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电源是各种电子仪器设备中不可缺少的重要组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的性能指标以及能否安全可靠地工作。恒流源也是电源设备中的重要组成部分,因此设计一种性能良好的恒流源有着十分重要的现实意义。 相似文献
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《电子技术与软件工程》2015,(6)
本文设计了一种数控精密电流源,由DSP作为核心控制芯片,可以输出两路可调比例电流,其比例输出电流具有较高控制精度和稳定性。该低温电流比较仪用于测量1Ω-10KΩ的电阻,其中的比例误差,具有相对稳定,相对重复的特点。 相似文献
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介绍闭环程控直流电流源的硬件组成和软件实现方法。单片机为系统主控核心,通过D/A转换器对压控电流源进行调控,采用电流/电压变换器MAX472实时采集输出电流值,经A/D转换器MAX197反馈给单片机,构成闭环控制系统。采用离散增量数字PID算法实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。 相似文献
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以ADuC812单片机为基础,设计了一种程控直流电源电路。该电路能对输出电源进行实时监控,通过串口与计算机进行通信。文中简叙了系统的总体设计,详细介绍了系统的硬件电路及软件流程。该程控电源轻便、输出电压稳定、精度较高,具有可视化界面。 相似文献
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介绍了用带嵌入式微控制器 (MCU)的A/D转换器ADuC81 2实现热电偶精密测温的方法 ,着重分析了热电偶测温中冷端温度实现完全补偿的方法以及用于温度控制的数字PID的实现。其硬件结构简单、精度高 ,适合于各种温度测控系统。检测结果表明 ,系统控制及测量精度均在± 0 .5℃范围内。 相似文献
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对BJT参数测试仪中数控微电流源进行研究与设计。系统采用Howland电流泵构成高精度V/I转换器,V/I转换器输入为数/模转换器的输出电压,微控制器通过改变输入数/模转换器的数字量实现对电流源输出电流控制。对数控微电流源的工作原理做了定性和定量分析,并通过实验验证设计的正确性。该数控微电流源通过双电阻反馈网络构成闭环控制系统,其输出电流精度高、稳定性好,具有良好的负载特性。 相似文献
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系统硬件系统设计本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流 相似文献
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为了克服传统恒流源无法实现精确步进的缺点,设计了基于MCS-51单片机的数控恒流源。系统由压控恒流单元、数控单元、稳压电源等几部分组成。分析了工作原理,并给出了硬件和软件的具体实现方法。测量结果表明,该设计具有控制精度高、纹波电流小、工作稳定等优点,有很强的实用性,对相关产品的研制有重要的指导意义。 相似文献
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带嵌入式MCU的8通道12位A/D转换器ADuC812及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了带嵌入式MCU的8通道12位A/D转换器ADuC812的结构和使用方法,及其在动平衡机测量系统中的应用。 相似文献
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设计了一种输出功率约50W的LED恒流源驱动模块, 其负载为由多只LED管(每只功率为1W)采用混联方式组成的LED阵列。通过对其电流型反激式变换及恒流控制电路的设计与试制, 并在不同输入电压下, 改变负载测试, 可看出其电流变化规律基本相似。随着负载变小, 输出电压升高, 输出电流逐渐减小, 输出电流稳定度达4.6%。在一定负载时, 输出电压值保持在47.2V左右, 电压纹波峰-峰值约为400mV。电流波动约0.05A, 输出电流稳定可靠, 可用于对多只串并混联的LED阵列驱动供电。 相似文献
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设计了一种输出功率约50W的LED恒流源驱动模块,其负载为由多只LED管(每只功率为1W)采用混联方式组成的LED阵列。通过对其电流型反激式变换及恒流控制电路的设计与试制,并在不同输入电压下,改变负载测试,可看出其电流变化规律基本相似。随着负载变小,输出电压升高,输出电流逐渐减小,输出电流稳定度达4.6%。在一定负载时,输出电压值保持在47.2V左右,电压纹波峰-峰值约为400mV。电流波动约0.05A,输出电流稳定可靠,可用于对多只串并混联的LED阵列驱动供电。 相似文献
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介绍了一种程控电流源的设计方法。该程控电流源输出电流范围为200~2 000 mA,电流频率为50 Hz,根据按键可控制电流的增减,其步进为1 mA。文中采用AT89C51作为控制器输出电流控制字,经过数模转换芯片MAX539进行数模转换以控制运放。仿真结果表明,该设计具有控制精度高,制作简单等优点。 相似文献