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0~30V数控稳压电源的课程设计(2)

来源:网络收集 时间:2026-02-28
导读: WR1,WR2:写选通信号,低电平有效; XFER:转移控制信号,低电平有效; Rf:内接反馈电阻,Rf=15KΩ; IOUT1,IOUT2:输出端,其中IOUT1和运放反相输入相连,IOUT2和运放同相输入端相连并接地; Vcc:电源电压,Vc

WR1,WR2:写选通信号,低电平有效; XFER:转移控制信号,低电平有效; Rf:内接反馈电阻,Rf=15KΩ;

IOUT1,IOUT2:输出端,其中IOUT1和运放反相输入相连,IOUT2和运放同相输入端相连并接地;

Vcc:电源电压,Vcc的范围为+5V~+15V; Vref:参考电压,范围在-10V~+10V; GND:接地端。

当ILE=1,CS=0,WR=0,输入数据d7~d0存入8为输入寄存器中,当WR=2,XFER=0,输入寄存器中所存内容进入8位DAC寄存器并进行D/A转换。 当DAC0832外接运放A构成D/A转换电路时,电路输入量V0和输入d7~d0的关系式为:

3.2、DAC0832芯片的特点

DAC0832最具特色是输入为双缓冲结构,数字信号在进入D/A转换前,需经过两个独立控制的8位锁存器传送。其优点是D/A转换的同时,DAC寄存器中保留现有的数据,而在输入寄存器中可送入新的数据。系统中多个D/A转换器内容可用一公共的选通信号选通输出。

由于DAC0832输出级没有加集成运放,所以需外加NE5534相配使用。NE5534封装如下图4所示。

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

3.3其他元件资料

1)74LS48芯片的资料

74LS48芯片是一种常用的七段数码管译码器驱动器,常用在各种数字电路和单片机系统的显示系统中。

<74ls48引脚图>

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

0~30V 数控稳压电源课程设计

作者:

桃辰溪

74ls48 引脚功能表—七段译码驱动器功能表 十进数 或功能 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BI RBI LT LT H H H H H H H H H H H H H H H H x H L 输入 BI/RBO RBI H x x x x x x x x x x x x x x x x L x DCBA 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 xxxx 0000 xxxx H H H H H H H H H H H H H H H H L L H a b c d e f g 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 输出 备注

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

4、调整输出的设计

调整输出级采用运放作射极跟随器,使调整管的输出电压精确地与D/A转换器输出电压保持一致。调整管采用大功率达林顿管,确保电路的输出电流值达到设计要求。数控电源各部分工作所需的15V和5V电源有固定集成稳压器7815、1915和7805提供,调整管所需输入电压,经简单整流,滤波即可得到,但要求能提供5A的电流。

输出电压的调整,主要是运用射极输出器发射极上所接的4.7K电阻来完成的,此反馈电阻的主要作用是,把输出电压反馈到NE5534的输入级的反方向输入端,当同相输入IN+和反相输入端IN-有差别时,调整输出电压使之趋于稳定,从而达到调整输出电压的目的。

5、电路调试

调节步骤如下:

5.1、输入数字00000000,短接Rel、Re、Rf调运放调零电位器Rw,用数字万用表检测,是输出电压Vo=0。

5.2、输入数字10011001,调整Rel、Re2、Rf是输出电压Vo达到预定的满量程9.9V。

5.3、主要技术指标

本文所设计的数控制流电源的电压输出范围为0~9.9V,步进电压为0.1V,输出纹波电压不大于10mv,输出电流为5A。

6、改进措施

本电源输出电压大小尚受限制,在需要较高输出电压时,在不改变调节精度(即步进电压值)前提下,只要增加计数器的级联数和相应的D/A转换器的个数,扩大数显指示范围,配合选用高电压输出运放,就能轻松地满足要求。当需要正负对称输出电压时,只要另增一组电源,对D/A转换器及调整输出电路稍作改动即可达到目的。

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

7、本设计总体图示

7.1、控制电路如图6:

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

7.2、本设计主要电源供给电路如图7:

二、数模转换原理 1、DAC0832芯片资料

DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成

输出电压的调节时通过+、-两键操作 ,步进电压精确到0.1V,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分两路运行:一路用于驱动数字显示电路,精确显示当前输出电压值;另一路进入数模转换电路(D/A转换电路),数模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,输出稳定直流电压。

1.1 DAC0832的主要特性参数如下:

* 分辨率为8位; * 电流稳定时间1us;

* 可单缓冲、双缓冲或直接数字输入; * 只需在满量程下调整其线性度;

* 单一电源供电(+5V~+15V); * 低功耗,20mW。

1.2 DAC0832结构:

* D0~D7:8位数据输入线,TTL电平,有效时间应大于90ns(否则锁存器的数据会出错);

* ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效; * CS:片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效; * WR1:数据锁存器写选通输入线,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效。由ILE、CS、WR1的逻辑组合产生LE1,当LE1为高电平时,数据锁存器状态随输入数据线变换,LE1的负跳变时将输入数据锁存;

* XFER:数据传输控制信号输入线,低电平有效,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效;

* WR2:DAC寄存器选通输入线, …… 此处隐藏:3238字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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