CN219039611U - 基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于直流电压源装置技术领域,尤其涉及一种基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,包括:模拟电路单元、数控电路单元和数模并用单元分别对应第一挡位、第二挡位和第三挡位,为用户提供了高电压低精度挡位、低电压高精度挡位和宽电压范围高精度调压挡位,方便用户在不同情境下选择。本实用新型利用数模并用单元通过使用加法器将模拟电路单元和数控电路单元输出的电压进行加和并在加和后输出电压,从而能够使用针对模拟电路单元和数控电路单元的调节方式对数模并用单元的输出电压进行针对性调节,在有效保证本实用新型所述装置能够同时适用于大幅度和/或高精度需求的环境的同时,有效扩大了本实用新型所述装置的适用范围。
Description
技术领域
本实用新型涉及直流电压源装置技术领域,尤其涉及一种基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置。
背景技术
直流电压源是一种常用的电子信息、电气类教学常用的元器件。现有技术对于电压源的获取存在着两种相对独立的途径:一是通过模拟电路的方法,利用整流电路、三极管,通过调控三极管基极的电阻值,控制集电极电流的输出,配合相应电阻,实现所需电压值的输出;二是通过结合单片机技术,通过软件编程单片机控制ADC、DAC、外加矩阵键盘的形式实现相应直流电压信号的输出。
两种方式各自存在一些优缺点。对于第一种模拟电路方式,虽然可以实现较大电压值的输出,可是输出信号的最高精准度只能达到0.1V左右,并不能实现mv级的调压,同时经过实际测量可知,通过该方式得到的电压信号存在由于滤波器设置不当导致的失真情况;对于第二种单片机控制电压源,优点在于可以通过数控方式实现针对输出电压的10^(-2)级别的精确调节,而该单片机的主要缺点在于无法实现大幅电压值的输送;同时容易出现电流过大烧毁单片机的情况。多次实验发现两种方法都存在着输出电压示数抖动的现象,非常不利于读出精确数值。
中国专利公开号:CN210864458U。公开了一种数控直流电压源,包括单片机、键盘电路、基准源参考电压电路、D/A转换器和电流放大电路,其中,键盘电路与单片机的P1口耦接,并用于向单片机输入电压输出值的调节信号;基准源参考电压电路与单片机耦接,并用于向D/A转换器提供稳定的基准参考电压;D/A转换器的输入端与单片机的P0口耦接,并用于将单片机输出的数字量转换成模拟量;电流放大电路的输入端与D/A转换器的输出端耦接,并用于接收模拟量并将其放大后输出。由此可见,上述实用新型也存在无法实现大幅电压值的输送,适用范围低的问题。
实用新型内容
为此,本实用新型提供一种基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,用以克服现有技术中电压源无法适用于同时要求大幅值和高精度场合导致的适用范围低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供一种基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,包括:
模拟电路单元,包括用以将外部交流电转化成直流电的稳压电源生成电路模块、与稳压电源生成电路模块相连以生成输出电压的主电路模块以及与主电路模块相连以调节主电路模块输出电压值的基极电阻模块;
数控电路单元,包括用以输出基准电压的第一基准电压模块、与第一基准电压模块相连以接收第一基准电压模块输出电压的单片机模块、与单片机模块相连以调节单片机模块输出电压值的按键模块、与单片机模块相连以接收单片机模块输出电压信号的DAC模块以及与DAC模块相连以放大DAC模块输出电压信号的运放模块;
数模并用单元,其分别与所述模拟电路单元和所述数控电路单元相连,用以根据所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号输出符合预设需求的电压信号,包括用以对所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号进行加和并输出加和后电压信号的加法器模块以及用以接收所述单片机模块输出电压信号的ADC模块;所述加法器电路与所述单片机模块相连,用以向单片机模块输出电压信号。
进一步地,所述模拟电路单元中设有第一显示电路模块,其与所述主电路模块相连,用以显示主电路模块输出的电压值;所述数控电路单元中还设有第二显示电路模块,其与所述单片机模块通过移位寄存器相连,用以显示单片机模块输出的电压值;所述数模并用单元中还设有第三显示电路模块,其分别与所述ADC模块和所述单片机模块相连,用以显示单片机模块输出的转化后的电压值。
进一步地,所述模拟电路单元中设有第一挡位模块,其与所述主电路模块相连,用以控制模拟电路单元的运行状态;所述数控电路单元中还设有第二挡位模块,其与所述按键模块相连,用以控制数控电路单元的运行状态;所述数模并用单元中还设有第三挡位模块,其与所述加法器模块相连,用以控制数模并用单元的运行状态。
进一步地,所述模拟电路单元通过所述主电路模块输出电压,所述数控单元通过所述运放模块输出电压,所述数模并用单元通过所述加法器模块输出电压。
进一步地,所述按键模块用以向单片机输入对应的信号,包括0.1V递增步进按键、0.1V递减步进按键、复位按键和确认按键;
进一步地,所述运放模块包括与所述DAC模块相连的第一运放器和与第一运放器相连的第二运放器,第二运放器外接一保护电路,用以保护第二运放器。
进一步地,所述数模并用单元还包括第二基准电压模块,其与所述ADC模块相连,用以向ADC输出基准电压;所述第二基准电压模块向所述ADC模块输出的基准电压值与所述第一基准电压模块向所述单片机模块输出的基准电压值不同。
进一步地,所述稳压电源生成电路模块中包括整流电路和负载;在所述稳压电源生成电路模块中还设有一电容,其与所述整流电路和所述负载并联,用以与负载配合作为电阻电容以混合滤波电路。
进一步地,所述直流电压源装置设有一外壳,包括:若干LED显示管,各显示管分别与对应的所述显示电路模块相连,用以显示对应的所述单元输出的电压值;旋钮,其与所述基极电阻模块相连,用以调节所述基极电阻模块中的电阻值;若干挡位按键,各挡位按键分别与对应的所述单元相连,用以切换对应单元的运行状态;若干调节按键,各调节按键分别与所述按键模块中对应的按键相连;若干输出孔,用以分别输出对应所述电路中的输出电压。
进一步地,所述输出孔包括:与所述主电路模块相连以向待使用电器元件输出所述模拟电路单元电压的VOUT1+端口和VOUT1-端口;与所述运放模块相连以向待使用电器元件输出所述数控电路单元电压的VOUT2+端口和VOUT2-端口;与所述加法器模块相连以向待使用电器元件输出所述数模并用单元电压的VOUT3+端口和VOUT3-端口。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为,本实用新型中的数模并用单元通过使用加法器将模拟电路单元和数控单元输出的电压进行加和并在加和后输出电压,从而能够使用针对模拟电路单元和数控电路单元的调节方式对数模并用单元的输出电压进行针对性调节,以实现对数模并用单元的输出电压的大幅度调节或微调,在有效保证本实用新型所述装置能够同时适用于大幅度和/或高精度需求的环境的同时,有效提高了本实用新型所述装置的适用范围。
进一步地,所述第一显示电路模块、第二显示电路模块和第三显示电路模块分别与第一LED显示管、第二LED显示管和第三LED显示管相连,用以直观地显示对应单元的电压值。
进一步地,所述第一挡位模块、第二挡位模块和第三挡位模块分别与第一挡位按键、第二挡位按键和第三挡位按键相连,用以切换对应单元的运行状态,提供了高电压低精度挡位、低电压高精度挡位和宽电压范围高精度调压挡位,方便用户在不同情境下选择。
进一步地,所述稳压电源生成电路模块,包括变压器和桥式整流电路,220V、50HZ交流市电通过变压器进行降压,转化为30V、50HZ的低压交流电,经过桥式整流电路整流后形成30V直流电压,以此30V直流电压作为输入。
进一步地,所述稳压电源生成电路模块包括稳压器,用以将30V直流电压调整为15V直流电压作为主电路的供电源。
进一步地,所述稳压电源生成电路模块中包括整流电路和负载;在所述稳压电源生成电路模块中还设有一电容,其与所述整流电路和所述负载并联,用以与负载配合作为电阻电容以混合滤波电路,进一步增强滤波效果,解决了现有电路出现的电压波形不稳的问题,从而进一步提高了产品使用精度。
进一步地,所述模拟电路单元中,在主电路模块还包括三极管,通过调整旋转旋钮调节基极电阻可以使主电路模块中三极管的集电极间电阻产生0V~12V的输出电压。
进一步地,所述第二运放器外接一自主设计的过流保护电路,降低了生产成本,同时达到了过流保护效果,从而进一步提高了产品使用寿命以及安全性。
进一步地,所述数控电路单元和数模并用单元的单片机程序中加入了自主设计的算法,用于降低在高精度条件由于ADC自身精度问题产生的数码管示数、输出电压值漂移问题,从而进一步达到了消除显示示数抖动的目的。
附图说明
图1为本实用新型实施例所述外壳的结构示意图;
图2为本实用新型实施例模拟电路单元的结构框图;
图3为本实用新型实施例稳压电源生成电路模块的电路图;
图4为本实用新型实施例主电路模块和第一显示电路模块的电路图;
图5为本实用新型实施例数控电路单元的结构框图;
图6为本实用新型实施例按键模块的电路图;
图7为本实用新型实施例单片机模块、DAC模块、运放模块和保护电路模块的电路图;
图8为本实用新型实施例第二显示电路模块的电路图;
图9为本实用新型实施例第一基准电压模块的电路图;
图10为本实用新型实施例数模并用单元的结构框图;
图11为本实用新型实施例加法器模块的电路图;
图12为本实用新型实施例第二基准电压模块、ADC模块和第三显示电路模块的电路图;
图13为本实用新型实施例算法流程图。
其中,第一LED显示管1,第二LED显示管2,第三LED显示管3,旋钮4,第一挡位按键5,第二挡位按键6,第三挡位按键7,复位按键8,0.1V/0.01V递增步进按键9,0.1V/0.01V递减步进按键10,确认按键11,VOUT1+端口12,VOUT1-端口13,VOUT2+端口14,VOUT2-端口15,VOUT3+端口16,VOUT3-端口17。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本实用新型作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非在限制本实用新型的保护范围。
请参阅图1所示,其为本实用新型所述基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置中外壳的结构示意图,所述外壳包括若干LED显示管、旋钮、若干挡位按键、若干调节按键和若干输出孔;其中,各所述LED显示管均设置在所述外壳侧壁,用以显示对应电路单元的输出电压;所述旋钮设置在所述外壳的侧壁上且位于所述LED显示管的左下方,用以调节对应电路单元的输出电压;各所述挡位按键均设置在所述外壳的侧壁上且各挡位按键均位于所述LED显示管的下方,用以分别切换对应电路单元中电路的运行状态;各所述调节按键均设置在所述外壳的侧壁上且各调节按键分别设置在各所述挡位按键下方,用以调节对应电路单元的输出电压;各所述输出孔均设置在所述外壳侧壁且各输出孔均位于各所述调节按键下方,用以分别输出对应电路单元输出的电压。
在使用本实用新型所述基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置时,按下对应的所述挡位按键以控制对应的电路单元运行,此时对应的所述LED显示管显示该电路单元的输出电压,通过使用所述旋钮和/或所述调节按键以将电路单元输出的电压调节至对应值,调节完成后,将待使用电器元件与对应的所述输出孔相连以使基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置对其进行供电。
具体而言,本实用新型所述LED显示管包括第一LED显示管1、第二LED显示管2和第三LED显示管3;其中,所述第二LED显示管2设置在所述第一LED显示管1的右侧,所述第三LED显示管3设置在所述第二LED显示管2的右侧。
具体而言,本实用新型所述挡位按键包括第一挡位按键5、第二挡位按键6和第三挡位按键7;其中,所述第二挡位按键6设置在所述第一挡位按键5右侧,所述第三挡位按键7设置在所述第二挡位按键6的右侧。
具体而言,本实用新型所述调节按键包括复位按键8、0.1V/0.01V递增步进按键9、0.1V/0.01V递减步进按键10和确认按键11;其中,所述0.1V/0.01V递增步进按键9设置在所述复位按键8右侧,所述0.1V/0.01V递减步进按键10设置在所述0.1V/0.01V递增步进按键9右侧,所述确认按键11设置在所述0.1V/0.01V递减步进按键10右侧。
具体而言,本实用新型所述输出孔包括所述VOUT1+端口12、VOUT1-端口13,VOUT2+端口14、VOUT2-端口15和VOUT3+端口16、VOUT3-端口17,其中,VOUT1-端口13设置在VOUT1+端口12右侧;VOUT2-端口15设置在VOUT2+端口14右侧,且所述VOUT2+端口14和VOUT2-端口15设置在所述VOUT1+端口12和VOUT1-端口13右侧;VOUT3-端口17设置在VOUT3+端口16右侧,且所述VOUT3+端口16和VOUT3-端口17设置在所述VOUT2+端口14和VOUT2-端口15右侧。
请参阅图2至4所示,其中,图2为本实用新型所述模拟电路单元的结构框图;图3为本实用新型实施例稳压电源生成电路模块的电路图;图4为本实用新型实施例主电路模块和第一显示电路模块的电路图。
具体而言,所述模拟电路单元,包括用以将外部交流电转化成直流电的稳压电源生成电路模块、与稳压电源生成电路模块相连以生成输出电压的主电路模块、与主电路模块相连以调节主电路模块输出电压值的基极电阻模块、与所述主电路模块相连,用以控制模拟电路单元的运行状态的第一挡位模块以及与所述主电路模块相连,用以显示主电路模块输出的电压值的第一显示电路模块;所述模拟电路单元通过所述主电路模块输出电压。
具体而言,所述稳压电源生成电路模块,包括变压器和桥式整流电路,220V、50HZ交流市电通过变压器进行降压,转化为30V、50HZ的低压交流电,经过桥式整流电路整流后形成30V直流电压,以此30V直流电压作为输入。
具体而言,所述稳压电源生成电路模块中加入了电容、电容电阻组合滤波器,在整流电路和负载之间并联一电容,其中,为C5=220uf,C9=10uf,C11=100uf作为电容滤波,利用负载R33和电容C10=1uf作为电阻电容混合滤波电路,进一步增强滤波效果,解决了现有电路出现的电压波形不稳的问题。
具体而言,所述稳压电源生成电路模块包括稳压器,将30V直流电压输入稳压器实现稳压输出15V直流电压,计算公式为:V0=1.25*(R33/R34+1),其中R33=1.1K,R34=100,以此电压作为主电路的供电源。
具体而言,所述主电路模块还包括一三极管,用以调节所述主电路模块的电压变化范围;在主电路中,已知达林顿型NPN三极管基极电压为Ub=0.7V,旋转旋钮4可以调节R1上的电压Ur从0.7V~15V,求得基极电流ib=(Ur-0.7)/(25K)(0~0.57mA)可以求得使主电路的达林顿型NPN三极管的集电极间电阻R3产生输出电压为0~12V,在VOUT1+端口12和VOUT1-端口13进行输出;将此模拟电压输送给ADC串行输出,在经过一片74HC164移位寄存器转为8位数电信号,将其输入2片4输入第一LED显示管1后显示此时的电压值。
请参阅图5至9所示,其中,图5为本实用新型实施例数控电路单元的结构框图;图6为本实用新型实施例按键模块的电路图;图7为本实用新型实施例单片机模块、DAC模块、运放模块和保护电路模块的电路图;图8为本实用新型实施例第二显示电路模块的电路图;图9为本实用新型实施例第一基准电压模块的电路图。
具体而言,数控电路单元,包括用以输出基准电压的第一基准电压模块、与第一基准电压模块相连以接收第一基准电压模块输出电压的单片机模块、与单片机模块相连以调节单片机模块输出电压值的按键模块、与单片机模块相连以接收单片机模块输出电压信号的DAC模块、与DAC模块相连以放大DAC模块输出电压信号的运放模块、与所述按键模块相连,用以控制数控电路单元的运行状态的第二挡位模块以及与所述单片机模块通过移位寄存器相连,用以显示单片机模块输出的电压值的第二显示电路模块;所述数控单元通过所述运放模块输出电压。
具体而言,在使用本实用新型所述基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置时,按下第二挡位按键6数控电路单元开始运行;按下所述按键模块的四个按键分别实现:0.1V递增步进、0.1V步减递进、复位、确认,按键信号输入到单片机;此时的单片机接受到来自第一基准电压模块的2.56V基准电压信号,并将其发送给DAC,此时输出的信号分辨率为2.56V/256=0.01V,即每按下一次步进/步减按键,输出电压会增大或减小0.01V。
具体而言,按下所述按键模块的按键后,按键信号经过单片机后,分为两路输出:一路通过P0口与DAC相连之后,进行数模转换并将模拟信号经过第一运放模块、第二运放模块的二级放大,将原信号放大10倍后以0.1V输出,即:每次按下步进或者步减按键在第二挡位运行的情况下会使电压+/-0.1V,并且在保证电流可以通过保护电路的情况下在VOUT2+端口14和VOUT2-端口15进行输出;一路经过DP引脚连接74HC164移位寄存器进行8位串转并输出至第二LED显示管2进行显示。
具体而言,所述第二运放模块外接一自主设计的过流保护电路,降低了生产成本,同时达到了过流保护效果。
请参阅图9至12所示,其中,图10为本实用新型实施例数模并用单元的结构框图;图11为本实用新型实施例加法器模块的电路图;图12为本实用新型实施例第二基准电压模块、ADC模块和第三显示电路模块的电路图。
数模并用单元,其分别与所述模拟电路单元和所述数控电路单元相连,用以根据所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号输出符合预设需求的电压信号,包括用以对所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号进行加和并输出加和后电压信号的加法器模块、与所述单片机模块相连,用以接收所述单片机模块输出电压信号的ADC模块、与所述加法器模块相连,用以控制数模并用单元的运行状态的第三挡位模块、与所述ADC模块相连,用以向ADC输出基准电压的第二基准电压模块以及分别与所述ADC模块和所述单片机模块相连,用以显示单片机模块输出的转化后的电压值的第三显示电路模块;所述加法器电路与所述单片机模块相连,用以向单片机模块输出电压信号;所述第二基准电压模块向所述ADC模块输出的基准电压值与所述第一基准电压模块向所述单片机模块输出的基准电压值不同;所述数模并用单元通过所述加法器模块输出电压。
具体而言,在使用本实用新型所述基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置时,按下第三挡位按键数模并用单元开始运行,随后将VOUT1+端口12、VOUT2+端口14送入加法器模块,经过加法运算得出两者之和;一路在VOUT3+端口16以及VOUT3-端口17进行输出;另一路进入ADC数模转换模块进行数模转化,得到8位二进制电压值,连接至四位数码管8个端口,同时单片机模块的P3.0~P3.3连接至四位数码管右端4个端口,分别控制第三LED显示管3的四个数码管的亮灭,实现电压值显示。
具体而言,在数模并用单元模式下,可以通过控制模拟部分的旋钮4实现电压大范围调节,同时通过按键模块控制数控模块进行电压的小幅度步进即0.01V步进调节,实现了大范围、高精度调节。
请参阅图13所示,其为本实用新型所述基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置中单片机程序中的算法流程图,所述数控电路单元和数模并用单元的单片机程序中加入了自主设计的算法。
具体而言,由于模拟信号部分采用三极管的放大区进行工作,在这种条件下可以得到精确的模拟量值,而高精度条件下的电压精度是10^(-2)V,对于数字信号需要进行采样模拟实现信号构建,这个过程中存在误差,因此从这个过程入手,设计优化算法实现信号传输的优化,用于降低在高精度条件由于ADC自身精度问题产生的数码管示数、输出电压值漂移问题。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型;对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,包括:
模拟电路单元,包括用以将外部交流电转化成直流电的稳压电源生成电路模块、与稳压电源生成电路模块相连以生成输出电压的主电路模块以及与主电路模块相连以调节主电路模块输出电压值的基极电阻模块;
数控电路单元,包括用以输出基准电压的第一基准电压模块、与第一基准电压模块相连以接收第一基准电压模块输出电压的单片机模块、与单片机模块相连以调节单片机模块输出电压值的按键模块、与单片机模块相连以接收单片机模块输出电压信号的DAC模块以及与DAC模块相连以放大DAC模块输出电压信号的运放模块;
数模并用单元,其分别与所述模拟电路单元和所述数控电路单元相连,用以根据所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号输出符合预设需求的电压信号,包括用以对所述模拟电路单元和所述数控电路单元输出的电压信号进行加和并输出加和后电压信号的加法器模块以及用以接收所述单片机模块输出电压信号的ADC模块;所述加法器模块与所述单片机模块相连,用以向单片机模块输出电压信号。
2.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述模拟电路单元中设有第一显示电路模块,其与所述主电路模块相连,用以显示主电路模块输出的电压值;所述数控电路单元中还设有第二显示电路模块,其与所述单片机模块通过移位寄存器相连,用以显示单片机模块输出的电压值;所述数模并用单元中还设有第三显示电路模块,其分别与所述ADC模块和所述单片机模块相连,用以显示单片机模块输出的转化后的电压值。
3.根据权利要求2所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述模拟电路单元中设有第一挡位模块,其与所述主电路模块相连,用以控制模拟电路单元的运行状态;所述数控电路单元中还设有第二挡位模块,其与所述按键模块相连,用以控制数控电路单元的运行状态;所述数模并用单元中还设有第三挡位模块,其与所述加法器模块相连,用以控制数模并用单元的运行状态。
4.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述模拟电路单元通过所述主电路模块输出电压,所述数控电路单元通过所述运放模块输出电压,所述数模并用单元通过所述加法器模块输出电压。
5.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述按键模块用以向单片机输入对应的信号,包括0.1V递增步进按键、0.1V递减步进按键、复位按键和确认按键。
6.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述运放模块包括与所述DAC模块相连的第一运放器和与第一运放器相连的第二运放器,第二运放器外接一保护电路,用以保护第二运放器。
7.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述数模并用单元还包括第二基准电压模块,其与所述ADC模块相连,用以向ADC模块输出基准电压;所述第二基准电压模块向所述ADC模块输出的基准电压值与所述第一基准电压模块向所述单片机模块输出的基准电压值不同。
8.根据权利要求1所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述稳压电源生成电路模块中包括整流电路和负载;在所述稳压电源生成电路模块中还设有一电容,其与所述整流电路和所述负载并联,用以与负载配合作为电阻电容以混合滤波电路。
9.根据权利要求3所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述直流电压源装置设有一外壳,包括:
若干LED显示管,各显示管分别与对应的所述显示电路模块相连,用以显示对应的所述单元输出的电压值;
旋钮,其与所述基极电阻模块相连,用以调节所述基极电阻模块中的电阻值;
若干挡位按键,各挡位按键分别与对应的所述挡位模块相连,用以切换对应单元的运行状态;
若干调节按键,各调节按键分别与所述按键模块中对应的按键相连;
若干输出孔,用以分别输出对应所述电路中的输出电压。
10.根据权利要求9所述的基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置,其特征在于,所述输出孔包括:
与所述主电路模块相连以向待使用电器元件输出所述模拟电路单元电压的VOUT1+端口和VOUT1-端口;
与所述运放模块相连以向待使用电器元件输出所述数控电路单元电压的VOUT2+端口和VOUT2-端口;
与所述加法器模块相连以向待使用电器元件输出所述数模并用单元电压的VOUT3+端口和VOUT3-端口。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN202320003454.9U CN219039611U (zh) | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置 |
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---|---|---|---|
CN202320003454.9U CN219039611U (zh) | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 基于单片机数控的小型学生用直流电压源装置 |
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