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直流稳压电源的设计 直流稳压电源的设计

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直流稳压电源的设计
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1、据存储器。数据线直接与 单片机的数据地址复用口相连,地址的低位则由锁存器获得, 地址的高位则直接与单片机的相连。片选信号由地址线引脚 产生,低电平有效。数据存储器占用系统的空间。 小系统板还设臵了个并行键盘及个共阳极数码管 。 单片机最小系统与外部芯片连接采用总线连接方式,口味数据总线和地 址总线低位,口为地址总线高位。口的引脚作为键盘显示控制器 和转换的选通信号。使用等第二功能。 主要应用接口如下所列。 电源 地 口口是个位漏极开路的双向口。作为输出口,每位能驱动个逻辑电 平。对端口写时,引脚用作高阻抗输入。 当访问外部程序和数据存储器时,口也被作为低位地址数据复用。在这种模 式下,具有内部上拉电阻。在编程时,口也用来接收指令字节在程 序校验时,输出指令字节。程序校验时,需要外部上拉电阻。 口口是个具。

2、 时,口送出高八位地址。在这种应用中,口使用很强的内部上拉 发送。在使用位地址如访问外部数据存储器时,口输出锁 存器的内容。在编程和校验时,口也接收高位地址字节和些控制信 号。 口口是个具有内部上拉电阻的位双向口,输出缓冲器能驱动个 逻辑电平。对端口写时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作 为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将 输出电流。口亦作为特殊功能第二功能使用,如下表所示。 在编程和校验时,口也接收些控制信号。 表口引脚及功能 引脚号第二功能 串行输入 串行输出 外部中断 外部中断 定时器外部输入 定时器外部输入 外部数据存储器写选通 外部数据存储器写选通 复位输入。晶振工作时,脚持续个机器周期高电平将使单片机复位。看门 狗计时完成。

3、输出电压值。系统有过流保护电路,当输出电流过大时功率管自 动截至,而且有红色指示灯发出警报。本系统由单片机程控输出数字信号,经过 转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极, 随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。实际测试结果表明,本系统实际应用于 需要高稳定度小功率恒压源的领域。 系统总体方案设计 系统总体方案比较 方案采用各类数字电路来组成键盘控制系统,进行信号处理,如选用等 可编程逻辑器件。本方案电路复杂,灵活性不高,效率低,不利于系统的扩展,对信号 处理比较困难。 方案二采用单片机作为整机的控制单元,通过改变的输入数 字量来改变输出电压值,从而使输出功率管的基极电压发生变化,间接地改变输出电压 的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,可以将输出电压经过 线和高位地址。

4、内部上拉电阻的位双向口,输出缓冲器能驱动个 逻辑电平。对端口写时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作 为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将 输出电流。此外,和分别作定时器计数器的外部计数输入 和时器计数器的触发输入,具体如下表所示。 在编程和校验时,口接收低位地址字节。 引脚号第二功能 定时器计数器的外部计数输入,时钟输出 定时器计数器的捕捉重载触发信号和方向控制 在系统编程用 在系统编程用 在系统编程用 图引脚图 口口是个具有内部上拉电阻的位双向口,输出缓冲器能驱动个 逻辑电平。对端口写时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作 为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将 输出电流。 在访问外部程序存储器或用位地址读取外部数据存储器例如执行。

5、稳压电源朝着数字化方向发展。因此对于数控恒压 源的研究是必要的。随着科学技术飞速发展,对电源可靠性输出精度和稳定性要求越 来越高,利用转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出 其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且可 以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘控制单片机实现,给电路实验带 来极大的方便,提高了工作效率。 电源技术尤其是数控电源技术是门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。 电力电子技术是电能的最佳应用技术之。当今电源技术融合了电气电子系统集成 控制理论材料等诸多学科领域。随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命, 给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电 源在电子装臵中的普遍使用,普通电源在工作时产生。

6、 过流保护设计 测试结果 电压测试 性能测试 结束语 参考文献 致谢 附录电路原理图 附录二系统总程序 直流稳压电源的设计 姓名王瑜 专业电子信息科学与技术 指导教师郭颖 摘要本系统以直流电压源为核心,单片机为主控制器,通过键盘来设置直 流电源的输出电压,设置步进等级可达,输出电压范围为,最大电流为 ,并可由液晶屏显示实际输出电压值。系统有过流保护电路,当输出电流过大时 功率管自动截至,而且有红色指示灯发出警报。本系统由单片机程控输出数字信号,经 过转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的 基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。实际测试结果表明,本系统实际 应用于需要高稳定度小功率恒压源的领域。 关键词直流稳压电源单片机数字控制 。

7、度达到每立方英寸的数控电源。从组成上,数控电源可分成器件 主电路与控制等三部分。目前在电力电子器件方面,几乎都为旋纽开关调节电压,调节 精度不高,而且经常跳变,使用麻烦 数字化智能电源模块是针对传统智能电源模块的不足提出的,数字化能够减少 生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,有效地解决电源模块中诸如可靠性智 能化和产品致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性。 电源采用数字控制,具有以下明显优点 易于采用先进的控制方法和智能控制策略,使电源模块的智能化程度更高,性 能更完美。 控制灵活,系统升级方便,甚至可以在线修改控制算法,而不必改动硬件线路。 控制系统的可靠性提高,易于标准化,可以针对不同的系统或不同型号的产品, 采用统的控制板,而只是对控制软件做些调整即可。 系统维护方便,旦出现故障,可以很。

8、 读取指令,必须接。 为了执行内部程序指令,应该接。 在编程期间,也接收伏电压。 振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 振荡器反相放大器的输出端。 转换设计 转换器采用转换器芯片,该芯片是个位转换器,器基准电 压由稳压管提供,电源为。的输出连接运算放大器, 目录 摘要 前言 题目的来源与开发意义 系统功能概述 系统总体方案设计 系统总体方案比较 系统设计框图 系统硬件设计 单片机最小系统设计 转换设计 转换设计 具有以下特点 单片机对的控制原理 功率输出电路设计 键盘显示电路设计 键盘部分 显示部分 串行接口 并行接口 稳压系统部分功能设计 稳压输出原理与电路 稳压输出部分仿真图 系统软件设计 总电路软件实现流程图 部分模块源程序 电路扩展 抑制纹。

9、的误差,会影响整个系统的精确度。 电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了 系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能够进入市场。随着经济全球化的发展, 满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。数控电源是从年代才真正的发展起来 的,期间系统的电力电子理论开始建立。这些理论为其后来的发展提供了个良好的基 础。在以后的段时间里,数控电源技术有了长足的发展。但其产品存在数控程度达不 到要求分辨率不高功率密度比较低可靠性较差的缺点。因此数控电源主要的发展 方向,是针对上述缺点不断加以改善。单片机技术及电压转换模块的出现为精确数控电 源的发展提供了有利的条件。新的变换技术和控制理论的不断发展,各种类型专用集成 电路数字信号处理器件的研制应用,到年代,己出现了数控精度达到的数 控电源,功率。

10、 通常作为线,也具有等第二功能。 在的引脚端和跨接晶振和电容 构成时钟电路。 键盘 数码显示 键盘 显示 接口 电压 预置 基准 电压 电流 放大 过流 保护 液晶 显示 输出 图单片机最小系统原理框图 图最小系统原理图 数 码管并行键 盘 外部 锁存器锁存器 译码器 系统时钟复位电路 图形液晶 接口 键盘接口 字符型 液晶接口 单片机采用上电自动复位和按键手动复位方式。上电复位要求接通电源 后,自动实现复位操作。手动复位要求在电源接通的条件下,在单片机运行期间,用按 钮开关操作使单片机复位。上电自动复位通过外部复位电容充电来实现按键手动 复位通过复位开关经电阻和接通来实现。 单片机小系统扩展了批的。

11、便地通过接口或接口或 接口进行调试,故障查询,历史记录查询,故障诊断,软件修复,甚至控制参数 的在线修改调试也可以通过远程操作。 系统的致性好,成本低,生产制造方便。由于控制软件不像模拟器件那样存 在差异,所以,其致性很好。由于采用软件控制,控制板的体积将大大减小,生产成 本下降。 易组成高可靠性的多模块逆变电源并联运行系统。为了得到高性能的并联运行 逆变电源系统,每个并联运行的逆变电源单元模块都采用全数字化控制,易于在模块之 间更好地进行均流控制和通讯或者在模块中实现复杂的均流控制算法不需要通讯,从 而实现高可靠性高冗余度的逆变电源并联运行系统。 系统功能概述 本系统以直流电压源为核心,单片机为主控制器,通过键盘来设臵直流电 源的输出电压,设臵步进等级可达,输出电压范围为,最大电流为, 并可由液晶屏显示实。

12、,脚输出个晶振周期的高电平。特殊寄存器地址 上的位可以使此功能无效。默认状态下,复位高电平有效。 地址锁存控制信号是访问外部程序存储器时,锁存低位地址 的输出脉冲。在编程时,此引脚也用作编程输入脉冲。 在般情况下,以晶振六分之的固定频率输出脉冲,可用来作为外部定 时器或时钟使用。然而,特别强调,在每次访问外部数据存储器时,脉冲将 会跳过。 如果需要,通过将地址为的的第位臵,操作将无效。这位臵 ,仅在执行或指令时有效。否则,将被微弱拉高。这个 使能标志位地址为的的第位的设臵对微控制器处于外部执行模式下 无效。 外部程序存储器选通信号是外部程序存储器选通信号。 当从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次 而在访问外部数据存储器时,将不被激活。 访问外部程序存储器控制信号。为使能从到的外部程序存储器。

参考资料:

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[11]印染废水处理工程设计(第47页,发表于2022-06-24 08:11)

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[17]银行存取款模拟系统的设计与实现(第34页,发表于2022-06-24 08:10)

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[19]银行服务营销策略研究(第23页,发表于2022-06-24 08:10)

[20]银行风险的法律防范对策研究(第33页,发表于2023-09-14 20:20)

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