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设计原理:数控电源其实就是将传统模拟可调恒压恒流线性电源的恒压环路和恒流环路通过单片机+运放来实现。首先电源在开机的时候是处于待机状态的,电源无输出,按一下输出按钮,单片机会把预置好的一个值输出给运放处理后送给电源调整管让电源有输出,同时输出部分的稳压环路和恒流环路会采集数据送到单片机中进行负反馈处理,然后去控制调整管的开关,从而达到稳压和恒流的功能。电源功率板电路PCB实物截图: 电源MCU控制板电路PCB截图: 项目前后规划:1.用LM317之类的可调稳压芯片来做,但是有个难题来了,LM317LT1085这类芯片对ADJ脚的电压会有要求,要求运放必须能输出-3V~20多伏的电压,这对于常规的运放是个难题,一般的运放供电都是正负18V左右,如果供电用成20多伏输出电压会不线性,对稳压会有影响。另外输出电流也会受到芯片内部功率管影响,特别是芯片过热的时候输出电压,电流会被内部的负反馈电路控制,不受外围MCU控制,就达不到连续使用的效果。2.用LM2576ADJ之类的降压型芯片来做,这类芯片也有他自身的问题,反馈FB脚的零界点是一个固定电压,比如:LM2576ADJ 内部FB电压为1
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数控电源包括功率板和数控电源包括功率板和MCU板全套开源资料板全套开源资料
设计原理:数控电源其实就是将传统模拟可调恒压恒流线性电源的恒压环路和恒流环路通过单片机+运放来实
现。首先电源在开机的时候是处于待机状态的,电源无输出,按一下输出按钮,单片机会把预置好的一个值输
出给运放处理后送给电源调整管让电源有输出,同时输出部分的稳压环路和恒流环路会采集数据送到单片机中
进行负反馈处理,然后去控制调整管的开关,从而达到稳压和恒流的功能。电源功率板电路PCB实物截图: 电
源MCU控制板电路PCB截图: 项目前后规划:1.用LM317之类的可调稳压芯片来做,但是有个难题来
了,LM317LT1085这类芯片对ADJ脚的电压会有要求,要求运放必须能输出-3V~20多伏的电压,这对于常规的
运放是个难题,一般的运放供电都是正负18V左右,如果供电用成20多伏输出电压会不线性,对稳压会有影响。
另外输出电流也会受到芯片内部功率管影响,特别是芯片过热的时候输出电压,电流会被内部的负反馈电路控
制,不受外围MCU控制,就达不到连续使用的效果。2.用LM2576ADJ之类的降压型芯片来做,这类芯片也有他
自身的问题,反馈FB脚的零界点是一个固定电压,比如:LM2576ADJ 内部FB电压为1
设计原理:
数控电源其实就是将传统模拟可调恒压恒流线性电源的恒压环路和恒流环路通过单片机+运放来实现。首先电源在开机的时候
是处于待机状态的,电源无输出,按一下输出按钮,单片机会把预置好的一个值输出给运放处理后送给电源调整管让电源有输
出,同时输出部分的稳压环路和恒流环路会采集数据送到单片机中进行负反馈处理,然后去控制调整管的开关,从而达到稳压
和恒流的功能。
电源功率板电路PCB实物截图:
电源MCU控制板电路PCB截图:



















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