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数控直流电源数控直流电源自制资料数控直流电源.doc

数控直流电源数控直流电源自制资料数控直流电源

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2018-09-08 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《数控直流电源数控直流电源自制资料数控直流电源doc》,可适用于工程科技领域

数控直流电源、方案论证与选择方案一:原理框图如图所示采用数字逻辑控制。通过“+”、“-”两键操作控制可逆计数器分别作加、减计数可逆计数器的二进制数字输出一路用于驱动数显电路指示电源输出电压的大小值另一路进入D/A转换电路将数字量按比例转换成模拟电压然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。该方案能够完成基本要求发挥部分受到限制。图一方案一示意图方案二:原理框图如图所示采用单片机产生波形DA转换器将其转化为模拟电压再经过放大器放大。由单片机的软件实现电压的步进增减、对键盘的自动扫描等功能。该方案灵活性大易于扩展需要专用的译码驱动芯片。图二方案二示意图方案三:数控部分同方案二原理框图如图三。用LS作驱动器由单片机软件控制数码显示软件还附有显示器的自动刷新及电路的过零保护等功能。该方案具有方案二的所有优点而降低了对芯片的要求提高了系统的可靠性。图三方案三示意图综上所述选用方案三。二.理论分析与参数计算.DAC简介DAC是一款采用CMOS工艺制成的单片电流输出型位数模转换器图四是它的逻辑框图和引脚排列。DAC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。图四DAC的逻辑框图和引脚排列.步进V的实现因为输出电压量程为VVREF基准电压范围为VV基准电压可以为V这样在DAC的脚输出电压的分辨率为:即DA输入数据端每增加电压增加V。DA的电压输出端接放大器OP的输入端放大器的放大倍数为才能得到输出电压的电压分辨率:V×=V这样当调节电压的时候以每次V的梯度增加或者降低电压。三.硬件电路图.波形转换与放大部分选用系列的单片机产生和控制波形。数模转换器用的是DAC本方案中DAC采用单缓冲模式。电路如图五所示P口和DAC的数据口直接相连和接地DAC数据寄存器处于直通状态ILE=和连接后接P。在选中该片的地址(=)时写入数字量该数字信号就立即传送到DAC输入寄存器并直通至DAC数据寄存器经过短暂的建立时间即可以获得相应的模拟电压。写入操作结束和立即变为高电平写入的数据被输入寄存器锁存直到再次写入刷新。图五波形产生与转换电路图六电流放大电路.键盘与数码显示部分电路如图七图七键盘与显示电路.稳压电源部分电源部分输出VVV电压供给系统另外还制作V直流稳压电源做DAC的VERF的基准电压。四.软件设计与流程图.软件介绍软件部分采用模块化程序设计的方法编写系统软件由主控制程序、数码显示子程序、键盘服务子程序组成。还添加了自动扫描键盘、显示器的自动刷新、过零保护的功能。编程中C函数和汇编函数相互调用。.程序流程图 如图九所示图九 软件流程图五.程序如下#include<regh>#defineucharunsignedcharsbitdp=P^sbitsh=P^voiddelay(unsignedintt)ucharGetkey(void)voidDisp(ucharn)ucharDisptab={x,xd,x,x,xd,x,x,xd,x,x}main(){ucharkeycharVol=x,Vol=xDisp(DisptabVol)Disp(DisptabVol)P=xwhile(){key=Getkey()switch(key){casex:breakcasex:breakcasex:if(Vol==Vol==)breakVolif(Vol<){Vol=Vol}Disp(DisptabVol)Disp(DisptabVol)P=*(Vol*Vol)breakcasex:if(Vol==Vol==)breakVolif(Vol==){Vol=xVol}Disp(DisptabVol)Disp(DisptabVol)P=*(Vol*Vol)breakdefault:break}}}ucharGetkey(void){ucharkeyP|=xfif(!(~(P|xf)))returnxdelay(x)if(!(~(P|xf)))returnxkey=~(P|xf)while(~(P|xf))returnkey}voiddelay(unsignedintt){while(t)}voidDisp(ucharn){ucharifor(i=i<i){sh=if(xn){dp=}else{dp=}sh=n=(n<<)}}�EMBEDCorelDRAWGraphic���PAGEbinbinbinbinunknownunknownunknownunknownunknownunknown

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