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太陽能dc轉(zhuǎn)換50赫茲ac轉(zhuǎn)換器設(shè)計畢業(yè)論文-文庫吧資料

2025-07-04 13:01本頁面
  

【正文】 出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉(zhuǎn)換地址(低8 位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻。 軟件設(shè)置睡眠和喚醒功能 P0口:P0口是一組8 位漏極開路型雙向I/O 口,也即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。 3級加密位    共6個中斷源    可編程UART串行通道    時鐘頻率024MHz    256x8bit內(nèi)部RAM    8k可反復(fù)擦寫(1000次)Flash ROM   其將通用的微處理器和Flash存儲器結(jié)合在一起,特別是可反復(fù)擦寫的Flash存儲器可有效地降低開發(fā)成本。是一個低電壓,高性能CMOS 8位單片機,片內(nèi)含8k bytes的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲器和256 bytes的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS51指令系統(tǒng),片內(nèi)置通用8位中央處理器和Flash存儲單元,功能強大的AT89C52單片機可為您提供許多較復(fù)雜系統(tǒng)控制應(yīng)用場合。動態(tài)時: D1 、D2交流電阻很小,可認(rèn)為對交流短路。此電路是消除交越失真的互補輸出級電路,電路中增加 RDDR5支路。 圖 35 DAC0832 D/A轉(zhuǎn)換器與運放的連接 功率放大電路圖36互補輸出級功率放大電路功率放大電路如圖36所示。這種 工作方式適合于多模擬信號同時輸出的應(yīng)用場合。單緩沖方式——兩個寄存器之一始終處于直通,即WR1=0或WR2=0,另一個寄存器處于受控狀態(tài)。DGND——數(shù)字地AGND——模擬地 DAC0832利用WR1 、 WR2 、ILE、XFER 控制信號可以構(gòu)成三種不同的工作方式。因為DAC0832是電流輸出型D/A轉(zhuǎn)換器,為得到電壓的轉(zhuǎn)換輸出,使用時需在兩個電流輸出端接運算放大器,RFB即為運算放大器的反饋電阻。DAC轉(zhuǎn)換器的特性之一是:Iout1 +Iout2=常數(shù)。當(dāng)數(shù)據(jù)為全“1”時,輸出電流最大;為全“0”時輸出電流最小。 XFER——數(shù)據(jù)傳送控制信號(輸入),低電平有效 。 WR2 ——第2寫信號(輸入),:當(dāng) WR2=0和XFER=0時,為 圖 32 DAC0832引腳圖DAC寄存器直通方式。WR1——第一信號(輸入),低電平有效。CS——片選信號(輸入),低電平有效。低功耗,200mW??蓡尉彌_、雙緩沖或直接數(shù)字輸入; 數(shù)據(jù)輸入電平與TTL電平兼容轉(zhuǎn)換時間:1us單電源供電:+5V+15V圖34 DAC0832 封裝圖DAC0832是8位芯片,采用雙列直插式封裝,外圍引腳連接如圖34所示,采用CMOS工藝和R-2RT形電阻解碼網(wǎng)絡(luò), 轉(zhuǎn)換結(jié)果為一對差動電流 I01和 I02輸出,其主要性能參數(shù)為: 這些電流經(jīng)外部運算放大器實現(xiàn) IV 變換輸出模擬電壓。如果控制信號使得兩級緩沖器一直處于選通狀態(tài),則 DAC0832 工作在直通方式;當(dāng)輸入寄存器、 DAC 寄存器中有一個直接選通,另一個受控制,則它工作在單緩沖方式;當(dāng)輸入寄存器、DAC 寄存器都受控制時,它工作在雙緩沖方式。輸入的數(shù)字量通過兩級緩沖器送到 D/A 轉(zhuǎn)換電路。其主體部分為由T型狀態(tài)。這個系列的芯片以其價格低廉、接口簡單、轉(zhuǎn)換控制容易等優(yōu)點,在單片機應(yīng)用系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用 這類D/A轉(zhuǎn)換器由8位輸入鎖存器、8位DAC寄存器、八位D/A轉(zhuǎn)換電路及轉(zhuǎn)換控制電路構(gòu)成 。在這種情況下,模擬輸出電壓Vo與輸入數(shù)字量D和參考電壓VR的關(guān)系為: ()當(dāng)參考電壓VR極性不變時,要想得到雙極性的模擬輸出,就必須采取四象限工作的D/A接口電路,該接口電路輸出的模擬電壓V0為: ()不論參考電壓VR的極性如何,都可以獲得雙極性的電壓輸出,在參考電壓極性不變時,輸出模擬電壓的極性完全取決于輸入數(shù)字量二進(jìn)制碼的最高位(MSB)。(2) D/A轉(zhuǎn)換器模擬輸出電壓的極性所有的D/A轉(zhuǎn)換器件的輸出模擬電壓Vo,都可以表達(dá)成為輸入數(shù)字量D(數(shù)字代碼)和模擬參考電壓VR的乘積。/A轉(zhuǎn)換器是先將輸入的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為某種中間量,然后再把這種中間量轉(zhuǎn)換成為輸出的模擬信號。為了將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量,應(yīng)該將其每一位都轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的模擬量,然后求和既可得到與數(shù)字量成正比的模擬量。它的基本要求是輸出電壓Vo應(yīng)該和輸入數(shù)字量成正比,即:VO=D*VR 其中, VR為參考電壓。D/A轉(zhuǎn)換是單片機應(yīng)用測控系統(tǒng)典型的接口技術(shù)內(nèi)容,D/A轉(zhuǎn)換接口設(shè)計的主要任務(wù)是選擇D/A集成芯片,配置外圍電路及器件,實現(xiàn)數(shù)字量到模擬量的線性轉(zhuǎn)換。因此單片機與DAC0832連接方式如圖33所示。另一類芯片內(nèi)部沒有數(shù)據(jù)寄存器,輸出信號隨數(shù)據(jù)輸入線的狀態(tài)變化而變化,因此不能直接與微型計算機接口,必須通過并行接口與微型計算機接口。 單片機與DAC0832的接口由于D/A轉(zhuǎn)換器與單片機連接時,單片機是靠指令輸出數(shù)字量供數(shù)模轉(zhuǎn)換之用,而指令送出的數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)總線上的時間是短暫的,所以在DAC和單片機之間,需要有數(shù)據(jù)寄存器來保持單片機計算機輸出的數(shù)據(jù),供DAC轉(zhuǎn)換使用。其原理圖如圖4所示。(2) 單片機的復(fù)位電路單片機通常采用的復(fù)位方式有上電復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種。對于本設(shè)計的電容C用30pF,晶振選用12MHz?!?2MHz之間選擇,這是電容C可以對應(yīng)的選擇10pF—30pF。 圖 32 單片機最小系統(tǒng)對圖32說明如下:(1) 單片機晶振電路單片機外圍的晶振電路是通過單片機的第18(XTAL1),19(XTAL2)引腳接入,XTAL1:振蕩器反相放大器和內(nèi)部時鐘發(fā)生電路的輸入端。 AT89C52單片機具有價格低、編程靈活和布線簡單等特點[3]?! ∪绻@個通斷的過程不斷重復(fù),就可以在電容兩端得到高于輸入電壓的電壓。充電時,電感吸收能量,放電時電感放出能量。升壓完畢。 放電過程,當(dāng)開關(guān)斷開(三極管截止)時,由于電感的電流保持特性,流經(jīng)電感的電流不會馬上變?yōu)?,而是緩慢的由充電完畢時的值變?yōu)?。由于輸入是直流電,所以電感上的電流以一定的比率線性增加,這個比率跟電感大小有關(guān)。這時,輸入電壓流過電感。如果這個通斷過程不斷重復(fù),就可以在電容兩端得到高于輸入電壓的電壓。升壓過程就是一個電感的能量傳遞過程,充電時,電感吸收能量,放電時電感放出能量。時鐘電路單 片 機太陽能電池板 Boost開關(guān)升壓電路D/A轉(zhuǎn)換DAC0832運算放大電路復(fù)位電路互補推挽功率放大電路變壓器升壓圖21系統(tǒng)的整體方案框圖 3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計硬件電路主要由前置boost升壓電路、單片機系統(tǒng)、單片機外圍電路、功率放大升壓電路四部分組成。 系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)如圖21所示。當(dāng)太陽能電池的輸出電壓從0開始上升時,收集系統(tǒng)起始充電電壓要盡可能的低。通過太陽能DC轉(zhuǎn)50赫茲AC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計,進(jìn)一步了解單片機的工作原理,為以后的工作奠定了基礎(chǔ)。并且通過該設(shè)計課題掌握了51單片機軟硬件開發(fā)工具的使用方法,為以后從事相
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