用PIC16C711A单片机制作鉴幅鉴相漏电保安器

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1、用PIC16C711A单片机制作鉴幅鉴相漏电保安器鉴幅鉴相漏电保安器和脉冲型漏电保安器相比,具有保护灵敏度高的优点。但如何在保证灵敏度高的前提下,提高其动作的可靠性和准确性成为衡量这类产品性能的一个重要指标。本文成功的采用PIC16C711A单片机制作了鉴幅鉴相漏电保安器,经现场运行证明,其灵敏度、可靠性和准确性都令人满意。现就的选取原则和工作原理加以阐述,真诚希望精通PIC单片机的朋友予以斧正。这种保安器主要应用于三相三线或三相四线制低压用电回路中。当线路中有漏电流或者有人触电时,就会在一中感应出一个电压。对这一信号电压不同的处理方法就形成不同的漏电保安器类型。例如,只计算该电压的绝对大小和

2、幅度变化的叫脉冲型漏电保安器;不但计算该电压的绝对大小,而且通过幅度的变化推算出三相电中某一相的漏电流变化值的漏电保安器称为鉴幅鉴相型。当该相中漏电流的变化值大于(或者)时,漏电保安器应跳闸,断开三相电源。鉴幅鉴相漏电保安器实际上是测量漏电信号中相邻两个交流信号的矢量差。由于该信息瞬间即逝,所选用的的性能就显得至关重要。之所以选用PIC16C711A单片机而不选用51单片机,主要有以下几个原因:因工作电压范围宽,当电网电压波动范围比较大时,能正常工作。 低成本:除之外,还需、看门狗电路。选用PIC16C711单片机比选用51单片机的总成本要便宜。 由于PIC单片机的指令系统为单字节,程序“跑飞

3、”的可能性比具有双字节的指令系统要小。体积小,电源供电电路简单,进一步降低了整机的成本。完整电路如左下图所示,继电器和可实现交流接触器的无声运行。由于被测信号是相邻两个交流信号的矢量差,为了达到测量相位的目的,需建立一个相位基准。本电路以交流工作电源信号的相位为基准,相邻两个交流信号与相位基准的差即为两个相邻交流信号的相位差。图中,将相位基准信号变为方波信号;将被测信号变为方波信号,两方波信号分别接到的和引脚,利用单片机的“电平变化中断”和“定时中断”测出两个相邻交流信号的相位差。线路漏电流经插头接进来,实现小信号半波精密整流,实现直流放大。这样,电容上的直流电压将与线路漏电流成正比。PIC1

4、6C711单片机通过其内部的转换测知线路漏电流的大小。当线路漏电流大于时,通过继电器切断外部的交流接触器。根据相位差和线路漏电流的大小,通过数字矢量运算,得出单相漏电流的变化值。当该变化值大于时,表示有人正在触电,须立即断开外部的交流接触器。延时秒后,保安器自动合上外部的交流接触器,实现线路复送。下面就软件的一些细节加以阐述:系统初始化系统初始化包括单片机的口、定时器及中断的设置。在初始化程序中不允许转换,而是在的“电平变化中断”中使能中断,这样做的目的是提高产品的抗干扰能力和转换的精度。该软件是在软件包环境下编辑和调试的,该软件包要求符号单独占一行,且符号后不能带冒号。电平变化中断在PIC1

5、6C711A单片机的中,当设置为输入方式时有一个重要特性。这条口线上的电平发生变化时,可引起中断,这就是电平变化中断。利用这一特性,可测出两个相邻交流信号的相位差。例如,当交流电源信号过零时,输出的方波信号电平将发生变化,引起电平变化中断。在此中断服务子程序中,将记录此电平发生变化的时刻。同理,中断服务子程序也记录线路漏电流信号过零的时刻,两个记录时刻的差值即为线路漏电流信号的相对相位。转换输出的方波信号电平的正向变化还有一个重要作用启动转换。这样在每个周波的固定时刻对电容上的电压进行测量,达到了锁相测量的目的。既减轻了对整流滤波电路的要求,又克服了电网频率波动对测量的影响。图中,四个分别用以

6、指示电源、漏电保护、触电保护和正常工作指示,为触发试验按钮,为漏电试验按钮,通过以上几个方面的阐述,可以看出该线路充分利用了PIC16C711单片机的内部资源,以较少的外部元器件实现了鉴幅鉴相功能。PIC单片机 山东李保军用PIC单片机制作温湿度仪江苏崔月 一、功能概述 测量温、湿度范围分别为0.099.9、5.0RH99.9RH,对此范围可以设置控制值。当所测值控制值时,对应继电器释放,否则吸合。如果测量值在控制值上下浮动时,将会引起继电器频繁动作而缩短其寿命。所以。加入一个可设置值回差,用户可根据现场要求灵活设置该值。如温度回差为1.5,在所测温度=控制值时,继电器不动作,要等到所测值大于

7、控制值1.5时,继电器才释放。温、湿度回差可设置范围为0.310.0、0.3RH20.ORH。因传感器在互换,或多块仪表摆放在一起,难免显示值会出现偏差。所以,仪表还有一个设置补偿值。如实际温度为35.7,仪表显示为35.3,少了0.4,为了让仪表也显示35.7。只要将补偿值设置为0.4即可。温、湿度补偿可设置范围为12.7、12.7RH。当传感器损坏时,数码管显示Err,作为提醒。二、参数设置按下设置键数秒,数码管上排无显示。下排末位闪烁,此时按减或加:键可更改下排数码管的数据。此时的数据为湿度控制值;再按一下设置键数码管上排末位闪烁,此值为温度控制值该值的更改方法与湿度相同;再按一下设置键

8、便回到平时状态。同时按下设置键、加键数秒。数码管上排显示hui,依次按动设置键,可使数码管依次显示hui、SC、RH、RL,这些代码分别表示回差、补偿、上限报警、下限报警。数码管每出现一种代码时另一排数码管数的末位就闪烁,此时可通过按减或加键更改数据。能更改数据的数码管在哪一排(上排表示温度,下排表示湿度),就知道此时设置的是什么参数。三、电路原理电路见附图。虚线框内为温、湿度传感器电路。LED1LED3显示温度,LED4LED6显示湿度。L1L3点亮时表示温、湿度、报警继电器吸合;L4、L5点亮时表示温、湿度处于设定状态。IC2将湿度电容C7容量的变化转为频率变化送ICl的脚,该脚单位时间计

9、数IC2的频率,所计值大,表示C7容量小,即环境湿度小,反之,环境湿度大。在IC2振荡回路中,振荡电容C6、C7分时接入电路中。当ICI的脚为0电平时,V5截止,C6不起作用,V6导通,IC2输出频率将随C7容量变化而变化。当环境湿度不变,即C7容量不变,温度变化时,IC2会因自身的温度特性,而使输出频率漂移,这样,就会产生测量误差。为减少这种误差。引入振荡电容C6该电容选用云母电容。当Icl的脚为1电平时,C7不起作用,C6串入振荡回路中,在环境温度变化时,IC2输出频率同样会漂移。经实验。这两种漂移量差不多,所以,在编程时,将C6振荡频率的增减量作为减数,将C7振荡的频率的增减量作为被减数

10、,差值就是环境湿度的变化量。再经运算后,转化为5.0 RH99.9RH,送数码管显示。ICl的脚还作为读取温度数字传感器18820的数据口,在读数时,为避免IC2的频率干扰该口。让V2输出低电平,使IC2停止振荡。ICl的、脚作为温度继电器J2、湿度继电器J1的控制端。当L3点亮(仪表报警)时,V1的c极输出不连续的高电平,经过C1滤波,得到稳定的高电平驱动V9,使报警继电器J3吸合。ICl的脚连接按键开关K1K3,功能分别为设置、减、加。四、调试将传感器电路放到已知湿度90.ORH的高湿度环境中,4分钟后,按一下设置键上排显示CIH,把已知高湿度值由减或加键输入到下排数码管。该值范围为90.

11、0RH99.9RH。然后,按设置键,回到平时状态,调试完毕。对于温度,只要将18820的数据读出便可,所以,温度无需调试。PIC 16F676制作随声频声幅变化的彩灯一、电路原理电路原理见附图。发光二极管LlL4显示声音的频率。当声频为低、中、高、特高时,分别点亮Ll-L4。若无声,L1L4均熄灭。 声音幅度显示在L5L7上。3只发光管在无声时以15秒为周期循环点亮,即每只发光管依次点亮5秒。当有声时,循环点亮周期减少,声越大周期越短。IC2为PICl6F676单片机,主时钟采用内部的自带4MHz振荡器。IC2的?脚为计数输入把ICl放大的声音信号经R4、vl送入该脚。在单位时间里,IC2计数

12、越多表示声频越高,反之,声频就低。同时声音经Dl检波,C2、R3积分,在IC2的?脚得到的电压便可反映出声幅的大小。此电压经单片机内部AD转换成数据处理后,去改变L5L7的循环点亮周期。由于IC2的脚只需要声音的上半周,所以,用于将驻极体话筒MIC的信号放大的运放ICl在电路设计时,只放大上半周声音信号。为了使ICl的脚在无信号时能有O6V电压,以便给D1一个起始导通电压,所以加入了D2。这样,小信号时,Ic2的脚也能采集到信号电压。二、编程思路TMRl为计时器。TMR0在TMRl计时时,开始对Ic2的脚计数,所计值多少反映出声频的高低。L5一L7依次点亮的时间用软件查询,查询次数又受控于AD

13、值的大小。为增强L5一L7点亮的动感,在程序中还插入一段程序。用于判别目前A,D值与前一次AD值的大小。若值大,则将下一个灯点亮,并让软件查询重新开始。三、调试步骤在确保lC2外围电路正常后,通电几十秒,保持外界无声音,将图中的调试点短路,让IC2复位脚与CND短路一下,此时LlL4全部点亮;拆除调试点短路重新上电,调试完成。以上调试过程,是让IC2记住在无信号时其脚的电压值并将此值存进内部的EEPROM中,以后IC2所测的AD值都将减去该电压值后才去进行数据处理。四、视听感受LlL4采用超高亮发光二极管,颜色分别为白、红、绿、蓝。L5L7只为了调试时用所以颜色可随便选择。RLlRL3为彩灯串,将彩灯串摆成T字形,让音乐响起超高亮发光二极管照在室内的白色墙面上,其颜色随音乐节奏而变,很有动感;3串彩灯随音乐相互追逐,很好看。如果亮度不够,可以增加几个。附图中采用4只三极管作射随,就是为增加发光二极管准备的。

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