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[分享] 多功能数显实验电源制作

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发表于 2012-10-25 13:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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多功能数显实验电源,对维修师傅十分实用
" v  q. x" }; P2 I 期待大侠批量制作成品,我买一个" Z% H. M  ~4 M0 U8 D3 J
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- L* P4 M# ~# P多功能维修电源制作. f" c  P# w. I! B0 q$ Y4 P

* Y% W  l0 X) z& D* ~3 o# |" G0 K
1 ^9 x+ [! O2 l0 F( _! w8 s5 @+ t直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。本设计给出的稳压电源的输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为0.5 A,并具有"+"、"-"步进电压调节功能,其最小步进为0.05 V,纹波不大于10 mV,此外,还可用LCD液晶显示器显示其输出电压值。* p1 m5 H3 b  p* j+ U
9 z! R* ]- Q: g) w6 [0 }
, I9 s% \+ k2 Z0 t8 O, G# t
  1系统硬件设计8 B+ X& Q8 V8 d3 b

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  本系统由电源模块、调压模块、D/A转换模块、显示与键盘模块组成,图1所示是该直流数控稳压电源的结构原理框图。4 n) T; U; O1 Q! _
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5 p9 v! d8 C- b; q& X; c# Q  1.1系统电源模块9 i: O, [- P- I0 h5 W' v9 X
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, Z6 q% L* `, l- m
  在图1中,220 V市电经220 V/17.5 V变压器降压后得到的双17.5 V交流电压,经过一个全桥整流后可得到±21 V两路电压,其中一路+21 V电压供给调整管,作为电源对外输出,另一路经三端稳压器7815得到+15 V,再经过7805得到+5 V的电压。-21 V的电压则经三端稳压器MC7915得到-15 V电压,以作为系统本身的工作电源。. s. ]: ?& I9 j/ n$ `# ^
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8 N4 F  n! {! g7 m1 d$ V! i  1.2电压调整模块2 f' P  h$ Q1 o  G

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  该稳压电源中的电压调整模块电路如图2所示。其中调整管采用复合管形式(由Q1、Q3组成),以实现大电流输出,由于该设计要求Iomax=0.5 A,Iomin=0 A,Pm=(Vimax-Vomin)Iomax=(18-0)×0.5=9W,因此,本电路中的调整管可选TIP41(其Icmax=6A>Iomax=0.5 Acw=65 W>9 W,VCEOmax=100 V>18 V),当然,也可以选用2N5832。
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  电路的比较放大采用运放NE5534来设计,该器件具有共模抑制比高,响应速度快和压摆率高的特点。设计时可由R10、R11A、R12组成分压取样电路,并要求R10/(R11A+R12)=1/4,即当输出电压存在△UO=0.05 V时,△Ua=0.04 V,这与DAC的输出(10/255=0.04V=1LSB)变化一致。事实上,经过DAC转换以将电流转换为电压并进行电压放大后,即可将得到的10 V电压送比较器NE54534的同相端作为比较的基准电压。由于DAC0832是8位的D/A转换器,故有255步进。由此,当CPU控制DAC变化1LSB时,其对应Va的变化为0.04 V,故Uout的可调变化量为0.05 V(步长)。NE5534和Q1、Q3及取样电路构成的负反馈电路可实现调节输出电压的目的(稳压)。) j. |2 K; A3 ]* e8 N
* Z- O/ d7 S( g+ k7 \

; _$ \$ y. V: o  电路中的过流保护由R9与02完成。当Io>0.7A时,VR9=R9Io≥1×0.7=0.7 V,此时Q2导通,并对调整管Q3的基极分流,使TIP41的导通电阻增大,输出电压降低,从而达到过流保护的目的。必要时,也可接入一红色发光二极管作为过流指示。该系统的短路保护采用保险管来完成。4 L$ q& c% \: k+ |! e
; n% u9 |( l; h

7 c3 B/ N/ x' I, c  1.3 D/A转换模块% _7 `9 V2 a# k# A" `2 \
0 B! a8 _. r* v9 ?+ h

$ g$ V5 J! M+ i6 Y% u  i  本系统中的数模转换电路如图3所示。它由DAC0832、两级低漂移的运放μA714及VREF电路组成。DAC0832和运放U3A将CPU发出的8位二进制数据转换成0~-5 V的电压,然后经运放U3B反向放大2倍,以得到0~10 V电压。因此,该DAC的转换分辨率为10/(28-1)=0.04 V,即CPU输出给DAC的数据变化为1 Bit,DAC输出电压的变化为0.04 V。VREF电路为DAC提供基准电压,调节R5A,可使基准电压保持为5 V。
, Z8 Q" f/ t3 }6 n% |5 I5 I0 D. Z# x0 B: d0 y

2 Y% t; n4 J. {  1.4显示与键盘模块: K% L7 G. W* [' z% T4 r4 J3 ?

2 q/ b/ l, C- T  z4 y$ r: S# n! A
6 Y' \+ |4 T6 R6 o) I, v* O本电源中的电压显示与键盘电路如图4所示。当输出电压经R13限流和R14取样后,即可送如TLC2453-1进行模数转换。图4中的TLC2453-1为11通道、12位串行A/D转换器,具有12位分辨率,转换时间为10μs,有11个模拟输入通道,3路内置自测试方式,采样率为66 kbps,线性误差±1LSBmax,同时带有转换结果输出EOC,并可单、双极性输出。通过其可编程的MSB或LSB前导可编程输出数据长度。TLC2453-1的时钟频率选用4.1 MHz,电源输出电压Uo的取样信号从IN0输入,芯片的I/O时钟端、数据输入端、转换数据输出端、片选端分别与AT89S51单片机的P2.3、P2.2、P2.1、P2.0相连,然后经单片机处理后从P0口输出,在经排阻9A472J驱动后送字符型液晶显示屏SMC1602A显示输出电压。电路中AT89S51单片机的晶振频率选用12 MHz,P1.0~P1.3接调压按钮。增加电压时,粗调用按键S1,步进为1 V,细调用S2,步长为0.05 V;减小电压时,粗调用S3,步长为1 V,细调用S4,步调为0.05 V。这样,经过它们的有机结合便可将输出电压调节到所需的电压。
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' U' o" G5 l. Z' Z! k注意:表头设计成数显最完美!' w$ x9 M" Q$ ~! R

& V# q: ]0 b5 U( \6 K' O; T 多功能维修电源制作.rar (124.6 KB, 下载次数: 41)
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发表于 2012-10-25 14:39:44 | 显示全部楼层
有图有真相,谢谢分享。{:soso_e182:}
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发表于 2012-10-25 21:07:28 | 显示全部楼层
很有实用价值,为维修工作带来方便.谢谢分享.
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发表于 2012-10-25 21:26:07 | 显示全部楼层
电压档50mv调整实用意义不大,电流0,5A太小了。不推荐。
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发表于 2012-10-26 23:59:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
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发表于 2012-10-27 08:29:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。顶一下
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发表于 2012-10-27 08:31:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。顶一下
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发表于 2012-11-2 18:57:09 | 显示全部楼层
来学习了 谢谢分享!
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发表于 2012-11-10 09:49:26 | 显示全部楼层
维修电源电流在3-5A较好。。
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发表于 2012-11-28 11:52:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,电流设计应该再大点就最好了。
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发表于 2013-2-12 22:15:19 | 显示全部楼层
给大家带来了方便
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发表于 2013-7-24 00:21:08 | 显示全部楼层
电流0,5A太小了,不过因为是实验电源
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发表于 2013-10-10 01:34:07 | 显示全部楼层
xiexie 谢谢分享。是完全数控就爽了
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