做了几个数控电源,
所以看到这个题目,
感觉没什么压力。
我估计对你来说压力是有点大的。
这个电源主要采用以下方案来解决(我曾经电子设计大赛的方案,省一等奖,方案不一定最好,但一定能成功)。
电压的变化主要是用DA,你这个题目中,做基本部分,采用8位的DA已经够了。原因是9.9V除以0.05V=198,所以8位的DA就可以产生198个步进点。步进要做到0.01V就必须用10位的DA了。
由于DA输出的电压最大只能到5V左右,所以必须要进行电压的放大,这里主要用运放进行电压的放大。具的放大倍数要用电位器来调,当然这是一个调试的过程。
因为输出是500mA所以,必须对电流进行放大,这个就必须用到三极管了,当然是选择达林顿管。具体为什么,这里写不了那么多,我个人资料里面有Q,可以联系我。
上面说的是大概的思路,但是在实际过程
中,会遇到各种问题,尤其会遇到各种调试上的问题,你不要说你模电学得很牛X,但是我告诉你,这和会不会调试基本没有半毛钱的关系。
这个电源画PCB时会有几个要点要注意,决定电源成败。我也是在做了三块数控电源之后总结出来的。
好了,具体的怎么画图,怎么写程序我这里也写不了那么多。几个电源的资料都有,想做的朋友看我在老马的扣扣里面找爱在江南听雨。
电源的容量关系着电源的整个设计过程,请说明对容量的要求。电源的设计是个系统工程,不是几个字和几张图就可以搞定的。
不过,通用单片机不适合制作数控电源,使用专用的电源芯片会比较靠谱。
LM317是纯模拟器件,没有数控引脚,它的反馈控制端ADJ极其灵敏,用单片机和D/A之类的器件是无法控制LM317的,只能用电阻分压的方法调节其输出电压。如果步进电压较大些、输出电压范围再小些,还可以考虑用数字电位器实施控制,但是2~15V、步进电压0.1V至少需要13000个抽头的数字电位器,实际产品却远没有那么多抽头的。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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