引 言
恒流源也稱電流源或穩(wěn)流源。能夠向負載提供恒定電流的電源稱作恒流源。理想的恒流源其輸出是絕對不變的,但實際的恒流源只能在一定范圍內(nèi)保持輸出電流的穩(wěn)定性[1-2]。目前,恒流源被廣泛用于傳感技術、電子測量儀器、現(xiàn)代通信、激光、超導等高新技術領域、并且有良好的發(fā)展前景。
2 系統(tǒng)組成和工作原理
2.1 系統(tǒng)的組成
本數(shù)控恒流源系統(tǒng)可分為單片機控制部分、變壓整流和供電部分、A/D和D/A轉換電路、恒流源電路、鍵盤或顯示器接口電路等幾部分組成。系統(tǒng)框圖如圖1所示。
2.2 系統(tǒng)工作原理
系統(tǒng)采用AT
控制核心采用單片機INTEL
3 主要電路設計與計算
3.1 變壓整流和供電部分
供電部分輸出200~240V,50HZ的交流電,經(jīng)過變壓器的變壓,整流,濾波,得到系統(tǒng)所需的三種電壓:+5V,+12V,-12V。主要是供數(shù)控部分和D/A轉換芯片使用電源,同時也是穩(wěn)壓輸出電路的主電源。系統(tǒng)框圖如圖2所示。
對于濾波電容的選擇,要考慮:整流管的壓降;7812/7912/7815/7805的最小允許壓降為Ud;電網(wǎng)波動為10%,所以考慮電容為4700μF/16V。因7815和7812負載重功率大,所以應加裝散熱器;電源為了使輸出的電流紋波≤0.2mA ,在穩(wěn)壓器的輸出端都加上了濾波器,來除去電流的紋波。
圖2 變壓整流和供電部分的系統(tǒng)框圖
3.2 恒流源電路
單片機的輸出經(jīng)過D/A轉換為模擬信號后,經(jīng)過雙運放集成塊放大后,再經(jīng)過MOS管(2SK1062,N溝道)引入深度電流負反饋。引入電流負反饋可以穩(wěn)定輸出電流,提高放大倍數(shù)的穩(wěn)定性,擴展頻帶,減小非線性失真[3]。采用場效應管的優(yōu)點是雙極性晶體管輸出幾乎是不可取電流,而MOS管電壓與電流控制范圍好,應而輸出電阻較高,并且低噪聲抗輻射,熱穩(wěn)定性以及功耗小等優(yōu)點。電路如圖3所示
圖3 恒流源電流
場效應管與BJT最基本的差別在于場效應管是電壓控制元件,輸出漏極電流是由輸出柵極電壓控制的??鐚Фx為:
(1)
式中:Id為輸出電流 ,Vgs為輸出電壓。從柵極看進去的輸入電阻近似為無窮大,漏極電流可以忽略不計。負載電阻改變及紋波電流的抑制均由深度電流負反饋來實現(xiàn)。輸出電流范圍在0.02~2A,如取樣電阻Rs為5Ω,則輸出電壓在0.1~10V之間進行改變。改變負載電阻Rf時,輸出電壓在10V以內(nèi)變化時,輸出電流變化范圍為≤輸出電流值1%+1mA。供電采用+12V電壓供電,用一個4.7μF的電解電容和一個0.1μF的瓷片電容去耦。
3.3 數(shù)控部分
系統(tǒng)采用了上電自動復位和按鍵手動復位兩種方式。上電復位要求接通電源后,單片機自動實現(xiàn)復位操作。手動復位要求在電源接通的條件下,在單片機運行期間,操作按鈕開關10使單片機復位。上電自動復位通過外部復位電容C4的充電來實現(xiàn)。按鍵手動復位是通過復位端經(jīng)電阻和Vcc接通來實現(xiàn)。
鍵盤為8×2按鍵式鍵盤,當有按下時,向CPU申請中斷,CPU在中斷程序中讀取鍵盤編碼,作相應處理。0-9號按鍵用來輸入0.02~2A的預置電流,在輸出端輸出相對應的電流,10號按鍵為單片機手動復位清零鍵。
鍵盤/顯示接口電路:在設計鍵盤/顯示接口電路時,使用8279鍵盤/顯示控制器,它能實現(xiàn)對鍵盤的自動掃描,并對顯示器進行自動刷新。
4 電路測試與分析
4.1 測試方法
測試所用儀器:數(shù)字萬用表,外接220V交流電源,低頻毫伏表。測試方法框圖如圖4所示。圖中RL為負載電阻,RS為取樣電阻,0.5Ω。
用萬用表測1和2兩端的值為實測電流值;用低頻毫伏表測3和4兩端的值為輸出紋波電壓值。誤差百分率測試:為了比較測量值和真實值的誤差,我們在20~2000mA之間選定了六個值相比較,測量數(shù)據(jù)記錄如表1所示,誤差百分率計算公式為:
(2)
式中:I1為顯示值,I2為測量值。
圖4 測試方法框圖
4.2 測試結果記錄
負載為5Ω時,輸出電流預置值、顯示值和測試值的對照表,見表1所示。
表1 顯示值與測量值對照表(RL=5Ω)
4.3 誤差分析
從測量結果來看,系統(tǒng)的誤差主要來源于:
⑴ 運算放大器和MOS管的電流放大倍數(shù)不夠大或者不穩(wěn)定;
⑵D/A 轉換器和A/D轉換器存在一定的量化誤差;
⑶取樣電阻可能因溫度的變化引起了誤差;
⑷基準電壓的穩(wěn)漂引起的誤差。
5 結論
本文是以AT