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基于數(shù)顯直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(參考版)

2025-01-21 16:31本頁面
  

【正文】 通過這次的畢業(yè)論文設(shè)計,不僅提高了我解決問題的能力,更是鍛煉了我自己動手編程能力,為我今后的發(fā)展提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。這也使我明白了一個道理,沒有人可以事無巨細,全部做到?jīng)]有遺漏,總有些你能力無法企及的地方。   但在功能上還不夠強大,沒有顯示預(yù)置電壓等等,還可以進一步得到提高。在設(shè)計過程中可以看出,匯編語言有著其獨特的魅力,它簡單易學(xué),語法錯誤容易糾正;用單片機實現(xiàn)直流穩(wěn)壓電源的的設(shè)計是比較方便和易于實現(xiàn)的。 表7 輸出電壓12V時不同負載阻值下的電流數(shù)值電阻(Ω)電流(mA)1001201401601805 結(jié)語 結(jié)論,電源的調(diào)壓精度較高,顯示準確,紋波系數(shù)較低,能夠驅(qū)動小功率負載。表6 輸出電壓9V時不同負載阻值下的電流數(shù)值電阻(Ω)電流(mA)100120140160180將使電源的輸出為12V,改變變阻器的阻值,20Ω為步進,測出電流的數(shù)值。表5 負載阻值100Ω時不同電壓下的電流數(shù)值電壓(V)電流(mA)將使電源的輸出為9V,改變變阻器的阻值,20Ω為步進,測出電流的數(shù)值。將變阻器的阻值調(diào)至100Ω,使電源的輸出為5~12V,1V為步進,測出電流的數(shù)值。紋波的示意圖如圖19所示:圖19 紋波的示意圖、圖2圖2圖23所示。圖18 測試數(shù)據(jù)的折線圖2紋波是一個直流電壓中的交流成分。其中系列1為電源顯示數(shù)值,系列2為萬用表實測值圖17 測試數(shù)據(jù)的折線圖1示波器測試數(shù)據(jù)的折線圖如圖18所示。表3 電源的測試數(shù)據(jù)電源顯示數(shù)值(V)萬用表實測值(V)最大值Vmax(V)最小值Vmin(V)峰峰值Vpp(V)600400400400400400400400600400400400400400400400400600600600隨機抽取的幾組數(shù)據(jù)如表4所示。4 穩(wěn)壓直流電源的測試 電源的輸出顯示精確度與紋波測試測試方法為空載狀態(tài)下電源的輸出接萬用表和示波器然后將電源的輸出顯示數(shù)值與萬用表顯示數(shù)值相比較,在示波器上可以觀察到電源的紋波還有最大值、最小值和峰峰值。圖16 單電源供電的ICL7107電路原理圖經(jīng)過考慮,最終選擇了方案三,因為這樣做既節(jié)省成本,又方便焊接且滿足設(shè)計要求。這樣,在三極管的“C”極有放大的交流信號,把這個信號通過2只4u7電容和2支1N4148二極管,構(gòu)成倍壓整流電路,可以得到負電壓供給ICL7107的26腳使用。圖15 ICL7660+5V轉(zhuǎn)5V電路原理圖這種方案也是比較常用的方案,但是缺點也是增加了電路成本。ICL7660是哈里斯公司采用CMOS工藝制成的高效率、小功率、低壓直流電源變換器,亦稱DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器,國 產(chǎn)型號為5G7660,它不僅能將單電源轉(zhuǎn)換成對稱輸出的雙電源,還能通過幾片串聯(lián)方式獲得多倍壓輸出,其空 %,帶負載后轉(zhuǎn)換效率仍可達95%,卻能向負載提供10~20mA 的電流,其外圍電路十分簡單,只需接兩只電容即可工作。圖14 正負5V供電電源原理圖這種電路時標準的雙電源電路,能夠穩(wěn)定提供正負5V的直流電壓,但是需要用到7805和7905穩(wěn)壓模塊,增加了電路成本。 ICL7107的供電電源如圖18所示,ICL7107芯片需要+5V和5V的雙電源供電。這樣,校準工作就算完成了。 ICL7107的校準首先,先校準參考電壓,用萬用表測IC的35和36之間的電壓,是否為100mV,如不是,則需要調(diào)節(jié)電位器R4使兩端電壓為100mV。R1選用100KΩ的金屬膜電阻,R2選用2KΩ的多圈可調(diào)精密電阻,R3選用24KΩ的金屬膜電阻,R4選用1KΩ的多圈可調(diào)精密電阻,R5選用47KΩ的金屬膜電阻,R6選用100KΩ的金屬膜電阻。 下面以20V來進行分壓電阻(Rx)的計算,這里我們設(shè)定R4形成的參考電壓為100mV,R2為1KΩ,落在R2上的電壓降為2100mV = ,Rx計算如下: 為了方便電阻選擇,選用100 KΩ電阻,其誤差可通過調(diào)整R2來彌補。 如果需要需要測量的電壓大于200mV,就要通過分壓電路來實現(xiàn)。R3用于電壓校準。 參考電容: Cref 1uF C1為參考電容。 積分周期:Tint = 1000 (4/Fosc) = 1000 (4/48K) = 滿量程模擬輸入電壓:Vinfs = 200mV (典型值) 最佳積分電流:Iint = 4uA 積分電壓:Vint = 2V 積分電阻:Rint = Vinfs / Iint = 200 mV/ 4uA = 50KΩ 積分電容:Cint = (Tint)(Iint) / Vint = 4uA / 2 = uF 所以, 28的R4取47KΩ。 積分時鐘頻率:Fclock = Fosc / 4fosc = 48K Hz (典型值)振蕩周期:Tosc = RC/ 所以,38腳的C4取100pF,39腳的R5取100KΩ。Rosc 50KΩCosc 50pF 振蕩器頻率:fosc = 參數(shù)的計算系統(tǒng)時鐘由IC的3340腳決定。因為本設(shè)計不需要用到20V以上的電壓值。圖13 基于ICl7107的數(shù)顯電壓顯示電路原理圖ICL7107是一種內(nèi)置程序的芯片,所以可以直接使用,免去了編程的麻煩。ICL7107是應(yīng)用得比較成熟的芯片,二這種三位半的ADC的顯示精度對于本設(shè)計已經(jīng)足夠了。這種方法具有精度高和穩(wěn)定的優(yōu)點而且功能強大,但是手工制作電路的話比較復(fù)雜,而且需要編程。制作數(shù)字電壓表有很多種方法,現(xiàn)在市面上很多種芯片都可以用作數(shù)字電壓表的核心。數(shù)字電壓表(Digital Voltmeter)簡稱DVM,它是采用數(shù)字化測量技術(shù),把連續(xù)的模擬量(直流或交流輸入電壓)轉(zhuǎn)換成不連續(xù)、離散的數(shù)字形式并加以顯示的儀表。考慮一定的設(shè)計余量,取保護電流設(shè)定值IGIS,式(1)同樣成立此為一階全響應(yīng)方程,初始條件uc4 (0+)=I0iR5, 強制分量uc4 (∞)=IGR5, 求解得:’
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