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片機(jī)課程設(shè)計(jì)--單相工頻交流電壓、電流計(jì)設(shè)計(jì)(存儲(chǔ)版)

2025-07-16 22:45上一頁面

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【正文】 壓電源、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器、示波器、萬用表等。 2. 有效值轉(zhuǎn)換電路不能有效轉(zhuǎn)換相位改變的正弦交流電。 這次做實(shí)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)也會(huì)使我終身受益,我感受到做課設(shè) 是要真真正正用心去做 的一件事情,是真正的自己研習(xí)和研究的過程。 uint time_l=0。 TH0=TL0=0x0。 timing=0。 while(~timing)。 SM1=1。 while (!TI)。 TI=0。 while (!TI)。 SBUF=39。 while (!TI)。 TI=0。 TI=0。 while(1) { if(clk_key==0) { if(n0,n) if(n200) display(amps)。//209。181。214。241。185。 } void main(void) { delay(300)。 byte_trans()。 phase=phase_differ()。181。231。161。208。179。 value=XBYTE[ADCH|0x1000]。 n=n/10。 SBUF=a%10。.39。 TI=0。 while (!TI)。 TI=0。.39。 TI=0。 TMOD=0X20。 IT0=IT1=1。 time_l=(TH08)|TL0。 void int0_isr(void) interrupt 0 { if(~timing) { 23 TMOD=0x11。 uint phase。通過實(shí)習(xí)理論聯(lián)系實(shí)際,以前一些不甚理解的理論也變得容易理解了。 調(diào)試過程中的問題 1. 電壓,電流的縮小電路原本為互感電路,但調(diào)試不能解決擁有滯后相位的正弦交流電的正常 縮小。 系統(tǒng)調(diào)試 在系統(tǒng)整體調(diào)試時(shí),若調(diào)試不成功,由于整體連接已經(jīng)完成,很難檢查到底哪部分有錯(cuò)誤。并進(jìn)行循環(huán)顯示。 圖 26 應(yīng)用接口電路 14 167。 顯示電路設(shè)計(jì) 7 段 LED 顯示電壓和電流有效值 應(yīng)用接口電路如圖 26 所示,包括單片機(jī)、LED 顯示電路、 7448 地址鎖存器、 74138 譯碼器。 ( 2)并行數(shù)據(jù)輸出端口 DB11~ DB8:在 12 位輸出格式下,輸出數(shù)據(jù)的高 4 位;在 8 位輸出格式下,A0 為低時(shí)也可輸出數(shù)據(jù)的高 4 位。當(dāng)該端輸入為低時(shí),數(shù)據(jù)輸出為雙 8 位字節(jié);當(dāng)該端輸入為高時(shí),數(shù)據(jù)輸出為單 12 位字節(jié)。 與原有同系列的 AD574A/674A 相比, AD1674 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加緊湊,集成度更高,工作性能(尤其是高低溫穩(wěn)定性)也更好,而且可以使設(shè)計(jì)板面積大大減小,因而可降低成本并提高系統(tǒng)的可靠性。 9 圖 24 矩形波轉(zhuǎn)換電路 167。利用中斷進(jìn)行計(jì)時(shí)。 AD736 有效值測(cè)量原理如下 :一個(gè)交變信號(hào)的有效值定義為 ?? TTR M S dttVV 0 21 )]([ ( 1) 這里, RMSV 為信號(hào)的有效值, T 為測(cè)量時(shí)間, )(tV 是一個(gè)時(shí)間的函數(shù),但不一定是周期性的。 轉(zhuǎn)換 電路設(shè)計(jì) 分壓電路 分壓 電路如圖 21 所示, 分壓電路 工作原理為:不同的輸入電壓通過 分壓 電阻, 電壓下降而不改變相位。 設(shè)計(jì)思路 本例旨在設(shè)計(jì)一個(gè)工頻交流電流、電壓計(jì)。 本文詳細(xì)介紹了一個(gè)數(shù)字工頻電壓、電流表設(shè)計(jì),以 AT89C51 單片機(jī)為控制核心, 由電壓、電流傳感器模塊,真有效值測(cè)量模塊, AD 轉(zhuǎn)換模塊、波形整形模塊、顯示模塊等構(gòu)成。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)基于 MCS51 的單相工頻交流電參數(shù)檢測(cè)儀。由模擬開關(guān)選擇電壓或者電流通過,進(jìn)入單一輸入量的 AD1674。 電流轉(zhuǎn)換電路 電流 轉(zhuǎn)換 電路如圖 22 所示,輸入電流 0 ~ 40A,輸出 電壓 0~5V, 6 圖 22 電流轉(zhuǎn)換 電路 167。 圖中 CC 為低阻抗輸入端耦合電容一般取值為 10~ 20uF; CF為輸出端濾波電容一般取 10uF; CAV 為平均電容,它是 AD736 的關(guān)鍵外圍元件,用于進(jìn)行平均值運(yùn)算。當(dāng)整形電流波形首次出現(xiàn)下降沿時(shí),關(guān)閉定計(jì)數(shù)器 T0,計(jì)數(shù)值為 time_l。 CD4053 是三路二選一模擬開關(guān),可由三位控制位分別選擇三路輸出,其真值表如表 21 所示。s; ●具有177。 CE:操作使能端;輸入為高時(shí),芯片開始進(jìn)行讀 /轉(zhuǎn)換操作。 10V
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