單片機(jī)電流檢測電路圖(一)
高精度直流電壓比的單片機(jī)測量電路設(shè)計(jì)
本文介紹的測量電路,具有結(jié)構(gòu)簡單、價(jià)格低廉、精度高、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。該測量電路和程序已實(shí)際應(yīng)用于壓敏電阻的非線性指數(shù)α的測試儀表中。這里的α=1/log(V1/V2)。
MAXIMICL7135簡介
MAXIMICL7135是CMOS單片4(1/2)位(十進(jìn)制)雙積分型高精度A/D轉(zhuǎn)換器,除基準(zhǔn)電壓、顯示驅(qū)動(dòng)器和時(shí)鐘之外,還包括雙積分式轉(zhuǎn)換器所需的全部有源器件,具有自動(dòng)校零和自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換功能。MAXIMICL7135的封裝形式為DIP28,引腳功能如表1所列。
MAXIMICL7135每個(gè)測量周期包括三個(gè)階段:從啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換開始為“自動(dòng)校零(A/Z)”階段,時(shí)間長度固定為10001TCL。TCL為外加時(shí)鐘周期。其后,為對(duì)被測電壓信號(hào)積分(INT)階段,持續(xù)時(shí)間10000TCL。最后,為對(duì)基準(zhǔn)電壓反向積分(DE)階段,持續(xù)的時(shí)間與被測電壓信號(hào)大小有關(guān),最大為20001TCL。一個(gè)完整的轉(zhuǎn)換周期需要40002個(gè)時(shí)鐘脈沖,如圖1所示。
直流電壓比的測量方法及硬件電路
通常,直流電壓比的測量方法是將兩模擬量V1、V2分別經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后,再進(jìn)行浮點(diǎn)除運(yùn)算。這樣做,不僅實(shí)現(xiàn)的電路復(fù)雜,速度慢,而且兩次測量后再進(jìn)行數(shù)據(jù)處理將會(huì)產(chǎn)生積累誤差,影響精度。我們采用1片MAXIMICL7135芯片,經(jīng)1個(gè)測量周期后,就可直接得到V1/V2的值。
根據(jù)雙積分ADC的原理,調(diào)零階段后,首先對(duì)被測模擬信號(hào)V1積分(采樣階段),即對(duì)積分電容CINT充電,經(jīng)過時(shí)間t1后,有
據(jù)式(3),若把被測模擬電壓V2作為基準(zhǔn)電壓輸入,則可得V1/V2即為采樣階段和測量階段所需的振蕩脈沖個(gè)數(shù)之比。由圖1可知,當(dāng)被測電壓V1積分階段一開始,BUSY端即輸出高電平,并一直維持到積分器過零后的第一個(gè)振蕩脈沖(在過量程時(shí),其高電平保持到轉(zhuǎn)換周期結(jié)束)。所以,只要測出BUSY信號(hào)維持為高電平期間振蕩脈沖的個(gè)數(shù),而N=10000,則可得NX。直流電壓比的實(shí)用測量電路如圖2所示,由單片機(jī)AT89C2051、A/D轉(zhuǎn)換器MAXIMICL7135和顯示電路(圖中未畫出)組成。將R/H與P1.0連接,實(shí)現(xiàn)程序啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換。STB與P3.2(INT0)引腳連接,用第一個(gè)STB負(fù)脈沖作為轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào),并向CPU請(qǐng)求中斷。BUSY與P3.3(INT1)引腳連接,使AT89C2051內(nèi)部定時(shí)器T1對(duì)時(shí)鐘信號(hào)CLK的計(jì)數(shù)受BUSY的控制。若單片機(jī)的fOSC=12MHz,則ALE引腳輸出的2MHz信號(hào)經(jīng)74LS161構(gòu)成的8分頻電路,得到頻率為250kHz的信號(hào)作為MAXIMICL7135的時(shí)鐘。本電路測量范圍:V1/V2《2(0.0000~1.9999)。
軟件設(shè)計(jì)
主程序完成初始化、啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)顯示,AT89C2051的定時(shí)器T1工作在方式1,對(duì)外部事件計(jì)數(shù),外中斷0工作在邊沿觸發(fā)方式。外中斷0的中斷服務(wù)程序完成轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)讀出、處理工作。圖3、圖4分別為主程序和中斷服務(wù)程序流程圖,另外,給出初始化程序段。
單片機(jī)電流檢測電路圖(二)
51單片機(jī)的電壓電流檢測系統(tǒng)
本設(shè)計(jì)采用AT89C51為主控芯片,外部采用ADC0804作為電壓采集芯片,外部電壓最高為10V,而ADC0804最高電壓為+5V,所以模擬量連接入ADC芯片之前,首先用電阻分壓,把待測電壓分為原來的一半,這樣所檢測的電壓就用0-10V變成了0-5V,符合ADC芯片的輸入要求,在檢測電壓后,經(jīng)過單片機(jī)處理后,在在原來的電壓基礎(chǔ)上乘以2則可以恢復(fù)以前的待測電壓。
電壓報(bào)警電路則由一路繼電器和發(fā)光二極管,以及喇叭所組成。當(dāng)ADC芯片所檢測的電壓超過一定的限制,則使特定的IO口變成低電平,導(dǎo)通PNP三極管,使繼電器導(dǎo)通,發(fā)光LED和喇叭行成壓降。產(chǎn)生報(bào)警。
由ADC芯片采集的電壓值,和由電阻所變換計(jì)算出的電流值,在LCD上顯示。
報(bào)警電壓由兩個(gè)按鍵所設(shè)定,當(dāng)按鍵一按下則報(bào)警值加0.1V,當(dāng)按鍵二按下則報(bào)警值減掉0.1V。
片機(jī)內(nèi)部隨時(shí)把采集電壓和報(bào)警電壓進(jìn)行比較,當(dāng)采集電壓高過報(bào)警電壓,則啟動(dòng)報(bào)警。
整體電路圖
仿真圖形
電壓,電流顯示電路
聲光報(bào)警電路
按鍵設(shè)置電路
本次設(shè)計(jì)由于protues中的12864只有不帶字庫的液晶顯示器,操作極為復(fù)雜。由于時(shí)間問題。軟件程序僅僅調(diào)試了液晶1602顯示器。相信只要有時(shí)間12864的顯示也一定能夠完成。
單片機(jī)電流檢測電路圖(三)
它的主要功能是完成對(duì)過電壓的瞬時(shí)值和峰值的檢測、過電壓次數(shù)的檢測、電源輸出電壓和電流的檢測,并通過鍵盤的操作顯示出各個(gè)檢測值的大??;同時(shí)通過485接口和上位機(jī)實(shí)現(xiàn)通信,在有過電壓的時(shí)候通過控制電路啟動(dòng)備用電源,實(shí)現(xiàn)對(duì)電源本身的保護(hù)。
軟件設(shè)計(jì)
系統(tǒng)軟件主要由主程序、鍵盤掃描于程序、顯示子程序和通信子程序等組成。主程序由初始化、看門狗置位、鍵盤掃描子程序、中斷子程序組成。主程序主要進(jìn)行分配內(nèi)存單元、設(shè)置串行口等器件的工作方式和參數(shù),為系統(tǒng)正常工作創(chuàng)造條件。在主程序運(yùn)行的過程中,通過按鍵可以顯示檢測的各個(gè)量的值;同時(shí)在系統(tǒng)過電壓和干擾信號(hào)產(chǎn)生時(shí),液晶顯示屏?xí)@示提示信息,使電源實(shí)現(xiàn)“透明”,便于電源的管理。在本系統(tǒng)中,鍵盤采用的是由P1口組成的3×3行列矩陣式鍵盤。
為了實(shí)現(xiàn)與目前應(yīng)用較為廣泛的MODia)N系列測控系統(tǒng)的連接,本系統(tǒng)選用了控制系統(tǒng)中較為通用的MODBUS協(xié)議進(jìn)行通信。MODBUS協(xié)議采用主—從通信方式,它規(guī)定把各個(gè)報(bào)文封裝成對(duì)應(yīng)的一幀數(shù)據(jù),以幀為單位傳輸數(shù)據(jù)。主站發(fā)送的報(bào)文包括接收者地址,任務(wù)、任務(wù)數(shù)據(jù)、校驗(yàn)方式等內(nèi)容;從站響應(yīng)信息報(bào)文包括從站地址、所執(zhí)行的任務(wù)、執(zhí)行任務(wù)得到的數(shù)據(jù)、校驗(yàn)方式等內(nèi)容。MODBUS協(xié)議有兩種報(bào)文組成結(jié)構(gòu)(又稱傳輸模式),分別是ASCII(美國信息交換碼)模式和RTU模式。同-MODBUS總線網(wǎng)絡(luò)上的所有站點(diǎn)設(shè)備都必頑使用相同的模式和對(duì)應(yīng)的串口通信參數(shù)。本例采用的是RTU報(bào)文傳送方式。RTU模式的報(bào)文字符由8位二進(jìn)制編碼組成,每個(gè)字符包含1位起始位、8位數(shù)據(jù)位和2位停止位(無奇偶校驗(yàn))。RTU模式的文字符號(hào)必須以連續(xù)數(shù)據(jù)流的形式傳送,每幀以至少3.5個(gè)字節(jié)時(shí)間的停頓間隔開始傳輸.同樣以至43.5個(gè)字符時(shí)間的停頓標(biāo)志傳輸?shù)慕Y(jié)束。通信程序已經(jīng)發(fā)展得比較成熟,具體的框圖省去。通信程序軟件運(yùn)行時(shí)隨串行口,若證實(shí)為上位機(jī)通信請(qǐng)求,則發(fā)應(yīng)答信號(hào),實(shí)現(xiàn)“握手”,然后按上位機(jī)要求發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。發(fā)送時(shí),將本機(jī)檢測的電壓值、電流值向上發(fā)送,接收時(shí)則將上位機(jī)發(fā)來的系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)進(jìn)行差錯(cuò)判斷后放人本機(jī)原設(shè)置單元,然后再由軟件根據(jù)設(shè)置值進(jìn)行相應(yīng)處理.
單片機(jī)電流檢測電路圖(四)
具有較寬共模輸入范圍的電流檢測放大器。MAX44284電流檢測放大器集高精度、寬輸入共模范圍于一體。您可以同時(shí)獲得高精度、低功耗性能——具備Maxim一貫的簡約設(shè)計(jì)風(fēng)格。這款器件樹立了檢流放大器高精度、高靈活性的新標(biāo)桿,具有優(yōu)異的性價(jià)比,非常適合醫(yī)療、消費(fèi)類電子、移動(dòng)、通信或電機(jī)控制應(yīng)用——需要高精度、設(shè)計(jì)簡便的任何應(yīng)用。
優(yōu)異的精度
2μV輸入失調(diào)電壓,增益誤差僅為0.05%
極低的輸入失調(diào)溫度系數(shù):50nV/°C
-0.1V至+36V寬輸入共模范圍
低失調(diào)漂移和輸入噪聲
提供關(guān)斷控制,節(jié)省電池電量
評(píng)論