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一种基于线性功率放大器的交流恒流源设计

论文摘要

交流恒流源作为稳定电源的分支有广泛用途,其作为一项技术在电源的研究领域中有很重要的意义。其发展与科技的进步息息相关,在各个国家特别是发达国家的国民经济中占有十分重要的地位。近年来我国检测技术有了较大的提高,但同发达国家的电网检测技术相比,差距仍然很大,存在参数检测精度不高、抗干扰性较差,实时性比较差、电路设计复杂等缺点。针对这些问题,本课题建立了一个以AT89C51单片机为控制核心的恒流源控制系统,该系统具有速度快、精度高、实用性强、电路模块化等特点。本课题已经顺利完成以下几部分内容:1硬件控制系统:这部分是整个恒流源系统的核心部分,利用突破传统并优化了的电路结构,基于AT89C51的设计核心,通过各种结构化电路的搭配,对优化电路带来极大便利.2控制系统软件:利用C语言为设计平台,运用逐次逼近算法处理采集电流,并采用PID控制理论来对驱动系统进行精确的控制。3后期抗干扰设计:针对电网检测环境恶劣的特点以及恒流源控制系统容易受到电网检测过程干扰,硬件上采用了引入变压器隔离、数电模电分开、金属外壳屏蔽等方法,软件上采用了滤波,去冗余,陷阱等方法。本课题设计了基于AT89C51为核心的恒流源控制系统,并在PID控制理论下能够输出精确的交流电流,且具有响应快速,精度高。扩张性强的特点。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景和意义
  • 1.2 国内外测试设备技术的现状和发展趋势
  • 1.3 恒流源自动控制系统现状及发展趋势
  • 1.4 选题意义
  • 1.5 课题的主要工作和创新点
  • 第二章 恒流源系统的总体结构和控制模型
  • 2.1 恒流源总体构架及工作原理
  • 2.2 恒流源检测原理及算法
  • 2.3 控制算法的选择
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 恒流源硬件控制系统设计
  • 3.1 恒流源控制系统对微机控制的要求
  • 3.2 AT89C51的硬件设计及其外围电路
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 控制系统模块化程序设计
  • 4.1 程序设计基本思路
  • 4.2 程序设计要求
  • 4.3 控制系统软件设计
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 系统抗干扰设计
  • 5.1 干扰源及干扰途径
  • 5.2 恒流源系统地线连接布置
  • 5.3 屏蔽干扰
  • 5.4 恒流源检测系统EMC分析
  • 5.5 改善恒流源系统EMC
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 系统调试
  • 6.1 产品概述
  • 6.2 系统电性能综合调试
  • 6.3 联机调试
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表论文
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/c449755c3c4979d456b7b0e1.html