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    基于LM317和AT89C51的數字顯示可調穩壓電源設計

    2021-04-26 ryder

    摘要:設計了一個基于LM317和AT89C51的數字顯示可調穩壓電源。系統蘊含主電源和輔助電源模塊、電壓數值轉換和模數轉換模塊和信號解決和數字顯示模塊的設計。探測結果證明系統達到了設計要求。


    1引言

    直流穩壓電源是能夠保證在電網電壓波動或負載發生變化時,輸出穩定的電壓的常用的電子設備。它廣泛使用于儀器儀表、工業控制及測量范疇中。故設計、制造一個低紋波、高精度的直流穩壓電源在電源技術中占有十分緊要的地位。


    2設計要求

    本文設計的穩壓電源的要求具有輸出電流大、輸出電阻小、穩壓系數低的特點,并將模擬電壓轉換為數字信號,通過LED直觀的顯示出來,使整個電源更加人性化。設計的詳盡參數要求為:輸出電壓在1.5伏至30伏連續可調,最大輸出電流可至1.5安,穩壓系數小于0.01,輸出電阻小于0.1歐,顯示精度達到0.2級標準。


    3系統硬件設計3.1總體設計

    本設計蘊含主電源和輔助電源模塊的設計、電壓數值轉換和模數轉換模塊的設計和信號解決和數字顯示模塊的設計。主電源模塊是整個系統的核心,用來對外部負載供電,輔助電源為設備內部的其他模塊供電。電壓數值轉換和模數轉換電路模塊先把輸出電壓轉變到單片機可解決的電壓范圍,然后把模擬電壓轉換為數字信號。信號解決和數字顯示模塊把送來的數字信號經過解決后輸出顯示。電路的整體設計框圖如圖1所示。



    3.2主電源和輔助電源電路設計

    主電源用來對外部負載供電,輔助電源為設備內部的其他模塊供電,這樣電壓轉換和解決顯示模塊的信號就不會受到負載變化的影響。電路都蘊含變壓、整流、濾波和穩壓四個環節,不同之處在于主電路的的穩壓模塊為可調穩壓,輔助電源為固定穩壓。主電源電路中的核心是LM317可調節三端穩壓器,在輸出電壓范圍為1.2伏到37伏時能提供超過1.5安的電流,此穩壓器非常易于使用,只需要兩個外部電阻來設置輸出電壓,此外還使用內部限流、熱關斷和安全工作區補償機制戒備燒壞芯片。穩壓輸出電壓由式1給出:



    因為調節電流在式中代表誤差項,所以LM317在設計時就把控制在100uA以內并使之保持恒定。R2的典型值是240歐,所以就可以依據要求的輸出電壓來求出調節電阻RV1的大小,本設計中要求最高輸出30伏的電壓,故RV1的值應當為5.6千歐。


    電壓數值轉換和模數轉換電路模塊與主機和數字顯示電路模塊需要獨立穩定的正負5伏電源,這里以7805和7905為核心,設計了有對稱輸出的輔助電源電路。


    3.3電壓數值轉換和模數轉換電路設計

    一般情況下穩壓電源輸出的直流電壓需要用外接電壓表或萬用表來顯示電壓,本設計為了讓穩壓電源使用更加便利和直觀,專門設計了顯示電路,把輸出電壓實時顯示出來。單片機解決的信號是5伏以內的數字信號,故先要對電源的輸出電壓進行數值轉換和模數轉換。


    電路中用運放AD822S構成兩個反相比例運算電路,其中輸出電壓和輸入電壓的的關系如式2所示:



    為了把電源輸出的最大為30伏電壓轉變為5伏的電壓,R31在1.66千歐左右,詳盡的阻值可以結合后面的模數轉換電黃盧記:講師碩士研究生路的需要進行微調來提高顯示精度。


    從電壓數值轉換電路輸出的電壓仍舊是模擬電壓,通過模數轉換電路將模擬電壓信號轉變成數字電壓信號,并傳送至單片機。


    模數轉換電路以ADC0804為核心,將電壓數值轉換電路的輸出電壓連接至VIN+引腳,把轉換的結果通過數據口送至單片機AT89C51的port2。ADC0804的RD、WR和INTR分別連接到單片機的RXD、TXD和INTR,以查詢方式測試ADC0804是不是完成轉換,也可以采用中斷方式進行解決。


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