简易数控直流电源设计论文
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xxxxx毕业设计论文
简易数控直流电源设计
学生姓名:x x x
所在班级:x x x
学号:x x x x x
指导教师:x x x
专业:x x x x
x x x x 学院 x x 系
二○一x年x月
摘要
随着时代的进步,科技的发展,应用电子技术迎来了新的春天,并已经广泛的应用于各种企业、工厂、军事以及人们的家居生活等各个领域。而今年正是我面临毕业的时候。鉴于此,我选择了设计一个简易数控直流电源作为我的毕业设计。本文始终研究以设计一种简单、科学、实用、经济以及更具人性化的简易数控直流电源为目的。经过与指导老师的交流与探讨,对方案的论证与比较,实际调查与实用考虑以及思路的整理与最终方案的确定。从而确了定采用以单片机+数模转换作为本文的最终设计方案,并在最后给出了设计的sch.图纸、pcb图纸及单片机控制电路的主程序。
我的具体设计思路分析和目标是:要求如何实现0—9.9V步进0.1V,如何保证输出电流应达到500mV,而且稳压特性要优良,输出电压的误差要尽量小。二是控制电路要求能有效控制输出电压。三是显示电路。四是数模转换及放大电路。从题目和实际分析,它属于一种信号源。按照电子技术的要求,正弦波,矩形波,三角波自然是不可或缺的,当然加以变换能产生更多的波形固然更好。
鉴于对以上分析和目标,此设计步骤有四个:一:电源由稳压电路设计,它采用了LM317作为基本的稳压电路,并在它的基础上加了电压调节电路;二:控制电路由80C51为控制核心加外围电路控制输出电压;三:显示部分由数码管显示;四:数模转换及放大小功率管和精密运算放大器。
在对整个方案的设计、论证过程中。通过对不同的三种方案的比较,我们最终选择考虑使用单片机控制电路,从而达到了整个系统规模较小,价格低,功能强,可靠性高,应用灵活的优点,这是其他两种方案难以实现的,从而使我的设计整体上达到了预期目标,更好的实现了简单、科学、实用、经济以及更具人性化的设计目标。
最后我和指导老师一致认为该设计“简单、经济、科学、实用、更具人性化”同时具有很好的发展前景。然而,由于设计的产品还未正式投放市场,还缺少验证,无法估量其广阔的市场价值和前景这也是不足之处。
关键词:电源单片机显示数模转换及放大
目录
摘要 (2)
1 前言 (4)
2 系统整体方案设计、比较与论证 (5)
2.1 方案设计与论证 (5)
2.2 设计方案的比较与最终确定 (6)
3 主要思路 (7)
3.1 主要电源电路 (7)
3.2 控制电路的设计 (8)
3.2.1 单片机简介 (8)
3.2.2 单片机内部结构 (9)
3.2.3 控制电路图 (10)
3.4 显示部分 (11)
3.5 数模转换及放大 (13)
3.6 此设计总电路原理 (14)
4 软件设计 (16)
4.1 程序框图 (16)
4.2 各部分程序 (17)
5 电路的PCB图 (34)
6 设计的整体评价 (35)
总结
参考文献
一前言
随着时代的发展,自动化产品也越来越贴近人们的生活,无论是在工业还是家居领域中,数字化智能化的产品不断崛起,不断面世,应广大民众的对生活的要求,自动化产品使用越来越广泛。数控直流电源是一种常见的电子仪器,广泛应用于电路,教学试验和科学研究等领域。目前使用的可控直流电源大部分是点动的,利用分立元件,体积大,效率低,可靠性差,操作不方便,故障率高。随着电子技术的发展,各种电子,电器设备对电源的性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展。以单片机系统为核心而设计的新一代——数控直流电源,它不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能优越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对数据进行各种计算,从而可排除和减少模拟电路引起的误差,电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。
本设计的题目是简易数控直流电源。要求有一定输出电压范围和功能的数控电源。关键电路有四个:一是输出电路,要求如何实现0—9.9V步进0.1V,如何保证输出电流应达到500mV,而且稳压特性要优良,输出电压的误差要尽量小。二是控制电路,它利用单片机的功能特点,能有效控制输出电压,三是显示电路,由两个共阴极数码管显示输出的数值,四是数模转换及放大电路,从题目分析,它应当是一种信号源。按照电子技术的要求,正弦波,矩形波,三角波自然是不可或缺的,当然加以变换能产生更多的波形多多益善。本设计论文是以单片机为核心设计的。
2 方案设计、比较与论证
2.1 方案设计与论证
方案一:采用单片机+数字电位器方案。此方案就是把常用的电位器调节电源中的机械式电位器用数字电位器代替。数字电位器是没有机械抽头,具有较小的震动公差和较高的机械可靠性,且允许可重复可靠地返回同一抽头位置,因此此方案线路较为简单、可靠。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32抽头、64抽头,构成的分压电路精度不高,不易调试,无法满足设计要求。因此不选此方案,如图1所示:
图2.1 方案一
方案二:采用直流电源。此方案是把交流变为直流并输出稳定直流,它由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。电源变压器是为了用电设备提供所需的交流电压,有降压作用;整流器是把交流电变成脉动直流电;滤波器是将整流后的脉动直流变成平滑的直流电;稳压器是克服电网电压、负载及温度变化所引起的输出电压的变化,提高输出电压的稳定性。此方案只满足提供电源的部分,然而数控部分功能不能实现,无法满足设计要求。因此亦不选此方案,如图2所示:
图2.2 方案二
方案三:采用单片机+数模转换方案。利用单片机控制,实现稳压电源的输出电压调节。可以经过单片机通过D/A 输出稳压电源的基准电压,再通过放大器和输出电压调整管输出可调电压。此方案是由按钮控制单片机,再由数模转换几放大部分来控制输出的电压,即显示部分。
通过单片机编程完成键盘,数模转换、放大等控制功能以及信号分析、处理。用80C51型单片机能够很好的完成这些工作,单片机控制的优点在于系统规模较小,价格低,功能强,可靠性高,应用灵活,外围电路简单,所以选此方案。如图3所示:
图2.3 方案三
2.2 设计方案的最终确定:
在对上面三个整体系统的具体设计、讨论、论证与对比下并通过结合对实际的调查最后我选择了方案三。方案一中的缺点是现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32抽头、64抽头,构成的分压电路精度有限,不易调试。方案二中缺点是只满足提供电源的部分,而数控部分功能不能实现,无法满足设计要求。而方案三的由于使用了80C51型单片机能够很好的完成以上方案一和方案二难以实现的功能,而且由于单片机控制电路时有系统规模较小,价格低,功能强,可