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正文內(nèi)容

畢業(yè)論文基于at89s52單片機(jī)數(shù)控直流穩(wěn)壓電源(編輯修改稿)

2025-07-25 10:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 個(gè)系統(tǒng)的輸入部分。其中和 +5V 電源的數(shù)字輸入鍵,和 的是+12V 電壓的數(shù)字輸入鍵。和 ,“+”,“—”號鍵。 P1口和 DAC0832的輸入相接,作為 D/A 模塊的輸入。 電路如下: 圖3 按鍵輸入圖 其中 SS2為固定電壓的輸入,分別是+8V 和+12V 電壓的輸入按鈕,SS4分別為+,—鍵,對電壓值進(jìn)行加和減計(jì)算。 /WR 和/RD 分別接到兩數(shù)碼管的公共端 COM1和 COM2。 (二) D/A 模塊 D/A 電路簡介 根據(jù)平時(shí)的使用習(xí)慣和相關(guān)資料,我們使用的 D/A 轉(zhuǎn)換一般有下列兩種方案: 方案一:采用 MX7541 是高速高精度 12 位數(shù)字 / 模擬轉(zhuǎn)換器芯片,功耗低,而且其線性失真可低達(dá) % ,特別適合于精密模擬數(shù)據(jù)的獲得和控制。 方案二:采用 DAC0832,DAC0832是一種常用的8位的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換芯片。 2 DAC0832 及其外圍電路 本系統(tǒng)是基于單片機(jī)的數(shù)控電源的設(shè)計(jì),而 MX7541 是 12 位數(shù)字 輸入的 , 因此須用鎖存器。而此數(shù)控電源要求單步 1V, 1~15 V 只需區(qū)分 14 個(gè)點(diǎn),DAC0832 完全可以達(dá)到,故選擇常用的 DAC0832。當(dāng)其與單片機(jī)進(jìn)行相連時(shí),電路也 簡單,只需把單片機(jī)的數(shù)據(jù)線與 DAC0832 的輸入端直接相連即可,程序也很簡單,只需向其送數(shù)據(jù)即可。 (1)DAC0832 的管腳圖如圖 4 所示: I OUT1 11D 07D 16D 25 I OUT2 12D 3 4D 4 16 V REF8D 5 15D 6 14D 7 13 FB9 CS1 WR12XFER 17 WR2 18 ILE 19VCC 20GND10AGND3DAC0832 圖4 DAC0832管腳圖 (2)其各個(gè)引腳的連接及外圍圖:圖5 D/A 模塊電路 (3)管腳的具體名稱和用法 :D0 ~ D7:數(shù)字量輸入端; CS:片選信號,低電平有效; ILE:數(shù)據(jù)鎖存允許信號,高電平有效; 1WR:第 1 寫信號,低電平有效; 2:第 2 寫信號,低電平有效; XFE:數(shù)據(jù)傳送控制信號,低電平有效; 1OUTI:電流輸出端 1; 2:電流輸出端 2; FBR:反饋電阻端; EV:基準(zhǔn)電壓,基電壓范圍為10V ~ +10V; GND:數(shù)字地; AGND:模擬地 ; 單片機(jī)與 DAC0832的接口可按二級緩沖器方式、單緩沖器方式和直通方式聯(lián)接。如上圖4的聯(lián)接方式是直通方式聯(lián)接方式。由 OUT1腳輸出的為一個(gè)模擬電流值,經(jīng)過運(yùn)算放大器后為一個(gè)電壓值,這電壓值輸入到后面的運(yùn)算放大部分,作為后面部分的輸入。 D/A 轉(zhuǎn)換的計(jì)算 D/A 轉(zhuǎn)換器(DAC)輸入的是數(shù)字量,經(jīng)轉(zhuǎn)換輸出的是模擬量。DAC 的技術(shù)指標(biāo)很多,如:分辨率、滿刻度誤差、線性度、絕對精度、相對精度、建立時(shí)間、輸入/輸出特性等。 分辨率:DAC 的分辨率反映了它的輸出模擬電壓的最小變化量。其定義為輸出滿刻度電壓與 n2的比值,其中 n 為 DAC 的位數(shù)。如:8 位 DAC 的滿刻度輸出電壓為 5V,則其分辨率為 )(2568V?;10 位 DAC 的分辨率為 )(10245V???梢?,DAC 的位數(shù)越高,分辨率越小。 建立時(shí)間:是描述 DAC 轉(zhuǎn)換速度快慢的參數(shù)。其定義為從輸入數(shù)字量變化到輸出達(dá)到終值誤差 21?LSB(最低有效位)所需的時(shí)間。高速 DAC 的建立時(shí)間可達(dá) 1us。 接口形式:在 DAC 輸入/輸出特性之一。包括輸入數(shù)字量的形式,十六進(jìn)制式 BCD,輸入是否帶有鎖存器等。 DAC0832為8位 D/A 轉(zhuǎn)換器。單電源供電,范圍為+5V ~ +15V,基準(zhǔn)電壓范圍為 V10?。電流的建立時(shí)間為 1us。CMOS 工藝功耗 20 mw。 輸入設(shè)有兩級緩沖鎖存器。 電壓的計(jì)算方式: 設(shè)計(jì)要求數(shù)控電壓步進(jìn)為 1V,因此要準(zhǔn)確選擇 D/A 的參考電壓 REFV,如上圖用一個(gè)精密電阻進(jìn)行調(diào)節(jié),計(jì)算方法如下: nVref?256,rf數(shù)字量取 0 ~ 256,n 取 16, REFV取 8V,即數(shù)字量每步進(jìn) 16,模擬量,要達(dá)到步進(jìn) 1V,必須放大 2 倍,用運(yùn)放即可 。運(yùn)算放大器的原理如下圖:圖6 運(yùn)算放大電路輸出的電壓 V,再從 Vi 輸入,經(jīng)過電容 C10 濾波再輸入, ????????034RIOi, 34i?, iOVR, 輸出的 Vo 值的大小為輸入 Vi 的 倍,只需調(diào)節(jié)可調(diào)電阻 R3 的阻43R?值達(dá)到所需的電壓放大倍數(shù)即可,輸出的電壓 Vo 通過電壓跟隨,再用于控制LM317T 的輸出。 (三) LED 數(shù)碼管顯示模塊 數(shù)碼管顯示簡介 數(shù)碼管 LED 串口顯示模塊通常有兩種顯示方法:動態(tài)顯示和靜態(tài)顯示。 動態(tài)顯示:連接方法是將每個(gè)二極管的同名端連在一起,而每個(gè)顯示器的 公共極 COM 各自獨(dú)立的接受 I/O 線控制,CPU 向字段輸出端口輸出字型碼,所有顯示器接受到相同的字符,而要使用哪個(gè)顯示器要取決于他們的 COM 的電平,而這段是由 I/O 端控制的,由單片機(jī)輸出。動態(tài)掃描時(shí)連續(xù)的動態(tài)掃描,只是肉眼暫留現(xiàn)象,乃發(fā)光二極管的余輝效應(yīng),給人的感覺是一組穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù)。 靜態(tài)顯示: 靜態(tài)顯示顯示效果好,但是功耗大,但不占用端口,只需兩個(gè)串口線輸出,變成較為簡單。而且采用靜態(tài)顯示需要的驅(qū)動器件多,硬件成本相對更高。 比較以上兩種方案,方案一硬件簡單程序復(fù)雜,方案二硬件復(fù)雜程序簡單,考慮到實(shí)惠和對自己的編程鍛煉,選擇方案動態(tài)顯示。動態(tài)掃描 方法是用其接口電路把所有顯示器的 8 個(gè)筆畫字段(a—g 和dp)同名端連在一起,而每個(gè)顯示器的公共極 COM 各自獨(dú)立的接受 I/O 線控制。CPU 向字段輸出端口輸出字型碼時(shí),所有顯示器接受到相同的字型碼,但究竟使用哪個(gè)顯示,則取決于公共極 COM 端,而這一端是
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