基于单片机的低电网电压频率监测系统设计(共45页).doc
《基于单片机的低电网电压频率监测系统设计(共45页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于单片机的低电网电压频率监测系统设计(共45页).doc(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要在电力系统当中,信号频率在测量系统和技术研究以及工业运用中占有很大的比重,电网频率(F)在电能的运输以及生产的过程中占到举足轻重的地位,同时也为电力测量的指标参数。电力系统频率的变化直接反应了电力负荷的变化。那么提高电网系统中低压的频率检测,将会提高运行效率与监控效率。本设计以51单片机AT89C52的芯片为硬件的核心,并以A/D转换为核心,采用的A/D转换芯片为AD0809芯片,将采集到的数据在数码管上显示,能过实现低压电网频率的实事监控。该设计利用数字检测系统来得到电流以及电压的相位差,并利用单片机获取频率并在数码管上显示,本文设计的装置有以下特点:时间响应短
2、、对外抗干扰能力好、精度较高的特点,本设计中将频率测量运用在低电压电网中,把测得的频率数值送入显示电路里进行显示。本文从频率计的原理出发,介绍了基于单片机的数字频率计的设计方案,最后在PROTEUS软件中进行元器件搭载并进行仿真得到结果。关键词:51单片机;低压电频率;PROTEUS软件; AT89C52;A/D转换AbstractIn the power system, The signal frequency has a large proportion in the measurement system and technology research and industrial app
3、lication,the power frequency (F) to play a decisive role position in the transport of electric energy and the process of production, but also for the measurement of power parameters. The change of power system frequency directly reflects the change of power load. How to improve the detection frequen
4、cy of low voltage power system, will improve the operation efficiency and efficiency monitoring. This design is based on 51 single-chip AT89C52 chip as the core of the hardware, and A/D conversion as the core, using the A/D conversion chip AD0809 chip, the collected data will be displayed on the dig
5、ital tube, to realize the practical monitoring low voltage power grid frequency. The design is the use of digital detection system to obtain the current and voltage of the phase difference, and the use of single-chip frequency acquisition and display in the digital tube, the device has the following
6、 characteristics: short response time, foreign interference ability, high precision, this design will use frequency measurement in low voltage power grid, From the principle of frequency meter, this paper presents a design scheme of digital frequency meter based on mcu,in the end PROTEUS software co
7、mponents and the simulation obtained results.Keywords:51 single chip computer;Low voltage frequency;PROTEUS software;AT89C52; ADTransformation专心-专注-专业第一章 绪论1.1问题的提出 信号作为最基本的参数,信号频率需要测评的范围也越来越大,在电力系统中,电网所需要的频率和变电站所输送的电力以及电力调度是供发电质量的重要指标,它也是电力测试中的重要参数。我们知道频率的变化会引起电网电力负荷的变化,如何对电网频率有效的监控将对电力的传输以及电能的生产显得
8、非常重要。现在的社会是信息化社会,身边无时无刻不存在信息的交换,那么在信息化、数字化迅猛发展的情况下,工业系统(industrial system)中的信息化(informatization)和数字化(digital)也将带来巨大的发展。微处理器、智能设备以及终端设备已经大量运用大工业系统中。1.2 设计的意义现在的社会寸土寸金,很多设备都在一些狭小的区域内,然而在这些区域内要经常面对功能多、设备大小不均、量程不同的仪器表盘。这些表盘占用空间,数据不易读取。在紧急情况下容易产生较大的误差以及系统间的延时滞后情形,给工业操作带来了不小的困难,因此改变工业系统中的设备势在必行。本设计将交流电的频率
9、(F)和交流电的测量技术运用到电压频率的检测系统当中,这样可以大大提高设备间的工作效率本设中电压(V)和频率(F)是反映电能质量的重要参数指标,在电网系统中,电压和频率的准确测量将直接影响单片机准确测量低电压频率的精确值。从单片机采集到的频率可通过串口发送到电脑串口调试助手显示,这样能过只管的观察出他们之间的变换,或者直接通过单片机的LED数码管显示。系统频率的变换,反应了电网符合的变化,因此如何对电网频率的进行高精度、快速的测量,在电力系统中的生产和调度显得尤其重要,也成为调整电网符合的重要参数之一。1.3 设计的主要内容1.本设计的主要内容:用单片机来测量电网中低电压的频率,完成采集频率以
10、及控制误差的最基本的功能,通过单片机LED数码管观察所测的数据。2.设计实现的主要功能制定相关的单片机硬件方案并对这些方案进行相关的优化;完成单片机各模块之间的关系;在51单片机测量频率等信号以及电路之间的设计;完成显示电路的设计;完成软件需求的系统分析。3.设计的主要技术指标电压范围:0-250V;频率范围:0-5000HZ;检测周期:20次秒;该设计主要是设计一个低电压电网中频率监控的数字频率计,它主要由以下几部分构成:整形电路、控制电路以及显示电路这三部分构成了单片机测频率的核心部分,剩下的为测评的方法,本文主要使用的是测周法。1.4 抗干扰设计 系统的硬件部分采取的抗干扰措施如下:1、
11、为达到较好的抗噪声效果,在系统中将晶振,复位电路等容易产生噪声的元器件间隙拉小些,元器件经电容退耦后紧靠MCU单片机,并不要在晶振下方走信号线。以保证拥有较好的抗电磁干扰能力。2、电源输入接100K电容以及10100uF电解电容进行退耦。第二章 系统概述2.1 电压/频率的测量方法本设计中检测仪器以51单片机的AT89C52为测量核心,89C51这款芯片是一款高性能但是功耗很低的基于CMOS工业制造的8位微处理器,它有4K字节的存储器,根据相关知识,测量频率的方法比较多,在下文会重点介绍频率的测量发放。 2.1.1频率的测量原理单片机应用系统当中,时常要对一个连续的脉冲信号进行测量。然而工业测
12、量中可能会测量转速、速度等直观的物理量,因为频率比较抽象,所以在单片机当中是由传感器转换成脉冲电信号,然后离散化。对低电压频率的测量可直接用电子计数器直接测频,但是这种测量方法会带来2误差,这些误差会导致测量结果的不准确,会给工业控制带来不可预测的危险。所以,为了提高测量低频时的准确度,数字电路中采用的是测周法,所谓的测周法:根据给定的的脉冲个数和它们之间的时间关系,测周法的公式:TX=l/fX=t/N (2-1)系统电路提供的标准时基信号为TS,闸门为被测信号的周期,标准世纪信号的计数公式 为TX=nXTS。利用AT89C52系列单片机,只需采用简单的程序控制就可测得对应的经过信号预处理的f
13、X或TX。C/T=1时,是将定时器/计数器设置为计数器模式,如果C/T位置为0的时候,那么定时器/计数器将被设置为定时器的模式。 图2. 1 AT89C52定时/计数器基本组成2.1.1直接测频法直接测频法较适用于中高频信号,它利用单片机内部给定的两个定时器和计数器来测量相关的频率,如果闸门信号的值为TX;单片机的两个定时器/计数器另一个作为计数器,记fX的变化次数为Nx,得公式fx=Nx/Tz。测量原理如图2.7所示。图2. 2 直接测频率测频原理图计数法充分的利用单片机内部的两个定时器、计数器T0与T1,如下图其中T0被作为计数器,T1被作为定时器,其中T1的时基时间为1S,计数法测量频率
14、时序如图2.8所示。图2. 3 计数法设计软件流程图同时利用计数器T0对P3.4口输入周期脉冲信号,当周期性脉冲信号的下降沿计数器T0将循环计数,再将累积计数值M送到单片机的数码管显示。设计软件流程图如图2.9所示:图2. 4 直接测频法原理框图根据上面的原理图可以看到计数器的工作方式,当外部引脚的输入信号由低电平跳转到高电平,那么计数器T0的值将会自动加 1,输入信号的 频率能够在闸门信号的特殊控制下被测量。定义51单片机的T0、T1如下:T0为计数器,T1为定时器, TMOD寄存器中的工作方式控制位的值设为M1M0为01,那么就将T0、T1的工作方式均设为了1,因为外部输入的脉冲信号在每2
15、个时钟中期内采集一次数据,所以脉冲信号所需要跳变的机器周期最大值为1MHZ,单片机所采用的芯片89C52的定时器是16位的方式,故定时计数在工作方式1的初值为。2.1.2电压测量方法(直接测量法) 输入的脉冲信号均为模拟信号,模拟信号为连续的,而采集到的频率送到数码管上显示为数字信号,它是离散的,在A/D转换当中最重要的三个过程就是采样、量化、编码。所谓的采样就是按一定的时间进行信号的采集,并将这些按照一定的时间间隔采集到的信号进行量化过程,最后通过特殊的编码方式,送到LED数码管进行显示,这就是最基本的A/D转换。1.并行比较型A/D转换器图2. 5三位并行A/D转换器原理图如图2.10所示
16、为三位并行的A/D转换器的原理图。通过这个图我们可以看到它是由三部分组成,这三部分为:1、电阻分压器,2、电压比较器寄存器,3、编码器组成。途中用电阻链把电压VREF进行分级,其中七个等级的电压分别作为七个比较器C1C7的参考电压,其数值分别为VREF/1513VREF/15的7个比较电平,量化单位为VREF2/15。当一端的输入模拟电压输入时那么即将加到每个比较器的另外一个输入端,之后将这7个基准电压进行比较。2.1.3 电压-时间变化型(V/F)转换法(V-T)V-F转换型的A/D转换器工作原理如下:1、 将输入的模拟信号进行数据转换,和之前的频率信号成正比。2、 将转换后的信号在一定时间
17、内对之前所得的信号进行计数。3、 输出的结果就是正比与输入模拟的数字量。 (a) 电路结构 (b) 电压波形图2. 6 施密特触发器型压控振荡器的原理性电路和电压波形由图2.14b的VA以及VO的电压波形,若(a)图中的电流I0变大时,那么在(b)图中的T1以及T2将会变小,这样的后果就是振荡周期(T)缩短、震荡频率(F)增加。考虑第二种情况如果电容C充放电的电流I0相等时,则电容两端的电压VA的波形将是对称的三角波如图(b)所示。之前提到的如何测量频率的相关原理,以及本章所讲的的A/D转换所需的指标,例如:提高频率的测量精度和测量范围、反应时间等等,经权衡用直接频率法来测量,采用这种方法测量
18、简单而且可以保证测量的准确度。电压测量会用比较精准的逐次型A/D转换,这种方法能够将模拟量转换为数字量并再将数字量输入到单片机的A/D转换芯片当中,同时也很好的利用了单片机的资源。显示用LED数码管来显示,能更直观的显示电压、频率的值。2.1.4脉冲周期测频率方法周期测频率法主要是在待测量信号的一个周期Ts内,利用专用仪器来记下标准的脉冲信号的变化数No,那么这个方法所测出的频率就为:Fx=Mo/Tx (2-2)采用这种方法测频率的有点为,低频测量的时候精度比较高,但是考虑到单片机选用的晶振为12MHZ频率的元器件,而本文的要求就是测量低电压的低频检测仪,所以选用周期测频率的方法。2.3系统总
19、体框图51单片机在本设计当中起到重要作用,89C52芯片结合外围放大信号和整形电路,输出波形的采集以及对模拟电压的采样、量化得到交流电频率和电压的数字量,并将这些数据通过串行接口发送到上位机进行直观显示或者直接在单片机上的LED数码管上显示,这种方法能过很好的实现了对系统电压频率的监测。测量系统的硬件电路主要包含降压稳压电路、信号预处理电路、AD转换电路以及单片机AT89C52处理控制电路、串口输出电路几部分构成,测量系统框图如图2.17所示。图2. 7 电压、频率检测系统框图根据上图所示可得到系统的简单工作原理:交流电压通过以下几个步骤耦合隔离降压以及限流方式,变为51单片机A/D转换芯片所
20、能承受的最大电压与电流范围。将输入单片机的电压、频率信号分为两路:1、用于频率(F)的测量,输入信号经离散元器件的分压、稳压处理,通过放大、滤波和整形电路,将输入的正弦波信号通过一定的方式转换成5 V的方波信号,然后送到AT89C52的A/D转换芯片。单片机接收外部脉冲(可由信号发射器产生),启动定时计数器对所需要采集的方波信号进行定时和计数,从而计算得出相应的频率值;另外一路输入用于电压测量,输入信号经过分压后并被送到AD转换芯片ADC0804(AT89C52的A/D转换芯片),将输入的模拟量转换成数字量并经过离散、采用、编码送到单片机P0口,得到量化后的电压值;将数据通过串口发送到电脑上或
21、者上位机上显示,这样可以只管的看到这些数据,并能够精确的分析这些数值是否符合规范。 在本文设计中,采用了周期测频率的方法,尤其是测低频比较精准,虽然对高频精度较低,但是比较符合本设计的要求。第三章 系统硬件电路的设计3.1 单片机处理控制电路在低电压测量频率硬件系统中选用89C51芯片作为单片机处理频率的核心51单片机历史比较长远,最初是有Intel公司研发的,它的系列也比较多,最后Intel公司将这种芯片外包给Philips、NEC以及Atmel等知名的公司生产,这些公司在保持原有51单片机芯片的核心功能,并且添加了许多独特的功能以满足外围电路的特殊要求,在这块硬件系统中所用的核心89C51
22、芯片是Atmel公司近年推出的一款性能高、低功耗的8位CMOS微型处理器。如下图是89C52单片机的内部结构图。图3. 1 AT89C52单片机的内部结构图89C52单片机属于标准型单片机,它并不属于增强型单片机,它的内部结构图如图3.1所示。可以看到,单片机和外界相互联系的有40个引脚,包括P0P3等4个并行口、电源(VCC)和接地(GND)2个晶振时钟的引脚、外部程序存储器读选信号引脚、地址所存信号引脚等。和它的前辈AT89C51单片机相比,增加了看门狗电路,双DPTR和ISP端口以及多了一个定时器T2。3.2 频率信号预处理电路单片机的计数功能只能用脉冲信号波进行计数,然而在实际工业应用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 单片机 电网 电压 频率 监测 系统 设计 45
限制150内