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II-基于STM32单片机的线性电源设计摘要本研究提出了一种基于STM32单片机的线性电源设计方案,以其提供一种高效、稳定且具有良好低噪声性能的电源解决方案。线性电源的基本原理是利用线性调节器进行电压调节,以保持输出电压的稳定。与开关电源相比,线性电源由于少了高频开关,因此在噪声和干扰方面具有显著优势。线性电源的工作原理基于闭环反馈调节系统,通过对输出电压的连续调整来抵抗输入电压或负载的变化,从而保持输出电压的稳定性。STM32单片机作为本研究的核心,其不仅拥有强大的处理能力,还具备丰富的外设接口,为线性电源的精确控制提供了可能。在电源设计中,STM32单片机能够实现对电源各项参数的实时监测和调整,提升了电源设计的灵活性和准确性。电源电路拓扑的选择是设计线性电源的首要步骤,它直接影响到电源的性能和效率。电源稳压电路设计则是实现输出电压稳定的关键,通过合理的设计可以有效抑制电源的输出波动。电源滤波电路设计主要是为了减少电源的输出噪声,保证电源输出的质量。此外,为了确保设计的线性电源能够满足预期要求,对其性能进行了全面测试,包括电源稳定性测试、效率测试和噪声测试等。本设计基于STM32单片机设计了一种线性电源,不仅在技术层面上取得了一定的成果,而且为未来线性电源的研究和开发提供了有价值的参考。未来的研究方向可以包括进一步优化设计,降低成本,增加智能控制功能等,以适应更广泛的应用需求。更重要的是,通过将STM32单片机应用于线性电源设计中,展示了现代微控制器在电源管理领域的广泛应用潜力,预示着电源技术和应用领域的新发展方向。关键词:STM32;线性电源;智能控制LinearPowerSupplyDesignBasedonSTM32MicrocontrollerAbstractThisstudyproposesalinearpowersupplydesignschemebasedonSTM32microcontroller,aimingtoprovideanefficient,stable,andgoodlow-noiseperformancepowersupplysolution.Thebasicprincipleoflinearpowersupplyistousealinearregulatorforvoltageregulationtomaintainstableoutputvoltage.Comparedwithswitchmodepowersupplies,linearpowersupplieshavesignificantadvantagesinnoiseandinterferenceduetotheabsenceofhigh-frequencyswitches.Theworkingprincipleoflinearpowersupplyisbasedonaclosed-loopfeedbackregulationsystem,whichresistschangesininputvoltageorloadbycontinuouslyadjustingtheoutputvoltage,therebymaintainingthestabilityoftheoutputvoltage.Asthecoreofthisstudy,theSTM32microcontrollernotonlyhaspowerfulprocessingcapabilities,butalsohasrichperipheralinterfaces,providingthepossibilityforprecisecontroloflinearpowersources.Inpowersupplydesign,theSTM32microcontrollercanachievereal-timemonitoringandadjustmentofvariousparametersofthepowersupply,improvingtheflexibilityandaccuracyofpowersupplydesign.Theselectionofpowercircuittopologyistheprimarystepindesigningalinearpowersupply,whichdirectlyaffectstheperformanceandefficiencyofthepowersupply.Thedesignofpowersupplyvoltagestabilizationcircuitisthekeytoachievingstableoutputvoltage,andreasonabledesigncaneffectivelysuppressoutputfluctuationsofthepowersupply.Thedesignofthepowerfiltercircuitismainlyaimedatreducingtheoutputnoiseofthepowersupplyandensuringthequalityofthepoweroutput.Inaddition,toensurethatthedesignedlinearpowersupplymeetstheexpectedrequirements,comprehensiveperformancetestswereconducted,includingpowerstabilitytesting,efficiencytesting,andnoisetesting.ThisdesignisbasedontheSTM32microcontrollertodesignalinearpowersupply,whichhasnotonlyachievedcertainresultsintermsoftechnology,butalsoprovidesvaluablereferenceforfutureresearchanddevelopmentoflinearpowersupplies.Futureresearchdirectionscanincludefurtheroptimizingdesign,reducingcosts,andaddingintelligentcontrolfunctionstomeetawiderrangeofapplicationneeds.Moreimportantly,byapplyingtheSTM32microcontrollertolinearpowersupplydesign,thewidespreadapplicationpotentialofmodernmicrocontrollersinthefieldofpowermanagementisdemonstrated,indicatinganewdevelopmentdirectioninpowertechnologyandapplicationfields.Keywords:STM32;Linearpowersupply;intelligentcontrol目录摘要 [20]。系统功能实现1.稳定直流电源输出:通过变压器降压、整流桥整流和电容滤波等处理,为后续电路提供稳定的直流电。2.电压可调:利用STM32单片机对稳压模块进行精确控制,实现0V至12V的连续可调输出电压。3.实时监测与显示:本设计采用的显示模块为LCD模块实时展示输出电压使用户能随时了解电源状态,对调节电压带来了一定的便利。4.温度控制:散热风扇模块根据系统温度自动调节风扇转速,确保系统在适宜温度范围内运行。5.系统保护:包括过流和短路保护功能,有效保障电源及连接设备的安全。6.便捷操作:按键模块方便用户进行电源的启动、调节和关闭等操作。7.明确指示:电源指示灯模块通过不同的指示状态,清晰传达电源的工作情况。在实际应用中,用户可以根据需求通过按键模块调整输出电压,系统会实时显示当前电压和电流值。当系统检测到过流或短路等异常情况时,保护模块会迅速动作,确保系统能够安全稳定的运行。同时,散热风扇会根据温度的升高逐渐提高转速,保证系统的可以安全运行。这样的系统功能实现,使得该线性电源系统在各种应用场景中都能提供稳定、可靠的直流电源,满足不同设备的供电需求。本章小结本章主要介绍了基于STM32单片机的线性电源系统的设计方案。首先,介绍了系统的设计理念,包括各功能模块的工作流程和运行方式。然后,详细描述了核心组件的设计,如STM32单片机作为核心控制器的特点和优势,稳压模块、变压器、整流桥和电容滤波电路等关键组件的特性和作用。系统的工作流程从输入交流220V电压开始,经过一系列处理后实现稳定直流电源输出,并可通过STM32单片机实现电压可调。此外,本章还强调了系统的功能实现,包括稳定直流电源输出、电压可调、实时监测与显示、温度控制、系统保护、便捷操作和明确指示等。在实际应用中,用户可根据需求进行操作,系统具备保护机制和自动温度调节功能,确保安全稳定运行。硬件部分设计硬件总体设计基于STM32单片机的线性电源设计主要包括以下硬件构成:1.单片机:采用STM32系列单片机作为核心控制器,负责控制电源的各个功能模块,如稳压、调节等。2.最小系统:它涵盖了必要的外围电路,如晶体振荡器和复位电路,确保了单片机能够在基本环境下顺利运行。3.LCD显示模块:用于显示电源输出的电压、电流等信息,方便用户进行实时监测。4.数码管驱动模块:用于控制数码管的显示内容,通过与单片机的通信来实现信息的显示和更新。5.变压器模块:该模块使用12V变压器,其功能是将输入的220V交流电压降至12V交流电。6.稳压模块:该模块包括整流桥和电容滤波器,用于将12V交流电转换为稳定的直流电,再通过LT3045并联的方式,并通过电位器调节,交流电通过整流桥和电容滤波等电路来实现0V~12V连续可调直流输出电压。7.散热风扇模块:为了保持电源的稳定工作温度,在电源内部设置散热风扇,有效降低电源温度。8.电位器调节模块:采用电位器来调节电源的输出电压,实现电源的可调节功能。9.过流/短路保护模块:通过电流检测电路和保护芯片,对电源输出进行过流和短路保护,确保电源的安全运行。10.按键模块:设置按键开关,供用户进行电源的启动、调节和关闭等操作。11.电源指示灯模块:通过LED指示灯显示电源接通状态,利于用户第一时间理解到系统给电状况。本论文的主要内容是基于STM32单片机设计了一套线性电源,可以通过控制单片机实现电压的稳定输出和调节功能,同时具备过流和短路保护功能。该电源具有良好的稳定性和可靠性,并能满足不同应用场景的需求。在设计线性电源时,需要从输入到输出各个环节进行细致的分析和设计,包括变压器的选型和参数计算、稳压芯片的应用、保护电路的设计等。同时,在设计过程中需要注意电路的稳定性、可靠性和安全性,避免过流、过压等情况的发生。此外,可以借助模拟电路仿真软件进行电路的仿真与优化。最后,通过实际测量和测试,验证设计方案的正确性和可靠性。硬件模块设计硬件最小系统设计本线性电源的主控模块选择的是STM32F103C8T6单片机,在电源设计中,该单片机能够实现对电源各项参数的实时监测和调整,提升了电源设计的灵活性和准确性,这一部分包含了晶振和复位电路等关键元素,为单片机创造了稳定的工作条件;另外,还配备了数十个的IO设备接口,对应数十个引脚可供系统使用焊接;复位电路可在必要时将单片机重置,提升系统的可靠性;此外,还有晶振和复位两个模块的加持,确保单片机的有序运行。STM32单片机最小系统原理如图3-1所示。图3-1STM32单片机最小系统硬件设计原理图STM32单片机实物如图3-2所示。图3-2STM32单片机最小系统实物示意图按键模块硬件电路设计本设计中一共用到了四个按键,这些按键分别用于,使其能够轻松自如地对电源进行启动、调节和关闭等一系列操作,避开了旋钮式控制的弊端,使其能更精准的调节电压输出的大小。设计合理的按键布局和标识,方便用户操作。具备良好的按键触感和反馈,提高用户操作的体验.。按键实物图如图3-3所示,按键矩阵电路图如图3-4所示。图3-3按键实物图图3-4按键矩阵电路图变压器模块硬件电路设计变压器模块通常包括一个或多个铁心、绕组以及绝缘材料。它的工作原理是通过电磁感应效应,将输入电压升高或降低到所需的输出电压水平。变压器的核心部件是其铁心,它通常由硅钢片层叠而成,以减少磁阻和损耗。绕组则通常由铜线或铝线制成,用于传输电能。变压器模块电路图如图3-5所示,变压器模块实物图如图3-6所示。图3-5变压器模块电路图图3-6变压器模块实物图电源供电模块硬件电路设计由于设计中所选择的STM32F103单片机所需供电电压为3.3V,所以需设计一个从5V降压到3.3V的供电模块,采用三端稳压芯片LM1117-3.3作为降压芯片,给系统提供3.3V供电,电源供电电路如图3-6所示。图3-6电源供电电路图LCD显示模块电路设计本设计显示模块采用LCD液晶显示屏,该模块是一种使用液晶技术来显示文本、图形和图像的显示部件,可以将其用于各种电子设备中,包括智能控制项目。在基于STM32F103C8T6单片机的线性电源设计中加入LCD显示模块可以极大地提升用户体验,使用户能够清晰准确地读取到输出电压的数据变化和过流时的错误提醒。LCD显示模块电路图如图3-7所示。LCD显示模块实物图如图3-8所示。图3-7LCD显示模块电路图图3-8LCD显示模块实物图温度传感器模块设计在线性电源设计中,常常伴随着热量的产生难免会造成安全隐患。关键发热部位的温度通过NTC热敏电阻来采集。当温度达到30℃时,风扇开始转动给电阻进行散热,为工作环境的安全问题达到了保障。当温度过高超出临界值时系统自动切断电源,显示错误代码。温度传感器电路图如图3-9所示。图3-9温度传感器电路图电源滤波电路设计在基于STM32单片机的线性电源设计中,电源滤波电路是至关重要的一个要素。其主要作用是对输入电源进行滤波,降低输入电源中的噪声和干扰,保证输出电源的稳定性和纯净性。在电源滤波电路设计中,还需要考虑工作频率范围和滤波效果。根据系统的工作频率范围,选择适当的滤波元件和参数,以满足对不同频率噪声和干扰的滤除要求。同时,还要注意滤波元件的额定功率和耐压等参数,以确保其可以承受电源输入端的工作要求。还要进行滤波电路的仿真和调试。通过使用电路仿真软件,对滤波电路进行性能评估和优化。在实际搭建和调试过程中,需要准确地测量电源输入端和输出端的波形和频谱特征,以验证滤波电路的滤波效果和稳定性。电源滤波电路如图3-10所示。图3-10电源滤波电路图电源滤波电路设计是基于STM32单片机的线性电源设计中不可或缺的一步。通过合理选择滤波元件、优化布局和连接方式,并进行仿真和调试,可以有效降低系统中的噪声和干扰,确保输出电源的稳定性和纯净性。对于线性电源设计的成功实现,电源滤波电路设计起着至关重要的作用。本章小结本章主要围绕线性电源设计中的硬件设计部分进行了详细的介绍,本设计通过对单片机最小系统、按键矩阵、LCD显示、变压器模块、温度传感模块等具体的硬件电路设计,满足了系统的功能要求。硬件设计作为核心的设计要素,在设计时既要考虑系统功能的准确性和稳定性,也要考虑用户使用的安全性,通过对硬件的总体设计为后文提供了坚实的基础。软件部分设计软件开发设计工具简介KeiluVision5简介基于STM32单片机的线性电源设计中所用的编程软件为KeiluVision5,它可以提供完整的集成开发环境,其中包含代码编辑器、编译器、调试器和仿真器等组件。这些组件可以方便地进行配置和管理,提供了高效的开发体验。支持多种编程语言:在编写基于STM32的线性电源控制程序时,KeiluVision5的代码编辑器支持语法高亮、代码自动完成以及代码重构等功能,这些特性能够显著提高编程效率。同时,内置的ARMC/C++编译器可以将编写的源代码编译成可在STM32单片机上运行的机器代码。同样它还具备强大的调试功能:变量监视、断点调试、单步执行等,可以帮助用户更直观的编写。此外,KeiluVision5还提供了仿真器和模拟器等工具,方便开发者进行离线测试和仿真。KeiluVision5工作界面如图4-1所示。图4-1KeiluVision5工作界面图主程序流程设计本设计的主程序流程是:首先将电源端接入220V家用电给整个系统上电,上电后系统开始进行初始化。,通过变压器调节将220V交流电压降为12V交流电压,经过全桥整流加电容滤波,输出直流0-12V可调输出电压。通过LCD可以直观地监测输出电压的大小。检测到输出电压是否为设定值若超出可用按键调节。主程序流程图如图4-2所示。图4-2主程序流程图AltiumDesigner18简介在绘制原理图时我使用的是AltiumDesigner18软件。AD18是一款能够将原理图设计、电路仿真、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线和设计输出等技术的完美融合的软件。通过简单的学习,就能够快速熟练的使用为用户绘图提供便利。AltiumDesigner18工作界面如图4-3所示。图4-3AltiumDesigner18工作界面图电位器调节功能当有一个用电器例如音响设备需要给一个稳定的3.5V电压供电时,首先将3.5V设为设定值,接通电源后通过调节电路中的电阻值来控制电压的大小。观察LCD显示屏通过按键控制系统内输出电压的大小,通过操作按键加和减以0.1V步进,可以精准的给用户供电。电位器调节功能流程图如图4-4所示。开始开始接通电源系统初始化是否运行正常调节设定值是否达到预设电压输出结束否否是是图4-4电位器调节功能流程图风扇散热功能温度传感器是一种能够感知并测量温度的设备。当环境温度超过30℃时,传感器会将这一信息传递给控制系统。控制系统接收到信号后,会立即启动风扇电机,使风扇开始转动。风扇的转动可以有效地降低周围环境的温度,保持设备或空间的适宜工作温度。这种自动控制方式不仅提高了设备的运行效率,还延长了设备的使用寿命。同时,它也为人们提供了更加舒适和安全的工作环境。散热风扇功能流程图如图4-5所示。是是开始接通电源是否运行正常系统初始化温度是否过高系统运行风扇转动结束否否是图4-5散热风扇功能流程图本章小结本章主要介绍了STM32单片机在线性电源设计中的软件设计部分。使用AltiumDesigner18和KeiluVision5进行合理的软件编程。结合系统硬件设计方案,绘制并详细描述了主程序的流程图。对电位器调节功能以及通过温度传感器来检测温度的功能等。线性电源的性能测试与优化电源稳定性测试在线性电源设计中,电源的稳定性是一个至关重要的性能指标。稳定性测试的目的是评估电源输出的稳定性和可靠性。为了确保电源在工作时能够提供稳定的输出电压和电流,需要进行一系列的测试。实物展示如图5-1所示。图5-1实物展示图首先,需要进行静态稳定性测试。静态稳定性测试主要包括静态输出电压调整测试和静态负载调整测试。静态输出电压调整测试是通过在负载端加载不同的电阻,观察电源输出电压是否能在设定范围内稳定。静态负载调试测试是通过在负载端加载不同的电流,观察电源输出电压在不同负载下的波动情况。其次,需要进行动态稳定性测试。动态稳定性测试主要包括瞬态响应测试和载波调制测试。瞬态响应测试是通过给电源输入一个脉冲信号,观察电源输出电压的快速响应能力。载波调制测试是通过给电源输入一个频率较高的正弦波信号,观察电源输出电压在高频情况下是否能够保持稳定。除了上述测试,还需要进行温度稳定性测试。温度稳定性测试是为了评估电源在不同温度环境下的稳定性表现。通过将电源放置在不同的温度环境中,观察电源输出电压是否受到温度影响,并进行相应的补偿和调整。在测试过程中,需要使用专业的测试设备和仪器,如示波器、多米特、电源负载等。同时,还需要制定详细的测试计划和方法,确保测试过程准确可靠。测试数据的处理与分析也是一个重要的环节,需要将测试结果进行统计和比对,找出可能存在的问题并进行优化。通过对电源稳定性的全面测试和优化,能够确保设计的线性电源在不同负载和工作环境下都能够提供稳定、可靠的输出,满足实际应用的需求。同时,这也对于设计者来说是一次宝贵的学习和探索,可以提高对线性电源设计的理解和应用能力。风扇散热测试在进行电源设计时,使用时的安全性至关重要的。当工作环境的温度特别高时,对元器件损耗将加大。所以风扇的加入可以降低功耗和热量产生,有助于延长电子设备的使用寿命。为了验证温度传感器在检测到温度超过30℃时能否成功控制风扇启动,我进行了以下测试:首先我将环境温度逐渐升高,发现当温度升高后风扇很快就开始了转动。发现该模块确实符合设计理念。风扇测试图如图5-2所示。图5-2实物展示图然后,再次测量风扇是否达到30℃时开始的转动,结果发现当环境温度达到设定值时风扇并未转动。接下来,设置了控制器的参数,以便在温度超过30摄氏度时启动风扇。重新将温度传感器的输出值与控制器的输入值进行了校准,以确保当温度达到30℃时,控制器能够接收到正确的信号。之后,开始进行测试。我逐渐提高环境温度,直到温度传感器检测到温度超过30℃。此时,注意到风扇立即开始转动,表明控制器已经接收到了温度传感器的信号,并成功地启动了风扇。为了确保测试的准确性,重复了多次测试,每次都将环境温度逐渐提高至超过30℃。在所有的测试中,风扇都能够在温度超过30℃时立即启动,这表明温度传感器和控制器之间的连接是可靠的,并且它们能够准确地响应温度变化。输出电压测试为了测试基于STM32单片机的线性电源的稳定输出和短路保护功能,进行了一系列的测试:首先我将输出值调制10.2V结果发现万用表测试结果为10.28V。与原本有一定的误差随后我重新完善了一下配电线路中的设置。结果显示能够稳定准确的输出我所设定的电压值。LED显示电压图如图5-3所示,万用表测量图如图5-4所示。图5-3LED显示电压图图5-4万用表测量图过流与短路保护测试过流保护测试是确保设备安全运行的重要环节。本次测试针对配电线路进行,通过模拟过流故障,检验保护装置的响应速度和准确性。测试过程中,逐步增加电流至设定值,观察保护装置动作情况。并且对正负极短接测试,看其是否能迅速做出反应。结果显示,保护装置在特别短的时间内给出回应,迅速断开连接,显示错误代码保障了线性电源稳定运行。此次测试验证了过流保护装置的可靠性,为用户的安全使用提供了有力保障。过流与短路保护如图5-5所示。图5-5过流与短路保护如图本章小结在对系统硬件与软件的设计过后本章主要开始组装与测试各个模块的运行。分别介绍了电源的稳定性、散热风扇、输出电压、过流与短路保护的测试。在电源稳定性测试中,进行了静态和动态稳定性测试以及温度稳定性测试。这些测试的目的是验证电源在各种环境和负载条件下能否持续提供一致的输出电压和电流水平。进行这些测试对于全面评估电源的性能、确保其运行的稳定性。通过这些详尽的测试程序,可以收集到关键数据,从而对电源的实际工作情况有一个准确的了解。通过测试结果,可以进行优化改进,提高电源的性能,满足实际应用需求。结论本研究采用了多种关键技术手段来提高线性电源的性能。首先,采用了精密的稳压电路设计,利用负反馈原理实现了电源输出的稳定性和可调性。其次,使用了高效的滤波电路,降低了输出波纹和噪声,提高了电源的纹波抑制能力。此外,还引入了过温保护、短路保护等保护机制,增强了电源的安全性和可靠性。通过实际的测试和验证,得出了以下结论。首先,所设计的线性电源具有良好的输出稳定性和可调性,能够满足各种应用场景的需求。其次,线性电源在输出波纹和噪声方面的性能优于传统的开关电源,适用于对电源质量有较高要求的场合。此外,所设计的电源具有较高的效率和较低的功耗,有助于提高整个系统的能源利用效率。回顾了整个研究的背景和动机,明确了设计线性电源的重要性和现有研究的不足之处。详细介绍了所采用的硬件平台,即基于STM32单片机的系统架构。在此基础上,提出并实现了一种高精度、高稳定性的线性电源设计方案。在未来的研究工作中,将进一步优化线性电源的设计,提高其性能和功能。一方面,将探索更先进的控制策略,以进一步提高电源的稳定性和响应速度。另一方面,将研究更高效的功率转换技术,以降低功耗和减少能源浪费。此外,还将研究与其他系统的集成,实现电源与其他功能模块的协同工作,提高整个系统的综合性能。本研究通过基于STM32单片机的线性电源设计,充分发挥了单片机的灵活性和可编程性,在稳定性、可调性和效率方面取得了显著的进展。未来的研究将进一步推动线性电源技术的发展,为各种电子设备的应用提供更优质的电源支持。未来的研究方向上,有几个方面值得进一步探索。可以进一步优化线性电源的效率。尽管线性电源的性能已经较好地满足了一般需求,但是其效率相对较低,不利于长时间使用。可以通过采用更高效的电路拓扑结构或者应用节能技术来提高线性电源的效率,以满足日益增长的能源需求。尽管在实验中已经验证了电路的可靠性,但是对于特殊环境和工作条件下的电源需求,仍然存在需要进一步解决的问题。对于电压波动、温度变化等因素对线性电源的影响,可以采用更加精确的调节和保护措施,以提高电源的稳定性和可靠性。参考文献刘倩倩.基于STM32单片机的数控线性直流稳压电源设计[J].机械管理开发,2021,36(12):7-9.张敏.基于STM32的双频超声中频治疗系统研究[J].,2020ZLiu,JLuo,GZhu.DesignandimplementationofonlineuninterruptiblepowersupplysystembasedonSTM32[D].IopConference,2021YWang,JZhu,YLai,etal.Designofgrid-connectedcontrollerforemergencypowersupplyvehiclebasedonSTM32[D].ElectronicTest,2019刘志威.基于STM32的光子集成芯片驱动电路设计[J].,2019HWang,ZWang,GSun,etal.DesignofWindPendulumControlSystemBasedonSTM32F407[D].,2019戴文俊,胡艳丽,阚绪月.基于STM32的数控可调直流电源设计[J].兰州文理学院学报(自然科学版),2023,37(04):74-78杨富志.基于新型复合控制的并联逆变技术的研究[J].,2019张西晨,徐颖捷,包齐栋.基于STM32的简易数控直流稳压电源系统的设计[J].软件工程与应用,2021马鸿斌,田常正,蔡希昌,等.便携式生物阻抗相位角测量仪[J].北京生物医学工程,2019杨晨.等离子表面处理数字谐振电源研发[J].,2021黄嘉兴.基于STM32的两轮平衡机器人设计[J].,2019彭思敏,张慧成,吴铁洲,等.基于线性自抗扰控制的无线电能恒压无通信传输方法[J].,2023冯亚南,余强国,黄旭,等.基于逆变器补偿的半开绕组直线电机直接推力控制[J].,2023杨军文.基于STM32的全向移动机器人设计[J].,2019李贞城,任宗琦,吴文健,等.基于AVR单片机的直流电源系统智能母联控制方法[J].自动化技术与应用,2024,43(02):31-34.陈凯.基于单片机的数控直流稳压电源[J].现代盐化工,2023,50(04):47-49.刘智恒.基于单片机的X射线管高压电源控制电路研究[D].沈阳师范大学,2022华雷,许涛,王旭升.基于单片机的电源检测子板在某电源模块中的应用和分析[J].现代信息科技,2022,6(05):46-49.李慧秀,石桂名.基于单片机控制的高效率LED驱动电源的设计[J].自动化技术与应用,2021,40(09):80-84+89.附录附录A
附录B#include
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11.5#define
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delay_init(72);ILI9341_Iint();//LED1
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