1 引言
直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多 功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普 通直流稳压电源品种很多.但均存在以下问题:输出电压是通过粗调(波段开关)及细调(电位器)来调节。这样,当输出电压需要精确输出,或需要在一个小范围内改变时(如 1.02~1.03V),困难就较大。另外,随着使用时间的增加,波段开关及电位器难免接触不良,对输出会有影响。常常通过硬件对过载进行限流或截流型保护,电路构成复杂,稳压精度也 不高。本文设计了一种以单片机为核心的智能化高精度简易直流电源,克服了传统直流电压 源的缺点,具有很高的应用价值。
2 系统硬件设计
2.1 系统总体结构
本系统是以AT89S51 单片机为核心控制器,具有电压可预置、可步进调整、输出的电 压信号和预置的电压信号可同时显示的数控直流电源,其硬件原理方框图如图1 所示。系统 由AT889S51 控制电路、键盘电路、电源电路、D/A 电路、功放电路、短路保护及报警电路、 稳压输出电路、LED 显示电路八部分组成。系统通过“开关”、“+”、“-”三个按键来控制预置电压的升降,并通过数码管显示。AT89S51 单片机送出相应的数字信号,在D/A 转换之 后输出电流,经集成运放LM358 转换、三极管放大、RC 网络滤波,最终稳定。同时由LED 数码管显示输出电压;由数字电压表测量实测值。
2.2 数控部分
主要由AT89S51 最小系统控制,它要完成键盘控制、预置电压显示控制、短路保护控制 及报警控制等功能。AT89S51 最小系统如图2 所示。
2.2.1 键盘接口电路
键盘接口电路如图3 所示。键盘设计由三个按键控制即:“开关”键、“+”键、“-”键, 并外接三个上拉电阻控制键盘去抖。此三键分别连接到单片机的P1.0、P1.1、P1.2 接口进行控制。
2.2.2 预置电压显示电路
预置电压显示电路如图4 所示。本设计选用译码驱动器74F244,用来驱动LED 数码管 显示预置电压,分别由单片机P2.0~P2.7 接口控制。LED 共阴极控制端由P1.4~P1.6 接口 控制,并用三极管8050 来控制LED 的显示。
2.3 电源部分
2.3.1 主电源电路
电源部分输入220V、50Hz 交流电,输出全机所需的三种电压:+5V、+15V、-5V,主要 供数控部分和D/A 转换芯片使用;+15V 作为运放的正电源,同时也是稳压输出电路的主电 源。该电源模块部分拓展了-5V 负电压,同时作为运放的负电源,如图5 所示。
2.3.2 稳压输出部分
稳压输出部分是将控制部分送来的电压控制字数据转换成稳定的电压输出。它由转化器 (DAC0808)、集成运放LM358、晶体三极管、基准电压源(+15V)、过流检测电路组成。 稳压输出模块包括过流检测电路,当电源过流时,过流检测电路输出为低电平其,送到 CPU 的 INT0 申请中断,CPU 接收后,延迟5ms。
3 系统软件设计
软件控制程序由主程序和过流保护程序两部分,其主要实现步进加减、D/A 转换、键盘 扫描、LED 显示、电流报警等功能。
3.1 主程序
首先初始化系统,即AT89S51 单片机系统的初始化,再对系统时间进行设置 ,调用按 键处理子程序,判断是否有按键按下,若有就调用显示处理程序,显示处理程序在数码管上 显示预置电压,由单片机控制的信号经D/A 转换后,通过检测电路判断是否短路,若短路则 启动中断保护。否则,实现稳压输出。主流程图如图6 所示。
图6 主程序流程图
3.2 过流保护程序
从数模转换电路转换出的信号,一路经过流检测电路,把检测到的信号,送入单片机最 小系统进行处理,若过流,则蜂鸣器鸣叫。过流保护程序流程图如图7 所示。
图7 过流保护程序流程图
4 结束语
本设计以单片机为核心设计一种智能稳压电源,不但电路简单,结构紧凑,价格低廉, 性能卓越。所研制的智能稳压电源可利用单片机设置周密的保护监测系统,确保电源运行可靠。输出电压采用数字显示,输人采用键盘方式,电源的外表美观,操作使用方便,具有较 高的使用价值。
关键字:AT89S51 稳压电源 数控
编辑:金海 引用地址:基于单片机的数控直流稳压电源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
基于开关式稳压电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
开关式稳压 电源 的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射 干扰 使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。
1.超音频振荡的干扰问题
开关式 稳压电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。
2.无线电广播
[电源管理]
开关稳压电源系统设计方案
随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。
1 方案论证
1. 1 DC-DC 变换器方案选取
隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[电源管理]
稳压电源硬件电路图
输入交流电压 220vV 0.5A。
输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[电源管理]
数控太阳能LED照明驱动系统
引言
太阳能电池和led照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。
太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。
图1 太阳能LED照明系
[电源管理]
交流稳压电源损耗与节能的研究
摘要: 交流稳压电源以其特有的稳压和保护功能得到了越来越广泛的应用,而其累积的电能损耗却是非常惊人的,如何在发挥稳压作用的同时尽量减少电能损耗,正是本文所要探讨的课题。
关键词: 稳压电源 空载 空耗 节能
1 引言
交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。
2 交流稳压电源的损耗分析
交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于
[电源管理]
AT89S51看门狗程序例子
AT89S51看门狗程序例子如下:
AJMP MAIN
MAIN:
;启动看门狗 Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1
;主程序******************************************************* ;************************************************************
START:
ACALL WDT ;调用复位看门狗子程序
AJMP START
;主程序**********************************************
[单片机]
AT89C51数控多路直流稳压电源
当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路--电源电路,直流电源趋向多功能和数字化方向。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。本文以单片机为核心,构成可同时控制6路正负输出,具有定点显示和巡回显示等功能的数控直流稳压电源。
1 系统的功能和特点
系统有6路电压输出,其中3路为正,3路为负。电压调节范围为0~35 V ,最大输出电流(A )分别为5,2和1,具有过流保护功能。数字显示有5位,其中1位显示
[单片机]
数字可调式高压直流稳压电源的设计
引言 高压电源是核辐射探测仪器中不可缺少的一部分,供给核辐射探测器件(如:正比计数管、GM计数管、光电倍增管以及半导体探测器等)高压,配合其它仪器做能谱分析或放射性强度测量之用。此外,高压直流电源也广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,例如农业环境静电除尘,静电喷雾杀虫,农业物料静电喷涂包裹,农产品加工中的静电植绒、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电处理等等。 目前产生高压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的稳压电路、调节电路和显示电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。传统的高压电源一般通过调整十圈电位器和波段开关预置所需电压,电压值由电压表头指示,这种手
[电源管理]