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基于單片機的智能電表設計(存儲版)

2024-10-08 11:59上一頁面

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【正文】 3CALL OUTDATAMOV A,R2CALL INDATACLR P17SETB P13RETOUTDATA: MOV R4,08HOUT1: CLR P17RLC AMOV P16,C ;P16接X5045的串行輸入引腳SETB P17DJNZ R4,OUT1CLR P16RETINDATA: MOV R4,08HOUT2: SETB P17CLR P17MOV C,P15 ;P15接X5045的串行輸出引腳RLC ADJNZ R4,OUT2CLR P16RETWATCHDOG: CLR P13SETB P13RET電能表的鍵盤處理程序采用編程掃描工作方式進行處理。當有多個鍵被依次按下時,把每次按下的鍵值存于緩沖區(qū)中,當沒有鍵按下時再把鍵值總和送寄存器A中,根據A中的鍵值和執(zhí)行相應功能。當打印機的應答信號低電平有效時,表明打印機己取走數據線上的數據。而且設計的誤差和精度方面受到各方面因素影響較大,系統的穩(wěn)定性較差,有待于進一步的改進,還有很大的提升空間。給出顯示碼的查表子程序:;入口條件:待查找的內容在A中,表格的首地址在DPTR中,兩者的值根據主程序確定FDS: PUSH DPHPUSH DPLMVOC A,A+DPTRPOP DPLPOP DPHRETTAB1: DB 0EEH,028H,0CDH,6DH,2BHDB 67H,0E3H,2CH,0EFH,06FH;第6個LED的代碼以及第4個LED在作為時間顯示是的代碼表TAB2: DB 0FEH,038H,0DDH,7DH,3BHDB 77H,0F3H,3CH,0FFH,07FH;第4個LED在用作電量顯示是的代碼表打印機接口的時序圖表明了8位并行數據在數據選通信號的上升沿被打印機讀入機內鎖存。鍵掃描程序流程圖如圖12。AT89C51與X5045的接口軟件包括設置寫使能鎖存器子程序(COMMSUB),讀狀態(tài)寄存器子程序X_RDSR,字節(jié)讀子程序X_RDBYTE,字節(jié)寫子程序X_WRBYTE,復位看門狗子程序WATCHDOG。DS1302的命令字格式:7 6 5 4 3 2 1 01RAMA4A3A2A1A0RDX5045片內包括一個指令寄存器、寫使能寄存器、狀態(tài)寄存器。DS1302所有數據的讀寫都是通過向DS1302寫入命令字的方式告訴其讀寫地址單元以及將進行的是讀操作還是寫操作。當以讀命令字初始化數據傳輸時,串行口將在SD0引腳為緊接的16或24個串行時鐘周期按高位在先的原則傳送寄存器的各位數字。狀態(tài)機接收并解碼一個有效命令字之后就立即命令轉換器執(zhí)行一個系統操作或與內部寄存器之間傳送數據。根據圖11編制的程序可以完成所設計的電能表的全部功能。VCC2在雙電源系統中提供主電源,在這種運行方式下VCC1連接到備份電源,以便在沒有主電源的情況下能保存時間信息以及數據。 DS13O2的引腳分布見圖9。Vss:接地。SDA:串行數據。Ⅰ、AT24C01簡介 AT24C01是美國ATMEL公司的低功耗CMOS串行EEPROM,它內含2568位存儲空間,具有工作電壓寬(~)、擦寫次數多(大于10 000次)、寫入速度快(小于10ms)等特點。并加入RC濾波網絡對信號初步濾波,并加入放抖動電容保護芯片。在T1中斷服務程序中對主程序進行監(jiān)視;T0中斷監(jiān)視T1中斷。 智能電能表的抗干擾方法智能電能表是以微處理器為核心的微機測量控制系統,因此智能電能表在許多場合都是與計算機控制系統或DCS(集散控制系統)聯系在一起的。智能電能表的軟件設計需要有一個細致全面的過程。需要保證帶寬和有限執(zhí)行時間的應用包括PC電話和其他語音及視頻通信應用。它主要有這樣一些通信技術:2. PCI總線PCI總線技術為CPU和板上外設之間提供方便的高速通信連接,工作頻率為33MHz()。目前國際上采用的智能電能表的標準接口有GPIB,RS232等,本設計采用RS232接口。根據信號對象的變化率及轉換精度要求,確定A/D轉換速度,以保證智能電能表的實時性要求,對快速信號必須考慮采樣/保持電路。傳感器能轉換信息存在的能量形式,通常是將其他能量形式轉換成電量形式,以便進一步加工處理,傳感器的輸出往往總是電信號。智能電能表的監(jiān)控程序固化在程序存貯器EPROM、ROM、EEPROM等中,被測參量通過傳感器將非電量變換成電量,然后經過信號處理和模數轉換后變?yōu)槲⑻幚砥髂苤苯幼R別的數字信號。在閑置模式下,CPU停止工作。當P0口作為輸入口使用時,應先向口鎖存器寫入全1,此時P0口的全部引腳浮空,可作為高阻抗輸入。(9)具有節(jié)電工作方式,即休閑方式和掉電方式。在一小塊芯片上,集成了一個微型計算機的各個組成部分,即89C51單片機芯片內包括:(1)一個8位的微處理器(CPU)。單片機通過控制在其中的各種程序,控制著其它硬件模塊的工作狀態(tài),由它智能化地形成并可靠地提供電能計算、時段判斷、費率切換、IC卡讀寫、電能量控制及負荷控制等功能。此多功能復費率電能表具有如下功能:(1)通過單片機擴展的數據存儲器可以存儲本月、上月、上上月的各月電量,能存儲各月峰時、平時、谷時各時段的用電量,并能通過液晶顯示器顯示各自的數值;(2)具有欠壓斷電保護、欠費停電保護功能;(3)具有在過電壓、過電流和欠壓斷電保護后用戶自己送電的功能;本次設計中所設計的整個電能計量系統主要由電能表構成。本次設計的主要內容是以單片機為核心,具備雙向多費率計量、用戶控制、數據雙向通信、防竊電功能等多種智能化功能的智能電表。 ③能夠自動校準,智能電能表在使用前進行自動校準,在測量過程中進行校準,從而減少誤差。 智能電能表的軟件部分主要包括監(jiān)控程序和接口管理程序兩部分。自2000年開始,上海電網率先在國內推廣應用復費率分時電能表,即實行居民電費分時記度——單相兩費率電能表(黑白表)用的雙步進電機控制驅動專用集成電路,用兩個機械記度器分別顯示白天和黑夜的用電量。電力生產的特點是發(fā)、供、用電同時完成,因此,電能作為一種不可儲存商品的流通使用過程中,對其準確計量有其特殊性。在二十世紀六十年代末,日本衫山桌先生發(fā)明了時分割乘法器并且提出了其功率測量原理,實現了全電子化電能計量裝置,并由日本橫河株式會社生產了2885型數字功率變換器,受到全世界的關注。至此,感應式電能表在電能計量中已經得到了廣泛的應用。在二十世紀很長的一段時期內,感應式電能表發(fā)展方向主要是在縮小體積和改善工作性能方面。1889年。1880年美國人愛迪生利用電解原理制成了直流電能表(即安時計)。智能電表設計摘要智能電表在傳統電能表的基本功能上新增了自動化功能和智能化功能,智能電表內部帶有功能較強的 MCU(微控制器單元),具備雙向通信、雙向計量和強大的控制功能。感應式電能表的突出優(yōu)點就是結構簡單、操作安全、維修方便、造價低廉,但是它也存在的許多缺點,如:準確度低、適用頻率窄、功能單一等等。在我國,電力生產對計劃調度、經濟調度要求愈來愈高。其中,全新的全電子式復費率電能表則改變了傳統的感應式電能表的外形,并具獨特的多功能優(yōu)勢。標準通信接口電路用于實現儀器與計算機的聯系,以使儀器可以接受計算機的程控指令,目前用于智能電能表的通信接口主要有GPIB、RS232C等。 ②能夠進行間接測量,智能電能表可以利用內含的微處理器通過測量幾種容易測量的參數,間接地求出某種難以測量的參數。 設計概要智能電表在傳統電能表的基本功能上新增了自動化功能和智能化功能,智能電表內部帶有功能較強的 MCU(微控制器單元),具備雙向通信、雙向計量和強大的控制功能。電子式的復費率電能表一般使用單片機對電能脈沖進行分時段計算處理,同時具有有效的參數設定。其中,單片機以AT89C51為電能表的核心控制芯片,它是電能表的“大腦”,外圍所有的硬件模塊都是在它的控制協調下進行工作的。它能方便地讀取IC卡的數據,并控制液晶顯示器的工作,同時還可以將電能表的數據存入EEPROM進行永久保存并可通過串口送至表外的數據終端,大大地提高了電能表的智能化功能。(8)片內振蕩器和時鐘產生電路,但石英晶體和微調電容需要外接。作為漏極開路的輸出端口,每位能驅動8個LS型TTL負載。此外,AT89C51設有穩(wěn)態(tài)邏輯,支持兩種軟件可選的掉電模式。不同功能的智能電能表由不同部件組合而成。它作為信息獲取的工具和手段,在測量控制型智能電能表中占據了極其重要的地位。使用A/D轉換器時應先根據輸入通道的總誤差,選擇A/D轉換器的精度及分辨率。 智能電能表的通信接口智能電能表一般都設置有通信接口,以便能夠實現程控、方便地構成自動測試系統。在當今的信息化時代,用于其他信息裝置的通信技術也同樣可用于嵌入式智能電能表。USB特別適合于需要高數據率和易于即插即用的應用。相應的軟件有采集、采集控制、數據處理、顯示、結果打印等。同時,為了與軟件結構相配合,還必須將程序存儲器(ROM)和數據存儲器(RAM)實現規(guī)劃。軟件看門狗技術的基本思路是:在主程序中對T0中斷服務程序進行監(jiān)視。 電流調理部分采用變比2000:1 的電流互感器,然后經一精密電阻將電流信號轉變成電壓信號。圖6前端調理電路第四章 數據存儲智能電表的功能眾多,實現復雜,在運行過程中會產生大量的數據,如 12月歷史電量數據事件記錄數據凍結量數據等 所選用的存
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