DAC0832是一款采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器,图四是它的逻辑框图和引脚排列。DAC0832有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。 步进01.V的实现 因为输出电压量程为10V,VREF基准电压范围为-10V---+10V,基准电压可以为5.12V,这样在DAC0832的8脚输出电压的分辨率为: 即D/A输入数据端每增加1,电压增加0.02V。D/A的电压输出端接放大器OP27 的输入端,放大器的放大倍数为5 ,才能得到输出电压的电压分辨率: 0.02V×5=0.1V 这样当调节电压的时候,以每次0.1V的梯度增加或者降低电压。
2021-12-13 14:46:07 109KB 51单片机 直流电源 电路方案
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D/A转换是将数字量转换为模拟量的过程,在计算机实时控制系统中这-技术应用得十分广泛,掌握这方面的技术是单片机开发应用爱好者必须具备的基本功之-。本文通过“数控直流稳压电源”这一简单的实例,详细介绍AT89C2051单片机与DAC0832数模转换器接口电路的原理及其应用方法,可供单片机业余爱好者学习参考。   本文介绍的“数控直流稳压电源”实际上是由单片机控制一直流输出电源,该电源能在输出5~ 12V的范围内按照0.1V的步进量连续可调,而且具有一定的带负载能力。据此,电路可设计成如附图所示,从图上可以看出,电路主要由显示电路、D/A转换电路及电源电压输出电路三部分组成。   显示电路用于显示电源输出电压的大小。根据电压输出范围及步进量要求,显示电路需要用三个数码管组成一个具有小数点- -位、个位和十位的显示器。这三个数码管为带小数点的七段LED数码管。驱动这三位数码管,至少需要21条驱动线,为了节省CPU的I/0口线,显示电路采用CPU的串行口RXD和TXD通过74LS164进行输出口线扩展。74LS164是串人并出的8位移位寄存器,在⑧脚所加脉冲的上升沿作用下,把①、②脚(-般并联使用)输人的串行数据锁存在并行输出端,通过这些并行口线驱动数码管的各字段。数码管选用共阳的E10501-GP,当74LS164的输出端口某线为低电位时,对应的字段被点亮。
2021-11-08 16:50:51 274KB 模拟/电源
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【设计】基于单片机的数控直流稳压电源毕业论文.docx
2021-10-25 19:00:07 32KB
数控直流稳压电源的设计与制作doc,数控直流稳压电源的设计与制作
2021-10-22 11:03:45 418KB 稳压电源
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简单数控直流电流的proteus仿真,用到了TLC2543,LTC1456,4*4,PIC18F452,LCD1602
2021-10-19 11:15:26 147KB proteus
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全国电子大赛设计-----数控直流稳压电源的设计 本文所介绍的数控直流稳压电源与传统的稳压电源相比,具有操作方便,电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数码管显示,主要用于要求电源精度比较高的设备,或科研实验电源使用,并且此设计没有用到单片机,只用到了数字技术中的可逆计数器,D/A 转换器,译码显示等电路,具有控制精度高制作比较容易等优点。
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数控直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。普通直流稳压电源品种很多, 在家用电器和其他各类电子设备中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。但在实际生活中,都是由220V 的交流电网供电。这就需要通过变压、整流、滤波、稳压电路将交流电转换成稳定的直流电。滤波器用于滤去整流输出电压中的纹波,一般传统电路由滤波扼流圈和电容器组成,若由晶体管滤波器来替代,则可缩小直流电源的体积,减轻其重量,且晶体管滤波直流电源不需直流稳压器就能用作家用电器的电源,这既降低了家用电器的成本,又缩小了其体积,使家用电器小型化。   电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,服务于各行各业。电力电子技术是电能的最佳应用技术之一。当今电源技术融合了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。随着计算机和通讯技术发展而来的现代信息技术革命,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。随着数控电源在电子装置中的普遍使用,普通电源在工作时产生的误差,会影响整个系统的精确度。电源在使用时会造成很多不良后果,世界各国纷纷对电源产品提出了不同要求并制定了一系列的产品精度标准。只有满足产品标准,才能够进入市场。   随着经济全球化的发展,满足国际标准的产品才能获得进出的通行证。数控电源是从80年代才真正的发展起来的,期间系统的电力电子理论开始建立。这些理论为其后来的发展提供了一个良好的基础。在以后的一段时间里,数控电源技术有了长足的发展。但其产品存在数控程度达不到要求、分辨率不高、功率密度比较低、可靠性较差的缺点。因此数控电源主要的发展方向,是针对上述缺点不断加以改善。单片机技术及电压转换模块的出现为精确数控电源的发展提供了有利的条件。新的变换技术和控制理论的不断发展,各种类型专用集成电路、数字信号处理器件的研制应用,到90年代,己出现了数控精度达到0.05V的数控电源,功率密度达到每立方英寸50W的数控电源。目前在电力电子器件方面,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。随着人们生活水平的不断提高,数字化控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中数控制直流稳压电源就是一个很好的典型例子。但人们对它的要求也越来越高,要为现代人工作、科研、生活提供更好的更方便的设施,就需要从数字电子技术入手,一切向数字化和智能化方向发展。   数字化智能电源模块是针对传统智能电源模块的不足提出的,数字化能够减少生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,有效地解决电源模块中诸如可靠性、智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产效率和产品的可维护性。
2021-10-06 16:00:12 656KB 模拟/电源
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