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正文內(nèi)容

基于單片機(jī)的atx電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)_畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 A1=1。 cd4051()。 INH=1。 x=(x1*30)/13。s2=5。 a1=1。 reset()。 cd4051()。 } } flag=0。 EA=1。 x=(x1*57)/10。s2=2。a2=6。 ccd=8。 reset()。 cd4051()。 } } flag=0。 s1=0。 a1=0。 a1=1。 reset()。 p1=p3。ad()。 zs=1。 if(go==1) { p1=BB1。 cad=2。zs=0。 while(1) {p1=BB7。 p3=BB9。//未開啟; 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 45 TR0=1。 } }st=0。 if(x=400)。 ad()。C1=0。 x2=x1*2。 x2=x1*2。B1=0。 show1()。 show4()。 cj122()。s3=0。 x=(x1*57)/10。 INH=1。 cd4051()。B1=0。 show1()。 show5()。C1=0。 x=(x1*30)/13。 INH=1。 cd4051()。 cj55()。 cad=4。 } void cj5v(void) { EA=1。 x=(x1*45)/17。 if(x=xx1) 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 41 { zs=1。} if(second=18) { flag=1。p27=p30。 //結(jié)束 P2=0xff。C=1。C=0。C=1。 default:{INH=1。 case(7):{A1=1。 case(5):{A1=1。 case(3):{A1=0。 } void cd4051() { switch(ccd) { case(1):{A1=1。 DATA=0x06。 DATA=0x38。 DATA=AA[second%10]。 DATA=39。 DATA=39。 ss1=x/1000。 RS=1。 DATA=0x0c。 enable1()。 enable1()。 ss2=(x%100)/10。 RW=0。 enable1()。 DATA=AA[a1]。v39。 DATA=AA[s2]。*p++) { DATA=*p。 E=1。 for(。*p++) { DATA=*p。i1000。d5。 E=1。 case 2:DATA=0xc0+y1。Delay) { for(i=0。839。439。039。 uchar code BB5[17]={ It is good}。 void cjusb(void)。 void show4(void)。 void enable(void)。 sbit p26=P2^6。 sbit p36=P3^6。 sbit C1=P0^2。 sbit C=P1^5。我們知道只要合理的控制 AD 的時(shí)序便能很好的實(shí)現(xiàn) AD 采集,合理的安排整個(gè)檢測(cè)的流程,便能實(shí)現(xiàn)完全的系統(tǒng)的檢測(cè)。 CD4051 的 正常工作電壓 CD4051是 8通道多路開關(guān) ,在調(diào)試的過程中遇到了不管給什么控制電平都選通第 0路的現(xiàn)象。 //啟動(dòng) ST=0。后來(lái)才在調(diào)試中發(fā)現(xiàn)是 OE 端口會(huì)硬件拉低引起的。 delay15(5)。break。p25=p32。 delay1m(200)。 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 26 default:{A=0。 case(4):{A=1。 case(2):{A=0。C1=1。C1=0。C1=1。C1=0。電腦電源才會(huì)啟動(dòng)。 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 20 3. 硬件電路 電源模塊 電源模塊采用的是最常用的 781 7805 穩(wěn)壓電路。 MCU 要寫入指令 時(shí),使RS 為低電平; MCU 要寫入數(shù)據(jù)時(shí),使 RS 為高電平; R/W:讀寫控制端。 方案 2:用 LCD做靜態(tài)顯示 。 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 17 圖 在室溫 25 攝氏度下典型的輸 出特性 圖 10 在 175 攝氏度下典型的輸出特性 從以上 2圖可以看出 與 Id 的關(guān)系基本不受溫度的影響 ,且只要大于 1V, Id 足可以超過 15A。 對(duì)于這樣苛刻的要求也只有場(chǎng)效應(yīng)管方能勝任。接通電阻小,一般小于 80Ω, 斷開電阻高,在 VDD VEE =10V時(shí),泄漏電流的典型值為177。在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中多采用集成電路多路開關(guān),其種類、型號(hào)都比較多,有 8通道、 16 通道、甚至 32通道的。 開關(guān)模塊 該模塊要實(shí)現(xiàn)的功能:提供單片機(jī)選擇具體讓某塊負(fù)載工作的端口。 CLK 為時(shí)鐘輸入信號(hào)線。 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 12 通道選擇表如下表所示。它是逐次逼近式 A/D 轉(zhuǎn)換器,可以和單片機(jī)直接接口。 AT89C51 單片機(jī)簡(jiǎn)介 : AT89C51 是一種帶 4K 字節(jié)閃爍可編程可 擦除只讀存儲(chǔ)器( FPEROM— Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能 CMOS8 位微處理器,俗稱單片機(jī)。 ( 3) 采樣 選擇 ATX 電源智能檢測(cè)儀主要是檢測(cè) ATX電源的帶負(fù)載能力,看它到底能輸出多大的功率,而 +5V USB +5V USB2 輸出端本身并不是大功率輸出端口。我們就是要檢測(cè)這些特殊的端口,來(lái)檢測(cè) ATX電源的實(shí) 際負(fù)載能力。 圖 2 .1 PC 電源流程框圖 如圖 PC 電 源流程框圖 所示,電源內(nèi)部的大致流程為:高壓市頻交流輸入一、二級(jí) EMI 濾波電路(濾波) → 全橋電路整流 (整流 )+大容量高壓濾波電容 (濾波 ) → 高壓直流 → 開關(guān)三極管 → 高基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 5 頻率的脈動(dòng)直流電 → 開關(guān)變壓器(變壓) → 低壓高頻交流 → 低壓濾波電路(整流、濾波) → 穩(wěn)定的低壓直流輸出 。 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 3 1. 設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求 設(shè)計(jì)一款單片機(jī) ATX電源智能檢測(cè)儀,能檢測(cè)出 ATX電源的輸出功率是否達(dá)到要求。ATX power supply 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 2 引言 電源是電腦能夠運(yùn)行的動(dòng)力之源,在電腦運(yùn)行的過程中我們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到它的重要性。 該智能檢測(cè)儀 是對(duì)電腦電源 的 輸出 電壓 進(jìn)行檢測(cè),判斷其性能好壞的一款產(chǎn)品。 本產(chǎn)品 能很準(zhǔn)確的檢測(cè)出 ATX 電源的實(shí)際帶負(fù)載能力,為 ATX 電源實(shí)際 性能 檢測(cè) 提供了 有力 依據(jù) 。我們?cè)趺粗肋@些指標(biāo) 是否屬實(shí) 呢?市場(chǎng)上出現(xiàn)了許許多多的大功率電源, 200W—— 400W 的電源到處都是,有雜牌的還有名牌的,面對(duì)這么多行行色色的產(chǎn)品,作為消費(fèi)者,我們到底該如何選擇?很多人只是單純的用萬(wàn)用表檢測(cè)下空載情況下電腦電源是否正常,根本不清楚電源的實(shí)際負(fù)載能力。 ( 3) ATX 電源 12V、 5V 用指示燈表示正常與否。另外,開關(guān)變壓器的輸出端雖然很多,但其中的某些輸出端使用的卻是相同的繞組,比如 + 和 +5VDC就是這樣,所以當(dāng) + 輸出最大電流時(shí) +5VDC 就無(wú)法輸出很大的電流了,就是由于這個(gè)原因我們不能將電源各個(gè)輸出端的功率進(jìn)行簡(jiǎn)單的累加。 圖 ATX 電源智能檢測(cè)儀設(shè)計(jì)框圖 整體方案簡(jiǎn)敘 : 通過單片機(jī)控制開關(guān)模塊來(lái)輪流選通場(chǎng)效應(yīng)管 IRF32055,打開場(chǎng)效應(yīng)管后 ,負(fù)載開始工作 , 在打開負(fù)載端口的期間,負(fù)載會(huì)迅速加熱。如果強(qiáng)行輸入負(fù)電壓信號(hào)可能會(huì)導(dǎo)致芯片損壞,即使沒有損壞,微處理器讀到的數(shù)據(jù)也只有正電壓部分是正確的,負(fù)電壓部分 將被認(rèn)為是 0V。該器件采用 ATMEL 高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 MCS51 指令集和輸出管腳相兼容。三態(tài)輸出鎖器用于鎖存 A/D 轉(zhuǎn)換完的數(shù)字量,當(dāng) OE 端為高電平時(shí),才可以從三態(tài)輸出鎖存器取走轉(zhuǎn)換完的數(shù)據(jù)。 EOC為轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)。 初始化時(shí),使 ST 和 OE 信號(hào)全為低電平。優(yōu)點(diǎn):易于控制。 下面是對(duì) CD4051 芯片的詳細(xì)介紹: 基于單片機(jī)的 ATX 電源智能檢測(cè)儀的設(shè)計(jì) 14 CD4051 引腳圖 如下: 圖 CD4051 引角圖 功能圖 如下 : 圖 CD4051功能圖 CD4051是 8通道多路開關(guān),由邏輯電平轉(zhuǎn)換、二進(jìn)制譯碼器和 8個(gè)開關(guān)電路組成。比如當(dāng) VDD10V 時(shí),要給 A賦高于 6V 的電壓才認(rèn)為是 A至 1了。 當(dāng) Vgs=0時(shí) Id(漏極電流 )=0,只有當(dāng) Vgs 增加到某一個(gè)值時(shí)才開始導(dǎo)通 ,有漏極電流產(chǎn)生 。 足以滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求 。缺點(diǎn) :浪費(fèi)單片機(jī)斷口 。 D0- D7: 8位數(shù)據(jù)總線,三態(tài)雙向。單片機(jī)要工作的基本條件都必須有,它包括晶振、電源等。B1=0。B1=0。B1=1。B1=1。} } INH=0。} break。} break。} } OE=0。p20=p37。 x1=P2。break。 RW=0。 EOC為轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)。 OE=1。為了降低 CD4051 默認(rèn)的高電平就必須降低它的工作電壓,又考慮到 CD4051 的工作電壓一定要比 7V 高,所以設(shè)置 CD4051 的工作電壓為 ,這樣才讓 CD4051 正常工作。 參考文獻(xiàn) [1] 李華等編著 .MCS51 系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù) [M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社, 1993:1245. 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