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1数控直流电源一、 方案论证与选择方案一:原理框图如图 1 所示,采用数字逻辑控制。通过“” 、 “”两键操作,控制可逆计数器分别作加、减计数,可逆计数器的二进制数字输出一路用于驱动数显电路,指示电源输出电压的大小值;另一路进入 D转换电路,将数字量按比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。该方案能够完成基本要求,发挥部分受到限制。 D/ 图一 方案一示意图方案二:原理框图如图 2 所示,采用 8051 单片机产生波形,D/A 转换器将其转化为模拟电压,再经过放大器放大。由单片机的软件实现电压的步进增减、对键盘的自动扫描等功能。该方案灵活性大,易于扩展,需要专用的译码驱动芯片。 8051 D/A 图二 方案二示意图方案三:数控部分同方案二,原理框图如图三。用 74驱动器,由单片机软件控制数码显示,软件还附有显示器的自动刷新及电路的过零保护等功能。该方案具有方案二的所有优点,而降低了对芯片的要求,提高了系统的可靠性。 8051 D/A 图三 方案三示意图2综上所述,选用方案三。二理论分析与参数计算1 介一款采 用 艺 制 成 的 单 片 电 流 输 出 型 8 位 数 / 模 转 换 器 ,图 四是它的逻辑框图和引脚排列。三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。图四 逻辑框图和引脚排列2步进 实现因为输出电压量程为 10V,准电压范围为0V,基准电压可以为 样在 8 脚输出电压的分辨率为: 即 D/A 输入数据端每增加 1,电压增加 ,放大器的放大倍数为 5 ,才能得到输出电压的电压分辨率:=每次 梯度增加或者降低电压。三硬件电路图1波形转换与放大部分选用 51 系列的单片机产生和控制波形。数模转换器用的是 方案中 用单缓冲模式。电路如图五所示,和 数据口直接相连, 和 接2据寄存器处于直通状态, , 和 连接后接 选中1=0)时,写入数字量,该数字信号就立即传送到 入寄存直通至 据寄存器,经过短暂的建立时间,即可以获得相应的模拟3电压。 写入操作结束, 和 立即变为高电平,写入的数据被输入寄存器锁1到再次写入刷新。图五 波形产生与转换电路图六 电流放大电路42键盘与数码显示部分 电路如图七图七 键盘与显示电路3稳压电源部分电源部分输出+5V,+15V,压供给系统,另外还制作+流稳压电源做 基准电压。四软件设计与流程图1软件介绍软件部分采用模块化程序设计的方法编写,系统软件由主控制程序、数码显示子程序、键盘服务子程序组成。还添加了自动扫描键盘、显示器的自动刷新、过零保护的功能。编程中 C 函数和汇编函数相互调用。52程序流程图如图九所示 +-件流程图五程序如下#14;15;t);n);0=0 ;1);) ; 0&0) ;1);0+9&9);10) ; ;1);0+ 1|=0() () (;t) n) i;i=0;i8;i+);n); ; ; n=(n1)+1;
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