目前所使用的直流可调电流源中,大多为旋钮开关调节电流,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦.系统采用STC89C52为主控芯片,通过键盘改变或设定数字量,经D/A转换后产生相应的模拟电压Vo,此电压加到由运算放大器OP07组成的恒流源电路,输出相应的电流Io.利用本数控电源,可以实现步进为1 mA,输出电流范围20~2 000 mA,输出直流电压≤10 V,纹波电流≤1 mA.经测试,该系统稳定性好.精度较高.操作简单.人机界面友好,具有较高的实用性.
目前所使用的直流可调电流源中,大多为旋钮开关调节电流,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦.系统采用STC89C52为主控芯片,通过键盘改变或设定数字量,经D/A转换后产生相应的模拟电压Vo,此电压加到由运算放大器OP07组成的恒流源电路,输出相应的电流Io.利用本数控电源,可以实现步进为1 mA,输出电流范围20~2 000 mA,输出直流电压≤10 V,纹波电流≤1 mA.经测试,该系统稳定性好.精度较高.操作简单.人机界面友好,具有较高的实用性.
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20—2000mA(可调)、输出电流可预置、输出电流信号可直接显示等功能。硬件电路采用单片机为控制核心,利用闭环
总体方案选择与设计 1方案论证与比较 ① 主电路及调整方式的选择 方案一 开关稳压调整 开关稳压调整方式效率高,普遍应用于计算机等现代数字仪器中,但一般纹波较大,难以控制,很有可能造成设计的失败和技术参数
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。 硬件电
本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。 硬件电
本设计的创新之处是综合考虑了精度、纹波、功耗、复杂度等方面的要求,较好的完成了一个高精度数控直流电流源的设计制作与调试,达到了较高的技术指标。但是,看似简单的电源,也有很多值得仔细研究的地方,比如电路的稳定性(如何克服闭环振荡,包括寄生振荡),精度的提高,纹波的减少,动态响应的品质及造成测量误差的诸方面,这些都值得我们更进一步地研究与学习。
系统采用ATME189S52为微控制器(MCE)核心,实现了可控的恒定直流电流源设计。
系统采用ATME189S52为微控制器(MCE)核心,实现了可控的恒定直流电流源设计。
本文采用SPCE061A单片机作为数控直流电流源的主控部件,通过巧妙的软件设计与简易可靠的硬件电路相配合,实现了输出电流可预置、可步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。
本文采用SPCE061A单片机作为数控直流电流源的主控部件,通过巧妙的软件设计与简易可靠的硬件电路相配合,实现了输出电流可预置、可步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。