Cyfrowa regulacja napięcia zakres 10V
Cyfrowa regulacja napięcia zakres 10V
Witam.
Używam LM1086, według dołączonej aplikacji.
Potrzebuję regulować napięcie wyjściowe, precyzyjnie, z krokiem najlepiej 0,02 ÷ 0,03 V.
Chciałem do tego celu użyć potencjometrów cyfrowych sterowanych z uC (w miejsce R2 na schemacie), jednakże po "zabawach" nie zdają egzaminu.
Albo osiągam mały krok, ale niewielki zakres regulacji, albo na odwrót, więc nie tędy droga.
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, np. przetwornik D/A (napięcie przetwornika podłączyć w miejsce R2 na schemacie), jednakże chciałbym prosić o opinie, może jeszcze inny pomysł rozwiązania?
Używam LM1086, według dołączonej aplikacji.
Potrzebuję regulować napięcie wyjściowe, precyzyjnie, z krokiem najlepiej 0,02 ÷ 0,03 V.
Chciałem do tego celu użyć potencjometrów cyfrowych sterowanych z uC (w miejsce R2 na schemacie), jednakże po "zabawach" nie zdają egzaminu.
Albo osiągam mały krok, ale niewielki zakres regulacji, albo na odwrót, więc nie tędy droga.
Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem, np. przetwornik D/A (napięcie przetwornika podłączyć w miejsce R2 na schemacie), jednakże chciałbym prosić o opinie, może jeszcze inny pomysł rozwiązania?
- Załączniki
-
- Stabilizator.JPG (7.82 KiB) Przejrzano 13826 razy
- joon
- Użytkownik
- Posty: 2076
- Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
- Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
- Kontakt:
Odpowiedni potencjometr elektroniczny zdałby rozwiązanie; ważne tylko żeby jego charakterystyka była liniowa. Pomyśl o dwóch potencjometrach: jeden do zgrubnego ustawiania napięcia drugi do dokładnego. No i pasowało by dorzucić przetwornik A/D lepiej wiedzieć jak jest prawdziwa wartość napięcia wyjściowego i w razie konieczności korygować.
tu masz przykładowe potencjometry, tylko wybierać
tme
tu masz przykładowe potencjometry, tylko wybierać
Mam kilka potencjometrów, ale jednakże są problemy.
No jeszcze z tym powalczę, połączyłem w szereg, chciałem jednym właśnie do zgrubnego a drugiego do dokładnego, ale cosik mnie to właśnie nie zabanglało... jeszcze popatrzę, jednakże zaznaczam, że zależy mnie na precyzji i duzej dokładności, co jakiś czas trzeba będzie to sprawdzać i ewentualnie kalibrować.
Pozdrawiam.
No jeszcze z tym powalczę, połączyłem w szereg, chciałem jednym właśnie do zgrubnego a drugiego do dokładnego, ale cosik mnie to właśnie nie zabanglało... jeszcze popatrzę, jednakże zaznaczam, że zależy mnie na precyzji i duzej dokładności, co jakiś czas trzeba będzie to sprawdzać i ewentualnie kalibrować.
Pozdrawiam.
Z potencjometrami cyfrowymi może być problem, gdyż większość z nich (podobnie jak klucze analogowe) nie będą działać przy napięciach wejściowych spoza napięcia zasilania.
Może generator PWM z procka? Rozdzielczość 9 bitów powinna wystarczyć.
Następnie filtr dolnoprzepustowy tłumiący zakłócenia.
PWM czy przetwornik C/A (DAC), w obu przypadkach chyba nie obejdzie się bez wzmacniacza operacyjnego wzmacniający 0-5V z procka na 0-10V podawane w miejscu R2.
Ewentualnie wzmacniacz między wyjściem PWM a filtrem, wtedy bez wzmacniacza operacyjnego.
Możesz też wykorzystać elementy zasilacza nastawianego elektroniczne opublikowanego kilka lat temu w EdW. Była to konstrukcja oparta na 2 licznikach binarnych, drabince R-2R, wzmacniaczu operacyjnym i podobnym stabilizatorze. Jak znajdę, to podam numer EdW.
W tym układzie przetwornik C/A był zrealizowany na licznikach binarnych, więc Uwy(max)=VCC. Wtedy wystarczą tranzystory na liniach transmisyjnych do translacji napięć procek(5V) -> układ CMOS(10V np. licznik, rejestr przesuwny, ...) i nie trzeba wzmacniaczy.
Może generator PWM z procka? Rozdzielczość 9 bitów powinna wystarczyć.
Następnie filtr dolnoprzepustowy tłumiący zakłócenia.
PWM czy przetwornik C/A (DAC), w obu przypadkach chyba nie obejdzie się bez wzmacniacza operacyjnego wzmacniający 0-5V z procka na 0-10V podawane w miejscu R2.
Ewentualnie wzmacniacz między wyjściem PWM a filtrem, wtedy bez wzmacniacza operacyjnego.
Możesz też wykorzystać elementy zasilacza nastawianego elektroniczne opublikowanego kilka lat temu w EdW. Była to konstrukcja oparta na 2 licznikach binarnych, drabince R-2R, wzmacniaczu operacyjnym i podobnym stabilizatorze. Jak znajdę, to podam numer EdW.
W tym układzie przetwornik C/A był zrealizowany na licznikach binarnych, więc Uwy(max)=VCC. Wtedy wystarczą tranzystory na liniach transmisyjnych do translacji napięć procek(5V) -> układ CMOS(10V np. licznik, rejestr przesuwny, ...) i nie trzeba wzmacniaczy.
Numery archiwalne z 2003r są dostępne tu
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... =&ceid=416
http://www.edw.com.pl/pdf/2003/edw_2003_07_s47.pdf
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... =&ceid=416
http://www.edw.com.pl/pdf/2003/edw_2003_07_s47.pdf
Dzięki za wasze pomoce.
Po przemyśleniach chcę zastosować rozwiązanie jakie przedstawiam na rysunku.
Czyli z procka przetwornik DAC, 10 bitów.
Przy zasilaniu 5V daje to niski próg skoku napięcia. Ogólnie 0 - 5V na wyjściu DAC.
Następnie chcę to wzmocnić, wzmacniacz operacyjny o wzmocnieniu 2, czyli 0-5V => 0- 10V.
Wyjście z wzmacniacza chcę podłączyć w miejsce pomiędzy R2 a ADJ (ewentualnie po prostu w miejsce ADJ). R1 i R2 (jeżeli zostawie R2) służy do regulacji kroku napięcia. Według mnie ten układ powinien działać prawidłowo, ale co Wy o tym sądzicie?
Będzie działać ?
Jako DAC myślę, by użyć MCP4911 , wymaga zewnętrznej referencji. jako referencję chcę podać zasilanie z procka, czyli +5V, czy to będzie prawidłowe ?
I czy ktoś miał do czynienia z MCP4911 i może się wypowiedzieć? Zachowanie, tabilność temperaturowa itp. itd.
Pozdrawiam.
Po przemyśleniach chcę zastosować rozwiązanie jakie przedstawiam na rysunku.
Czyli z procka przetwornik DAC, 10 bitów.
Przy zasilaniu 5V daje to niski próg skoku napięcia. Ogólnie 0 - 5V na wyjściu DAC.
Następnie chcę to wzmocnić, wzmacniacz operacyjny o wzmocnieniu 2, czyli 0-5V => 0- 10V.
Wyjście z wzmacniacza chcę podłączyć w miejsce pomiędzy R2 a ADJ (ewentualnie po prostu w miejsce ADJ). R1 i R2 (jeżeli zostawie R2) służy do regulacji kroku napięcia. Według mnie ten układ powinien działać prawidłowo, ale co Wy o tym sądzicie?
Będzie działać ?
Jako DAC myślę, by użyć MCP4911 , wymaga zewnętrznej referencji. jako referencję chcę podać zasilanie z procka, czyli +5V, czy to będzie prawidłowe ?
I czy ktoś miał do czynienia z MCP4911 i może się wypowiedzieć? Zachowanie, tabilność temperaturowa itp. itd.
Pozdrawiam.
Wyjście wzmacniacza podłącz do ADJ, a masy tych układów połącz. Usuń R1 i R2 umieszczone obok stabilizatora.
To tyle z mojej strony. Na układach analogowych mało się znam i więcej niestety nie pomogę.
Mój pomysł jest następujący: Generator PWM (9-10 bit z procka) -> wzmacniacz (0=0V, 1=10V, dobre czasy propagacji) -> filtr dolnoprzepustowy -> ADJ stabilizatora.
Zrób jak chcesz.
To tyle z mojej strony. Na układach analogowych mało się znam i więcej niestety nie pomogę.
Mój pomysł jest następujący: Generator PWM (9-10 bit z procka) -> wzmacniacz (0=0V, 1=10V, dobre czasy propagacji) -> filtr dolnoprzepustowy -> ADJ stabilizatora.
Zrób jak chcesz.
Witam!
Jeżeli chodzi o DAC to mogę zasugerować układ PCF8591 firmy Philips (obecnie NXP). Standardowe łącze I²C, bez większych problemów do zaimplementowania np. w BASCOMIE. Rozdzielczość 8-mio bitowa. Dalej standardowo, tak jak koledzy pisali - wzmacniacz x2.
Dodatkowo ma 4 wejścia analogowe, więc mógłby się przydać do pomiaru, np: napięcia na wyjściu, prądu obciążenia, itp. A
A jeśli zależy ci na miejscu na pcb, to tak jak wyżej: PWM(10 bit) + RC + AMP x2. Przy okazji możesz zastosować µC z wbudowanym ADC (AVRy mają 10-cio bitowe).
PZDR
GrzesiekG
Jeżeli chodzi o DAC to mogę zasugerować układ PCF8591 firmy Philips (obecnie NXP). Standardowe łącze I²C, bez większych problemów do zaimplementowania np. w BASCOMIE. Rozdzielczość 8-mio bitowa. Dalej standardowo, tak jak koledzy pisali - wzmacniacz x2.
Dodatkowo ma 4 wejścia analogowe, więc mógłby się przydać do pomiaru, np: napięcia na wyjściu, prądu obciążenia, itp. A
A jeśli zależy ci na miejscu na pcb, to tak jak wyżej: PWM(10 bit) + RC + AMP x2. Przy okazji możesz zastosować µC z wbudowanym ADC (AVRy mają 10-cio bitowe).
PZDR
GrzesiekG