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简易数控直流稳压电源设计与技术挑战
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更新于2024-07-07
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本文主要探讨的是电子设计大赛中的一款简易数控直流稳压电源项目。该电源的亮点在于其创新性和实用性,尤其在提升电路精度、控制性能和小型化方面。项目团队由四位成员组成,他们各自负责关键环节: 1. 自制稳压电源的设计者负责数字电路设计,包括电路精度的调节,以及应用软件的编写,他们的技术特长在于处理复杂的数字逻辑和算法。 2. 键盘、数控部分的设计者专注于单片机编程和电路设计,他们利用单片机技术实现精确的控制和数据转换,确保了系统的智能化。 3. 数字显示的设计者专攻模拟电路设计,如D/A转换,这保证了输出电压的稳定性和准确性。 4. 输出电路的设计者则负责电路的整体架构,确保最终产品的稳定性。 项目的背景是基于传统的直流稳压电源存在的不足,如控制困难、精度低、体积大等。随着电力电子技术的发展,特别是数控电源技术,对电源的性能和稳定性要求更高。数控直流稳压电源可以提供更精确的电压控制,适用于对精度有高要求的电子设备,如科研实验、自动化设备等。 在全球化的背景下,电源产品必须符合国际标准以确保产品质量和市场准入。早期的数控电源发展中,尽管理论和技术有所进步,但仍存在分辨率不高、功率密度低和可靠性问题。随着单片机技术的引入和新型变换技术的发展,专用集成电路、数字信号处理器件的研发,为精确数控电源的改进提供了强大支持。 未来的研发方向主要集中在提高数控程度、提升分辨率、优化功率密度和增强可靠性上,以适应现代电子设备的需求。这款简易数控直流稳压电源不仅是电子设计大赛的优秀作品,也是推动电源技术进步的重要实践案例。
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输出
图 2.2 方案二硬件框图
2.1.3 方案三:采用调整管的十进制计数器的数控电压源的设计
此方案不同于方案之二处在于使用一套十进制计数器,一方面完成电压的译码显示,
另一方面其作为 EPROM 的地址输入,而由 EPROM 的输出经 D/A 变换后控制误差放大的
基准电压来实现输出步进,只使用了一套计数器,回避了方案二中必须保证双计数器同步
的问题,但由于控制数据烧录在 EPROM 中,使系统设计灵活性降低。其硬件框图如图
2.3 所示
输出
4
整流滤波
译
码
显
示
电
源
D/A 转换
误差放大
时钟控制
电
压
预
置
二进制
计数器
十进制
计数器
过流保护调整管
步
进
加
步
进
减
步进加
D/A 转换
步进减
电压预置
译码显示
十进制
计数器
EPROM
误差放大
过流保护调整管整流滤波
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