簡(jiǎn)易數(shù)控直流電源設(shè)計(jì)探討
摘要:本設(shè)計(jì)以80C31單片機(jī)為核心,集成運(yùn)算放大器和DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器構(gòu)成具有深度負(fù)反饋的輸出可控的直流穩(wěn)壓電源。由三端集成穩(wěn)壓器(7805、7815、7915)給各單元電路提供所需的工作電壓。本系統(tǒng)由單片機(jī)做控制,輸出電壓在(0~9.9V)之間變化,實(shí)現(xiàn)0.1V的步進(jìn)功能控制,輸出電壓采用LED共陰極數(shù)碼顯示。簡(jiǎn)易數(shù)控直流電源與傳統(tǒng)穩(wěn)壓電源相比具有操作方便、顯示穩(wěn)定度高、使用廣泛等特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)纹瑱C(jī)80C31 數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC0832 三端集成穩(wěn)壓器
1 數(shù)控直流電源的應(yīng)用及特點(diǎn)
本課題研究一種以單片機(jī)為核心的智能化高精度簡(jiǎn)易數(shù)控直流電源的設(shè)計(jì)。數(shù)控直流電源是一種常見(jiàn)的電子儀器也是電子技術(shù)常用的設(shè)備之一,廣泛應(yīng)用于電路,教學(xué)試驗(yàn)和科學(xué)研究等領(lǐng)域。以單片機(jī)系統(tǒng)為核心設(shè)計(jì)的新一代數(shù)控直流電源,它不但電路簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊,價(jià)格低廉,性能優(yōu)越,而且由于單片機(jī)具有計(jì)算和控制能力,利用它對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行各種計(jì)算,從而可排除和減少模擬電路引起的誤差,輸出電壓和限定電流采用輸入鍵盤方式,電源的外表美觀,操作使用方便,具有較高的使用價(jià)值,且兼?zhèn)潆p重過(guò)載保護(hù)及報(bào)警功能, 特別適用于各種有較高精度要求的場(chǎng)合。
2 硬件電路的設(shè)計(jì)
2.1 數(shù)控直流電源的組成 簡(jiǎn)易數(shù)控直流電源由穩(wěn)壓電源部分、數(shù)字顯示部分、輸出部分、數(shù)控部分、“+”“-”按鍵五部分組成。
2.2 單元電路的設(shè)計(jì)
2.2.1 輸出電路 輸出電路是由三端固定輸出穩(wěn)壓器件7805、運(yùn)算放大器A和DAC電路所組成的輸出電路。在該電路中U23=5V,Uo=U23+U3,若DAC的輸出為-5V~+4.9V,則UO=0~9.9V。該電路的穩(wěn)壓性能7805保證,步進(jìn)電壓由DAC輸入的數(shù)字量控制。這種電路輸出電壓的精度取決于7805輸出電壓的誤差;運(yùn)放的跟隨誤差以及DAC的積分非線性。步進(jìn)值的誤差直接與DAC的位數(shù)有關(guān)。
2.2.2 數(shù)控部分 數(shù)控部分應(yīng)具備的功能有:輸出電壓可預(yù)置,且能以“步進(jìn)”或“掃描”的工作方式加(“+”)或減(“-”)。數(shù)控部分的輸出應(yīng)直接控制數(shù)碼電阻網(wǎng)絡(luò)各個(gè)開(kāi)關(guān)。
微控制器(MCU)又稱單片機(jī),數(shù)控部分為MCU電路。MCU的芯片品種繁多,芯片的選擇應(yīng)考慮價(jià)格,軟件成熟,滿足功能要求等因素,因此本設(shè)計(jì)選用80C31單片機(jī)。
兩位BCD碼撥盤開(kāi)關(guān)將預(yù)置量輸入到MCU并口,兩位LED顯示電路由MCU串口送入數(shù)值(輸出電壓)。單獨(dú)設(shè)置的“+”“-”二個(gè)按鍵由并行口進(jìn)行檢測(cè)。DAC接收MCU數(shù)據(jù)總線傳送的數(shù)據(jù),并據(jù)以確定輸出電壓。在軟件的控制下,MCU開(kāi)機(jī)后先將預(yù)置值讀入,在送去顯示的同時(shí),送入DAC,并產(chǎn)生相同的輸出電壓。然后不斷循環(huán)檢測(cè)“+”“-”兩鍵是否按下。若檢測(cè)到有鍵按下,將使顯示值和輸出電壓相應(yīng)增減0.1V。若檢測(cè)到按鍵時(shí)間超過(guò)0.5s,則認(rèn)為需連續(xù)增減,即處于“掃描”方式。
由于80C31片內(nèi)RAM僅有128B容量不夠所以要擴(kuò)展片外RAM,因此由80C31、74LS373和8KB容量的2764組成MCU最小系統(tǒng)。
2.2.3 穩(wěn)壓電源 從電路簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)考慮,本設(shè)計(jì)采用三端固定輸出集成穩(wěn)壓器。采用7805、7815、7915作為它們的輸出電壓分別為+5V、+15V、-15V,輸出電流為1.5A。
直流穩(wěn)壓電源采用橋式全波整流,單電容濾波,三端固定輸出集成穩(wěn)壓器件。輸出電路由7815提供+15V電壓,從而大大提高了電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等指標(biāo)。
2.2.4 顯示電路 顯示電路由兩個(gè)數(shù)碼管和兩個(gè)74LS164組成。兩個(gè)數(shù)碼管分別組成顯示電路的十位、個(gè)位,由于兩個(gè)數(shù)碼管至少需要14根I/O線,為節(jié)約資源,采用串行輸入并行輸出的74LS164進(jìn)行驅(qū)動(dòng)輸出。單片機(jī)的兩個(gè)并行分別作為信號(hào)輸出口和時(shí)鐘控制信號(hào)。采用單片機(jī)的P3.2、P3.3作為控制加減的控制。該實(shí)現(xiàn)方式是通過(guò)80C31串行輸入,再并行輸出到74LS164,再經(jīng)過(guò)74LS164并行輸出到數(shù)碼顯示管。
顯示方式采用靜態(tài)顯示方式,80C31串以移位寄存器來(lái)驅(qū)動(dòng)兩位LED共陰極數(shù)碼顯示器,占用資源少,僅二根線。
3 軟件設(shè)計(jì)
兩位BCD碼撥盤開(kāi)關(guān)K3、K4,用以設(shè)置輸出電壓。K3、K4輸入的P1口由電阻網(wǎng)絡(luò)RN上拉。設(shè)置為低電平有效。“+”“-”鍵由10K電阻上拉,低電平有效輸入至P3.2和P3.3口線。軟件采用查詢方式訪問(wèn)這兩個(gè)鍵。
3.1 80C31資源分配
TXD、RXD 以串口方式0輸出接移位寄存器/顯示器。
P3.2 “+” 鍵
P3.3 “-”鍵
P0.0~P0.3 預(yù)置數(shù)BCD碼輸入(低位—十分位)
P0.4~P0.7 預(yù)置數(shù)BCD碼輸入(高位—個(gè)位)
FFFEH DAC 地址
42H D輸出電壓數(shù)值寄存
41H 40H 顯示緩沖寄存,BCD碼。
3.2 程序流程設(shè)計(jì) 復(fù)位后首先進(jìn)行初始化工作,然后從BCD撥盤開(kāi)關(guān)取輸出電壓預(yù)置值,經(jīng)取反和十—二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換后存入寄存器42H。預(yù)置值經(jīng)串口輸出送往顯示器。由于輸出電壓數(shù)值是以0.1V做為基本單位的(即5V為50),所以送往顯示的數(shù)值自動(dòng)在高位加入小數(shù)點(diǎn)。以后輸出電壓值經(jīng)標(biāo)度變換后送DAC,由輸出電壓形成對(duì)應(yīng)的輸出電壓。
程序?qū)z測(cè)有無(wú)鍵按下,若無(wú)鍵按下,則不斷地繼續(xù)檢測(cè),直到有鍵按下。檢測(cè)到有鍵按下后,首先延時(shí)20ms進(jìn)行去抖處理,再判別是“+”還是“-”鍵若為“+”鍵,則42H中的數(shù)據(jù)加1,再判斷是否已加至100,若是則42H復(fù)0,否則將數(shù)據(jù)送去顯示和輸出。若判別為“-”鍵,則數(shù)據(jù)減1,再判斷是否已減至FFH,若是則42H賦值為99;否則將數(shù)據(jù)送去顯示和輸出。
只要點(diǎn)動(dòng)“+”“-”鍵的時(shí)間小于0.5s,則每次步進(jìn)增減0.1V。若一直按鍵,只要時(shí)間超過(guò)0.5s,則不停的步進(jìn),直到松開(kāi)按鍵為止。
4 結(jié)論
本設(shè)計(jì)主要對(duì)簡(jiǎn)易數(shù)控直流電源電路進(jìn)行了簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)與闡述。本設(shè)計(jì)系統(tǒng)主要由硬件部分和軟件兩部分組成,以單片機(jī)為核心,控制整個(gè)電路工作。數(shù)模轉(zhuǎn)換器和集成運(yùn)算放大器構(gòu)成的具有深度負(fù)反饋的數(shù)字式可控直流電源。
本設(shè)計(jì)還存在許多不足,不當(dāng)之處在所難免,望廣大讀者提出意見(jiàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]蘇文平,何希才主編.電子技術(shù)實(shí)踐與制作教程.國(guó)防工業(yè)出版社.2002.
邱寄帆,唐程山主編.數(shù)字電子技術(shù).人民郵電出版社.2002.
責(zé)任編輯:電力交易小郭
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