基于单片机的过零检测控制新版系统的设计.doc
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1、基于单片机过零检测控制系统设计如下图所示为按上述思想设计电压正向过零检测电路。220V交流电一方面通过电阻分压,然后进行光电耦合,假设输入是A相电压,则在A相电压由负半周向正半周转换时,图中三极管导通并工作在饱和状态,会产生一种下降沿脉冲送入ADC812INT0引脚使系统进入中断程序。微机系统进入中断程序后,发出采样命令并从采样保持器读取无功电流值Iqm,这个无功电流即为A相无功电流,通过1/4个周期电压达到最大值,此时对电压进行采样,得到UM,由UM=1.414U可以得到电压有效值U。过零检测及单片机调压一方面用PWM(脉宽调制)办法用于可控硅控制是有条件,即调制频率不能不不大于市电频率(5
2、0Hz),也就是周期不能不大于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处在持续导通状态而不能达到调压目。只有调制频率低于市电频率才干起到调压目,即限制市电周波通过可控硅数量而起到调压目。因而用该种办法调制电压周波数一定是不大于50HZ,超过了人眼视觉暂留效应,此就是用于调光产生闪烁因素。该调压办法用在调功或对脉动电压不敏感用途上尚可。如果采用可控硅调压用在调光上,须采用移相调制办法,可使光持续可调。采用移相办法就需过零检测作为移相基点。过零检测其实并不难,如果规定调压比不是很高采用简朴办法即可奏效;用一只三极管即可。用单片机进行移相调压控制可以做得很精。/*/i nc
3、lude _CONFIG (CPD&PROTECT&BOREN&MCLRDIS&PWRTEN&WDTEN&INTIO);/*/void init (void);/*/ bit fg_pw,fg_vs,fg_zq;volatile unsigned char fg_count;volatile unsigned int time1_temp,buff;/*/#define powon GPIO|=0B00110000#define powoff GPIO&=0B00001111#define vpp GPIO2#define feedback GPIO0/*/ void init (void)
4、CLRWDT(); TRISIO=0B11001111; WPU=1; IOCB=4; /使能过零信号中断 VRCON=0; PIE1=1; OPTION=0; INTCON&=7; INTCON|=0B10001000; CMCON=7; T1CON&=1; T1CON|=0x10; /*/ void interrupt isr_power (void) GPIO=GPIO; if (TMR1IF&TMR1ON) TMR1IF=0; if (fg_pw) if (!fg_vs) powon;fg_vs=1;TMR1L=112;TMR1H=0xfe; /触发宽度400US(256+144) e
5、lse fg_vs=0; powoff; /关闭 TMR1ON=0; else powoff;fg_count=0; if (GPIF) GPIF=0; if (fg_pw) fg_zq=1; TMR1H=(time1_temp8); TMR1L=(time1_temp&0xff); /if (vpp=0) TMR1H-=3; /上下沿检测,下沿时间补偿(3*256)US TMR1ON=1; else if (vpp) TMR1ON=1;TMR1L=TMR1H=0; /l-h else time1_temp=(TMR1Hl TMR1ON=0; TMR1L=TMR1H=0; time1_temp
6、=time1_temp; /同步信号周期检测(时间) time1_temp+=1000; /一种半周时间中缩短1MS开始触发 buff=time1_temp; if (+fg_count=4) fg_pw=1;/持续周期检测4次 /*/ void main (void) unsigned int i; TMR0=0; init(); while (1) if (fg_pw&fg_zq) fg_zq=0; if (feedback) if(time1_tempbuff)time1_temp-=20; /功率(电压)下限 for (i=1000;i!=0;i-) ; init(); 光电隔离抗干扰
7、技术及应用摘要:在电子电路系统中,不可避免地存在各种各样干扰信号,若电路抗干扰能力差将导致测量、控制精确性减少,甚至产生误动作,从而带来破坏性后果。因而,若硬件上采用某些设计技术,破坏干扰信号进入测控系统途径,可有效地提高系统抗干扰能力。事实证明,采用隔离技术是一种简便且行之有效办法。隔离技术是破坏“地”干扰途径抗干扰办法,硬件上惯用光电耦合器件实现电光电隔离,它能有效地破坏干扰信号进入,可靠地实现信号隔离,并容易构成各种功能状态。核心词:光电耦合器 隔离 抗干扰1.光电耦合器件简介光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)集成在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电
8、转换器件。图1所示为惯用三极管型光电耦合器原理图。当电信号送人光电耦合器输入端时,发光二极管通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极管不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数字量,当输人为低电子“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输人为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制规定。光电耦合器之因此在传播信号同步能有效地抑制尖脉冲和各种噪声干扰,使通道上信噪比大为提高,重要有如下几方面因素: (1)光电耦合器输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源阻抗较大,普通为105106。据分压原理可知,虽然
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