📄 ——微机数字触发器的研制.htm
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<P style="TEXT-INDENT: 30px">1.3 输入信号预处理电路</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">输入信号预处理电路的主要作用是产生脉冲移相控制信号。由于8096具有四路10位A/D转换通道,不需要再外接A/D转换电路。但8096单片机A/D转换器对外加控制电压有一定要求,它只允许0至+5V的标准电压进行转换。而实际的输入不仅有幅值的有效期异而且有极性的不同,因此设置输入信号预处理电路。它的任务主要是判断输入信号的极性,提取输入信号的幅值,将外加电压信号转换成0~5V的标准电压信号。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px">此外,微机数字触发器电路中,由于8096单片机具有64kB的寻址空间,<IMG
height=394 hspace=1 src="——微机数字触发器的研制.files/12e.gif" width=203
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border=0>除了256个内部特殊存储器外,其余空间均需扩展,所以硬件电路中还包括用来存放系统控制程序、实时采样数据、各种中间结果等的存储器扩展电路以及复位电路、模拟基准高精度5V电源、12MHz晶振和用于显示的单片机附属电路。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 0px"><B>2 触发器的软件设计</B></P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">触发器的软件设计主要分为主程序、脉冲同步与移相和脉冲的形成与输出等几个部分,分别说明如下。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px">2.1 主程序</P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px">主程序是系统程序,主要完成系统初始化、<FONT
face=Arial>α</FONT>角度的显示及等待中断等功能,主程序框图如图4所示。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px">2.2 脉冲同步与移相</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">在此装置中,当同步脉冲信号的上跳沿发生时,8096的HIS.0中断立即响应,获取并计算<FONT
face=Arial>α</FONT>值,以实现脉冲的同步与移相。</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">利用相邻同步信号上升沿之间的时间差来计算电网周期。设前一个同步脉冲基准到来时定时器T1计数值为t1,当前同步基准到来时定时器计数值为t2,则电风周期T=t2-t1。单位电角度对应时间为T/360°,电角度对应的时间T1U=<FONT
face=Arial>αT/360°</FONT>,T1U即为在同步脉冲上升沿发生后第一个脉冲解发时间。第一个脉冲产生时间的变化就意味着脉冲移相。脉冲同步与移相的子程序框图如图5所示。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px">2.3 脉冲的形成与输出</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">利用8096软硬件定时器,高速输出通道HSO和高速输入通道HIS的功能,<IMG
height=506 hspace=1 src="——微机数字触发器的研制.files/12f.gif" width=340
align=right vspace=1 border=0>使用软件定时中断,在六路HSO口实现六路触发脉冲的输出。</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">当同步信号的正跳沿发生时,立即引起HIS.0外中断,由脉冲同步与移相的子程序,计算每周期第一个脉冲上升沿对应的定时值T1U。脉冲下降沿定时值T1D由其脉宽决定,设脉宽对应的电角度为15°,则T1D=(<FONT
face=Arial>α+15°</FONT>)T/360,将T1U、T1D值置入HSO的内容定址存储区CAM中,HSO通过与定时器T1比较,在T1U时刻输出高电平,在T1D时刻输出低电平这样就形成了1号触发脉冲。</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">当1号脉冲上升沿到来时,HSO产生中断,根据当前值,加上两相邻冲之间的相位差<FONT
face=Arial>Δα</FONT>(在三相桥电路中<FONT
face=Arial>Δα=60°</FONT>),则2号脉冲的定时值为:上升沿定值T2U=(<FONT
face=Arial>α+60°</FONT>)T/360°,下降沿定时值T2D=(<FONT
face=Arial>α+75°)T/75°</FONT>)/360°。同理当2号至5号脉冲的上升沿产生时,也分别引起HSO中断,产生3号至6号触发脉冲。</P>
<P
style="TEXT-INDENT: 30px">脉冲的形成与输出的HIS、HSO及10位A/D转换通道设计的微机数字触发器,不需要增加很多其它外围电路,就可实现数字触发电路的全部功能,使得触发器的硬件电路设计变得简单,实现容易。在本装置的设计中改变模拟输入Ux的大小,可方便地实现<FONT
face=Arial>α</FONT>角移相,并且有较大的移相范围。利用HIS.0两次中断的时间间隔,可动态地跟踪电网周期的变化。另外,只需将软件程序稍加修改,就可使这种微机数字触发器不仅用于整流,也可用于逆变。所以该装置的设计是合理的,并且具有较高的控制精度。此外,还可将此系统扩展,将单片机与上位机连接,由上位机下达<FONT
face=Arial>α</FONT>角的调节命令,能够使整个控制系统更加完善。</SPAN></P>
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<TD width=75>【<A href="javascript:doPrint();">打印本稿</A>】</TD>
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<P>【<A
href="http://www.21ic.com/new_info/news/review.asp?title=微机数字触发器的研制target="
_blank?>发表评论</A>】</P></TD>
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<TD width=79>【<A
href="http://www.21ic.com/new_info/news/sendmail.asp?num=微机数字触发器的研制">推荐</A>】</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
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target=blank>复旦金海博</A><BR><A
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target=blank>亿道</A><BR><BR>单片机 <BR><BR><A
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target=blank>Renesas</A><BR><A
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target=blank>周立功 Philips</A> <BR><A
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<BR><A href="http://www.xhl.com.cn/"
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