数控直流电流源实习报告

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1、电子实习报告(2011—2012学年第2学期)题目:数控直流电流源班级:210914G_学号:21090119姓名:杨锋专业:电气工程及其自动化专业方向:工业自动化指导教师:陈余寿实习时间:2012年3月5号〜3月9号、电路调试过程与电路改进系统整体的原理框图如下图一所示:图一系统原理框图本系统总共分为直流稳压电源电路、手动增减数字量产生、数码显示、D/A转换与精度调节和电压一电流转换共五个单元电路模块。由于实验室实验装置上提供直流稳压电源,我们直接釆用实验装置上的稳压直流电源为电路供电,因此我们调试的主要有手动增减数字量产生单元、数码显示单元、D/A转换与精度

2、调节单元和电压一电流转换单元四个模块单元电路。我们按照以上顺序依次进行调节,其中将手动增减数字量产生单元与数码显示单元合并进行调节。1.手动增减数字量产生单元电路和数码显示单元电路调试手动增减和数字量产生单元电路与数码显示单元电路都未改变,如图二所示:74LS192S3•:}gBOQO0Q2Q3CLRUPDWLDD0D1D2D377U1CLRUPOWNLDDODID2D374LS192U2COBOQOQIQ2Q3.12133QOQIQ2Q3UIAOAlA2A3LEBlLTRBIUDDYaYbYcYdYeYfYgRBOUSS4513U2AOAlA2A3LEBlLT

3、RBIUDDYaYbYcYdYeYfYgRBOUSS16O12161()474155H66243818277,…o-o「r38813451数码显示单元手动增减数字量产生单元图二数字量产生单元和数码显示单元电路按图二连接好电路,接通电源,查看数码管是否正常显示,然后按加计数和减计数按键,看电路是否可以产生0〜99这100个数字。如果一切正常则断开电源,继续连接后续D/A转换与精度调节单元电路进行调试。2・D/A转换与精度调节单元电路调试此模块初始电路如图三所示:<2123QQQQ20198Rfl765416151413VCCRfb1LEVREFloudD0Iout

4、2DID2CSD3WR1D4AGNI)D5DGNDD6XFERD7WR2DAIDACO8329II12310171850KAlLM324Rf2R220KRplQ4Q5Q6Q7VCCRfbILEVREFIoutlDOIout2DID2CSD3WR1D4AGNDD5DGNDD6XFERD7WR2DA2DACO832II12123101718Rp2100KVIR31IOOKR41(X)KV2R5彳IOOKA3LM324700KA2LM324图三D/A转换与精度调节单元初始设计电路如图三的电路最终输出V的电压范围为0〜9.9V,输入到后续电压一电流转换单元运放的同相端(

5、电路如图五所示),而三极管的集电极接的是+12V电压,如果同相端输入0〜9.9V电压则,+12V的三极管工作电压明显无法满足要求,电路会工作不正常。因此我们将D/A转换与精度调节单元电路的输出电压范围缩小十倍调整为0〜0.99V,电路修改为如图四所示:+5VRfl图四D/A转换与精度调节单元修改后电路按图四连接电路,Q0〜Q7接数字量产生单元输出的Q0〜Q7。接通电源,将数字量调节为99,使用万用表分别测量VI、V2点电压,调节电位器斤丹頼尺泊,使得VI、V2点电压为0.9V,再使用万用表测量V点输出电压约为0.99V,则结果正确。3.电压一电流转换单元调试此模

6、块的初始电路如图五(a)所示:+12V此电路原先设计输入电压V的范围为0〜9.9V,而现在调整为0〜0.99V,因此将RS的阻值修改为10Q,同时三极管的基极加接一限流电阻保护三极管。连接电路测量负载Rz两端的电压,增加数字量,发现当数字量增加到80左右后再继续增加数字量,负载两端的电压不再随着数字量的增加而增大。断开电源,把负载电阻接到三极管的集电极,再次测试,以上问题解决。因此最后此模块改进后的电路如图五(b)所示,按图连接好电路,当数字量为99时,测量Vs点电压和负载两端电压分别为0.99V和9.9V则结果正确。最后使用万用表分别测量VI、V2、V、Vs和

7、负载两端电压比,使得数字量从0〜99变化,调节电位器尺因羽眼淤阻值,使得比与数字量一一对应并且误差小于O.OOlVo二、测量数据记录和误差分析1.测量数据记录表一DA输岀电压测量数据记录表低位DAC0832输出高位DAC0832输出数字量VI数字量V200-0.000V00-0.007V01-0.101V10-0.093V02-0.203V20-0.197V03-0.305V30-0.305V04-0.409V40-0.415V05-0.511V50-0.522V06-0.614V60-0.628V07-0.715V70-0.733V08-0.819V80-0.

8、841V09-0.920

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