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基于单片机控制全自动智能型交流稳压电源_开题报告

Ktbg20573 基于单片机控制全自动智能型交流稳压电源_开题报告文献综述·概述交流稳压器是对交流电压进行调整控制,在指定的电压输入范围内,经过电压的调节能使输出电压稳定在指定范围内的电气设备。是一种能为负载提供稳定交流电源的电子装置,又称交流稳压器,由于市电供电压不稳定,特别是有些供电场所电压波动幅度很..
基于单片机控制全自动智能型交流稳压电源_开题报告 Ktbg20573  基于单片机控制全自动智能型交流稳压电源_开题报告

文献综述
·概述
交流稳压器是对交流电压进行调整控制,在指定的电压输入范围内,经过电压的调节能使输出电压稳定在指定范围内的电气设备。是一种能为负载提供稳定交流电源的电子装置,又称交流稳压器,由于市电供电压不稳定,特别是有些供电场所电压波动幅度很大,从而影响用电设备的正常工作,还可能造成用电设备损坏,而交流稳压器是一种能够使用电设备的工作电压基本稳定的稳压设备。交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,在如今的工场及生活中得到了越来越广泛的应用。
·发展现状
电源是向负载提供优质电能的供电设备,位于市电与负载之间,是工业的基础。现在为了向工业自动化、计算机、电力工程、现代通讯、电子仪器、国防及某些高新技术提供高效率、高质量、高可靠性的电源,电源技术已逐渐发展成为一门多学科互相渗透的综合性科学技术。
所有用电设备对供电电压都有一定的要求。对于一般的电子设备,如果供电电压超出220V变化的10%以外,设备就有可能不会正常工作,甚至会损坏,甚至一些电子仪器对电压稳压的要求更加严格。稳压电源的功能是在输入电压或负载在一定范围内变化时自动保持输出电压基本不变,正是为满足负载的稳压需求而产生的。稳压电源已形成了一个独立的技术领域和一个巨大的市场,在工业、农业、科研、国防等各个方面得到越来越广泛的应用。
传统的稳压电源基本都属于耗能型。其技术原理不外乎用稳压管或铁磁共振恒压变压器等非线性器件并辅以必要的电路实现对输入电压的自动调整,线路成熟,理论比较完善。以利用磁饱和原理的交流稳压电源来讲,虽然寿命长、抗干扰性好、可靠性高、维护简单、但仍然存在着诸多难以克服的缺点:体积大,重量大,成本高,效率低,自耗电多,波形失真严重,稳压性能一般。特别是一些用电量过大的地区,电能供应不足,市电偏低,采用由交流电网直接供电而不采取任何措施的方式已不能满足需要,而且现在大多数交流电源还是采用比较原始的模拟电路控制,稳压范围窄,抗干扰和抗过载能力弱,稳压效果受环境影响,无法实现过载、过温、过欠压保护。此外,目前使用的交流稳压器的电源部分大都采用线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性差,操作使用起来不方便,自我的保护功能不够,因而发生故障的几率高。
随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化、高效率、低成本、高可靠性、低电磁干扰、模块化和智能化方向发展,以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能型稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于干扰信号和模拟电路引起的误差,提高稳压电源输出电压和控制电流精度,降低了模拟电路的要求。
·发展趋势
目前在研制高精度、高性能、多功能的测量控制仪表时,几乎没有不考虑采用微处理器的。以微处理器为主体取代传统仪器仪表的常规电子线路,将计算机技术与测量控制技术结合在一起,组成新一代的所谓“智能化测量控制仪表”智能仪器解决了许多传统仪表不能或不易解决的难题,同时还能简化系统电路,提高系统的可靠性,加快产品的开发速度。直流稳压电源一方面为仪器仪表提供电能量,是仪器仪表的“动力源”;另一面它本身就是仪器仪表,因此,它有可能而且应当智能化。具体地说,智能化的交流稳压电源电源应当具有以下功能特点:
(1)操作自动化。智能稳压电源整个过程如按键扫描、数据的采集、传输与处理以及显示都用微控制器来控制操作,实现过程的自动化。
(2)数字化。在传统的交流稳压电源中,控制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年代,电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是,现在数字式信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善,显示出越来越多的优点:避免模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰、便于计算机处理控制,也便于自诊断、容错等技术的植入。
(3)模块化。电源的模块化指电源单元的模块化。模块化的目的不仅在于使用方便,缩小整机体积,极大的提高系统可靠性

^范文提纲
研究目的和意义
1.1研究方法和内容
2. 需求分析
2.1系统目标 
2.2系统任务
3总体设计
3.1系统总体框图
3.2系统工作原理
3.3硬件电路设计
3.3.1电源电路设计
3.3.2主电路设计
3.3.3显示电路设计
3.4软件设计
3.4.1软件流程图
附录:代码

三、参考文献
[1]李全利.《单片机原理及应用基础》.清华大学出版社. 2014.03.01
[2]曾一江.《单片机微机原理与接口技术》.科学出版社。2006.03.01
[3]李俊.《C语言程序设计》.电子工业出版社.2012.01.01
[4] Stephen Prata.《C Primer plus》.人民邮电出版社.2005.02.01(第一版)
[5]陈桂友.《增强型8051单片机实用开发技术》.北京航空航天大学出版社.2010.01.01
[6]彭伟.《单片机C语言程序设计实训100例》. 北京航空航天大学出版社.2010.05.01
[6]张占松,蔡宣三.《开关电源的原理与设计》.电子工业出版社.2004.09.01
[7]普利斯曼,比德斯,莫瑞《开关电源设计》.电子工业出版社.2010.06.01
[8](英)布朗(Brown.M.)著,徐德鸿等译《开关电源设计指南》.机械工业出版社.2004.05.01
[9]何希才.《稳压电源电路的设计与应用》.中国电力出版社.2006.02.01
[10]王水平,方海燕.《开关稳压电源原理及设计》人民邮电出版社.2008.07
[11]清华大学电子学教研组 (编者), 童诗白 (编者), 华成英 (编者).《模拟电子技术基础》.高等教育出版社.2006.05.01
[12]罗杰.《数字电子技术基础》.高等教育出版社.2014.02.01



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