数控电压源的设计(数控电压源的设计方法)

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电流源和电压源的区别

电压不同 实际电压源的电压会随着实际情况发生变动。但是理想电压源为一个恒定的常数,与电流的大小无关,电流由负载电阻确定,当输出电流从0 变化到无穷大时,输出电压不变。内置电阻不同 实际电压源的内阻是指实际的内阻,有固定的电阻值。

总的来说,电压源和电流源在电路中的作用是不同的。电压源提供稳定的电压,而电流源提供稳定的电流。它们在电路设计和分析中起着至关重要的作用。

特点不同 电压源:(1)它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。(2)电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。电流源:(1)输出的电流恒定不变。(2)直流等效电阻无穷大。(3)交流等效电阻无穷大。

直流可调稳压电源1~15V电路设计,multisim仿真

本模块介绍的数控步进直流稳压电源是由PIC16F877单片机控制的直流输出电源。电源输出电压可在0至12伏的范围内,且可以按照0.1伏的步进量进行连续调节。电路原理图如下图所示。电路中,变压器从电网中获取电压信号,通过桥式整流器转换为直流电压,该电压作为三端可调稳压器LM317的输入电压。

原设计指标:输出电压0~12V,按照0.1V的步进量连续可调,供电电压双15伏,需改动:电源直接换,步进量改成1伏即可)图 数控步进直流稳压电源原理图 本模块介绍的数控步进直流稳压电源是由PIC16F877单片机控制的直流输出电源。

打开multisim的主界面以后,直接选择放置信号源。下一步如果没问题,就在系列那里点击对应的选项。这个时候来到右侧的菜单栏,根据实际情况确定所需要的对象。这样一来会生成相关的效果图,即可找到直流稳压电源元件了。

图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。

0V、50Hz单相工频交流电经电源变压器降压后电压有效值的结果为:24V,如图所示。(2)整流、滤波后进入稳压电路的电压为:31V ,仿真结果如下。(3)可调直流稳压的电压调节范围为: 26V~37V,满足设计要求。

在multisim中,找到串联型直流稳压电路的步骤。打开multisim的主界面,直接选择放置信号源。下一步没问题,就在系列那里点击对应的选项。来到右侧的菜单栏,根据实际情况确定所需要的对象。生成相关的效果图,即可找到直流稳压电源电路元件。

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什么是数控电压源

1、数控电压源是让计算机利用数字经过程序控制发送信息指令调节电压大小等功能的理想电源。数控是数字控制的简称,数控技术是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。

2、电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。电流源:(1)输出的电流恒定不变。(2)直流等效电阻无穷大。(3)交流等效电阻无穷大。分类不同 电压源:(1)数控电压源 目前,数控电压源在当代的应用可谓是越来越广泛,数控电压源是值得好好学习的,现在对数控电压源有了深入的了解。

3、电压源在电路上的+符号。意思是高电位点,—是低电位点,电流的流向在电路中严格遵从高电位流向低点位。而电压源本身内部的流向是不同的东西不同,但可以思考时认为在电压源内的流向是从-到+的。

4、在输出端分压之后取样进行控制得到的就是电压源。在输出回路上串接一个小电阻对电流取样进行控制得到的就是电流源。

如何用单片机与达林顿管控制0-10V的输出

方法像楼上几位所说,使用单片机的PWM,但是PWM的输出不宜给达林顿管,对于达林顿管来说,PWM是高速的开关信号,这会使达林顿管本身非常热,而且精度也不方便调整。

如常见的达林顿管、MOS管、IGBT、继电器等 这些器件有一个共同的特点就是,通过一个低压信号,可以控制开关的导通或者截止 而开关两端经常接的220V或者更高电压 从而达到单片机逻辑电平信号来控制高电压的目的。

电路图接法:ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。