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數(shù)控直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計畢業(yè)論文-免費閱讀

2025-07-22 13:54 上一頁面

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【正文】 user_set1()。 user_1()。 } delay_ms(100)。 if(up==0) { volt++。 else if(left==0) volt=volt+10。 } /*電壓設(shè)置1*/void user_set1(){ user_2()。 } } } freeback_volt=(data[14]+data[15]+data[16])/3。 //delay_ms(2)。 ampdata[j]=temp。chi++) { ampdata[chi]=mega16_ad(0)*。 write_data(0x30+ch3)。 write_data(0x30+ch1)。 }}/*顯示電壓值*/void show_volt(uint data){ write_(0x80+6)。 write_data(0x30+ch2)。.39。 delay_ms(3)。i16。i++) { write_data(putamp[i])。 for(i=0。i++) { write_data(39。 for(i=0。flash uchar start[]=Starting。 在這里首先向治學(xué)嚴謹,誨人不倦的老師表示我最衷心的感謝!本次設(shè)計從最初的選題到任務(wù)的制定,系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)及在論文的撰寫過程中都得到了老師的悉心指導(dǎo)與幫助。電源驅(qū)動芯片的選擇,由于器材的限制以及使用CMOS管需要的驅(qū)動需要注意比較多的前級推動,如果直接使用電機驅(qū)動芯片L6203,其價格實惠,電路簡單而且效果非常好。四個端口的第一功能是通用的雙向數(shù)字輸入/輸出(I/O)口,其中每一位都可以由指令設(shè)置為獨立的輸入口,或輸出口。不使用ADC時,直接連接到電源正極;使用ADC時,應(yīng)通過一個低通電源濾波器與Vcc連接。 系統(tǒng)硬件設(shè)計 電路原理 電路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,系統(tǒng)選用Atmage16單片機為控制核心,外部擴展1602驅(qū)動芯片用以實現(xiàn)電壓輸出功能,同時1602液晶顯示相應(yīng)的輸出電壓值。穩(wěn)壓電路部分可以采用三極管等分立元件來實現(xiàn),也可以采用集成三端集成穩(wěn)壓芯片。方案二:串聯(lián)型穩(wěn)壓電源并聯(lián)穩(wěn)壓電源有效率低、輸出電壓調(diào)節(jié)范圍小和穩(wěn)定度不高這三個缺點。鍵盤設(shè)有6個鍵,復(fù)位鍵,步進增減1V兩個鍵。單片機技術(shù)及電壓轉(zhuǎn)換模塊的出現(xiàn)為精確數(shù)控電源的發(fā)展提供了有利的條件。 含有片內(nèi)看門狗電路、片內(nèi)Flash、同步串行接口SPI。在以后的一段時間里,數(shù)控電源技術(shù)有了長足的發(fā)展。3)控制系統(tǒng)的可靠性提高,易于標(biāo)準化,可以針對不同的系統(tǒng)(或不同型號的產(chǎn)品),采用統(tǒng)一的控制板,而只是對控制軟件做一些調(diào)整即可。三、方案論證與比較3.1 穩(wěn)壓電源的分類 穩(wěn)壓電源的分類方法繁多,按輸出電源的類型分有直流穩(wěn)壓電源和交流穩(wěn)壓電源;按穩(wěn)壓電路與負載的連接方式分有串聯(lián)穩(wěn)壓電源和并聯(lián)穩(wěn)壓電源;按調(diào)整管的工作狀態(tài)分有線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源;按電路類型分有簡單穩(wěn)壓電源和反饋型穩(wěn)壓電源。 方案三:輸出可調(diào)的開關(guān)電源 開關(guān)電源的功能元件工作在開關(guān)狀態(tài),因而效率高,輸出功率大;且容易實現(xiàn)短路保護與過流保護,只是電路在低輸出電壓時開關(guān)頻率低,紋波大,穩(wěn)定度差。不過對軟件部分要求較高。2)ATmage16的引腳分析[4]。RESET:RESET為芯片復(fù)位輸入引腳。芯片Reset復(fù)位后,所有I/O口的缺省狀態(tài)為輸入方式,上拉電阻無效,即I/O為輸入高阻的三態(tài)狀態(tài)[4]。 如圖9所示圖9程序流程圖六.結(jié)束語利用單片機對直流穩(wěn)壓電源進行控制,改善了電源的性能,使用方便靈活,且成本較低。//flash uchar shu[]=0123456789.。 write_(lcd_clr)。 delay_ms(5)。write_(lcd_clr)。 delay_ms(5)。 write_(0x80+1)。 for(i=0。 if(ch1==0) { write_data(0x30+ch2)。 write_data(0x20)。 delay_ms(4)。 ch2=data/100%10。 delay_ms(4)。uchar chi,i,j。j50。 for(chi=0。j++) { if(data[i]data[j]) { temp=data[i]。 } while(Read_Output_Volt()volt) { OCR1B++。 } else if(down==0) { volt。 } OCR1B=*volt。 //OCR1B=*volt。 //delay_ms(20)。 //無預(yù)分頻位,fpwm=8000000/256= delay_ms(100)。 }。 TCCR1A=0Xa1。 cheak()。} else if(left==0) { volt=volt+10。 } delay_ms(100)。 if(up==0) {
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