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1、电了技术课程设计报告 设计课题:数字显示直流电源 专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 设计时间: 17 数字显示直流电源 设计任务与要求 设计一个可显示出电压值的直流稳压电源 1、设计一个直流稳压电源。主要技术指标: (1) 输出电压范围:09.9V,文波电压10mV (2) 最大输出电流: 3A (3) 工作电压2-6V,典型值5V,工作电流5mA 2、设计数字显示电路,显示位数 2位,精确到小数点后 1 位。步进值 0.1V 3、完成电路全部设计后,通过仿真验证设计课题的正确性。 目录 1 前言 2 方案设计与论证 2.1 总体分析 2.2 稳压电源部分方案 - 2.3 三端集
2、成稳压芯片 - 2.4 数字显示部分 3 单元电路设计与参数计算 3.1 整流滤波稳压电路 - 5页 6页 6页 6页 7页 8页 8 页 8页 3.1.1 整流电路 8 3.1.2 滤波电路 10 3.1.3 稳压电路 12 3.2 数字显示电路的设计 14 3.3D/A 转换电路 (数模转换器)的设计 16 页 3.3.1DAC0832 工作原理介绍 16 页 3.3.2DAC0832 芯片的特点 17 页 4总原理图及元器件清单 19 4.1总原理图 19 页 4.2 元件清单 20页 5仿真与调试 21页 5.1 纹波电压的测试 21 5.2 数据测量 21 5.3 误差分析 22 6
3、 性能测试与分析 22 6.1 系统软件设计的原则 23 6.2 程序设计流程图 23 6.3 按键设置流程图 24 6.4DA转换流程图 25 7 结论与心得 26 8 参考文献 27 一、前言 当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个 共同的电路-电源电路。大到超级计算机、小到袖珍计算器,所有的电子设备都 必须在电源电路的支持下才能正常工作。 当然这些电源电路的样式、复杂程度千 差万别。超级计算机的电源电路本身就是一套复杂的电源系统。通过这套电源系 统,超级计算机各部分都能够得到持续稳定、 符合各种复杂规范的电源供应。袖 珍计算器则是简单多的电池电源电路。不过你
4、可不要小看了这个电池电源电路, 比较新型的电路完全具备电池能量提醒、 掉电保护等高级功能。可以说电源电路 是一切电子设备的基础,没有电源电路就不会有如此种类繁多的电子设备。 由于电子技术的特性,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续稳定、满足 负载要求的电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能。提供这种稳定的 直流电能的电源就是直流稳压电源。直流稳压电源在电源技术中占有十分重要的 地位。另外,很多电子爱好者初学阶段首先遇到的就是要解决电源问题,否则电 路无法工作、电子制作无法进行,学习就无从谈起。 与信号发生器(信号源)一样,直流稳压电源也是一种常用仪器。在有些场合 (例如实验室)存在着
5、供需矛盾:电网提供的是交流电,而实际需要直流电。为 了解决这一矛盾,于是就产生了直流稳压电源这种电子设备。 本设计为数字显示直流电源,其电压采用数字显示,主要用于电源要求精度比 较高的场合,或科研实验电源使用,并且此设计未用到单片机,使用了数字技术 的DA转换器,译码显示等电路,具有控制精度高,制作比较容易等优点。 由于本人能力有限,在刚拿到课题时感觉十分陌生,对于一些元器件的选取以 及电路设计,在西图书馆翻阅了大量资料,以设计时进行参考,如有不到之处, 请老师多多见谅。 2.1总体分析 要设计数字显示直流电源,首先要设计一个直流稳压电源电路,这里要解决 的冋题有两个: 一是如何把交流电变成直
6、流电,二是如何使直流电压实现稳定。 一个完整的直流稳压电源由四部分构成: 电源变压器、整流电路、滤波电路和稳 、方案设计与论证 压电路。 电源变压器的功能是吧电网电压 220v市电变成整流电路所需要的交流电。 整流电路是把交流电变成单向脉动电,使其具有直流成分。 滤波电路是把脉动大的电压波形变成脉动小的电压。 稳压电路是把不稳定的直流电实现稳压,使其不受电网电压变化及负载变化的 影响。 其次应设计一个数字显示电路,包含数字显示驱动(采用两块74LS248芯片), 转换电路、数码显示系统(7448驱动BS201A。 A A +4 TSV L15v|h5v|站怖丫 AC 22OX 2.2稳压电源部
7、分方案 方案一:简单的并联型稳压电源; 并联型稳压电源的调整元件与负载并联, 因而具有极低的输出电阻,动态特性 好,电路简单,并具有自动保护功能;负载短路时调整管截止,可靠性高,但效 率低,尤其是在小电流时调整管需承受很大的电流,损耗过大。 方案二:输出可调的开关电源; 开关电源的功能元件工作在开关状态,因而效率高,输出功率大;且容易实现 短路保护与过流保护,但是电路比较复杂,设计繁琐,在低输出电压时开关频率 低,纹波大,稳定度差,因而也不能采用此方案. 方案三:串联型稳压电源 并联稳压电源有效率低、 输出电压调节范围小和稳定度不高这三个缺点。 而串 联稳压电源正好可以避免这些缺点,所以现在广
8、泛使用的一般都是串联稳压电 源。而简易串联稳压电源输出电压受稳压管稳压值得限制无法调节, 必须对简易 稳压电源进行改进, 增加一级放大电路, 专门负责将输出电压的变化量放大后控 制调整管的工作。 由于整个控制过程是一个负反馈过程, 所以这样的稳压电源叫 串联负反馈稳压电源。 综合考虑效率,输出功率,输入输出电压,负载调整率,纹波系数,本设计选 用方案三,要求较低,因而较易实现 . 对于效率和纹波的要求可以通过仔细调整 磁性元件的参数(L, Q, M等)使其工作在最佳状态,所以我们在选择方案的时候 考虑到电路要简单, 元件要容易找, 还有在电路设计的时候避免遇到某些不必要 的问题,所以我们选择了
9、上述的方案中的第三个方案 ; 第三个方案就能够达到我 们的要求,所以方案三我们采用了。 稳压电路部分可以采用三极管等分立元件来实现, 也可以采用集成三端集成稳 压芯片。 从性价比来说, 采用三端集成稳压芯片来实现要好很多, 现在的稳压芯片功能强 大,且价格低廉,很适合我们此次的设计。 2.3 三端集成稳压芯片 方案一: 采用 7805三端稳压器电源 ; 固定式三端稳压电源(7805)是由输出脚Vo,输入脚Vi和接地脚GND 组成,它的稳压值为+5V,它属于CW78x系列的稳压器,输入端接电容可以进一 步的滤波, 输出端也要接电容可以改善负载的瞬间影响, 此电路的稳定性也比较 好,只是采用的电容
10、必须要漏电流要小的钽电容, 如果采用电解电容, 则电容量 要比其它的数值要增加 10倍,但是它不可以调整输出的直流电源 ;所以此方案不 易采用. 方案二:米用LM317可调式三端稳压器电源; LM317可调式三端稳压器电源能够连续输出可调的直流电压. 不过它只能连续可调的正电压, 稳压器内部含有过流, 过热保护电路 ; 由一个电阻 (R) 和一个可变电位器 (RP) 组成电压输出调节电路,输出电压 为 :Vo=1.25(1+RP/R). 由此可见此稳压器的性能和稳压稳定度都比上一个三端稳 压电源要好,所以此此方案可选,此电源就选用了 LM317三端稳压电源,也就是 LM317其特性参数 输出电
11、压可调范围:1.2V37V 输出负载电流: 1.5A 输入与输出工作压差 U=U。: 340V 能满足设计要求,故选用LM317组成稳压电路。 2.4 数字显示部分 方案:采用 D/A 转换器 DAC0832 DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。这个DA芯片有价格低廉、接口简 单、转换控制容易等优点,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。 将高性能和低成本结合在一起。 由于内部集成了驱 动电路,因此外围电路十分简单, 可以很容易实现本次设计中的电压数字显示功 三、单元电路设计与参数计算 3.1 整流滤波稳压电路 因为课题需要0V-9.9V的稳压直
12、流电,所以需要用到 220V转26V的变压器把 高压的交流电转成低压交流电。因为课题不需要用到20V以上的电压,所以应该 选用18V-24V的变压器,这样可以降低LM317集成芯片的功耗,达到低功耗,高 效率的要求。 3.1.1 整流电路 整流电路的任务是将交流电变换成直流电 4。完成这一任务主要是靠二极管 的单向导电作用,因此二极管是构成整流电路的关键元件。 在小功率整流电路中, 常见的集中整流电路有单相半波、 全波、桥式和倍压整流电路。 本设计采用单相 桥式整流电路。 单相桥式整流电路是工程上最常用的单相整流电路。在工作时,电路中的四 只二极管都是作为开关运用,当正半周时,二极管 V1 V
13、3导通(V2、V4截止), 在负载电阻上得到正弦波的正半周;当负半周时,二极管V2、V4导通(V1 V3 截止),在负载电阻上得到正弦波的负半周。 在负载电阻上正、负半周经过合成, 得到的是同一个方向的单向脉动电压。桥式整流电路原理图如图所示。 U1 E E M O N M O N M O N V R E G V R E G O L T A GE LINE 在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电, 所以流过每个二极管 的平均电流等于输出电流的平均值的一半, 即电路中的每只二极管承受的最大反 向电压为(U2是变压器副边电压有效值)。 单相桥式整流电路输出电压平均值: 单相桥式全波整流电
14、路中二极管的平均电流和输出电流: J侯0.45仝 2Rl 单相桥式全波整流电路二极管上承受的最高反向电压: 设计时可考虑一定的余量。根据计算,1N4007的二极管符合设计要求,可以 用作整流桥。桥式整流电路电压和电流波形如图所示。 桥式整流电路电压和电流波形 3.1.2滤波电路 交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流, 其中既有直流成分又有交流成 份。滤波电路就是利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变 的特性,将电容与负载RL并联(或将电感与负载RL串联),滤掉整流电路输出电 压中的交流成份,保留其直流成份,达到平滑输出电压波形的目的。 这一过程称 为滤波。 电容滤波电路由
15、于电容在电路中也是起到储存能量的作用,并联的电容器在 电源供给的电压升高时,能够把部分能量储存起来,而当电源电压减低的时候, 就能把能量释放出来,是负载电压比较平滑稳定,也就是电容也有平波的作用。 电容滤波电路比较简单,而且负载直流电压比较高,纹波也比较少,适用于负载 电压较高,负载变动不大的场合,也减轻了电路设计和实际焊接的工作 。电容 滤波电路原理图如图所示。 U1 LM7809CT LINEV R E G VOLT AGE C O M M O N C O M M O N VOLT AGE V R E GLINE U12 LM7809CTU2 LM7809CT LINEV R E G VO
16、LT AGE C O M M O N 17V 电路经过滤波,电路的电压、电流波形如图2-6所示。滤波电解电容C的选择 原则是:取其放电时间常数 RLC大于充电周期的35倍,其耐压值必须大于脉 动电压峰值。对于桥式整流电路来说,脉动电压峰值为2U2, C的充电周期等于 交流电源周期T的一半,即C(35) T2RL式中RL为整流后的等效负载电阻, 经过考虑,本设计取 C为2200uF。 桥式整流、电容滤波时的电压、电流波形 设电容两端初始电压为零,并假定t=0时接通电路,输入电压U2为正半周, 当U由零上升时,VI、V3导通,C被充电,同时电流经VI、V3向负载电阻供电。 忽略二极管正向压降和变压
17、器内阻,电容充电时间常数近似为零,因此Uo=Ub U2,在u2达到最大值时,Uc也达到最大值,然后U2下降,此时,UcU2 D1、 D3截止,电容C向负载电阻RL放电,由于放电时间常数t =RLC一般较大,电 容电压Uc按 指数规律缓慢下降,当下降到|U2|Uc时,V2、V4导通,电容C 再次被充电,输出电压增大,以后重复上述充放电过程。其输出电压波形近似为 一锯齿波直流电压,使负载电压的波动大为减小。 3.1.3稳压电路 随着半导体工艺的发展,现在已生产并广泛应用的单片集成稳压电源,具有体 积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入, 输出和公共引出端,故称之为三
18、端集成稳压器。 根据设计所要求的性能指标,选择集成三端稳压器 因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。可调式集成稳压器, 常见主要有CW317 CW337 LM317 LM337 317系列稳压器输出连续可调的正电 压,337系列稳压器输出连可调的负电压, 可调范围为1.2V37V,最大输出电流 匚亠为1.5A。稳压内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、 不易损坏、使用方便等优点。其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压 构成的可调电压稳压电源。LM317系列和1M337系列的引脚功能相同,管脚图和 典型电路如图1和图2. 稳压电源电路如图 1D1 4 3j C6
19、 0.1F V 2 1B4B42 C8 U1 LM7809CT G C10 100卩 F C 1 21 COMMON D2 5V COMMON 4 F 1B4B42 2 1 D3 3 1B4B42 100卩 U12 C9 100 口 一 牛 2F CF 圳O N E AGE V R E C O M M O N + 15V E E G C5 VOLT A G E GL I N LM7809C1!12 LM7809CT N EV S2 R1 R2 1.0k Q 1.0k Q C3 100 C4 C1 C2 17V 100 厂0F VCC=5V r-7 2 orn/T 02 稳压电源的输出电压可用下
20、式计算: R10 500Q45 % Key=A Vo=1.25(1+R2/R1) 仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而 R1和R2的阻值是不4 能随意设定的。首先317稳压块的输出电压变化范围是 Vo=1.25V 37V(高输出 电压的317稳压块如LM317HVA LM317HVI等,其输出电压变化范围是 Vo=1.25V 45V),所以R2/R1的比值范围只能是028.6。其次是317稳压块都有一个最 小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最 小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同, 其最小稳定工作电流
21、也不相同,但一般不大于5mA当317稳压块的输出电流小 于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电 流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用3 17稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流, 那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和 空载电压差别较大。 要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大 小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保 证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)
22、 1.5mA,就 可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。上式中的1.5mA为317稳压块的 最小稳定工作电流。当然 ,只要能保证 317 稳压块在空载时能够稳定地工作 ,Vo/ (R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。 经计算可知R1的最大取值为R10.83K Q。又因为R2/R1的最大值为28.6。 所以R2的最大取值为RN 23.74K Q。在使用317稳压块的输出电压计算公式计 算其输出电压时,必须保证R1 0.83K Q,R2W 23.74K Q两个不等式同时成立,才 能保证 317稳压块在空载时能够稳定地工作。 当然在 317稳压块的输出端并联泄 流电阻R(如图所
23、示),也可以为317稳压块提供最小稳定工作电流。但是,由于并 联的泄流电阻不能随输出电压的变化而变化 , 如果要保证 317稳压块在输出电压 为1.25V时,其输出电流大于其最小稳定工作电流,则在317稳压块的输出电压为 37V时,流过泄流电阻的电流就太大了 ,这样不仅浪费了电能,而且增加了 317稳 压块的负担,不是一种妥当的办法。 结论: 1. 317稳压块的输出电压变化范围是 Vo=1.25V 37V,故R2/R1的比值范围只 能是 028.6 Q o 2. 317最小稳定工作电流的值一般为 1.5mA,需要保证Vo/(R1+R2)1.5mA, 经计算可知R1的最大取值为R10.83K
24、Q ,电阻R1常取值又因为R2/R1的最大 值为28.6。所以R2的最大取值为 RN 23.74K Q o 因此理论上应采用LM317芯片,但在Multisim 中未找到LM317芯片,所以只 能用LM7809CT芯片代替,仿真结果受到了影响。 3.2数字显示电路的设计 工作原理 数字显示驱动采用两块 74LS248 芯片, 74LS248 为四线七段译码驱动器, 内部输出带上拉电阻它把从计数器传送来的二十进制码,驱动数码管显示数 码。 CD4511七段译码器,输出高电平有效,适合于共阴极接法的七段数码管使 用A3, A2, A1,A0,为8421BCD码输入,a,b,c,d,e,f,g为七段
25、数码输出,LT 为试灯输入信号,用来检查,数码管的好坏,IBR为灭零输出信号,用来动态 灭零,IB/QBR为灭灯输出信号,如图1,显示电路如图2。 A0 A1 RI BI LE I A3 A2 GND 15 14 13 CD4511 12 11 10 VC C f g a b c d e 图1.引脚图 元件选择 与CD4511功能相同的还有,74LS247, 74LS248等。 U5 U7 5 AQA 0 BQB CQC DQD 1 4 LOAD BO CLRCO UP DOWN 3 2 6 7 11 7 1 2 6 LTRB BI/RBO 74LS192D 二二 13 OA12 OB11 O
26、C10 OD9 R8 500 Q Key=A 7 02 ER 45 % 13 OA 12 OB 11 OC 10 OD 9 OE 15 LT OF 14 RBI OG 74LS48D U6 BI/RBO 74LS48D 7 12 6 3 5 4 HGFEDC BAHGF U8 2 3 3 3 2 2 2 2由于在4Mul7iSim(?中耒找到CD4511芯片,最后只能用74LS248芯片代替。 / dddddddddddddddd 转换电路8 (数模转换器)的设计 3.3.1dAcoE32 dj U11 3.3D/A 工作原理介绍 DAC8541 数模转换电路,采用两块DAC0832集成块,它
27、是一个8数/模转换电路,这里 只使用高4位数字量输入端。由于JDAC0832不包含运算放大器,所以需要外接 23 一个运算放大器相配,才构成完整4.7k的D/A转换器,低位DAC输出模拟量经9: Q2 1分流器分流后与高位DAC输出模拟量相加后送入运放N17具体实现,900CQ 和100 Q的电阻相并联分流实现,运放将其转换成与数字端输入的数值成1罡 旷 NE5534D 的模拟输出电压,运放采用具有调零的低噪声高速优质运放 NE5534 1Q| UO DAC0832芯片主要功能引脚的名称和作用如下: d7d0: 8位二进制数据输入端; ILE :输入锁存允许,高电平有效; CS片选信号,低电平
28、有效; WR1 WR2写选通信号,低电平有效; R7 1.0k Q R6 1.0k Q XFER转移控制信号,低电平有效; UO C12 1(1 F VCC 19 Rf :内接反馈电阻,Rf=15K Q ; I0UT1, I0UT2:输出端,其中I0UT1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。 当ILE=1,CS=0,WR=0输入数据d7d0存入8位输入寄存器中,当 WR2=0 XFER=0时入寄存器中所存内 容进入8位DAC寄存器并进行D/A转换。 3
29、.3.2DAC0832 芯片的特点 DAC0832最具特色是输入为双缓冲结构,数字信号在进入 D/A转换前,需经 过两个独立控制的8位锁存器传送。其优点是D/A转换的同时,DAC寄存器中 保留现有的数据,而在输入寄存器中可送入新的数据。系统中多个 D/A 转换器 内容可用一公共的选通信号选通输出。 由于DAC0832输出级没有加集成运放,所以需外加NE5534相配适用。NE5534 封装如下图 1 。 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; C0Mp/Bal 的作用为 , 通过调节外
30、接电阻 , 以达到改善放大器的性能和输出电 压; 22 VCC和Vcc+为正负电源供 BAL IN- IN+ VCC+ BAL VCC- OUT COMP 图1封装图 图2转换电路图 但由于Multisim 中未找到DAC0832只能用DAC854代替 B42 C8 C9 100 i2F D2 3 3 C3 C4 100 QF C11 2F COMMON VOLTAGE VREG LINE U12 Lm78)9CT LM7809CT LINE VREG voltage COMMONC5 丄100 2 Q R k 1 c R 1 -15VVCC=5V 5V 1B4B42 C1 C2 1000 p
31、GF 42 T S C WL B SC A E S R D / S U L R T / + F F E E R R V V D N D D N o NWDRW p 1NWDRW p LOADBO 13 CLR CO UP DOWN 74LS192D 9 2 0 1 8 7 6 512345678901 23 B UP DOWN 74LS192D 4 BI/RBO 7 12 6 74LS48D U6 13 AOA BOB COC DOD OE LTOF RBIO BI/RBO 74LS48D 5 6 1 r! U9 5 4 3 2 1 098 76 54 321 0 1 1 1 1 1 1BBB
32、BBBBBBB BBBBBBDDDDDDDDDD D D D D D D D D V D S T T U U O O V V D D V A ER 500Q 45 % Key=A 4 2 R4 w 100 Q . R3 ?900 Q DAC854上 2 10 5 4 119 11 ITITIM 川ll1111 U10 + FER V -F ER V DNGD DN GA ER HGFE DCBA HGF EDCBA U8U11 CKCK ON WDR wp 1N WDR wp Bsu/C TB LEST s R w /R CA dl - sc - TSR DD VD 1 Tuov ST UO
33、V DDVA DAC8541 四、 4 R8 四、总原理图及0元器件清单 Key=A R5 4.1总原理图 4 VCC 5 % Key=A NE5534D U13 7 1 5MQ 5 3 U14 R9 4.7k Q Q2 UI Q1 2N1711 2N1711 6NE5534P3. UO R11C13 1kQ100 iF JJ J LLLl I *1 :E VCC R7 1.0k Q R6 1.0k Q 4.2元件清单 元件序 号 型号 主要参数 数量 备注 电容 0.1f 1 100门 5 1000 门 1 2f 3 0f 2 电阻 1k Q 3 100 Q 1 900 Q 1 4.7k Q
34、 1 定位器 500 Q 3 三极管 2N1711 2 NE5534 2 LM7809 3 桥堆 1B4B42 3 74LS192 2 74LS248 2 DAC8541 2 五、仿真与调试 在调试的时候出现了这样一个问题: 就是当液晶显示为一个电压值时,输出 电压却是另外一个值,这个说明电压没有得到相应的跟随,跟随不成 1的比例, 通过调试滑动电阻,经过长期调试达到要求。 5.1纹波电压的测试 纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值, 但 是很多时候它是通过交流电压整流、 滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩 余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而
35、产生波纹。如下图: 3 4 0W 34 经过测试,纹波系数小于10m V符合指标 5.2数据测量 数据测量的方法是:通过独立按键预设液晶的显示电压值,启动D/A转换按钮, 然后用精度为0.00V的万用表检测系统最终输出端的电压值。 每设置一次液晶的 显示值,测试一次最终的电压输出值,连续测量 10次。下面分别列出了系统仿 真和实物的数据测量值,见表。 仿真数据 预设输出电压(V)实际输出电压(V)误差() 0.00.570.57 1.00.980.02 2.0 1.95 0.05 3.0 2.93 0.07 4.0 3.90 0.10 5.0 4.88 0.12 6.0 5.86 0.14 7
36、.0 6.82 0.18 8.0 7.80 0.20 9.0 8.77 0.23 10.0 9.75 0.25 此结果是通过邮箱请别人用 Proteus软件仿真得出的结果。由于芯片不足,用 Multisim 得不出来这个结果 5.3误差分析 由于上述仿真数据在相同条件下多次测量同一量值时, 绝对值和符号均不改 变,为此上述数据的误差只可能是系统误差, 不可能是随机误差。下面分别计算 出上述数据的绝对误差。绝对误差定义为被测量值x和测量的真值A的差值。上 述把预设的电压作为真值,绝对误差用符号 勺为表示。 计算出上述数据绝对误差的平均值: =0.12 六、性能测试与分析(软件设计与调试) 软件是
37、整个系统设计的另一个重要环节, 灵活性很强,可以根据系统的要求和 功能而变化。在硬件结构一定的情况下,只要改变相应的软件就能实现一些不同 的功能。 在本系统中,软件结构采用模块化设计,各功能程序分别编写和调试。各模块 调试成功后,再将所有模块连接起来,构成系统的软件。这样的设计有利于程序 代码的优化,而且便于编程、调试和维护。 6.1系统软件设计的原则 应用系统中的应用软件是根据系统功能要求设计的, 应可靠实现系统的各种 功能在本系统中,软件设计要求做到以下几点 11 : (1) 软件结构清晰、简捷、流程合理。 (2) 并功能程序实现模块化,子程序化。这样,既便于调试,连接,又便于 移植,修改
38、。 (3) 程序存储区,数据存储区要合理规划,既能节约内存容量,又使操作方 便。 (4) 运行状态实现标志化管理。这个功能程序运行状态,运行结果以及运行 要求都要设置状态标志以便查询, 程序的转移、 运行、控制都可通过状态标志条 件来控制。 (5) 经过调试修改后程序应进行规范化,出去修改的痕迹,以便于交流和借 鉴,也为以后的软件模块化、标准化打下基础。 (6) 实现全面软件抗干扰设计。 6.2 程序设计流程图 程序设计流程图如图所示。 程序开始以后,首先液晶初始化,显示液晶初 试的预设电压值。 然后进行按键检测, 如果没有按键按下, 显示液晶当前的初试 电压;如果有按键按下,进入电压检测中断
39、程序,确认当前液晶的调整值。接着 检测 D/A 是否启动,启动以后进行数模转换,将转换后的模拟量送给系统最终 输出端。 6.3按键设置流程图 按键程序仍然 虽然把按键子程序直接放在了主程序中, 但是作为控制模块, 是比较重要的模块。按键设置过程中,流程如下图所示: 按键设置流程图 6.4DA转换流程图 D/A转换设置过程中,程序写入 D/A中,D/A转换对数据进行转换,其流程图 见图 显示模块流程图 液晶显示设计过程中,对液晶进行初始化清0等操作,其流程图见图 液晶显示流程图 七、结论与心得 为期两周的课程设计,有很多的心得体会。首先,学会了有效率的搜集资料 和选取元器件,还学会了仿真画图调试,虽然仿真的结果不尽人意,但仍然感到 很满足。本次课程设计以学生自己设计为主, 因此培养了我的学习的积极性,让 我能够独立去分析问题、发现问题、解决问题的能力
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