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課程設(shè)計—數(shù)控直流電流源的設(shè)計-展示頁

2025-06-19 08:17本頁面
  

【正文】 方案二:采用運放和場效應(yīng)管的壓控恒流源。 U1 采用精密運算放大器 OP37A,該放大器有調(diào)節(jié)零點漂移的功能, Q1 采用 9014大倍數(shù)大約為 采用低頻功率管 3DD15,他的放大倍數(shù)為 10~20 倍,漏電流很小。本電流源的穩(wěn)定度優(yōu)于 %。利用晶體管平坦的輸出特性即可得到恒流輸出。如圖 所示 。 其電路圖如圖 所示 。 題目要求可進(jìn)行電流給定值的設(shè)置和步進(jìn)調(diào)整,需要的按鍵比較多。缺點為當(dāng)按鍵較多時占用單片機的I/O 口數(shù)目較多。 連接電路圖如 圖 所示。 7 DB0 底 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 0 位(最低位) 8 DB1 底 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 1 位 9 DB2 底 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 2 位 10 DB3 底 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 3 位 11 DB4 高 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 4 位 12 DB5 高 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 5 位 13 DB6 高 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 6 位 14 DB7 高 4 位三態(tài)、 雙向數(shù)據(jù)總線 7 位(最高位)(也是 busy flang) 15 BLA 背光電源正極 16 BLK 背光 電源負(fù)極 綜上所述,選擇方案二。 5 R/W R/W 為讀寫信號線,高電平 (1)時進(jìn)行讀操作,低電平 (0)時進(jìn)行寫操作。 表 LM016L 引腳功能 引腳 符號 功能說明 1 VSS 一般接地 2 VDD 接電源( +5V) 3 V0 液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高(對比度過高時會產(chǎn)生 “鬼影 ”,使用時可以通過一個 10K 的電位器調(diào)整對比度)。 LM016L 液晶模塊采用 HD44780 控制器, hd44780 具有簡單而功能較強的指令集,可以實現(xiàn)字符移動,閃爍等功能 , LM016L 與單片機 MCU 通訊可采用 8 位或 4 位并行傳輸兩種方式, hd44780 控制器由兩個 8 位寄存器,指令寄存器( IR)和數(shù)據(jù)寄存器( DR)忙標(biāo)志( BF),顯示數(shù) RAM( DDRAM),字符發(fā)生器 ROMA( CGOROM)字符發(fā)生器RAM( CGRAM),地址計數(shù)器 RAM(AC)。 方案二:使用 LCD 液晶 顯示。數(shù)碼管采用 BCD 編碼顯示數(shù)字,對外界環(huán)境要求低,易于維護(hù)。 單片機最小系統(tǒng)圖如圖 所示。 P3 口的第二功能如表 所示。 P3 口地址為 B0H,位地址為 B0H~B7H。 P2 口地址為 A0H,位地址為 A0H~A7H。 P1 口 地址為 90H,位地址為 90H~97H。 P0 口地址為 80H,位地址為 80H~87H。 則復(fù)位電路圖如圖 所示。只要 RST 端保持 10ms 以上的高電平,就能使單片機有效地復(fù)位 。因為 AT89S52單片機的復(fù)位是靠外部電路實現(xiàn)的。 圖 單片機的 時鐘電路 圖 復(fù)位電路 單片機的第 9 腳 RST 為硬件復(fù)位端 ,只要將該端持續(xù) 4 個機器周期的高電平即可實現(xiàn)復(fù)位 , 復(fù)位后單片機的各狀態(tài)都恢復(fù)到初始化狀態(tài)。 C C2 的典型值為 33PF。此電路在加電大約延遲 10ms 后振蕩器起振 ,在 XTAL2引腳產(chǎn)生幅度為 3V左右的正弦波時鐘信號 ,其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。 3 硬件系統(tǒng)的設(shè)計 單片機最小系統(tǒng) 時鐘電路 單片機必須在時鐘的驅(qū)動下才能工作 .在單片機內(nèi)部有一個時鐘振蕩電路 , 只需要外接一個振蕩源就能產(chǎn)生一定的時鐘信號送到單片機內(nèi)部的各個單元 , 決定單片機的工作速度。特點是可精確的控制電流的步進(jìn)量,負(fù)載變化對電流輸出的影響較小。利用高精度 D/A 轉(zhuǎn)換器在單片機程序控制下提供可變的高精度的基準(zhǔn)電壓,該基準(zhǔn)電壓經(jīng)過 V/I 轉(zhuǎn)換電路得到電流,再通過 A/D 轉(zhuǎn)換器將輸出電流反饋至單片機進(jìn)行比較,調(diào)整 D/A 的輸入電壓,從而達(dá)到數(shù)控 的目的。 圖 方案二方框圖 方案二的數(shù)控直流電源設(shè)計采用單片機作為核心控制,基本原理簡單,實現(xiàn)比較方便,電源的電流值也可以調(diào)整到較精確的數(shù)值,同樣的也是采用 LCD 進(jìn) 行 顯示。該方法是用精密電阻取樣得到反饋電壓,將反饋電壓與高精度的參考電壓比較得到誤差電壓,此誤差電壓經(jīng)放大后輸出控制調(diào)整管的導(dǎo)通程度,使預(yù)設(shè)電流值和實測電流值的逐步逼近,直至相等,從而達(dá)到數(shù)控的目的。 鍵 盤 可 逆 計 數(shù) 器 數(shù) 模 轉(zhuǎn) 換模 數(shù) 轉(zhuǎn) 換電 壓 電 流 的轉(zhuǎn) 換譯 碼 輸 出 數(shù) 碼 管 顯 示電 路 輸 出 圖 方 案一的方框圖 方案一的數(shù)控直流電流源設(shè)計比較簡單,對于電流的變化是采用相比而言使用可編程芯片,如 CPLD 或 FPGA 等和 DAC 控制,采用 LED 數(shù)碼管進(jìn)行實時顯示,操作也比較方便。從題目的要求來分析,該題目最大的難點在于大電流輸出和高精度控制,所以在具體的方案確定中,大電流、功耗,以及精度、誤差等都是我們所必須要考慮和克服的。 2 方案設(shè)計與論證 設(shè)計思想 采用改進(jìn)型的單輸出端單向電流源電路來產(chǎn)生恒定電流。其原理示意圖如下所示。 湖南商學(xué)院 綜合電子設(shè)計實驗 數(shù)控直流電流源 的設(shè)計 學(xué) 院 : 計算機與電子工程學(xué)院 學(xué)生姓名: 許朝霞、張望輝、胡嘯 學(xué) 號 : 09091005 090910070、 090910066 指導(dǎo)教師: 蘇岱安 職稱 副教授 專 業(yè): 電子信息工程 班 級: 電 信 0902 完成時間: 2021 10 數(shù)控 直 流電流源 1 設(shè)計任務(wù) 及要求 設(shè)計任務(wù) 設(shè)計并制作數(shù)控直流電流源。輸入交流 200~ 240V, 50Hz;輸出直流電壓≤ 10V。 圖 原理圖 設(shè)計要求 基本要求 ( 1)輸出電流范圍: 200mA~ 2021mA; ( 2)可設(shè)置并顯示輸出電流給定值,要求輸出電流與給定值偏差的 絕對值≤給定值的 1% +10 mA; ( 3)具有“ +”、“ ”步進(jìn)調(diào)整功能,步進(jìn)≤ 10mA; ( 4)改變負(fù)載電阻,輸出電壓在 10V 以內(nèi)變化時,要求輸出電流變化的絕對值≤輸出電流值的 1% +10 mA; 發(fā)揮部分 ( 1)輸出電流范圍為 20mA~ 2021mA,步進(jìn) 1mA; ( 2)設(shè)計、制作測量并顯示輸出電流的裝置 (可同時或交替顯示電流的給定值和實測值 ),測量誤差的絕對值≤測量值的 % +3 個字; ( 3)改變負(fù)載電阻,輸出電壓在 10V 以內(nèi)變化時,要求輸出電流變化的絕對值≤輸出電流值的 % +1 mA; ( 5)其他。該方法是用精密電阻取樣得到反饋電壓,將反饋電壓與高精度的參考電壓比較得到誤差電壓,此誤差電壓經(jīng)放大后輸出控制調(diào)整管的導(dǎo)通程度,使預(yù)設(shè)電流值和實測電流值的逐步逼近,直至相等,從而達(dá)到數(shù)控的目的。 方案論證 對于數(shù)控直流電流源的設(shè)計有很多方案,下面 做一下介紹 : 方案一:方框圖如圖 所示,數(shù)控直流電流源由鍵盤、控制器、顯示器、數(shù)模轉(zhuǎn)換、電壓電流轉(zhuǎn)換和模數(shù)轉(zhuǎn)換等部分組成,鍵盤的作用是設(shè)定電流值和確定電流步進(jìn)值;控制器的作用是將設(shè)定電流值的 8 位(或 12 位)二進(jìn)制輸出;顯示器的作用是顯示設(shè)定電流值;數(shù)模轉(zhuǎn)換的作用是設(shè)定電流值的數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量;電壓電流轉(zhuǎn)換的作用是將電壓轉(zhuǎn)換成恒定電流輸出;模數(shù)轉(zhuǎn)換的作用是將輸出的模擬量再轉(zhuǎn)換為數(shù)字量反饋到控制器,使實際輸出電流值與設(shè)定電流值一致。 方案二: 方框圖如圖 所示,采用改進(jìn)型的單輸出端單向電流源電路來產(chǎn)生恒定電流。從題目的要求來分析,該題目最大的難點在于大電流輸出和高精度控制 ,所以在具體的方案確定中,大電流、功耗,以及精度、誤差等都是我們所必須要考慮和克服的。 此方案采用保持電阻恒定而改變輸入電壓的方法來改變電流的大小。該方案的難點在于穩(wěn)定恒流源的設(shè)計和高精度電流檢測電路的設(shè)計。 根據(jù)題目要求以及設(shè)計思路, 比較之后, 基于以上優(yōu)點以及對于單片機的成熟應(yīng)用,因此我決定用單片機來作為控制器,我所采用的是第二種方案。 一般選用石英 晶體振蕩器。電路中石英晶體振蕩器的頻率為 12MHz,兩個電容 C C2 的作用有兩個 :一是幫助振蕩器起振 ; 二是對振蕩器的頻率進(jìn)行微調(diào)。 單片機的時鐘電路如圖 所示。 復(fù) 位電路用于產(chǎn)生復(fù)位信號,通過 RST 引腳送入單片機,進(jìn)行復(fù)位。 復(fù)位電路的好壞直接影響單片機系統(tǒng)工作的可靠性,因此,要重視復(fù)位電路的設(shè)計和研究。 AT89C51 單片機通常采用上電自動復(fù)位 、 按鍵復(fù)位 、以及上電加按鍵復(fù)位等,我們采用的是上電加按鍵復(fù)位方式,這樣做的優(yōu)點是上電后可以直接進(jìn)入復(fù)位狀態(tài),當(dāng)程序出現(xiàn)錯誤時,可以隨時使電路復(fù)位。 圖 單片機復(fù)位電路 圖 AT89C51 單片機 此單片機共有 4 個 8 位的并行雙向 I/O 口,分別記作 P0、 P P P3,這 4 個口除可按字節(jié)尋址以外,還可按位尋址。各位口線具有完全相同但又相互獨立的邏輯電路。 P1 口只能作為通用數(shù)據(jù) I/O 口使用,所以在電路結(jié)構(gòu)上與 P0 口有些不同。 P2 口既可以作為系統(tǒng)高位地址線使用,也可以為通用 I/O 口使用,所以 P2 口電路邏輯與 P0 口類似。雖然 P3 口可以作為通用 I/O 口使用,但在實際應(yīng)用中它的第二功能信號更為重要。 AT89C51 單片機還有一個地址鎖存控制信號 ALE,外部程序存儲器讀選通信號PSEN ,訪問程序存儲器控制信號 EA ,復(fù)位信號 RST,地線 SSV 和 +5V的電源 CCV 。 表 P3口線第二功能 口 線 第二功能信號 第二功能信號名稱 RXD 串行數(shù)據(jù)接收 TXD 串行數(shù)據(jù)發(fā)送 INT0 外部中斷 0 申請 INT1 外部中斷 1 申請 T0 定時器 /計數(shù)器 0 計數(shù)輸入 T1 定時器 /計數(shù)器 1 計數(shù)輸入 WR 外部 RAM 寫選通 RD 外部 RAM 讀選通 圖 單片機 最小系統(tǒng)圖 顯示模塊 方案一:使用 LED 數(shù)碼管顯示。但根據(jù)題目要求,如果需要同時顯示給定值和測量值,以及其他輸出特性值,需顯示的內(nèi)容較多,要使用多個數(shù)碼管動態(tài)顯示,使電路變得復(fù)雜,加大了編程工作量。 LCD 具有輕薄短小,可視面積大,方便的顯示數(shù)字,分辨率高,抗干擾能力強,功耗小,且設(shè)計簡單等特點。 IR 用于寄存指令碼,只能寫入不能讀出,DR 用于寄存數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由內(nèi)部操作自動寫入 DDRAM 和 CGRAM,或者暫存從 DDRAM和 CGRAM 讀出的數(shù)據(jù), BF 為 1 時,液晶模塊處于內(nèi)部模式,不響應(yīng)外部操作指令和接受數(shù)據(jù), DDTAM 用來存儲顯示的 字符,能存儲 80 個字符碼, CGROM 由 8 位字符碼生成 5*7 點陣字符 160 中和 5*10 點陣字符 32 種 .8 位字符編碼和字符的對應(yīng)關(guān)系,CGRAM 是為用戶編寫特殊字符留用的,它的容量僅 64 字節(jié),可以自定義 8 個 5*7 點陣字符或者 4 個 5*10 點陣字符, AC 可以存儲 DDRAM 和 CGRAM 的地址,如果地址碼隨指令寫入 IR, 則 IR 自動把地址碼裝入 AC,同時選擇 DDRAM 或 CGRAM, LM016L 液晶模塊的引腳功能如下表 所示。 4 RS RS 為寄存器選擇,高電平 1 時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平 0 時選擇指令寄存器。 6 E E(或 EN)端為使能 (enable)端,下降沿使能。
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