数控稳压电源的设计

摘 要本文重点介绍了一台输出电压可调节的数控稳压电源。它采用STC12C5A60S2单片机为核心控制器处理和信号处理电路来实现对输出电压的控制调节。电压调节范围为3~25V,步进幅度为±1V、±0.1V。设定输出电压和实际输出电压由液晶显示屏输出显示。本设计由STC12C5A60S2核心控制模块,液晶显示模块,信号采样处理模块,主电路模块组成。本设计通过AD采集电路对输出电压进行实时采样,然后单片机将实时采集的电压值与设定值进行比较,输出控制信号,控制主电路输出电压,液晶显示器会实时显示当前的设定电压与输出的电压值。文章最后对数控直流稳压电源的主要性能参数进行了测定和总结,并对其发展前景进行了展望。
目 录
1 绪论.......................................................................................................................1
1.1 课题背景..............................................................................................................................1
1.2 研究的意义..........................................................................................................................1
1.3 课题的主要设计思想..........................................................................................................2
1.4 论文的主体结构..................................................................................................................2

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2 硬件电路设计.......................................................................................................3
2.1 系统总体硬件电路设计......................................................................................................3
2.2 单片机最小系统设计..........................................................................................................3
2.2.1 单片机简介...................................................................................................................3
2.2.2 最小系统硬件设计.......................................................................................................4
2.2.3 复位电路.......................................................................................................................5
2.2.4 时钟电路.......................................................................................................................5
2.2.5 电源模块设计...............................................................................................................5
2.3 D/A转换模块设计................................................................................................................6
2.3.1 D/A转换芯片..................................................................................................................6
2.3.2 D/A转换电路设计........................................................................................................................7
2.3.3 D/A基准电压的选择.....................................................................................................8
2.4 信号采样处理模块设计.....................................................................................................8
2.4.1 A/D采样模块...............................................................................................................8
2.4.2 信号处理模块.............................................................................................................9

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