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基于單片機直流穩(wěn)壓電源的設計與實現-資料下載頁

2024-11-07 21:22本頁面

【導讀】隨著電力電子技術的不斷發(fā)展,穩(wěn)壓電源在各類實際工程中得到了廣泛的應用,大大提高了電氣設備及其控制系統(tǒng)的工況特性,達到了設備節(jié)能降耗的目的。通過鍵盤技術來設置輸出電壓值,并有數碼顯示實際輸出電壓值。智能可調穩(wěn)壓電源則采用先進的數顯技術,使測量結。與準確性,還符合人們的讀數習慣,能縮短讀數和記錄的時間。出電壓,再有數碼管顯示輸出電壓機器工作狀態(tài),工作穩(wěn)定可靠。10-15年,尤其在實現直流穩(wěn)壓電源的智能化、網絡化方面的研究不是很多。和可編程系統(tǒng)器件來控制開關直流穩(wěn)壓電源或數字化電壓單元達到數控的目的,總體說來,國內直流穩(wěn)壓電源技術在實現智能化等方面相對落后,面對激烈的國際。本設計的直流穩(wěn)壓電源主要是符合智能化、數字化以及模塊化的特點。目的是進一步簡化系統(tǒng)電路,提高系統(tǒng)的可靠性。在對直流供電要求較高的場合,電子設備的故障大部分來自電源,因此電源越來越受到人們的重視。塊組成,各個模塊組成的系統(tǒng)框圖如圖4。

  

【正文】 增大 PWM 占空比 減小 PWM 占空比 顯 示 結束 S2 是否按下 S3 是否按下 DAC 電壓減小 DAC 電壓 增大 判斷是否有按鍵按 下 15 5 測試結果與誤差分析 測試結果 數據測試目的在于研究分析輸出電壓與設定值之間的誤差。測試的結果如表 3 表 3 次數 設定值 (V) 輸出電壓 (V) 絕對誤差 (V) 相對誤差 (%) 1 2 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 其中設定值是通過數碼管直接顯示出來的電壓值,輸出電壓則 是通過萬用表測量串聯穩(wěn)壓電路的輸出 Vout 得到的電壓值。從表 2 中可以看出設定值與輸出電壓的誤差并不大,在能接受的誤差范圍內。 誤差分析 經分析 , 系統(tǒng)產生誤差的原因主要體現在以下 3 個方面 [6]: 方波并不是理想的方波,它的低電平并不等于零,這就導致了 PWM 信號在轉換成 DAC 電壓時存在著一定的誤差,又因為 DAC輸出電壓為穩(wěn)壓電路的參考電壓,所以系統(tǒng)的輸出電壓必然存在誤差。 信號為 8 位輸出,其分辨率為 ( 5/255) ,精確度為 ,所以系統(tǒng)的輸出電壓存在著誤差。 ,不可避免的會出現測量或讀數的誤差,所以設定值與測量值之間存在著誤差。 16 參考文獻 [1]張友德等 .單片微型機原理、應用與實驗 [M]. 復旦大學出版社, 2020, 12~ 180. [2]劉琳 , 薛智宏 , 楊國福 . STC89C52單片機的智能型穩(wěn)壓電源的設 [J]. 江蘇電器 . 2020. [3]伍乾永 . 一種數控直流電源的設計 [J]. 科技信息 . 2020. [4]王增剛 , 蘇淑靖 , 賈成偉 . 寬范圍可調穩(wěn)壓電源的設計 [J]. 自動化與儀表 , 2020. [5]胡亞琦 . 單片機原理及應用系統(tǒng)設計 [M]. 西安電子科技大學出版社, 2020. [6]李建忠 . 單片機原理及應用 [M]. 西安電子科技大學出版社, 2020. [7]秦健 .一種基于 PWM的電壓輸出 DAC電路設計 . 現代電子技術 . 2020. [8]王春梅 .實驗室簡易數控直流穩(wěn)壓電源的設計 .技改與創(chuàng)新 . 2020. [9]李曼,王立紅 .數控直流穩(wěn)壓可調電源 .山西電子技術 . 2020. [10]康光華 . 電子技術基礎 .高等教育出版社 . 2020. 17 附錄一 系統(tǒng)源程序 include define uchar unsigned char define uint unsigned int sbit key1=P3^4。 sbit key2=P3^5。 uchar temp,A。 uint DA。 uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}。 void delay(uint n) { while(n)。 } void display() { DA=(A/)*1000。 P2=0xbf。 P1=table[DA/1000]amp。0x7f。 delay(500)。 P2=0xfd。 P1=table[DA%1000/100]。 delay(500)。 P2=0xfe。 P1=table[DA%100/10]。 delay(500)。 P2=0x7f。 P1=table[DA%10]。 delay(500)。 } void main() 18 { CCON=0。 CL=0。 CH=0。 CMOD=0x02。 CCAPM0=0x42。 CR=1。 CCAP0H=CCAP0L=0xff。 temp=CCAP0H。 A=0。 while(1) { if(key1==0) { delay(50)。 if(key1==0) { while(!key1)。 temp=4。 A+=4。 display()。 } } if(key2==0) { delay(50)。 if(key2==0) { while(!key2)。 temp+=4。 A=4。 display()。 } } display()。 CCAP0H=temp。 } } 19 附錄二 系統(tǒng)總電路圖 20 附錄三 電源實物圖
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