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全国电子竞赛——简易数控直流电源设计

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简介:
本项目参加全国电子竞赛,旨在设计一款简便实用的数控直流电源。该设备采用先进的数字控制技术,可实现精确电压和电流调节,适用于多种电子产品开发与测试需求。 全国电子设计大赛——简易数控直流电源的设计要求如下: (1)输出电压:范围为0~+9.9V,步进值为0.1V,纹波不超过10mV; (2)输出电流:500mA; (3)输出电压值由数码管显示; (4)通过“+”、“-”和“计数”三个按键控制输出电压的增减。 (5)为了实现上述功能部件的工作,需要自制一个稳压直流电源,其输出为+5V。

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    本项目参加全国电子竞赛,旨在设计一款简便实用的数控直流电源。该设备采用先进的数字控制技术,可实现精确电压和电流调节,适用于多种电子产品开发与测试需求。 全国电子设计大赛——简易数控直流电源的设计要求如下: (1)输出电压:范围为0~+9.9V,步进值为0.1V,纹波不超过10mV; (2)输出电流:500mA; (3)输出电压值由数码管显示; (4)通过“+”、“-”和“计数”三个按键控制输出电压的增减。 (5)为了实现上述功能部件的工作,需要自制一个稳压直流电源,其输出为+5V。
  • ——稳压
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    本项目参加全国电子设计竞赛,旨在设计一款高性能、高稳定性的数控直流稳压电源。通过先进的电路设计和精确的控制算法,确保输出电压与电流的精准调节及长时间稳定性,满足各类电子产品开发需求,推动电力电子技术发展。 全国电子设计大赛——数控直流稳压电源 基本要求: 1. 输出电压:范围为0至+9.9V,步进0.1V,纹波不超过10mV; 2. 输出电流:500mA; 3. 数码管显示输出电压值; 4. 使用“+”、“-”两键分别控制输出电压的增减。 发挥部分: 1. 实现预设在0至9.9V范围内任意一个具体数值的输出电压功能; 2. 通过自动扫描代替手动按键,实现步进为0.1V的连续变化; 3. 扩展输出信号类型(例如三角波等)。
  • ——作品
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    本作品为参加全国电子设计大赛而创作的简易数控直流电源。该设计旨在提供稳定、可调的直流电输出,适用于各种电子实验与小型电子产品供电需求。 全国电子设计大赛中的简易数控直流电源数字显示电路通常由译码器、驱动器和显示器等部分组成。
  • ——稳压.ppt
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    本PPT介绍了在“全国电子设计大赛”中关于“简易数控稳压电源设计”的参赛作品,涵盖了设计理念、技术方案及实现细节。 全国电子设计大赛----简易数控稳压电源的设计: - 输出直流电压调节范围为5~10V。 - 纹波小于10mV。 - 输出电流达到500mA。 - 稳压系数不超过0.2。 - 直流电源内阻低于0.5Ω。 - 输出直流电压能进行步进调节,每一步的值为1V。 - 使用“+”、“-”两键分别控制输出电压的增加和减少。
  • -自动阻检测仪
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    本作品是一款基于微处理器控制的简易自动电阻检测仪器,旨在为用户提供精准、便捷的电阻测量服务。该设备采用先进的信号处理技术与人机交互界面设计,具有操作简便、测量范围广、精度高等特点,适用于教学实验及电子产品研发等场景。 该测量设备提供100Ω、1kΩ、10kΩ及10MΩ四个量程选项,准确度为±(读数值的1%加上2字)。显示部分采用3位数字显示屏,最大可显示至999,并能自动显示出小数点和单位。测量速率需大于5次/秒。此外,在使用100Ω、1kΩ及10kΩ这三个量程时,设备具备自动转换功能。
  • 2015年——.SCHDOC
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    该文档记录了2015年全国电子设计竞赛中关于电源设计的作品电路图(Schematic),展示了参赛团队在电源领域的创新思维与技术能力。 2015年全国电子设计大赛电源题设计方案原理图
  • 2016年秤MSP430
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    本项目提供了一套基于TI公司的MSP430单片机开发的简易电子秤系统源代码。该作品为参加2016年度电子设计竞赛而作,适用于初学者研究和学习单片机应用技术。 2016年TI杯大学生电子设计竞赛题G涉及简易电子秤的设计,基于msp430平台。该作品功能全面达标,并且精度基本达到零误差的标准,在四川省比赛中获得了一等奖。详情可参考相关资料。
  • 报告
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    《全国电子设计竞赛报告》汇集了来自全国各地高校学生的创新思维与技术成果,展示了当代大学生在电子设计领域的最新成就和挑战。 全国电赛设计报告 全国电赛设计报告 全国电赛设计报告
  • 基于负载——大学生论文.doc
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    本文为大学生电子设计竞赛参赛作品,主要介绍了一种基于简易直流电源的电子负载设计方案,探讨了其工作原理和实际应用。 简易直流电子负载设计大学生电子设计竞赛论文主要探讨了如何利用现有的电子元件和技术来构建一个简单的直流电源测试设备。该文档详细介绍了设计方案、电路原理图以及实际制作过程中遇到的技术挑战及解决方案,旨在为参与相关比赛的学生提供参考和指导。 文中还分析了几种不同类型的负载特性,并且提出了基于MOSFET的开关模式控制方法作为核心设计思路,以实现高效的功率吸收与调节功能。此外,论文中还包括了实验测试部分的数据结果以及性能评估指标,展示了所设计电子负载的实际应用效果及其优越性。
  • 2015年--原理图
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    本作品为2015年全国电子设计竞赛中关于电源设计的部分,包含详细的电路原理图和设计方案,展示了参赛者在电力供应系统设计方面的创新能力和技术水平。 该文档提供的信息是关于2015年全国电子设计大赛中的电源部分的原理图。这份原理图涵盖了电源设计的关键组成部分,包括电源管理、信号处理、控制电路和接口等。 1. **电源管理**: - 电源输入:+30V作为主电源输入。 - 辅助电源:使用12VDC开关电源为系统其他部件供电。 - 负电压产生电路:通过ICL7660芯片生成负电压,适用于需要正负双极性电压的器件。 2. **电路保护与滤波**: - 电容滤波器:采用如1000uF、16V和25V等容量不同的电容进行噪声过滤。 - 分压与限流电阻:利用3296电位器调整电压,使用例如100R或10kR的电阻实现分压及电流限制。 3. **电源转换**: - 半桥驱动电路:用于功率变换的应用场景中,如电机控制。 - 电荷泵自举技术:提升输出电压以驱动高电压器件,比如MOSFET和IGBT。 4. **微控制器**: - STC12C5A60S2单片机:8位微处理器用于执行电源控制逻辑及通信任务。 - PIC系列:可能涉及其他型号的Microchip公司生产的微控制器,适用于数字控制系统中使用。 5. **信号处理与接口**: - 运算放大器(OP07):负责信号的放大和调理功能。 - 7805稳压模块:将输入电压稳定至+5V供其他电路使用。 - 数据串行到并行转换器(如PICx01、COCx01等型号),采用DIP封装,扩展微控制器IO能力。 - ICL7660负电源生成单元:提供稳定的负极性电压以驱动特定需求的双极电路。 6. **控制与反馈**: - 电流放大倍数调整机制:通过电阻网络或运放实现输出电流调节功能。 - 开启/关闭断电保护措施:可能由微控制器管理,确保安全切断电源供应。 - 输出电流监测装置(如PIQx01、PIRx01等)用于实时监控电路的供电状态。 7. **接口与连接**: - 微处理器GPIO端口P1_0至P1_7:与其他电路进行通信使用。 - 晶体振荡器引脚XTAL1和XTAL2,为微控制器提供时钟信号支持。 以上是对2015全国电子设计大赛中电源原理图主要知识点的解析。实际应用中的每个组件与连接都发挥着特定的作用,共同构成了一个复杂的电源管理系统。理解各个部分的工作机制对于电路分析及优化具有重要意义。