《電子技術應用》
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一種基于單片機的數控直流恒流源的設計
張玉寶,曹會云,張恩慧
摘要: 該數控直流恒流源采用模塊化,通過開關和按鈕的設置,配合INTELAT89C55單片機的編程實現數字控制,數字顯示,同時用DAC0832實現D/A轉換,輸出模擬控制電壓,再用運放和功率三極管組成電流負反饋系統來完成輸出電流控制及恒定。成深
Abstract:
Key words :

    

恒流源也稱電流源或穩流源。能夠向負載提供恒定電流的電源稱作恒流源。理想的恒流源其輸出是絕對不變的,但實際的恒流源只能在一定范圍內保持輸出電流的穩定性[1-2]。目前,恒流源被廣泛用于傳感技術、電子測量儀器、現代通信、激光、超導等高新技術領域、并且有良好的發展前景。

2  系統組成和工作原理

2.1 系統的組成

本數控恒流源系統可分為單片機控制部分、變壓整流和供電部分、A/DD/A轉換電路、恒流源電路、鍵盤或顯示器接口電路等幾部分組成。系統框圖如圖1所示。

 

 

2.2 系統工作原理

系統采用AT89C55單片機為核心,控制、比較調整單元基準的變化,實現高精密電壓控制。交流電壓經變壓,整流,濾波,穩壓后通過78,79系列穩壓管輸出提供電路所需電壓,CPU根據預置開關設定的數據或鍵盤輸入的數據,計算出相應的基準電壓值,送給DAC0832轉換成模擬電壓,再送主控電路通過反饋控制,使電流穩定輸出。在經過ADC0809轉換成數字信號輸出單片機。由按鈕選擇配合軟件分別實現設定值與測試值的交替顯示。

    控制核心采用單片機INTEL89C55,用此來控制提高了精度,人工干預自由度大,功能擴展,升級余地比較大,兼容性強,成本低廉,易于制作,生產。采樣部分使用運算放大器具有很大的電源電壓控制化,可以大大減少輸出端的紋波電流。顯示部分采用鍵盤/顯示器接口控制器8279,不僅簡化接口電路,而且還減少了軟件對鍵盤/顯示器的查詢時間,提高了CPU的利用率。

3 主要電路設計與計算

3.1 變壓整流和供電部分

    供電部分輸出200240V50HZ的交流電,經過變壓器的變壓,整流,濾波,得到系統所需的三種電壓:+5V,+12V,-12V。主要是供數控部分和D/A轉換芯片使用電源,同時也是穩壓輸出電路的主電源。系統框圖如圖2所示。

對于濾波電容的選擇,要考慮:整流管的壓降;7812/7912/7815/7805的最小允許壓降為Ud;電網波動為10%,所以考慮電容為4700μF/16V。因78157812負載重功率大,所以應加裝散熱器;電源為了使輸出的電流紋波≤0.2mA ,在穩壓器的輸出端都加上了濾波器,來除去電流的紋波。

 

 

2 變壓整流和供電部分的系統框圖

3.2 恒流源電路

單片機的輸出經過D/A轉換為模擬信號后,經過雙運放集成塊放大后,再經過MOS(2SK1062,N溝道)引入深度電流負反饋。引入電流負反饋可以穩定輸出電流,提高放大倍數的穩定性,擴展頻帶,減小非線性失真[3]。采用場效應管的優點是雙極性晶體管輸出幾乎是不可取電流,而MOS電壓與電流控制范圍好,應而輸出電阻較高,并且低噪聲抗輻射,熱穩定性以及功耗小等優點。電路如圖3所示

3 恒流源電流

場效應管與BJT最基本的差別在于場效應管是電壓控制元件,輸出漏極電流是由輸出柵極電壓控制的??鐚Фx為:

    (1)

式中:Id為輸出電流 Vgs為輸出電壓。從柵極看進去的輸入電阻近似為無窮大,漏極電流可以忽略不計。負載電阻改變及紋波電流的抑制均由深度電流負反饋來實現。輸出電流范圍在0.022A,如取樣電阻Rs5Ω,則輸出電壓在0.110V之間進行改變。改變負載電阻Rf時,輸出電壓在10V以內變化時,輸出電流變化范圍為≤輸出電流值1%+1mA。供電采用+12V電壓供電,用一個4.7μF的電解電容和一個0.1μF的瓷片電容去耦。

3.3 數控部分

   89C51單片機基本系統:數控核心采用89C55單片機與EEPROM ,RAM,地址鎖存器74LS373組成單片機的基本系統,并對P2口的P2.074LS138地址譯碼后作為8279的選通信號。在89C51引腳X1X2接入晶振Y1和微調電容C5,C6就構成了時鐘電路,值為12MHZ[4-5]。

    系統采用了上電自動復位和按鍵手動復位兩種方式。上電復位要求接通電源后,單片機自動實現復位操作。手動復位要求在電源接通的條件下,在單片機運行期間,操作按鈕開關10使單片機復位。上電自動復位通過外部復位電容C4的充電來實現。按鍵手動復位是通過復位端經電阻和Vcc接通來實現。

鍵盤為8×2按鍵式鍵盤,當有按下時,向CPU申請中斷,CPU在中斷程序中讀取鍵盤編碼,作相應處理。0-9號按鍵用來輸入0.022A的預置電流,在輸出端輸出相對應的電流,10號按鍵為單片機手動復位清零鍵。

鍵盤/顯示接口電路:在設計鍵盤/顯示接口電路時,使用8279鍵盤/顯示控制器,它能實現對鍵盤的自動掃描,并對顯示器進行自動刷新。

4  電路測試與分析

4.1 測試方法

測試所用儀器:數字萬用表,外接220V交流電源,低頻毫伏表。測試方法框圖如圖4所示。圖中RL為負載電阻,RS為取樣電阻,0.5Ω。

用萬用表測12兩端的值為實測電流值;用低頻毫伏表測34兩端的值為輸出紋波電壓值。誤差百分率測試:為了比較測量值和真實值的誤差,我們在202000mA之間選定了六個值相比較,測量數據記錄如表1所示,誤差百分率計算公式為:

(2)

式中:I1為顯示值,I2為測量值。

4 測試方法框圖

4.2 測試結果記錄

負載為5Ω時,輸出電流預置值、顯示值和測試值的對照表,見表1所示。

1 顯示值與測量值對照表(RL=5Ω)

4.3 誤差分析

從測量結果來看,系統的誤差主要來源于:

⑴ 運算放大器和MOS管的電流放大倍數不夠大或者不穩定;

D/A 轉換器和A/D轉換器存在一定的量化誤差;

⑶取樣電阻可能因溫度的變化引起了誤差;

⑷基準電壓的穩漂引起的誤差。

5  結論

    本文是以AT89C55單片機為核心控制部件,通過由運算放大器和功率放大電路組成電流負反饋系統,來完成輸出電流的控制和恒定,從而提高了系統的精度。它的輸出電流可在0.022A之間變化,隨負載和環境溫度變化較小。該系統電路簡單、成本低、功耗小、可靠性高,具有較為廣闊的市場前景和應用價值。

 

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