基于AT89S52的数控直流电流源设计与实现

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"这篇文档是关于一个数字电路课程设计项目,设计内容是数控直流电源,具体为数控直流电流源。该电源使用AT89S52单片机作为核心,结合A/D、D/A转换器和V/I转换技术,实现了一个高精度的电流源,输出范围在20mA到2000mA之间,具有1mA步进调节能力,并能同时显示设定值和实际测量值。关键词包括89S52单片机、数控电源以及V/I转换器。文档涵盖了系统设计要求、单元电路设计、软件设计、系统测试以及结语,提供了详细的电路设计和软件编程流程,还有测试结果和结论。" 在详细说明中,我们可以看到: 1. **系统设计**:设计目标是创建一个可预置且精确控制的数控直流电流源,要求包括基本功能和扩展功能。基础要求是能够设定输出电流并在一定范围内调整,而发挥部分可能涉及更高级的特性如显示和控制精度。 2. **单元电路设计**: - **恒定电流源电路设计**:这是整个系统的基石,确保电流输出稳定。 - **控制器电路设计**:使用89S52单片机,构建最小系统,并配合A/D和D/A转换器来处理模拟和数字信号。 - **键盘电路设计**:用户通过键盘设定电流值。 - **显示器电路设计**:用于显示设定值和实际测量值,提供人机交互界面。 - **稳压电源电路**:保证电源稳定性,为系统提供可靠的电压输入。 3. **软件设计**:涉及程序流程图和具体算法,软件主要功能包括读取用户输入、控制电流输出、数据转换和数据显示等。 4. **系统测试**:使用特定仪器进行各项性能测试,如电流范围、步进调整、输出电流的准确性等,以验证设计的正确性和可靠性。 5. **结语**:总结设计成果和经验,可能包含对未来改进的建议。 这篇文档提供了完整的项目实施过程,对于学习数字电路和嵌入式系统设计的学生来说,是一个很好的参考案例。通过这个设计,可以理解到如何将微控制器、信号转换和软件编程结合起来,实现一个实用的数控电源系统。
2010-12-19 上传
从十九世纪90年代末起,随着对系统更高效率和更低功耗的需求,电信和数据通信设备的技术更新推动电源行业中直流/交流电源转换器向更高灵活性和智能化方向发展。在上世纪80年代的第一代分布式供电系统开始转向到上世纪末更为先进的第四代分布式供电结构以及中间母线结构,直流/交流电源行业正面临着新的挑战,即如何在现有系统加入嵌入式电源智能系统和数字控制。随着科学技术的迅速发展,人嘛对物质需求也越来越高,特别是一些高新技术产品。如今随着直流电源技术的飞跃发展,整流系统由以前的分立元件和集成电路控制发展为微机控制,从而使直流电源智能化,具有遥测、遥信、遥控的三遥功能,基本实现了直流电源的无人值守。并且,在当今科技快速发展过程中,模块化是直流电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效手段,可以通过设计N+1冗余电源系统,实现容量扩展,提高电源系统的可靠性、可用性,缩短维修、维护时间,从而使企业产生更大的效益。如:扬州鼎华公司近些年来结合没过Sorensen Amrel等公司的先进技术,成功开发了单机最大功率120KW智能模块电源,可以并联32台(可扩展到64台),使最大输出功率可以达到7600kw以上。智能模块电源采用电流型控制模式,集中式散热技术,实时多任务监控,具有高效、高可靠、超低辐射,维护快捷等优点,机箱结构紧凑,防腐雨散热也作了多方面的加强。它的应用将会克服大功率电源的制造、运输及维修等困难。而且和传统可控硅电源相比节电20%-30%节能优势,奠定了它将是未来大功率直流电源的首选。