如何使用线性光耦采样220V交流电压?有没有成熟的电路?急求

核心提示用双二极管光耦TLc621试试看采样能否成功,具体做法用10毫欧电阻串入交流,光耦二极管接10毫欧两瑞,三极管部分会反映通断信号。用另一标准电压源的电压与采样比较获某一值经计算反映电压值。621光耦在01V即反映进来采样电压需串只几十欧到1

用双二极管光耦TLc621试试看采样能否成功,具体做法用10毫欧电阻串入交流,光耦二极管接10毫欧两瑞,三极管部分会反映通断信号。用另一标准电压源的电压与采样比较获某一值经计算反映电压值。621光耦在01V即反映进来采样电压需串只几十欧到100欧电阻限流,防220V经大电流损坏光耦。10毫欧电阻需承受几个千W的电流流过、需10W以上功耗。

单片机芯片的半导体物理性质固定不变了,频繁开了又关变动的选择是由什么决定的?

1、根据电路元件计算,380V经3004k/113k电阻分压比,输出只有142V(有效值),应该达不到3V才对,输出3V偏大了?你想要多大?

2、380V是交流电压,差动放大输出也应该是交流,应该用双电源供电,不可以用单电源。

直流电压采集电路,交流电压采集电路

1 )直流电压检测:外部直流电压先经过隔离,模拟量隔离的方式-般有线性光耦、 隔离运放

等(不作要求也可以不可隔离) , 然后通过运放进行降压,再经过RC滤波电路后接入ADC接

口,如下图为本人常用的直流电压采样电路,直流28V电压经过高精度电阻网络降压后,再经

过差分运放进行隔离,通过差分运放可以将输入电源地( 28GND_ IN )与采集电路模拟地

AGND隔离,然后通过RC电路进行滤波,最后接入处理器ADC接口;

2 )交流电压检测:外部交流电压先经过隔离(一般采用电压互感器隔离)、变压、整流、变

压、RC滤波然后接入ADC接口。如下图为本人常用的一种交流电压采样电路,下图采样的是

400HZ交流电电压,交流电压先经过差分运放进行隔离,然后通过AD736芯片进行有效值转

换(该芯片能将交流电压转化为直流电压),然后通过运放放大 ,在经过RC电路进行滤波

(未画出,原理和上图一样) , 最后接入ADC接口。

如何选择单片机,需考虑哪些因素

了解了电压采样的原理之后,该如何选择合适的单片机呢单片机种类很多, 选型确实是令

人头疼的事,但是有很重要,有很多不得不考虑的细节。单片机选型既要考虑是否能够满足

功能要求,还要考虑可靠性、经济型、供货情况等,- 般从以下几个方面进行选型:

1、单片机是否有ADC接口(模数转换接口) , ADC接口的数量, ADC接口的分辨率多少

比如10位、12位等,以及ADC采样速率等,这是首要考虑的问题。ADC接口数量及有无直接

影响该功能,接口数量最好能满足模拟量采集要求,比如有3路模拟量则选择单片机时ADC接

口至少3路以上,没有ADC接口的单片机也不是一定不能使用 ,可以通过AD接口芯片外扩实

现,但是增加电路设让麻烦及设计成本。ADC接口的分辨率直接影响AD的采集精度,AD的

位数越高其分辨率越高,8位AD的分办率只有Vref/255,10位AD的分辨率为Vref/1023,

12位的AD分辨率为Vref/4095 ,其中Vref为单片机的基准源(参考源)。比如要求0~ 10V的

输入电压采样精度为05% (满偏) , 则采用8位、10位的AD都达不到要求,只有12位以上的

AD才可以,这只是软件误差,采样精度还包括硬住线路、器件等误差。AD的采样速率直接

影响AD数据的更新频率,采样速率也不 是选择越高越好,能够满足实时更新频率要求即可。

2、其它接口功能是否满足系统要求,比如普通I0口的数量是否满足要求,整个电压采集系统

是否需要SCI通讯、CAN通讯、I2C通讯、 SPI通讯等接口, 定时器、外部中断接口、PWM接

口等时候满足实际要求,以及存储器RAM、flash空间大小 ,能否满足程序数据存储等。

3、性能方面,单片机支持的最高时钟频率,选择8位、16位还是32位单片机单片机位数决

定了处理数据的总线宽度,如16位的数据使用16位单片机- -次就可完成,使用8位单片机则

需分两次进行。还有其功耗对比,处理器都讲究低功耗,功耗越低芯片的发热量越小,性能

越稳定,可靠性越高。

4、价格方面,其它功性能参数都差不多的情况下,综合考虑价格问题,节约经济成本。

5、供货情况,是否大公司生产的芯片,该芯片是否停产能够长期供货等。

STM32和C51单片机比较

1、STM32单片机是意法半导体生产的32位单片机,属于ARM内核的-一个版本,比传统的51

单片机高级很多!具有很多强大的资源,比如包含USB通讯接口。其主频有24MHZ、

32MHZ、48MHZ、72MHZ、 84MHZ、100MHZ、 180MHZ等等, AD分辨率有12位、14

位、16位等,还具有DAC接口(数模转换接口),定时器、 中断口、PWM接口等等,其功

能只会比51单片机多,是功能很强大的一款单片机,绝对能够满足系统设计要求。

2、C51单片机属于8位的单片机,其常用的型号有89C51、89S51、 80C51、 87C51等,

C51单片机经过迭代升级,其功能还是不错的, C51单片机的时钟频率-般33MHZ以内 ,有

的具有ADC接口有的没有, -般具有8位、10位和12位的ADC接口,完全可以满足一般精度

的模拟量采集。常用的一-些SCI、SPI、 I2C、 PWM、定时器、中断等接口都有,推荐选

C8051系列单片机,是比较高级的单片机,内部集成了很多常用的外设。

总结: STM32和C51两种类型的单片机都是可以满足电压系统检测功能的, C51单片机较容

易入门,应用非常广泛,资料也多,而STM32单片机比C51高级得多,比较难入门。若是新

手还是建议使用C51单片机更容易实现,若想最求高级,好学有时间,有精力可以使用

STM32增长知识,积累经验也是不错的选择。

什么是取样电路

交流电压220应该先降压(简单些的话用比例电阻分压的方法即可),然后用真有效值转换器把交流电压转换成与其有效值相等的直流电压,再用A/D转换成数字量。

当然如果交流电压是比较标准的正弦波,你也可以把220V整流滤波后再用比例电阻分压,然后把测得的直流电压值除以1414,如果要求高精度,处理数据时再把整流管的正向导通压降计算在内(按分压后的比例计算)。

取样电路:取样电路亦称“电压取样电路”,是指用于获取工作间隙的电压信号的电路。

简单说就是从你的输出端反馈一部分信号回初级进行比较,如果初级的信号过强那么输出也一定过强,从而反馈一部分回来就进行相互抵消,如果是太弱就进行叠加,而产生标准稳定的恒压源就是取样电路。

扩展资料:

取样电路优点: 

1、取样电路基本都是桥形电路,正负取样脉冲的的输入点,被取样信号的输入点和输出点分别在桥的对角线上。如果取样脉冲和加载的偏置电压完全对称,则对另外一个对角线上的信号没有任何干扰,既没有任何剩余取样脉冲存在,减小甚至取消取样门得泄露。 

2、由于取样脉冲是对称互补的正负脉冲,所以在取样门的输入和输出端可以消除由取样脉冲引入的噪声,提高了取样门的信噪比。 

-取样电路

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22