路提供放大器,并将反馈信号传递给反馈节点。
当电压或电流发生变化时,运算放大器可以快速检测到并调整输出,以保持恒定的电压和电流。
3. 稳定性设计为保证电源稳定性,需要进行稳定性设计。
在基于线性稳压器的设计中,输出电压稳定性可以通过选择合适的线性稳压器电路进行实现。
在基于开关稳压器的设计中,可以采用PID反馈控制实现稳定性。
4. 容量和功率需求容量和功率需求应该根据设备需要的功率和电流选择。
需要选择合适的电源变压器和其他元件,并计算合适的功率。
5. 保护措施在电源设计中需要加入保护措施,以防止故障和损坏。
常见的保护措施包括过载保护、过压保护和过流保护,等等。
三、实施步骤通过实施步骤可以设计出稳定且可靠的数控直流稳压电源:1. 确定功率、电压和电流需求2. 选择最合适的电源拓扑结构3. 选择合适的运算放大器4. 进行稳定性设计5. 计算容量和功率需求6. 加入保护措施7. 编写电源控制程序8. 调试并测试电源四、结论在本篇文档中,我们介绍了数控直流稳压电源的设计要点和实施步骤。
数控直流稳压电源的设计与实现
数控稳压直流电源设计报告1、数控直流稳压电源设计指标及设计1.1设计技术指标本设计是线性数控直流电源,设计要求如下:1、电压变化范围+5%~-5%条件;2、输出电压可调范围为0~10V;1.2本课题研究方法和目标数控电源的主要研究思路:1、硬件部分(1)单片机采用STC89C52最小系统方案,采用数码管和按键做人机界面,采用DA 芯片作为主要的单片机系统。
(2)电压调整靠调整输入到DA的数字量来改变输出电压大小,再通过电压功率放大器将其放大,得到输出电压。
2、软件部分(1)键盘输入程序用键盘扫描程序,将按键设置的电压交给D/A芯片产生输出电压。
(2)单片机通过A/D芯片读取当前输出电压值,通过显示程序,显示在数码管上。
2硬件电路详细设计2.1单片机系统外围电路设计在本次设计中,使用AT89C52单片机,其外围电路有复位电路、晶振电路、按键电路、数码管显示和D/A芯片接口电路。
以下是电路的详细设计。
2.1.1 复位电路设计单片机在启动的时候都需要复位,使单片机系统处于初始状态,然后开始工作。
89系列的单片机的RET引脚是复位信号的输入端,当系统处于正常工作状态,振荡器稳定,RET引脚上出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就进入数位状态,但是如果引脚RET出现持续的高电平,单片机就处于循环复位状态[9]。
复位通常有两种基本形式:上电复位和手动复位。
本次设计采用上电复位。
电路图如图2-1所示。
图2-1复位电路2.1.2 时钟振荡电路设计单片机的CPU实质上是一个复杂的同步时序电路,它的工作都是必须在时钟控制下进行的。
CPU工作发出的控制信号在时间上的相互关系就是CPU的时序问题[9]。
CPU的时序需要外部硬件电路来实现,既振荡器和时钟电路。
51单片机内部都有一个高增益反向放大器,用于构成振荡器,但是构成时钟,外部还需要加一些附加电路。
本次设计采用单片机外部加晶振构成振荡电路,如图4-2所示。
图2-2单片机振荡电路该振荡电路时采用的单片机内部时钟方式,是直接在引脚XTAL1和XTAL2两端接晶振,就构成了稳定的自激振荡器,振荡器产生的脉冲信号直接送入内部时钟电路。
简易数控直流电源制作
简易数控直流电源制作一、系统组成与原理概述本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,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字显示,原理方框组成图见图1。
它共由六部分组成。
输出电压的大小调节通过“+”、“-”两键操作,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:一路用于驱动数显电路,指示电源输出电压的大小值;另一路进入D/A转换电路,D/A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控制调整输出级输出所需的稳定电压。
为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。
二、具体实现电路1.电路简介两按钮开关作为电压调整键与可逆计数器的加计数和减计数输入端相连,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,把第一块的进位和借位输出端分别接到下一组的加计数端和减计数端。
两级计数器总计数范围从00000000至10011001(即0~99)。
数控铣床编程实例.数显译码驱动采用两块74LS248集成块,74LS248为四线-七段译码器/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的8421码转换成十进制码,并驱动数码管显示数码。
数模转换电路采用两块DAC0832集成块,它是一个8位数/模转换器,这里只使用高4位数字量输入端。
由于DAC0832不包含运算放大器,所以需要外接一个运算放大器相配,才构成完整的DAC,低位DAC输出模拟量经9∶1的分流器分流后与高位DAC输出模拟量相加后送入运放,运放将其转换成与数字端输入的数值成正比的模拟输出电压,运放采用具有调零端的低噪声高速率优质运放NE5534。
调整输出级采用运放作射极跟随器,使调整管的输出电压精确地与D/A转换器输出电压保持一致。
调整管采用大功率达林顿管,确保电路的输出电流值达到设计要求。
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1 引言随着对系统更高效率和更低功耗的需求,电信与通信设备的技术更新推动电源行业中直流/直流电源转换器向更高灵活性和智能化方向发展。
整流系统由以前的分立元件和集成电路控制发展为微机控制,从而使直流电源智能化,具有遥测、遥信、遥控的三遥功能,基本实现了直流电源的无人值守设计的直流稳压电源主要由单片机系统、键盘、数码管显示器、指示灯及报警电路、检测电路、D/A 转换电路、直流稳压电路等几部分,直流稳压电源是最常用的仪器设备。
2 简易数控直流稳压电源设计2.1 设计任务和要求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。
基本要求如下:1.输出直流电压调节范围3~15V,纹波小于10mV2.输出电流为止500m A.3.稳压系数小于0.2。
4.直流电源内阻小于0.5Ω。
5.输出直流电压能步进调节,步进值为1V。
6.由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增的减。
2.2 设计方案根据设计任务要求,数控直流稳压电源的工作原理框图如图1所示。
主要包括三大部分:数字控制部分、D/A变换器及可调稳压电源。
数字控制部分用+、-按键控制一可逆二进制计数器,二进制计数器的输出输入到D/A变换器,经D/A变换器转换成相应的电压,此电压经过放大到合适的电压值后,去控制稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以1V的步进值增或减。
图1简易数控直流稳压电源框图2.3 电路设计2.3.1 整流、滤波电路设计首先确定整流电路结构为桥式电路;滤波选用电容滤波。
电路如图2所示。
图2 整流滤波电路电路的输出电压UI 应满足下式:U≥Uomax+(UI-UO)min+△UI式中,Uomax 为稳压电源输出最大值;(UI-UO)min为集成稳压器输入输出最小电压差;URIP 为滤波器输出电压的纹波电压值(一般取UO、(UI-UO)min之和的确良10%);△UI 为电网波动引起的输入电压的变化(一般取UO、(UI-UO)min、URIP之和的10%)。
对于集成三端稳压器,当(UI -UO)min=2~10V时,具有较好的稳压特性。
故滤波器输出电压值:UI≥15+3+1.8+1.98≥22(V),取UI=22V.根据UI可确定变压器次级电压 U2。
U2=UI/ 1.1~1.2≈(20V)在桥式整流电路中,变压器,变压器次级电流与滤波器输出电流的关系为:I2=(1.5~2)II≈(1.5~2)IO=1.5×0.5=0.75(A).取变压器的效率η=0.8,则变压器的容量为P=U2I2/η=20×0.75/0.8=18.75(W)选择容量为20W的变压器。
因为流过桥式电路中每只整流三极管的电流为I D =1∕2I max =1/2I Omax =1/2×0.5=0.25(A) 每只整流二极管承受的最大反向电压为)(31%)101(202max 2V U U RM ≈+⨯⨯==选用三极管IN4001,其参数为:I D =1A ,U RM =100V 。
可见能满足要求。
一般滤波电容的设计原则是,取其放电时间常数R L C 是其充电周期的确2~5倍。
对于桥式整流电路,滤波电容C 的充电周期等于交流周期的一半,即R L C ≥(2~5)T/2=2~5/2f,由于ω=2πf,故ωR L C ≥(2~5)π,取ωR L C =3π则 C=3π/ωR L 其中R L =U I /I I ,所以滤波电容容量为C =3πI I /2πfU I =(3π×0.5)/ 2π×50×22=0.681×103(μF)取C=1000µF。
电容耐压值应考虑电网电压最高、负载电流最小时的情况。
U Cmax =1.1×2U 2max =1.1×2×20≈31.1(V)综合考虑波电容可选择C=1000µF,50V 的电解电容。
另外为了滤除高频干扰和改善电源的动态特性,一般在滤波电容两端并联一个0.01~0.1µF 的高频瓷片电容。
2.3.2 D/A 变换器D/A 变换器设计若要使UIN 步进变化,则需要一数模转换器完成。
电路如图4所示。
该电路的输入信号接四位二进制计数器的输出端,设计数器输出高电平为UH ≈+5V,输出低电平UL≈0V。
则输出电压表达式为U o1=-Rf〔UH/8R·D+UH/4R·D1+UH/2R·D2+UH/R·D3〕=-Rf UH/23R〔23D3+22D2+21D1+20D〕设Uo2=-Uo1(UIN).当D3D2D1D(Q3Q2Q1Q)=1111时,要求UIN=12V,即:12=Rf UH/23R×15当UH =5V时,Rf=1.28R.取R=20KΩ,Rf由 20KΩ电阻和电阻3.5KΩ电位器串联组成。
2.3.3 可调稳压电路设计为了满足稳压电源最大输出电流500mA的要求,可调稳压电路选用三端集成稳压器CW7805,该稳压器的最大输出电流可达 1.5A,稳压系数、输出电阻、纹波大小等性能指标均能满足设计要求。
要使稳压电源能在5~15V之间调节,可采用图3所示电路。
设运算放大器为理想器件,所以UN≈UP。
又因为UP=(R2/R1+R2)UIN,UN=(U0-R3/R3+R4)×3所以,输出电压满足关系式U0=UNI·(R·/R1+R2)+(R3/R3+R4)×3令R1=R4=0,R2=R3=1KΩ。
则U0=UIN+3。
由此可见,U0与Uin之间成线性关系,当UIN变化时,输出电压也相应改变。
若要求输出电压步进增或减,UIN步进增或减即可。
2.3.4 数字控制电路设计数字控制电路的核心是可逆二进制计数器。
74LS193就是双时钟4位二进制同步可逆计数器。
计数器数字输出的加/减控制是由“+”、“-”两面三刀按键组成,按下“+”或“-”键,产生的输入脉冲输入到处74LS193的CP+或CP-端,以便控制74LS193的输出是作加计数还是作减计数。
为了消除按键的抖动脉冲,引起输出的误动作,分别在“+”、“-”控制口接入了由双集成单稳态触发器CD4538组成的单脉冲发生器。
每当按一次按键时,输出一个100ms 左右的单脉冲。
电路如图5所示。
74LS193及CD4538的功能表请查阅有关资料。
图5 可逆二进制计数器2.3.5 辅助电源设计要完成D/A转换及可调稳压器的正常工作,运算放大器LM324必须要求正、负双电源供电。
现选择±15V供电电源。
数字控制电路要求5V电源,可选择CW7805集成三端稳压器实现。
辅助电源原理图如图6所示。
图6 辅助电源电路图2.4 调试要点2.4.1 辅助电源的安装调试在安装元件之前,尤其要注意电容元件的极性,注意三端稳压器的各端子的功能及电路的连接。
检查正确无误后,加入交流电源,测量各输出端直流电压值。
2.4.2 单脉冲及计数器调试加入5V电源,用万用表测量计数器输出端子,分别按动“+”键和“-”键,观察计数器的状态变化。
2.4.3 D/A变换器电路调试将计数器的输出端Q3~Q0分别接到D/A转换器的数字输入端D3~D0,当Q3~Q0=0000时,调节RW1,使运算放大器输出UO2=0V当Q3~Q0=1111时,调节10KΩ电位器,使U02=10V。
2.4.4 可调稳压电源部分调试将电路联接好,在运算放大器同相输入端加入一0~10v的直流电压,观察输出稳压值的变化情况。
将上述各部分电路调节器试好后,将整个系统连接起来。
2.5总电路图3 元件清单4 心得体会通过本次的课程设计,我们综合应用课本理论解决实际问题的能力得到了提高;我觉得课程设计对我们的帮助很大,它需要我们将学过的理论知识与实际情况的联系起来,加强我们对学过的知识的实际应用能力。
在这次课程设计过程中,我遇到了几个自己不能解决的问题,通过老师和同学的帮助最终把问题解决,因此,我发现自己的电子知识还是有限的,而且我们所学的理论知识是很有用的,没有坚实的知识基础,是不可能完成设计的。
在设计的过程中还培养了我们的团队精神,同学们共同协作,解决了许多人无法解决的问题,在今后的学习过程中我们会更加团结和努力。