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相似文献
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1.
为了实现直流稳压电源输出电压的数控调节,采用单片机AT89S51设计实现了稳压电源的调节。电源控制电路采用AT89S51为核心,设计了D/A转换、比较放大、电压调节及系统电源整等硬件电路。设计的数控电源具有使用简介、响应快、稳定性好、效率高及过流保护等优点。经实验测试,输出电压0~18V可调,步进值为0.05V,误差小于0.1%,输出电压调整率为0.05%。  相似文献   

2.
一种基于单片机的数控开关电源设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于单片机的数控开关电源是利用单片机实现对开关电源的输出电压设定、输出电压步进调整、输出电压和输出电流显示等数字控制。本文设计的数控开关电源由两部分组成。开关电源部分采用基于PWM控制的不对称半桥功率变换器,由模拟控制芯片KA3525产生PWM信号经驱动电路实现对功率变换电路的输出电压控制,实现电压的稳定输出。数控部分采用凌阳单片机的D/A输出对KA3525的误差比较器的参考端进行数字给定,实现对输出电压的设定、步进调整和显示等功能。文中给出了系统设计框图,对各部分电路进行了分析,并给出了必要的实验波形,经测试证实设计方法是可行的。将成熟的单片机技术与现有的开关电源技术进行简单结合实现数控,值得借鉴。  相似文献   

3.
闭环程控直流电流源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以单片机为核心,通过采样实际输出经A/D转换反馈至单片机,进而与预置值相比较,最后通过改变D/A的输出电压来控制调整电路,稳定输出电流.  相似文献   

4.
滤波电路的工作过程,如图12所示。4.稳压调整电路的结构原理电源电路有了变压器和整流、滤波电路后,便可以产生各种比较平滑的直流电压了,但还不能保证输出稳定的直流电压。输出电压不稳定的因素主要有以下两个方面:第一,由于交流电网电压不稳定而引起整流输出直流电压的变化。一般交流电网电压约有±10%的波  相似文献   

5.
单片机控制的精密可调开关稳压电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种以MSP430F413单片机为核心的智能化开关式直流稳压电源。由单片机输出高分辨率、占空比可调的PWM波,驱动大功率MOSFET开关管,调节输出电压。采用二阶低通滤波器和比较器电路,与单片机程序进行配合,实现了Σ-Δ方式的电压采样,并通过软件算法对输出电压进行控制,实现了2~15 V输出电压可调,输出电流大于1 A;采用按键实现了小范围精准调节和大范围快速调节功能,用字段式LCD显示输出电压和设定电压值,电源效率达到88%以上。  相似文献   

6.
为了降低电子电源的谐波污染,提出了一种适用于中小功率电源的高功率因数AC-DC变换器的设计。该设计以STM32F103单片机为主控制器,MOSFET全控整流和Boost斩波型APFC电路为核心;采用功率因数校正专用控制芯片UCC28019产生PWM波形,进行闭环反馈控制,实现稳压输出。测试表明:当输入交流有效值为24 V,输出直流电流为2A时,输出电压稳定在36.03 V,电源交流输入功率因数达到99.5%,效率达到91.2%,同时具有良好的负载调整率和电压调整率。  相似文献   

7.
邵康 《江苏电器》1997,(1):12-14
家用电器安全性能参数之一一接地电阻测试所用的测试电源25A/50Hz电流源的工作原理。该电流源先将交流电变换为直流电压,然后通过振荡器产生50Hz的电压信号,再由是电压-电流变换电路所产生25A电流输出。为确保输出电流的精度,针输出电流信号取样后,用设计的电压控制振幅电路来调节振荡器的输出幅度。本电流源电路设计先进,精度高,工作稳定可靠。  相似文献   

8.
在便携式智能仪表中,一般都包含信号采样与放大电路、A/D与D/A转换电路、单片机等电路或器件,因此要求仪表的电源系统能够提供多种形式且稳定度高的直流电压。例如,提供高低直流电压和正负极性直流电压等。另外,这些仪表通常用干电池供电,希望电源系统本身功耗应极低,以延长电池寿命。使用三端稳压器件、变频技术或分立元件组成的变换电路,很难同时满足上述要求,  相似文献   

9.
基于AT89S52的数控直流电流源的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了基于单片机的数控直流电流源设计方案,给出了硬件组成及软件系统设计。本系统以单片机AT89S52为核心部件,采用MOSFET和精密运算放大器构成恒流源的主体,配以高精度采样电阻及12位D/A、A/D转换器,完成了单片机对输出电流的实时检测和实时控制,实现了20-2000mA范围内恒定电流输出、步进小于2mA的功能,保证了纹波电流小于0.2mA。整个系统设计从使用简单,调整方便,界面友好的目的出发,具有输出恒定、电流范围宽、精度高、低纹波、易控制等特点。  相似文献   

10.
韩全立 《电气时代》2005,(1):123-124
单片机直接产生的PWM波,由于没有基准电压,脉冲幅度就不是很恒定,在很大程度上限制了PWM波的使用范围。本文通过在单片机PWM波的输出端加装简单的电路,实现对单片机输出的PWM波进行再整定,就可完成把幅度不恒定的PWM输出转换成精密的PWM输出电压,扩大了单片机PWM波的应用范围。近年来,许多生产单片机的公司纷纷推出了新型的高速单片机,并在单片机中集成了FLASH、EEPROM、WDT、A/D和D/A转换器等,极大地提高了单片机的整体性能,使得单片机在面向对象的控制领域得到了更广泛的应用。特别值得一提的是,许多单片机均利用内置的D/…  相似文献   

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