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基于AT89C51的電流源設計

電子設計 ? 來源:陳翠 ? 2019-02-16 11:02 ? 次閱讀
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引言

恒流源是模擬電路中的重要組成部分,它可以用作偏置、控制或驅動電路。傳統(tǒng)電流鏡電路通過調整偏置電阻大小來改變恒流源特性,單憑手動改變可變電阻的大小,在一些要求非線性、高精度、快速反應的場合難以實現(xiàn)精確控制,而且不能在功耗和性能之間取得平衡。此外,傳統(tǒng)電流源很容易受到溫度、電源電壓等因素的影響。而采用微處理器能克服上述缺點,進行自動控制和手動監(jiān)控,大大提高系統(tǒng)的精確度和反應速度。本文介紹的是用AT89C51控制的恒流源電路,它具有外部電路簡單、干擾較小、價格低廉等優(yōu)點。該系統(tǒng)是一種數(shù)字式的電壓控制電流源,可以實現(xiàn)非線性控制,并且在自動調整、精確控制等方面有廣闊的應用前景。 系統(tǒng)概述

本系統(tǒng)由單片機、小鍵盤、DAC、電壓控制電流源幾部分組成。設計中采用的是ATMALAT89C51芯片,它有4個輸入和輸出口,分別為P0、P1、P2、P3。下面僅以P1口為例來說明系統(tǒng)原理。從4×4小鍵盤輸入一個0~255的數(shù)值,單片機從P0口得到鍵碼加以識別并轉化成數(shù)字信號,在P1口輸出對應的8位控制碼,經過一個8位的DAC,轉換成模擬電壓。這個電壓再經過電壓控制電流源,實現(xiàn)恒流。

當系統(tǒng)需要更高精確度時,可以通過增加鎖存器和模擬開關,對控制碼進行鎖存,同時換用更高位數(shù)的DAC即可。

硬件基本組成

電壓控制電流源的設計

設計中采用的是線性電源,受控源可以用運算放大器來實現(xiàn),如圖1所示。這種電流源不受Vcc和Vee的影響,甚至在Vcc和Vee不對稱的情況下,仍保持良好的線性關系。

基于AT89C51的電流源設計

在圖l電路中,同相端電壓U3,和反相端電壓U2相等,那么:

基于AT89C51的電流源設計

流過負載的總電流I0為:

基于AT89C51的電流源設計

由于R3R4+R5,R1=R2,最后整理得:

基于AT89C51的電流源設計


電流Iout是一個與負載無關的量,它的大小取決于輸入電壓Vin,可知其具有受控恒流特性。
電壓控制電流源電路具有如下幾個特點:

1.當Vin>Vcc時,Vin對電流源不起控制作用,這是由運放本身固有特性所決定的。如果要增大調節(jié)范圍,就必須提高運放的Vcc和Vee。

2.R5的數(shù)值與電流大小有關,但不是式(4)給出的那種線性關系。當R5減小到一定數(shù)值的時候(如R5=50 Ω),電壓控制恒流源的最大電流達到負載最大電流(當Vin=Vcc時,Iout=Iout,max),而且Iout動態(tài)范圍會變小。R5每減小一半,動態(tài)范圍就縮小一半。當R5=0Ω時,電壓控制恒流源的電流為負載最大電流(Iout,max),不隨輸入電壓Vin變化。

3.R1影響恒流源起始電流的大小(即Vin=0V時),當R1=1MΩ 時,起始電流為0mA;R1=1.6MΩ,起始電流為6.2mA;R1=1.9MΩ時,起始電流為14.2mA。故為避免零點漂移,應使R1在1MΩ左右。

4.R4也影響起始電流的大小,當R4>1MΩ時,R1起主要調節(jié)作用。

5.R3的變化影響調節(jié)的范圍,如R3=300KΩ時,可調的電壓為5V~10V。

三極管構成VCCS的電流大小與工作偏置電壓直接相關。當Vcc改變的時候,流入負載電阻的電流會隨之發(fā)生改變,而且其輸出電阻較小,這些因素使得VCCS的工作特性變差。由于每個三極管的伏安特性并不完全一致,其放大倍數(shù)β也不完全相同,三級管的參數(shù)也會隨溫度變化,致使最后的恒流特性差異更大。此外,電流比較大時,三極管功耗非常大,使得電路效率不高,容易燒壞三極管。

這個系統(tǒng)使用運算放大器搭建VCCS,由于運放有差分對輸入,可以抑止共模信號,對溫度漂移有良好的抑制作用,有利于減少干擾。另外,恒流源的工作電流與Vcc、Vee無關,只與和它構成反饋的電阻阻值有關。運算放大器的放大倍數(shù)差異并不會影響其最終的恒流特性,穩(wěn)定性較好。

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