
基于单片机的电源遥控系统设计
作品编号:DZDQ841 开发环境: WORD全文:52页 论文字数:15000字 此基于单片机的电源遥控系统设计毕业设计完整版包含[开题报告,论文,设计] |
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图2.2中上半部分电容C1、C2、C3、C4及V+、V_是电源变换部分。在实际应用中,器件对电源噪声很敏感。因此,VCzC需要对地加去耦电容C5,其值为0.1uf。电容C1、C2、C3、C4都援用钽电解电容,电容值为0.1uf(耐压值高于16V),可以提高抗干扰能力。连接时电容必须尽量靠近器件,注意极性。
下半部分为发送和接收部分。实际应用中,T1IN、T2IN和R1OUT、R2OUT可分别连接TTL/CMOS电平的51单片机的串行发送端TXD和接收端RXD;T1OUT、T2OUT和R1IN、R2IN分别连接至RS-232电平的PC串行接收端和发送端。
从计算机串行口输出的数据经MAX232C电平转换后送给单片机AT89C2051,单片机用软件将其转换成自定义编码由P3.5口输出,送给发射模块。
接收电路需要+30V、+12V和+5V三种电压。电源电路采用线性稳压电源。电源电路如图2.5示。
交流电源由变压器T降低,VD1、VD2、VD3、VD4桥式整流,变交流为直流。C1、C2为滤波电容。IC1为可调集成稳压电路,最大输入电压40V,输出电压可在1.25~36V之间调节。当外部不接负载时,R1、R2就是最小负载,因此要求流过R1的电流应大于等于5mA。已知R1两端的电压为1.25V,因此可按下式求得R1的最大值
图2.12中的部件1-4构成交流SSR的主体,工作时只要在A、B加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控制信号提供一个输入/输出端之间的通道,但又在电气上断开SSR中的输入端和输出端之间的联系,以防止输出端对输入端的影响,耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作灵敏、响应速度高、输入/输出端间的绝缘耐压等级高;由于输入端的负载是发光二极管,这使SSR的输入端很容易做到与输入信号电平相匹配,在使用时可直接与单片机输出接口相接,即受“1”与“0”的逻辑电平控制。触发电路的功能是产生合乎要求的触发信号,驱动开关电路4工作,但由于开关电路在不加特殊控制电路时,将产生射频干扰并以高次谐波或尖峰等污染电网,为此特设“过零控制电路”。所谓“过零”是指,当加
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下半部分为发送和接收部分。实际应用中,T1IN、T2IN和R1OUT、R2OUT可分别连接TTL/CMOS电平的51单片机的串行发送端TXD和接收端RXD;T1OUT、T2OUT和R1IN、R2IN分别连接至RS-232电平的PC串行接收端和发送端。
从计算机串行口输出的数据经MAX232C电平转换后送给单片机AT89C2051,单片机用软件将其转换成自定义编码由P3.5口输出,送给发射模块。
接收电路需要+30V、+12V和+5V三种电压。电源电路采用线性稳压电源。电源电路如图2.5示。
交流电源由变压器T降低,VD1、VD2、VD3、VD4桥式整流,变交流为直流。C1、C2为滤波电容。IC1为可调集成稳压电路,最大输入电压40V,输出电压可在1.25~36V之间调节。当外部不接负载时,R1、R2就是最小负载,因此要求流过R1的电流应大于等于5mA。已知R1两端的电压为1.25V,因此可按下式求得R1的最大值
图2.12中的部件1-4构成交流SSR的主体,工作时只要在A、B加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控制信号提供一个输入/输出端之间的通道,但又在电气上断开SSR中的输入端和输出端之间的联系,以防止输出端对输入端的影响,耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作灵敏、响应速度高、输入/输出端间的绝缘耐压等级高;由于输入端的负载是发光二极管,这使SSR的输入端很容易做到与输入信号电平相匹配,在使用时可直接与单片机输出接口相接,即受“1”与“0”的逻辑电平控制。触发电路的功能是产生合乎要求的触发信号,驱动开关电路4工作,但由于开关电路在不加特殊控制电路时,将产生射频干扰并以高次谐波或尖峰等污染电网,为此特设“过零控制电路”。所谓“过零”是指,当加
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