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基于Proteus的數控恒流源仿真研究

作者: 時(shí)間:2013-05-31 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

為了提高的穩定性和準確性, 采用專(zhuān)用的電壓基準芯片TL431 為T(mén) LC5615 提供基準電壓, 并在Proteus中進(jìn)行仿真實(shí)驗。電路如圖2 所示, 在制作實(shí)際電路時(shí),圖中的可調電阻采用精密多圈電位器。

圖2 電壓基準電路

圖2 電壓基準電路

2. 2 恒流電路的設計

恒流電路的主要作用是將數控部分送來(lái)的電壓轉換成恒定的電流輸出, 提供給負載。轉換電路由高精度集成運算放大器LM358、功率場(chǎng)效應管IRF530 和采樣電阻構成, 如圖3 所示。將數控部分的模擬輸出電壓Ui 作為L(cháng)M358 的輸入量, 取樣電阻的電壓反饋到LM358 的反相輸入端, 該電路構成了典型的電流串聯(lián)負反饋, 根據反饋理論, 由于集成運放的開(kāi)環(huán)增益很大, 所以該電路為深度負反饋, 即輸入電壓Ui與取樣電阻R 上的反饋電壓Uf 相等, 可由式(3) 得:

圖3 電流源電路。

圖3 電流源電路。

即輸出電流IO 只取決于數控輸出電壓Ui 和取樣電阻R 的大小, 而與負載無(wú)關(guān), 且負反饋具有穩定輸出電流的功能, 如能夠提供穩定的輸出電壓和精密的取樣電阻, 則可得到紋波很小的恒定電流。仿真結果表明該電路有很好的恒流效果。實(shí)際設計電路時(shí), 為了達到更穩定的輸出, 可在LM358 和IRF530 之間加入RC 濾波。

仿真實(shí)驗表明,LM358( U2:A) 采用+ 5 V 電源供電時(shí)達不到要求的電流。為滿(mǎn)足設計要求, 可采用+ 12 V直流電源供電。此外,要達到2 000 mA 的輸出電流, 應采用大功率且溫度系數小的取樣電阻, 對于高精度的應用可采用康銅或錳銅絲作為取樣電阻, 如果精度要求不高, 也可采用水泥電阻。

由于集成運放不可能提供很高的電流, 因此設計中采用功率場(chǎng)效應管IRF530 進(jìn)行擴流, IRF530 在散熱良好的條件下可以提供14 A 的電流, 導通電阻僅為0. 18Ω , 滿(mǎn)足設計要求。同時(shí)需要大功率的電源為其供電, 根據設計的最大電流和負載值來(lái)確定電源參數。經(jīng)仿真實(shí)驗, 若負載在0~ 10 Ω, 采用+ 24 V 電源可以滿(mǎn)足設計要求, 并有一定余量, 因此實(shí)際設計時(shí)可以采用+ 24 V/ 3 A 的直流穩壓電源。由于IRF530 漏電流的存在, 最小輸出電流不為零, 仿真實(shí)驗表明該值大約在20 mA 左右。

2. 3 電流采樣模塊設計

電流采樣也就是將實(shí)際輸出的電流出來(lái)并顯示在LCD 上, 其基本原理是采集取樣電阻上的電壓, 并根據取樣電阻的值將其換算為相應的電流, 這里采用10 位串行A/ D 轉換芯片T LC1543 采集電壓。為實(shí)現高精度的, 仍采用TL431 作為電壓基準, 基準值為2 V .值得一提的是, 若要求負載接地, 則負載和取樣電阻的位置應調換, 此時(shí), 測量取樣電阻兩端電壓時(shí), 需用差分放大器進(jìn)行差分到單端的轉換。

2. 4 過(guò)流保護電路

為了防止外界干擾造成瞬間電流過(guò)大損毀器件, 設計過(guò)流保護電路, 采用專(zhuān)用電壓比較器LM311 實(shí)現, 比較器的參考電壓根據最大電流以及取樣電阻的阻值確定, 當正常工作時(shí)比較器輸出低電平, 過(guò)流時(shí)輸出高電平, 根據監測到的電平變化觸發(fā)中斷將輸出電流置零。

3 軟件設計

軟件設計包括的C51 編程和PC 端基于LabVIEW 的監控程序兩部分。的C51 編程實(shí)現如下功能, 在圖2 中按數字鍵輸入設定電流, 之后按 確認鍵,如輸入錯誤, 可隨時(shí)按取消 鍵, 取消本次操作; LCD 第一行顯示設定值, 第二行顯示實(shí)際測量值, 如果實(shí)測值未達到所需值, 可以按步進(jìn)加減鍵進(jìn)行微調, 使輸出值最終滿(mǎn)足要求。軟件設計的核心是識別鍵值, 并通過(guò)適當的數據處理完成數據的輸入、顯示和電流功能。

圖4 計算機監控界面

圖4 計算機監控界面

通信功能已經(jīng)成為儀器儀表的重要功能之一, 利用串口通信功能, 計算機可以對恒流源的輸出電流進(jìn)行監測,并可以在PC 上對恒流源進(jìn)行遠端。我們采用LabVIEW 編寫(xiě)了計算機監控程序, 并利用虛擬串口與Proteus 進(jìn)行了通信仿真調試。PC 端的界面如圖4 所示, 設置好通信參數后,輸入設定電流并確定即可, 前面板同時(shí)顯示出當前儀器實(shí)際輸出的電流值。

4 結束語(yǔ)

經(jīng)過(guò)仿真實(shí)驗, 在理論上證明了本文所述數控恒流源設計方案的可行性。在仿真成功的前提下, 我們設計并制作了實(shí)際電路, 經(jīng)實(shí)際測試, 與仿真結果十分接近, 滿(mǎn)足了設計要求??梢?jiàn)在借助Proteus 仿真技術(shù)進(jìn)行電子系統的設計, 可以提前發(fā)現設計的錯誤, 極大的提高開(kāi)發(fā)效率、降低開(kāi)發(fā)成本。

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