数控恒流源设计报告加程序样本.docx

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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。数控恒流源设计报告背景数控恒流源是单片机运用数字控制技术控制恒流源的一种设计方案。当前,数字化数控恒流源的应用,随着电子技术的发展使用范围越来越广,在电子测量仪器、激光、传感技术、超导、现代通信等高新技术领域,恒流源都被广泛应用,且发展前景较为良好。同时,也不但局限于此。电子领域,数控恒压技术已经很成熟,可是恒流方面特别是数控恒流的技术是有待发展,高性能的数控恒资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。流器件的开发和应用存在巨大的发展空间。因此设计一个数控恒流源方案来提高恒流源的稳定性、适用范围以及精度

2、很有必要。目录第一章设计方案第二章恒流电路第三章MSP430F149单片机及电源第四章AD模块第五章DA模块第六章键盘模块和显示模块第七章软件设计第八章实验总结资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。第一章设计方案本设计本设计是基于单片机控制的直流恒流源个组成部分:单片机控制系统、A/D和D/A模块、恒流源模块、负载及键盘液晶显示模块,分为以下几转换模块、电源,系统框图如图所示。系统框图用430单片机作为整机的控制单元,经过改变D/A转换器的输入数字量来改变输出电压值,从而间接地改变压控恒流源的输出电流大小。为了能够使系统具备检测实际输出电流值的大小,能够将电

3、流转换成电压,并经过A/D转换器进行模数转换,用单片机实时对电压进行采样,与输入预期值比较,并经过430单片机进行进行数据处理微调输出,提高精度实时显示。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。第二章恒流电路数控直流电流源能够采用电流输出型D/A转换器来实现,单由于其输出电流的幅值一般在uA数量级,因此需要进行电流放大若干倍才能达到所需要的要求电流值,电路实现很困难。若选择电压输出型DAC,再经过V-I转换电路变成与之成比例的电流信号,则电路实现相对简单,因此设计直流电源时常采用该种方案实现,在这种方案中,V/I转换电路设计是关键。一般的

4、V/I转换有两种方式,一种是负载共地的方式,一种是负载共电源的方式。我们选用的是负载共地的方式,因为有很多电路负载在连接的时候需要进行共地。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。R6流反采阻,R5限流阻,RL阻。R7为A/D采阻,R6采到的流信号加到路的入端,构成流并反路。由虚断知,运算放大器入端没有流流,则(Vi–V2)/R1=(V1–V4)/R2⋯⋯a同理(V3–V2)/R3=V2/R4⋯⋯b由虚短知V1=V2⋯⋯c如果R1=R2=R4=R3,由abc式得V3-V4=Vi上式明R6两端的和入Vi相等,则经过R7和RL的流I=Vi/R6。如果RL<<100

5、KΩ,且运算放大器的放大增益足大,经过负载RL的流有入Vi决定,而且I=Vi/R6。因此R1、R2、R3、R4用100kΩ。了方便采,我们选择R6为1Ω阻。Vi为0~1V,我做的恒流源出流在0~100mA,R6=1/0.1=10Ω。了大流的出能力,在上路的反没有阻直接反,而是串了三极管的射,进行流放大。因在恒流源路中,MOSFET管的入容太大,而一般运放的出阻都在几十欧姆以上,会造成的延,而高增益的反中的延很容易振,三极管的放大倍数大些,也能资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。用复合管,实际上电阻的误差比三极管基极电流的影响可能要大,还能够经过调节电阻的值来

6、调节.因此我们选用的是三级管而不是MOSFET管。第三章MSP430F149单片机及电源3.1MSP430F149单片机MSP430F149单片机是一个16位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机。由于它具有极低的功耗、达到60KB的FLASH容量、丰富的片内外设和相对较小的体积及方便灵活的开发环境,已成为众多单片机系列中一颗耀眼的”芯星”。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。开发板资源描述:【1】.板载MSP430F149芯片【2】.集成USB型BSL编程器(对自身或其它板子进行bsl编程)【3】.提供32.768KHZ和8MHZ两种

7、晶振连接方式【4】.采用USB供电和程序下载,优质电容滤波【5】.采用标准JTAG接口(14针),支持硬件仿真。

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