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简易数控直流稳压电路(毕业设计)


重庆信息技术职业学院

毕业设计
题目 简易数控直流稳压电源设计 选题性质: 设计□报告□其他

院 专 班 学



电子工程学院

业 移 动 通 信 技 术 级 号 09 级 (1) 班

0925040246 钟 王 一 芳 平 莉

学生姓名 指导教师

教务处制







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随着时代的发展,数字电子技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领 域,本文将介绍一种数控直流稳压电源,本电源由模拟电源、显示电路、控制电 路、数模转换电路、放大电路四部分组成.准确说就是模拟电源提供各个芯片电 源、数码管、放大器所需电压;显示电路用于显示电源输出电压的大小。同时分 析了数字技术和模拟技术相互转换的概念。与传统的稳压电源相比具有操作方 便,电源稳定性高以及其输出电压大小采用数码显示的特点。 关键字: 关键字:模拟电源、显示电路、控制电路、数模转换电路、放大电路

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摘 要 ....................................................................................................................I 目 录................................................................................................................... II 绪 论.................................................................................................................... 1 第 1 章 基本功能及系统框图............................................................................ 2 1.1 基本功能实现............................................ 2 1.2 系统框图................................................ 2 1.3 扩展功能与创新:........................................ 3 1.4 设计报告: .............................................. 3 第 2 章 各单元电路的设计................................................................................ 4 2.1 “+”,“-”键控制的可逆计数器的设计..................... 4 2.1.1 十进制同步加/减计数集成块 74LR192··································· 4 2.1.2 可逆计数器的设计···································································· 5 2.2 D/A 转换电路(数模转换器)的设计........................ 5 2.2.1 DAC0832 数模转换器 ································································· 5 2.2.2 NE5534 ························································································· 8 2.2.3 D/A 转换设计 ············································································· 15 2.3 调整输出的设计......................................... 16 2.3.1 集成运算放大器······································································ 16 2.3.2 调整输出的设计········································································ 19 第 3 章 设计总图及仿真电路图...................................................................... 19 3.1 设计总图............................................... 19 3.2 总图仿真图............................................. 20 附 录.................................................................................................................. 23 总 结.................................................................................................................. 21 参考文献.............................................................................................................. 22

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随着人们生活水平的不断提高,数字化控制无疑是人们追求的目标之一,它所 给人带来的方便也是不可否定的,其中数控制直流稳压电源就是一个很好的典型 例子。但人们对它的要求也越来越高,要为现代人工作、科研、生活提供更好的更 方便的设施,就需要从数字电子技术入手,一切向数字化和智能化方向发展。 本文将介绍一种数控直流稳压电源,本电源由模拟电源、显示电路、控制电 路、 数模转换电路、 放大电路四部分组成.准确说就是模拟电源提供各个芯片电源、 数码管、放大器所需电压;显示电路用于显示电源输出电压的大小。同时分析了数 字技术和模拟技术相互转换的概念。与传统的稳压电源相比具有操作方便,电源 稳定性高以及其输出电压大小采用数码显示的特点。

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第1章
1.1 基本功能实现

基本功能及系统框图 基本功能及系统框图

输出电压:范围 0~+9.9V,步进 0.1V,纹波不大于 10mV; 输出电流:500mA; 输出电压值和波形由 LCD 液晶屏显示; 由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减; 自制一稳压直流电源,输出±15v,+5v。 1.2 系统框图 根据设计任务要求,数控直流稳压电源的工作原理框图如图 1.1 所示。主 要包括三大部分:数字控制部分、D/A 变换器及可调稳压电源。数字控制部分 用+、 -按键控制一可逆二进制计数器, 二进制计数器的输出输入到 D/A 变换器, 经 D/A 变换器转换成相应的电压,此电压经过放大到合适的电压值后,去控制 稳压电源的输出,使稳压电源的输出电压以 1V 的步进值增或减。

图 1.1 系统框图

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1.3 扩展功能与创新: 1.3 扩展功能与创新: (1)输出电压可预置在 0~9.9v 之间的任意一值。 (2)用自动扫描代替人工按键,实现输出电压变化。 (3)扩展输出电压种类(比如三角波等)。 (4)扩展可输出电流:1000mA。 (5)在扩展的基础上增加新的功能。如与其他组雷同则不加分。 (6)自拟验收方案:对展和创新功能的试验证明。 1.4 设计报告: 1.4 设计报告: (1)开题报告:包括可行性分析,方案比较,方案的确定,系统方框图, 经费预算,组内分工,进程安排等。 (2)理论方案书:具体的原理图,逻辑分析,理论计算,电路仿真结果等。 (3)验证方案及验证结果:包括验证方案的原理,采取的措施,实际验证 的结果等 (4)设计总结:包括实践中出现的问题,解决方法,心得体会等。 (5)参考资料:包括采用的芯片,电路,参考书等。

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第2章

各单元电路的设计

2.1 “+”,“-”键控制的可逆计数器的设计 2.1.1 十进制同步加/减计数集成块 74LR192 此部分电路主要用两按钮开关作为电压调整键,与可逆计数器的加计数 CPU 时钟输入端和减计数 CPD 时钟输入端相连, 可逆计数器采用两片四位十 进制同步加/减计数集成块 74LS192 级联而成。 74LS192 是双时钟,可预置数,异步复位,十进制(BCD 码)可逆计数器。 与之功能相同的还有其它芯片,比较容易找到。 由于输出电压从 0V 到 9.9V 可以调节,所以 74LR192 两计数器总计数范 围从 00000000 到 10011001 (即 0~99) 74LR192 本身为十进制可逆计数器, ,而 所以只需两块这样的芯片级联就可以达到目的,此芯片封装和工作模式表 如图 2.1 所示 74LS192 是双时钟方式的十进制可逆计数器。(bcd,二进制),下面我们介绍 74ls192 引脚图,74ls192 功能表等资料。 CPU 为加计数时钟输入端,CPD 为减计数时钟输入端。 LD 为预置输入控制端,异步预置。 CR 为复位输入端,高电平有效,异步清除。 CO 为进位输出:1001 状态后负脉冲输出。 BO 为借位输出:0000 状态后负脉冲输出。

图 2.1 芯片封装和工作模式表

《74ls192 引脚图》74ls192 功能表: 如图 2.2 所示

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表 2.1 74ls192 功能表

2.1.2 可逆计数器的设计 此部分电路主要用两按钮开关作为电压调整键,与可逆计数器的加计数 CPU 时钟输入端和减计数 CPD 时钟输入端相连,可逆计数器采用两片四位 十进制同步加/减计数集成块 74LS192 级联而成。 转换电路(数模转换器) 2.2 D/A 转换电路(数模转换器)的设计 2.2.1 DAC0832 数模转换器 (1)DAC0832 芯片介绍 DAC0832 是 8 分辨率的 D/A 转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个 DA 芯 片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广 泛的应用。D/A 转换器由 8 位输入锁存器、8 位 DAC 寄存器、8 位 D/A 转换电路及 转换控制电路构成。 (2)DAC0832 的主要特性参数如下: 分辨率为 8 位; 电流稳定时间 1us; 可单缓冲、双缓冲或直接数字输入; 只需在满量程下调整其线性度; 单一电源供电(+5V~+15V); 低功耗,200mW。 (3)DAC0832 结构: D0~D7:8 位数据输入线,TTL 电平,有效时间应大于 90ns(否则锁存器的数 据会出错); ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效; CR:片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效; WR1:数据锁存器写选通输入线,负脉冲(脉宽应大于 500ns)有效。由 ILE、 CR、WR1 的逻辑组合产生 LE1,当 LE1 为高电平时,数据锁存器状态随输入数据线 变换,LE1 的负跳变时将输入数据锁存;

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XFER:数据传输控制信号输入线,低电平有效,负脉冲(脉宽应大于 500ns) 有效; WR2: DAC 寄存器选通输入线, 负脉冲 (脉宽应大于 500ns) 有效。 WR1、 由 XFER 的逻辑组合产生 LE2,当 LE2 为高电平时,DAC 寄存器的输出随寄存器的输入而变 化,LE2 的负跳变时将数据锁存器的内容打入 DAC 寄存器并开始 D/A 转换。 IOUT1:电流输出端 1,其值随 DAC 寄存器的内容线性变化; IOUT2:电流输出端 2,其值与 IOUT1 值之和为一常数; Rfb:反馈信号输入线,改变 Rfb 端外接电阻值可调整转换满量程精度; Vcc:电源输入端,Vcc 的范围为+5V~+15V; VREF:基准电压输入线,VREF 的范围为-10V~+10V; AGND:模拟信号地 DGND:数字信号地 (4)DAC0832 的工作方式: 根据对 DAC0832 的数据锁存器和 DAC 寄存器的不同的控制方式, DAC0832 有三 种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。 DAC0832 数模转换器具体封装图如图 2.2 所示:

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图 2.2 DAC0832 数模转换器具体封装图

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DAC0832 芯片主要功能引脚的名称和作用如下: d7~d0:8 位二进制数据输入端; ILE:输入锁存允许,高电平有效; CR:片选信号,低电平有效; WR1,WR2:写选通信号,低电平有效; XFER:转移控制信号,低电平有效; Rf:内接反馈电阻,Rf=15KΩ; IOUT1,IOUT2:输出端,其中 IOUT1 和运放 反相输入相连,IOUT2 和运 放同相输入端相连并接地端; Vcc:电源电压,Vcc 的范围为+5V~+15V; Vref:参考电压,范围在-10V~+10V; GND:接地端。 由于 DAC0832 输出级没有加集成运放,所以需外加 NE5532 或 NE5534 相配适 用。 2.2.2 NE5534 5533/5534 分别是双/单路高效低噪音运算放大器。相比于那些如 TL083 的放 大器而言,它们拥有更好的噪声性能,更高的外部驱动能力以及更加高的小信号 输入和更高的功率带宽。 这使得它们特别适合应用于高质量和专业的音频设备以及仪器仪表,控制电 路和电话信道功率放大器。它的内部补偿大于或等于三,其频率响应可以在外部 通过补偿电容针对不同的应用需求(单位增益放大器,电容负载性,转换速率, 降低自激等等的要求)优化。如果超低噪声是首要的要求,那么建议仔细阅读 5533A/5534A 类型的保证噪声特性的说明。 高性能运算放大器结合良好的直流和交 流的特点。一些特点包括很低噪音、高驱动输出能力,高单位增益和最大的输出摆 动带宽和高,低失真,转换速率。 这些运算放大器的内部得到补偿等于或大于三个。频率响应各种的优化使应 用程序可以通过使用外部补偿电容器赔偿金之间能够被获得。这些设备特征有输 入保护二极管、输出保护短路,使用剩余和平衡来补偿电压无效的能力。 特性: (1)小信号的带宽:10MHZ (2)输出驱动能力:600 (3)输入噪声:4nV/HZ^2 (4)直流电压增益:100000 (5)交流电压增益:6000 在频率为 10KHZ
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, 10VRMR at 在 VR=±18V

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(6)功率带宽:200KHZ (7)转换速率:每秒 13V (8)大电源电压范围:从±3V 到±20V 引脚配置 NE/RA/RE5534/5534A 平衡 1 反相输入 2 同相输入 3 V- 4 电源电压 22V 输入电压 差分输入电压 0.5V 功耗 8N 封装 1150Mw 10 秒可承受的焊接温度 300C 备注: (1)二极管起过流保护作用,因此,除非电路中有限流电阻,否则当差分输 入超过 0.6V 时,将有大电流输入。最大的电流应该控制在 10mA 以内。 (2)当电源数值为 15V,工作温度 25C 时,输出有可能减小到 0。温度或者 是电源电压都必须确保不使芯片超过其耗散范围 双单低噪音运算放大器 (若非另有说明, 则电源数值为 15V, 工作温度为 25C) 参数 偏置电压 偏置电流 输入电流 电源电流 共模输入 共模抑制比 电源电压抑制比 输出电压 直流电特性表 2.2 直流电特性表 标准值 最大值 0.5mV 5mV 20mA 400mA 500mA 2000mA 4mA 10mA 13V 12V 100bB 70dB 10?V/V 100?V/V RL≧600? ??13V R≧600?, VR=18V RLR2k? ?13.5V 100K ? 38mA 交流电特性表 交流电特性表 2.3 标准值
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8 7 6 5

平衡/补偿 V+ 输出 补偿

绝对最大额定参数(额定值)

最小值

输入电阻 输出短路电流

??12V 16V?15V? ?13V 30K

测试条件

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输出电阻 闭环 增益电压跟 随器 6000 2200 增益带宽积 转换速率

0.3? AV=30dB f=10KHz,RL=600?,C=22pF in=50mV,RL=600?,Cc=22pF,CL=100pF

压 流 素

f=10kHz, CC=0 f=10kHz, CC=22pF 10 CC=22PF,CL=100PF 13V/?s CC=0 6V/?s CC=22PF 功率带宽 VOUT=?10V, VOUT=?10V,VOUT=?14V,CC=22pF,CC=0 CC=22pF RL=600? VCC=?18V 测试条件 标准值 输入噪声电 fo=30Hz 5.5 fo=1Hz 7 输入噪声电 fo=30Hz 3.5 fo=1Hz 4.5 宽带噪声因 f=10Hz-20kH RR=5k? 0.9dB z, 声道间隔 f=1kHz, RR=5k? 110dB 频率补偿和电压偏置电路: :

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图 2.3 频率补偿和电压偏置电路

绝对最大额定参数: (1)供给电压: (VCC+)·+22V · (VCC-)· ·-22V (2)输入电流:····???5 mA ···· (3)持续输出短路··· ···不限制 (4)有效操作节点温度· ·1500C (5)存储温度·····—65 C——150 C ····
0 0

图 2.4 标准化的输入偏置电流和输入补偿电流与温度的关系

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图 2.5 最大输出电压的峰—峰值和频率的关系

图 2.6 高频信号差分电压放大系数和频率的关系

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图 2.7 标准化的转换速率和增益带宽与供给电压的关系

图 2.8 总谐波失真和频率的关系

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图 2.9 等效输入电压噪声和频率的关系

图 2.10 等效输入电流噪声和频率的关系

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图 2.11 总等效输入电压噪声和电源内阻的关系

NE5534 封装如图 2.12 所示:

图 2.12 NE5534 封装

IN-为反相输入端,IN+为同相输入端; OUT 为输出端; Balance 为平衡输入端, 主要作用是,使内部电路的差动放大电路处于平衡状态;COMp/Bal 的作用为,通过 调节外接电阻,以达到改善放大器的性能和输出电压;VCC-和 Vcc+为正负电源供。 2.2.3 D/A 转换设计 数模转换电路,采用两块 DAC0832 集成块,它是一个 8 位数/模转换电路, 这里只使用高 4 位数字量输入端。由于 DAC0832 不包含运算放大器,所以需 要外接一个运算放大器相配,才构成完的 D/A 转换器。

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2.3 调整输出的设计 2.3.1 集成运算放大器 集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级 直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。它的增益高(可达 60~180dB) , 输入电阻大(几十千欧至百万兆欧) ,输出电阻低(几十欧) ,共模抑制比高 (60~170dB) ,失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特 点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。 模拟集成电路一般是由一块厚约 0.2~0.25mm 的 P 型硅片制成,这种硅片是 集成电路的基片。基片上可以做出包含有数十个或更多的 BJT 或 FET、电阻和连接 导线的电路。 运算放大器除具有+、-输人端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿 电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的闭环放大倍数 取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。 (1)集成运算放大器的分类 按照集成运算放大器的参数分类 通用型运算放大器:通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器 件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例 mA741(单运放) 、LM358(双运放) 、LM324(四运放)及以场效应管为输入级 的 LF356 都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 高阻型运算放大器:这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入 偏置电流非常小,一般 rid>(109~1012)W,IIB 为几皮安到几十皮安。实现这些 指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器 的差分输入级。用 FET 作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高 速、 宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。 常见的集成器件有 LF356、 LF355、 LF347(四运放)及更高输入阻抗的 CA3130、CA3140 等。 低温漂型运算放大器:在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望 运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是 为此而设计的。 目前常用的高精度、 低温漂运算放大器有 OP-07、 OP-27、 AD508 及 由 MOSFET 组成的斩波稳零型低漂移器件 ICL7650 等。 高速型运算放大器:在快速 A/D 和 D/A 转换器、视频放大器中,要求集成运 算放大器的转换速率 SR 一定要高,单位增益带宽 BWG 一定要足够大,像通用型 集成运放是不能适于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的 转换速率和宽的频率响应。常见的运放有 LM318、mA715 等,其 SR=50~70V/ms,BWG>20MHz。
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低功耗型运算放大器: 由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型 轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用 低电源电压供电、低功率消 耗的运算放大器相适用。 常用的运算放大器有 TL-022C、 TL-060C 等,其工作电 压 为±2V~±18V,消耗电流为 50~250mA。目前有的产品功耗已达微瓦级,例如 ICL7600 的供电电源为 1.5V 功耗为 10mW,可采用单节电池供电。 高压大功率型运算放大器:运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。 在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏输出电流仅几十毫安。若 要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。 高压大电流集 成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如 D41 集成 运放的电源电压可达±150V,uA791 集成运放的输出电流可达 1A。 按外型的封装样式分类 扁平式(即 SSOP) 扁平式( ) 封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。 扁平式 一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在 100 个 以上。用这种形式封装的芯片必须采用 SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板 焊接起来。采用 S MD 安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好 的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这 种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。 PFP(Plastic Flat Package)方式封装的芯片与 QFP 方式基本相同。唯一的区 别是 QFP 一般为正方形,而 PFP 既可以是正方形,也可以是长方形。 单列直插式(即 SIP) 单列直插式( ) 单列直插式 最适合焊接,DIY 友的最爱,因为这种封装的管脚很长,很适合 DIY 焊接, 且比较坚固,不易损坏。 双列直插式(即 DIP) 双列直插式( ) 应用最广泛、最多的封装形式。 绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过 100 个。采用 DIP 封装的 CPU 芯片有两排引脚,需要插入到具有 DIP 结构的芯片

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插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。

双列直插式 DIP 封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。 使用 DIP 外型的以下好处: 适合在 PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便;芯片面积与封装面积之间的 比值较大,故体积也较大。 Intel 系列 CPU 中 8088 就采用这种封装形式, 缓存(Cache)和早期的内存芯片 也是这种封装形式。 (2)编辑本段集成运算放大器的使用要点 集成运放的电源供给方式 集成运放有两个电源接线端+VCC 和-VEE,但有不同的电源供给方式。 对于不同 的电源供给方式,对输入信号的要求是不同的。 对称双电源供电方式:运算放大器多采用这种方式供电。相对于公共端(地) 的正电源(+E)与负电源(-E)分别接于运放的+VCC 和-VEE 管脚上。在这种方式 下,可把信号源直接接到运放的输入脚上,而输出电压的振幅可达正负对称电源电 压。 单电源供电方式:单电源供电是将运放的-VEE 管脚连接到地上。此时为了保 证运放内部单元电路具有合适的静态工作点,在运放输入端一定要加入一直流电 位, 此时运放的输出是在某一直流电位基础上随输入信号变化。对于交流放大器, 静态时,运算放大器的输出电压近似为 VCC/2,为了隔离掉输出中的直流成分接入 电容 C3。 集成运放的调零问题 由于集成运放的输入失调电压和输入失调电流的影响,当运算放大器组成的 线性电路输入信号为零时,输出往往不等于零。为了提高电路的运算精度,要求对 失调电压和失调电流造成的误差进行补偿,这就是运算放大器的调零。常用的调零 方法有内部调零和外部调零,而对于没有内部调零端子的集成运放,要采用外部调 零方法。

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2.3.2 调整输出的设计 调整输出级采用运放作射极跟随器,使调整管的输出电压精确地与 D/A 转换 器输出电压保持一致。调整管采用大功率达林顿管,确保电路的输出电流值达到 设计要求。

第3章
3.1 设计总图

设计总图及仿真电路图

简易数控直流电源设计如图 3.1:

图 3.1 简易数控直流电源设计

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3.2 总图仿真图

图 3.2 仿真电路

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从开学初准备到接近期末, 准备了相当长的时间, 从开始的选题到搜集资料, 然后再进行仿真,整个过程给人的体会就是难。第一次如此大规模的查找材料, 从中也学到了不少的东西,还有老师补充了很多书上所没有的东西,都是很 有用的。相信这次的毕业设计对以后的工作都将产生重大的影响。 在本次设计过程中,对纹波也没有提出严格要求,所以常用的稳压集成电路就 可以满足要求。在电路中采用了模拟器件和数字器件所以需要+5V、和-15V 电 源供电。 本设计输出的电压稳压精度高, 可以用在对直流电压要求较高的设备上, 或在科研实验室中当作实验电源 这次课程设计,也是考验我们的信息搜索能力,从互联网上找到我们所需要 的相关资料,从中选择出我们真正需要和使用的到东西,然后组成自己所需要的 电路。在基本电路组成后,然后使用 Multisim 进行仿真,仿真又是一个问题, 由于对软件的不熟悉,仿真的过程也异常的困难,有的元件由于不知道型号,无 法找到正确的元件放置上去,电路也是经过了多次的修改,才最终在仿真中达到 要求的参数使用。通过艰难的学习坚持,最终完成了这次设计。 有了这次难忘的经历,我觉得自己充实了许多,学到了很多东西,更重要的 是我们学会了如何协同合作,学会了遇到问题应该如何解决。这将在我们以后的 学习和工作中起着重要的作用。

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参考文献
[1].康华光,陈大钦,电子技术基础 (模拟部分)第四版.北京:高等教育出版 社.1999 [2].沈尚贤,电子技术导论.北京:高等教育出版社,1985 [3].谢嘉奎,电子线路 (第四版).北京:高等教育出版社,1999 [4].冯民昌,模拟集成电路系统(第 2 版).北京:中国铁道出版社,1998 [5].吴运昌,模拟集成电路原理与应用.广州:华南理工大学出版社,1995 [6].王汝君.钱秀珍编:[模拟集成电子电路(上)(下)].南京:东南大学出版 社,1993 [7].陈大钦,杨华副,模拟电子技术基础.北京:高等教育出版社,2000 [8].童诗白,模拟电子技术基础 (第二版).北京:高等教育出版社,1988

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简易数控直流稳压电源设计方案

整流系统由以前的分立元件和集成电路控制发展为微机控制, 从而使直流电源智能化,...X 学院信息工程系毕业实习与设计 设指 计导学 题生 目 简易数控直流稳压电源 ...

3 论文 简易数控直流稳压电源设计与仿真

数控直流稳压电源毕业设计... 28页 免费 简易数控直流稳压电源设计 5页 1财富...只用到 了数字技术中的可逆计数器,D/A 转换器,译码显示等电路,具有控制精度高...