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基于mcs一51單片機(jī)的諧波檢測(cè)儀的研究【畢業(yè)設(shè)計(jì)】(存儲(chǔ)版)

2025-02-17 16:16上一頁面

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【正文】 [i] = atan(fi[i]/fr[i])*。in。}void chushihua(){ EA=1。 _nop_()。 } while(time1)。 CS=1。 star=0。 pi[i]=pi[i]/n。 pi[i]=0。 if(fabs(fr[i])*fabs(fi[i])) { if ((fi[i]*fr[i])0) pi[i] = 。kn。 _nop_()。 CS=1。 // getdata=P1。 A[i]=(float)getdata。 _nop_()。void main(){ unsigned int i,j,m,n。sbit CS=P2^7。void meifft(float fr[],float fi[],int n,float pr[],float pi[])。我在keil下進(jìn)行過嘗試,直接寫的開方,單片機(jī)是不能運(yùn)行的,算法需要改進(jìn),或者自己編寫開發(fā)函數(shù)。由于時(shí)間上的限制,課題中還有未完成的工作和需進(jìn)一步研究。圖29 傅里葉分析圖表諧波有效值計(jì)算按照上式編程計(jì)算,程序執(zhí)行過程中,對(duì)系統(tǒng)操作和發(fā)生的各項(xiàng)事件如各種故障信息和操作事件進(jìn)行記錄,為系統(tǒng)維護(hù)提供依據(jù)。PROTEUES ISIS系統(tǒng)為模擬電路頻域分析提供了傅里葉分析圖表,使用該圖表可以顯示電路的頻域分析。這種比較只須根據(jù)B[m1]、B[m2]、...、B[2*n4]便可做出判斷,其余低位不做比較。 }}}}在FFT算法中,蝶形運(yùn)算是怎么樣的。 j + + )      / /第二層循環(huán){p = 1。等待判斷是否轉(zhuǎn)換結(jié)束;OE=1;從中讀取數(shù)據(jù);把從ADC0808中讀取的數(shù)據(jù),存放在一個(gè)數(shù)組里面,為進(jìn)行傅里葉變換做準(zhǔn)備;在單片機(jī)中進(jìn)行如下編程控制[10];Void FFT( int XR[ ] , int XI[ ] ){ ?? / /初始化及倒序/ /FFT算法for(L = 1。//初始化START=0。如果你使用c語言編程,那么keil幾乎是你的不二之選,即使不使用c語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強(qiáng)大的軟件仿真調(diào)試工具也會(huì)令你事半功倍。其特點(diǎn)有:較低的偏置電壓和偏置電流;輸出設(shè)有短路保護(hù);輸入級(jí)具有較高的輸入阻抗;內(nèi)建頻率補(bǔ)償電路;較高的壓擺率。分辨率這里指最小輸出電壓(對(duì)應(yīng)的輸入數(shù)字量只有最低有效位為“1”)與最大輸出電壓(對(duì)應(yīng)的數(shù)字輸出信號(hào)所有有效位全為“1”)之比。其中,間接D/A轉(zhuǎn)換方式在集成D/A轉(zhuǎn)換器中很少使用。這個(gè)DA芯片以其價(jià)格低廉、接口簡(jiǎn)單、轉(zhuǎn)換控制容易等優(yōu)點(diǎn),在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。2系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)單 片 機(jī)數(shù)據(jù)采集A/DD/A0832顯 示信號(hào)預(yù)處理圖21系統(tǒng)原理圖本系統(tǒng)只是在protues下的仿真,對(duì)于信號(hào)的預(yù)處理這個(gè)模塊就簡(jiǎn)化了,直接給出模擬信號(hào),讓ADC008對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行處理。正弦表在固化到程序存儲(chǔ)器前,要進(jìn)行歸一化處理。綜合現(xiàn)有的文獻(xiàn),國(guó)內(nèi)外對(duì)APF的研究主要集中在三個(gè)方面:拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),無功、諧波和負(fù)序檢測(cè)算法,電流跟蹤控制算法。諧波可引起電力系統(tǒng)局部并聯(lián)諧振或串聯(lián)諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設(shè)備燒毀。 FFT目 錄1前言 1 1 諧波檢測(cè)的現(xiàn)狀 1 本文研究?jī)?nèi)容 2 諧波檢測(cè)的仿真設(shè)計(jì)思路 2 22系統(tǒng)整體設(shè)計(jì) 2 2 3 D/A轉(zhuǎn)換器與51的接口模塊 4 6 7 7 9 9 10 124.結(jié)論 14參考文獻(xiàn) 15附錄: 161前言諧波的危害十分嚴(yán)重。本文完成了系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計(jì)和仿真。軟件設(shè)計(jì)以快速傅立葉變換(FFT)為主要部分,通過對(duì)所采集的數(shù)據(jù)來測(cè)量電參數(shù)。諧波還會(huì)引起繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置誤動(dòng)作,使電能計(jì)量出現(xiàn)混亂[8]。目前對(duì)諧波的治理主要采用兩種方法無源濾波裝置和有源濾波器;無源濾波裝置主要采用LC回路,并聯(lián)于系統(tǒng)中,LC回路的設(shè)定,只能針對(duì)于某一次諧波,即針對(duì)于某一個(gè)頻率為低阻抗,使得該頻率流經(jīng)為其設(shè)定的LC回路,達(dá)到消除(濾除)某一頻率的諧波的目的。因此在系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)中,我們采用FFT算法作為諧波檢測(cè)方法。在此環(huán)境下,選擇了一款傅里葉分析表,對(duì)經(jīng)過處理后的波形,觀察其的幅頻特性曲線,從而直觀的去了解什么是基波,1次諧波,3次諧波等正弦波,總的來說,就是基于protues的諧波檢測(cè)的利用。ADC0808是ADC0809的簡(jiǎn)化本,功能基本相同。它的基本要求是輸出電壓VO應(yīng)該和輸入數(shù)字量成正比,即:VO=D*VR 其中, VR為參考電壓。由WRXFER的邏輯組合產(chǎn)生LE2,當(dāng)LE2為高電平時(shí),DAC寄存器的輸出隨寄存器的輸入而變化,LE2的負(fù)跳變時(shí)將數(shù)據(jù)鎖存器的內(nèi)容打入DAC寄存器并開始D/A轉(zhuǎn)換IOUT1:電流輸出端1,其值隨DAC寄存器的內(nèi)容線性變化;IOUT2:電流輸出端2,其值與IOUT1值之和為一常數(shù);Rfb:反饋信號(hào)輸入線,改變Rfb端外接電阻值可調(diào)整轉(zhuǎn)換滿量程精度;Vcc:電源輸入端,Vcc的范圍為+5V~+15V;VREF:基準(zhǔn)電壓輸入線,VREF的范圍為10V~+10V;AGND:模擬信號(hào)地DGND:數(shù)字信號(hào)地 DAC0832的工作方式:根據(jù)對(duì)DAC0832的數(shù)據(jù)鎖存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三種工作方式:直通方式、單緩沖方式和雙緩沖方式。并且,把理想的輸入/輸出特性的偏差與滿刻度輸出之比的百分?jǐn)?shù),定義為非線性誤差。圖25顯示電路 圖26系統(tǒng)整體構(gòu)成在設(shè)計(jì)本系統(tǒng)時(shí),選擇C語言作為軟件編寫語言。在程序運(yùn)行前,對(duì)其進(jìn)行定義。_nop_()。 i =L + 1。 i 。 假設(shè): B[x],b[x]都是二進(jìn)制序列,取值0或1。 使用這種算法計(jì)算32位數(shù)的平方根時(shí)最多只須比較16次,而且每次比較時(shí)不必把M的各位逐一比較,尤其是開始時(shí)比較的位數(shù)很少,
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