求助:ADE7755和单片机做功率计原理单片机

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单片机与单片机应用系统
单片机与单片机应用系统
  一、什么是单片机&&& 单片机是由单芯片组成的计算机系统,故称单片微型计算机(或微控制器)。单片机内部包括中央处理器CPU、存储器、输入/输出口,定时/计数器、A/D转换等功能部件,只要配合适当的外部设备,就可以构成能满足不同应用领域需要的控制系统。
  早期的单片机,由于内部无法集成较大容量的存储器和接口电路,因而将单片机和外围扩展芯片组成
  一、什么是单片机&&& 单片机是由单芯片组成的计算机系统,故称单片微型计算机(或微控制器)。单片机内部包括中央处理器CPU、存储器、输入/输出口,定时/计数器、A/D转换等功能部件,只要配合适当的外部设备,就可以构成能满足不同应用领域需要的控制系统。
  早期的单片机,由于内部无法集成较大容量的存储器和接口电路,因而将单片机和外围扩展芯片组成一台单片单板机来实施控制。随着单片机应用领域的扩展,对其内部资源的配备、运行速度、可靠性及功耗等提出了更高的要求。环顾单片机的百花园,满足各种类型应用需求的单片机应有尽有:组成测量和控制系统所需的众多的接口电路,如ADC、DAC、可由用户配置的高速I/O口、定时计数器、电压比较器、EEPROM存储器、PWM、DMA等,各类串行通信总线(如UART、I2C总线、SPI、MICrowire),以及保证程序可靠运行的看门狗定时器WDT等都集成到了芯片内部,人们可以为不同的控制对象,选择最适合的单片机,实现真正意义上的单片控制。
  MCS-51系列单片机奠定了8位单片机的基础,目前许多学校的单片机课程都是以80C51为基础,与它相关的教材、开发工具和应用实例比比皆是;众多半导体厂商推出了许多与8051单片机兼容的CHMOS单片机,如Atmel公司的89C、Philips公司的89C51/P87LPC7xx/P89LPC900系列、Sygnal公司的C8051Fxxx系列……,这些都是近年来备受用户青睐,得到广泛应用的产品。基于以上原因,本次讲座选择了89S5l系列51兼容单片机。
&&  二、单片机应用系统的构建&&&& 下面是一个带语音提醒的家用多功能定时器的主要功能和技术要求:
  (1)能够预置并存储16个定时时间;&&& (2)定时时间1秒~24小时,定时误差小于10ms;&&& (3)用数码管显示预置时间及剩余时间的时、分、秒;&&& (4)具有语音和数码显示两种时间到提示方式;&&& (5)用按键预置定时时间;&&& (6)有时间到开关量输出功能。
  电路框图如图1,工作流程如图2。实际上,尽管单片机内部资源丰富,但如果没有程序控制,各功能部件根本就不会做任何事。用一条条按照系统工作流程要求的语句控制各个功能部件,如从接有按键的I/0口读取按键信息,根据按键的情况,或向接有显示器的I/O口送显示数据,或启动片内的定时计数器工作,可见正确地编写程序,是确保应用系统按工作流程工作的至关重要的一环。
&  三、单片机系统设计&&& 流程图3是单片机系统设计的流程图。
  1.软件及硬件功能分配&&& 明确系统的功能要求以后,就必须对软件和硬件各自完成哪些功能进行分配。通常,对速度要求很高的功能多用硬件完成,而对速度要求不高的场合则尽量用软件实现。此外,还与系统对成本的要求、开发工具,以及单片机的资源配备情况有关。
  2.硬件电路设&&& 计硬件设计必须建立在熟悉单片机的片内资源,以及清楚其I/O口的功能分配和电气特性的基础上。
  比如说,应清楚I/O口的驱动能力、某I/O口是否能作为双向口、有无中断响应功能等等。
  3.软件设计&&& 软件设计是单片机系统设计中工作难度和工作量最大的部分,也是初学者最头疼的地方。在进行软件设计前,设计者只有清楚地了解所选单片机内部的硬件资源及指令系统,才能通过编程有效地调动单片机的片内资源,实现系统所要求的测试和控制功能。
  4.软件调试和软硬件联调&& 编制的程序能否实现预想的功能要通过实践的检验,软件调试是分阶段检验程序的过程,软硬件联调是检验程序能否与硬件系统有机结合的过程。
  软硬件联调需要借助于单片机开发工具,用一个具体的、编制了正确程序的单片机对系统进行控制,该单片机系统是透明的,其片内资源的状况以及程序执行后的结果,都可以通过电脑观察到,同时该单片机又是可控的,使用者可以直接修改相关的寄存器的内容,改变程序运行的结果,其次,该单片机内的程序可以用多种方式运行,以方便使用者分阶段或整体地检测程序运行的情况。对于这些开发工具,我们统称为仿真器。
  5.程序固化&& 程序固化是将在仿真器中调试通过的程序写入到真实的单片机的过程。要将程序写进单片机,必须按照单片机规定的时序把指令一条一条地送到单片机相关口线上去,并检验写入的指令是否正确。这些工作是由专门的写入工具,也就是写入器来完成的。
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引言 随着计算机网络技术、专用集成芯片技术和现场总线技术的不断发展,对工业用电度表的计量精度和电量数据传输实时性的要求在不断提高。我国目前电力机车上装备的电度表基本上都是传统的机械式电度表,虽然机械式电度表存在抗干扰和抗震动性好的优点,但是其精度差,电量数据需要人为读数不能实时传输等弊端。ade7755是ad7755的增强版,解决了ad7755的f1、f2与cf端输出不同步以及低功率下无输出的问题。也即ad7755在负载在8-13ma时f1、f2无输出而cf有输出,在小于8ma的负载下两者均无输出,造成较大计量误差。两者在其他方面基本没有差别,先ad7755已经停产,ade7755的数据手册基本沿用以前的ad7755,略有改动而已。ade7755是一种高准确度电能计量集成电路,其技术指标超过了iec1036规定的准确性要求。ade7755只在模数转换器(adc)与基准源中使用模拟电路,所有其他信号处理(如相乘舆滤波)都使用数字电路,这使ade7755在恶劣的环境下依然能保持较高的准确度和长期稳定性。ade7755引脚f1和f2以较低频率形式输出有功功率平均值,能直接驱动机电式计度器或mcu接工业用电价格高 ,在用电高峰期,往往因负荷过大而导致断电,而且工业用电的电压往往高于居民用电,也容易把家中的电器烧坏,存在极大的安全隐患。另外,如果断电后相当长的时间内难以恢复供电!据统计,仅电力部门的抄表队伍人数就数以万计,且人为方式弊端多,工作效率低,给管理部门造成了人力、物力、时间上的极大浪费。为了适应社会的需要,保证用户安全、合理、方便地用电,对传统的电表和用电的管理模式进行改造,使之符合社会发展的需要就显得很有必要。为了改进现有机车上使用的电度表,根据美国ad公司推出的电量计量专用芯片ade7755,提出了一种新型的电量计量方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够实时传输的功能外,还具有可以修改电度表初值的优点。 硬件电路设计 目前广泛使用机械式、电磁型和机电型等电度表普遍存在一个不能实时传输电量数据的缺陷,且各自又有或精度差或抗干扰能力差等弱点。作者结合当前普遍流行的现场总线技术和ad公司的ade7755电量计量专用芯片以及飞利普公司的p87c591单片机,提出了一种能实现数据实时传输且具有抗干扰能力的电量计量方案。总体电路框图如图1所示: 图1摘 要:以国产芯片pl3201为核心,采用ade7755为计量芯片设计实现单相智能电表。该设计克服了以往必须采用采集器才能对用户数据采集的远程抄表系统的技术难题。其特点在于直接采用电力线通信,不需再进行专线安装,降低了产品研发成本。 0 引 言 随着我国工业化的发展,居民用电不断增长,用户电表数目也随之以数倍速度增加,电力公司面临着巨大的抄表困难。在广大农村,居民居住相对分散,有时抄表员需要费好几天才能抄完一个村庄的电表,而且还有可能出现漏抄;在城市,居民居住聚集,面对高层的居民楼需要工作人员爬上爬下挨家挨户抄表,这不仅费时费力,而且还给用户日常生活造成了一定的影响。因此,如何在不影响用户的情况下快速、准确、可靠地抄表,已经成为电力部门和用户的一种共同需求。为此,该设计将低压电力线载波通信技术和扩频通信技术相结合,设计出具有远程抄表功能的单相智能电表。 1 电力线载波与扩频通信技术 我国在高压电力线上的通信技术世界领先,技术已经非常成熟。然而在低压(220v)电力线上载波通信仍然存在许多技术难题,如何克服低压电力线上特有的高阻抗、高噪声、高污染是开发人员最为关心的问题。在停电一次电子式电能表的显示字轮驱动将漏计1――15个脉冲,由于数采器具有掉电保持功能,可以准确记录cf端输出的每个脉冲;在小负荷(负载电流小于表计启动电流一定程度)状态下,表计几乎不计度,而cf端仍有脉冲输出,数采器照常在计度。最终表象为数采器抄读数总是大于电表显示数,实际上是电子式电能表漏计了用电量。 美国模拟器件公司(analog devices公司)怎么说? 我们可以到analog devices公司(美国模拟器件公司)的网站:www.analog.com上去查看,该公司已经推出ade7755芯片可以全面替换ad7755芯片,同时ad7755芯片已经废止,根据该公司网站上的公开资料分析,ade7755芯片解决了小电流负荷下的非线性误差问题,但掉电情况下出现的漏计脉冲问题仍然存在。 用了这种电表来实现集中抄表该怎么办? 用ad7755芯片生产的电子式电能表,存在以上缺陷是固然的,这种电表用在集抄中,表象为一个月数采器抄读数比电表显示数大2――10度(视不同表计类型、不同容量、不同用电负荷而不尽相同),这个差值实际上就是表计漏计掉的用电量。这种电表用于集抄中出现这种现象后,为保证摘要:介绍美国ateml公司新型专用电能量测量专用芯片组at73c500/501的性能指标和工作原理;给出采用此芯片组的电参数测量模块应用设计要点和抗干扰设计方法,并利用pc机编写自动参数校准软件,实现快速精确配置模块测量系数;实现简单通用的智能电参量测量模块。 近向年来,国外许多ic设计制造公司推出了系列电参量(针对工频电网的电压、电流、有功、无功、频率等参数)测量的专用芯片,如cs5460a、ade7755、at73c500/501等。利用它们可以方便实现单相、三相电能表的设计,达到很高的测量精度,同时大幅降低产品成本。 这些不同的电参量测量芯片功能各有侧重,性能各有所长。我们在使用这些芯片过程中,发现不少特殊问题,并针对这些特点设计了通用的智能电参量测量模块。本文根据实际应用at73c500/501过程中出现的问题,对该芯片的应用进行了深入探讨,给出相应解决办法;同时,设计了高效的电参量测量模块校准软件,实现电参量测量模块自动、快速生产调试。 1 at73c500/501芯片简介 1.1 芯片性能指标 at73c500/c501为美国atmel公司2000年推出的电能测量专用芯片出采用模拟技术的电表计量芯片。 &当时恰逢国家推出城乡电网改造计划&,该人士回忆说,使用计量芯片的电子式电表很快取代了原先的机械式电表。而作为供应商的上海贝岭,市场份额一度飙升至90%以上,&前后每年出货量大概都在一千万片以上&。 2000年,拥有50多年历史的美国adi公司进入中国,推出了采用数字技术的计量芯片。与上海贝岭采用的模拟技术相比,数字产品的测量精确度更高,因此颇受电力系统的青睐。当年,adi生产的&ade7755&计量芯片获得了江苏省电力局的率先指定。 2001年以后,电力系统招标开始全面指定使用adi的芯片产品。与此同时,国内企业开始调整技术策略,转而投向对数字计量芯片的研发。2002年,包括上海贝岭,杭州士兰微电子股份有限公司(600460.sh)、复旦微电子股份有限公司(8102.hk)、珠海炬力集成电路设计有限公司(nasdaq:acts)均开始向市场提供采用数字技术的计量芯片。 &刚开始我们的产品落后于adi,但2002年以后,国内产品无论性能还是成本都与a提供一种难得的发展前景――一方面从技术上使他们的产品加速投放市场;另一方面降低成本,使下一代产品具有保持其竞争力的特点。”adi公司精密信号处理部产品线总监pat o’doherty说。“去年业界电能表的销量超过一亿块,而且随着这个数字不断攀升,我们相信ade7100和ade7500系列能够满足对高效、高集成度解决方案不断增长的需求。” 适合于带有lcd显示器的电能表 高度集成度ade7100和ade7500系列为带有lcd显示的电能表提供了一种soc解决方案。这两系列产品将adi公司的源于ade7755的计量内核与智能电池管理电路相结合,其中包括一个内置电池开关和一个独立的状态机。这些器件具有功耗电流仅1.2 μa的低功耗电池模式,其功耗比同类解决方案至少降低40%,同时还允许电能表在停电时保持关键的功能――例如监视温度和主电源电压。 带有lcd显示器的电能表的安装推动全球电能表的发展。为了顺应这种发展趋势,ade7100和ade7500系列集成了一个能满足所有室外气候条件的工业温度范围技术指标要求的lcd驱动器。由数模转换器(dac)控制的片内电荷泵允许设计工程师在3.3 v电源电压条件下耗,输入电压范围,emc测试等方面提出了详细要求。下面分别探讨简单的单相纯计量表、单相多功能表、三相电度表的电源设计方法和应注意的问题。 2 单相电子电度表的电源设计 单相电子电度表中纯计量表和多功能电表,对电源的需求有所不同。 2.1 单相纯计量表的电源设计 单相纯计量表一般只含有一个基本的计量单元,一个电子计度器,一个发光二极管和脉冲输出口等,整机耗电一般不超过50mw,采用低成本的串联阻容降压电路即可满足整个电度表的供电需求;有的计量ic只需要单一+5v电源供电,如ade7755等,如图1所示。而有的计量ic需要±5v或±2.5v双电源供电,如bl0932、sa9602m等,如图2所示。 ? 图1 单 电 源 供 电 图2 双 电 源 供 电 输入电路的电阻r1(或r1、r2)要采用品质较好的金属膜电阻或水泥电阻,功率2~5w,阻值100~820ω;降压电容c2(或c5)采用高质量的高压金属化聚丙烯电容,一般0.22~0.47μf,耐压应≥ac 250v,电容的容量过大会引起视在功率超标。 当计量脉冲驱动计度器时,计度器的步进电机瞬间会准确的时钟和时控电路。因为晶体振荡器的振荡频率稳定度很高,故一般用它作为电能表时钟电路的时基。时基经分频产生秒信号;秒信号经计数产生分、时等时钟信号。时控部分将时间信号分段,控制尖控门、峰控门、谷控门或平控门的开与关,实现电能的分时多费率计量。 3.2 硬件 多费率电能表的硬件结构框图如图2所示。一块电能表通常由测量单元、时钟、单片机、显示器/计数器、存储器、电源、通信接口和操作键等几部分组成。 测量单元 测量有功/无功电能并将其转换成对应的电能脉冲。静止式电能表常围绕ade7755、bl0955、cs5460a等芯片构成测量单元。 时钟 多费率电能表中必须设置准确的实时时钟,保证时段的正确切换。实时时钟分硬时钟和软时钟两种。硬时钟不需要单片机干预就能产生秒、分、时、日、月、年等时间/日历数据,并能自动进行闰年补偿等。软时钟利用单片机内部或外部的定时中断,由软件程序对其计数,计算出实时时间。 多费率电能表常使用硬时钟芯片,因为单片机万一出现故障不会影响时钟的正确工作。常用的时钟芯片有rtc4553aa、ds1307、ds1338、mc146818等。 单片机 接收用电限,但毕竟来之不易。从抄表传输信道方面讲,从诱人的电力线载波传输,到拉专线的485总线方式,再到无线抄表,各有千秋,各有成果,不在本文的讨论范围。本文只探讨表计方面问题。 二、表计的发展历程 表计,包括电表、水表、煤气表、热量表、冷气表、其中电表应用最广也最早,迄今为止,抄表系统最大成果就是电表的抄表已经比较成熟稳定,这个成果非常来之不易。从最早的用户加光电管、霍尔元件改装机械表,到表厂生产带脉冲的机械表,再到全电子式电子表的广泛应用,甚至电子式电表还经历了不准确的ad7755芯片到有准确脉冲的ade7755芯片两个过程,抄表系统终于能够比较准确的抄电表了。其中,最为关键的是有准确脉冲输出的电子式电表的应用,它统一了表计脉冲输出方式,使各个厂家的抄表系统都可采用,而且简单,稳定。可见抄表系统中表计性能是非常关键的。 可是,当把电子表的成功经验运用到水表、气表、热量表、暖气表上,也不是那么简单的事。先是水表,由于水表本身有安装环境、水锤现象等特殊的问题,要输出简单、准确的脉冲又似乎不太容易,于是,人们又提出了智能水表的概念,将表计脉冲计数部分内嵌到表计本身里边,对外按照一定的协议直接传送表计读数,有人ade7755和ade7752 ade7755的电压通道的外围电路和ade7752电压通道的外围电路有什么不同? 它们的电流通道呢?请问ade7755跟ade7757可以直接代换吗请问ade7755跟ade7757可以直接代换吗我有microchip新推出电能计量芯片mcp3905的资料 完全兼容ade7755 mcp3905比ade7755更佳稳定. 我的nsn 定时去查询脉冲电平,脉宽持续一定时间就是一个脉冲。电表都有脉冲常数的,不同的电压电流规格有不同的脉冲常数,有这个脉冲常数就限定脉冲宽度,dl/t614标准一般要求80ms。所以在采脉冲时,可以定时比如10ms去查询脉冲的电平信号,如果采集的高电平持续30ms ~ 130ms就算是计数到一个脉冲。现在很多计量芯片如ade7755.html">ade7755,ade7758等都是输出脉冲,cpu采集脉冲到配合脉冲常数,就可以得出电量,再配合时钟,可以做多费率电能表。时下比较火爆的单相居民峰谷表:ade7755+mcu+rtc+lcd,它就是数脉冲计量的。我有时要电表走字(计量电量,以便让抄表终端来抄),没有找到负载的情况下,就是找个脉冲发生器连到脉冲灯处,或者用镊子短接。哈哈哈哈。求救:关于电表中的按键开关.自己最近在作一个电表,用ad公司的ade7755和单片机来实现,其中要用到按键开关,完成功能是,按下去两根线就接到一起,但是不知道应该用什么器件可以完成,因为要用到16个,比较多,布版比较复杂,希望各位高手可以指教一下,最好封装比较小一些.可以给我发邮件arise.,或者qq联系()认证的话,发电表就可以了.也希望作电表的各位,可以和我讨论.
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ADE7755是一种单相表记录芯片,将ADE7755记录的数据与AR89S51单片机进行数据传输,然后再用单片机输出给lcd屏幕显示即可设计出一个电能表;ADE7755是一款适用于单相配电系统的高精度电能计量IC。它可提供基于输电线电压和电流计算的瞬时有功功率和平均有功功率。该器件规范超过IEC61036标准规定的精度要求。ADE7755中使用的唯一模拟电路是ADC和参考电压电路。所有其它信号处理(例如乘法和滤波)都是在数字域实现的。这种信号处理方法可在随环境条件和时间变化的很大范围内提供优异的稳定性和精度。电流通道提供高增益模式,可直接连接低阻值分流电阻器而不损失动态范围。两通道之间的增益校准在器件外部进行调整。ADE7755采用SSOP封装。在各种负载条件下提供低频(F1/F2)和高频(CF)同步输出。ADE7755是一种高准确度电能测量集成电路,其技术指标超过IEC1036 规定的准确度要求。ADE7755只在 ADC 和基准源中使用模拟电路,所有其它信号处(如相乘和滤波)都使用数字电路, 这使ADE7755 在恶劣的环境条件下仍能保持极高的准确度和长期稳定性。ADE7755 引脚 F1 和 F2 以较低频率形式输出有功功率平均值,能直接驱动机电式计度器或与微控制器(MCU)接口。引脚CF 以较高频率形式输出有功功率瞬时值,用于校验或与MCU 接口。ADE7755内部包含一个对 AVDD 电源引脚的监控电路。在 AVDD 上升到 4V 之前,ADE7755一直保持在复位状态。当AVDD 降到 4V 以下,ADE7755也被复位,此时 F1,F2 和 CF 都没有输出。内部相位匹配电路使电压和电流通道的相位始终是匹配的,无论通道1 内的高通滤波器(HPL)是接通的还是断开的。内部的空载阈值特性保证 ADE7755在空载时没有潜动。
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电子电能表在日常生活和工业生产中已经得到了广泛的应用,尤其是一户一表制的普及,使其需要具备低功耗 高线性度 误差小 温度特性好 过载能力强以及运输安装方便的特点,这就更加提高了对于电表计量精度的要求 电表计量的核心是一块计量芯片,配以一些外围器件实现电能计量功能 此类芯片主要基于模拟乘法器和频率变换原理的设计,代表产品之一是美国ADI公司出品的ADE7755.ADE7755的基本特性及工作原理
ADE7755是ADI公司推出的脉冲输出的高精度电功率测量芯片内部集成了两个2阶16位的 - 模数转换器 电压基准和计量有功功率所需的数字信号处理电路 ADE7755 的内部结构如图1 所示,ADE7755主要包括两路16位 - ADC,用于将电流传感器和电压传感器输出的电压信号转换成数字量 通道1(电流通道) 的ADC前端带一个可编程增益放大器( PGA ),其输出通过一个相位校正电路(用来消除高通滤波器的相位导前)接一个高通滤波器( HPF ),以滤掉电流信号的直流分量,从而提高有功功率的计算精度 HPF输出的数字量与电压通道ADC转换后的数字量相乘后再经过一个低通滤波器( LPF ),以便提取有功功率分量 最后,LPF输出的数字量经过数字频率转换器产生输出频率F1,F2 和CF( F1 和F2 表示平均有功功率CF表示校准频率,用来对瞬时功率进行校准),电源检测电路对模拟电压连续监控,如果其值低于4+0.05V时,ADE7755将被复位,以保证器件在上电和断电时能正确启动. 电能测量电路如图 2 所示,主要是由电压检测电路 电流检测电路和电能计量芯片 ADE7755 及其外围电路组成 首先,负载电流经过电流传感器再通过滤波电路后转换成合适的电压信号送入到电能计量芯片 ADE7755 的电流通道, 即 V1P 和V1N 端;而 220V 相电压则通过电压传感器降压后,再通过滤波电路送入电能计量芯片 ADE7755 的电压通道, 即 V2P 和 V2N端 二者经过 ADE7755 转换成有功功率以高频脉冲形式从 CF端输出然后接入到单片机 AT89C51 的外部中断信号输入端,即单片机控制电路从 ADE7755 的 CF 端采集脉冲经过处理后得到的数据送到 LCD 显示电路进行显示,并通过远程通讯电路把数据传送到上位机本文中电压传感器和电流传感器均采用了霍尔传感器,尔传感器是利用半导体霍尔元件的霍尔效应实现磁电转换的一种传感器,具有灵敏度高 线性度好 稳定性好 体积小和耐高温等特性,现在已经得到非常广泛的应用本文中整个电能计量电路的控制系统是由单片机AT89C51 来完成的,AT89C51 控制着整个电能计量电路的正常运行:监控 ADE7755 的工作状态,从 ADE7755 寄存器中读取有功 无功 视在功率和电流 电压值,输出到数码管显示电路,保存数据到存储器中以防止停电时数据的丢失, 实现对键盘操作的响应,以及处理与远程计算机的数据通讯等.
随着电力的需求越来越大,不同时间段用电量不均衡的现象日趋严重。为了合理地调控电力负荷和节约能源,电力公司已开始鼓励使用多费率电能表。传统的多费率电能表一般采用机械转盘式计量方式,计量精度随机械磨损而降低,时段设置单一,人工抄表劳动强度大,且偶有窃电情况发生等诸多弊端。本文给出基于&AT89S52单片机一种新型多费率单相电能表设计,采用&AD7755电能计量芯片,电能计量准确。该电能表具有分时段计量,液晶显示,自动回抄,时段设置灵活,时间校正及时,新颖的防窃电,功耗低的特点。并对该电能表实验测试数据进行性了误差分析,指出电能计量中减小与消除误差的方法。1&硬件电路设计1.1总体结构基于AT89S52单片机完成多费率单相电能表的设计,AT89S52有以下功能,8k字节Flash&闪速存储器,三级加密程序存储器,256字节内部RAM,32个可编程I/O&口线,3个&16位定时/计数器,一个&6向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路,两种低功耗电工作方式。是一个比较适合于以开关量信号输入检测的性价比较高的&8位单片机。电能表硬件设计主要包括六大模块,电压和电流检测电能计量电路&AD7755模块,串行存储与看门狗&X25045电路模块,HT1621液晶显示电路模块,串行时钟&S3530A电路模块,RS485总线通讯电路模块,防窃电检测电路模块,总体结构如图&1所示。图1:系统总体结构框图1.2&电能计量单相电能计量采用美国&ADI公司的&AD7755低功耗芯片实现。AD7755内部除了&ADC和滤波、相乘电路外都采用了数字电路,有效的消除了尖脉冲等干扰信号,使得它在恶劣的环境条件下仍能保持极高的正确度和稳定性。对单相回路中的电压、电流信号采样,计算出功率并积分将其转换为电能脉冲输出,CPU对来自&AD7755输出端&CF的脉冲进行计量,计算出电能表的累计用电量。电能与脉冲的关系为:W=M/C,式中的W为电能,单位为千瓦时,M为脉冲累计个数,C为电表脉冲常数,选取C=1600,每千瓦时为&1600个脉冲。1.3&RS485通讯MAX487芯片实现多费率电能表的RS485通讯控制MAX487芯片具有&RS485通讯协议,可以带下位机&128个、传输间隔大于1km、传输速率达250kb/s。电能表通过&RS485总线与用电治理计算机相连,每只电能表都有一个确定的唯一的八位十六进制的表号,初次安装,电工需要把用户信息与表号记录后输进用电治理计算机中,完成用户与治理计算机的连接。治理计算机采用广播式通讯方式下传时段设置与校时信息,此时不带有地址信息,而电能表中断接收;上位机采用呼唤地址的方式上传信息,即呼唤谁的地址,那只电能表便把信息及其校验码打包向上传送给用电治理计算机,实现电能回抄。MAX487的&DE为发送器使能端,DE为&1时发送器可以工作,DI为输进端,A、B为输出端。当&DE为&0时,停止发送输出端为高阻。RE为输进使能端,RE为&0时答应接收器工作,A、B为输进端,RO为输出端;RE为&1时,接收器被禁止,RO为高阻状态。因此,采用半双工通讯方式,把&DE和&RE相连然后接&AT89S52的P1.4,通过&AT89S52的&P1.4引脚来控制收发工作状态。1.4&串行存储器串行存储器采用美国&XICOR公司的&X25045低功耗芯片,它具备看门狗定时器WTD、电源电压监控和具有&512字节的串行&E2PROM存储器三种功能。WTD可以设置为200ms、600ms、1400ms喂狗定时间隔,软件编程写进&X25045中。在程序正常运行期间,WTD在定时间隔内收到触发信号,确保程序正常运行,一端&WTD在定时间隔内没有收到触发信号,X25045便通过&RESET引脚输出一个高电平信号,触发电能表复位来防止程序跑飞。X25045作为串行存储芯片,512字节分别用于存储电能表编码,多费率时段设置,上月和当月分时段的峰、平、谷电量和总累计电量等信息,存储次数可改写十万次,数据可保存一百年,它与&AT89S52可采用&SPI协议总线接口相连。1.5时钟电路时钟电路采用&S3530A芯片完成,它是一种支持&I2C总线的低功耗时钟芯片,它按照&CPU经&RS485通讯接收校时的数据来设置时钟和日历,靠自身的振荡继续走时。在&S3530A的&Xin和&Xout引脚之间跨接&32.768kHz的晶体器振荡器。它通过两线式与&CPU连接,SDA脚和&SCL脚分别接&AT89S52的&P2.0和P2.1,并有两个中断报警引脚可设置为输出秒或分同步脉冲,向&AT89S52提供周期为&1秒的中断信号,单片机系统将根据该信号通过&I2C通讯接口读取当前的时间,计算出该时刻所属的时段,实现多费率电能表的分时段计量电能。该时钟电路带有备用锂电池,正常工作时有电源&Vcc供电,同时给&3.6V锂电池充电;当出现停电时,自动切换锂电池为时钟电路供电,即使停电时钟走时也正确。1.6液晶显示采用&HOLTEK公司&HT1621的&LCD显示驱动芯片,实现十六位&LCD数字显示。HT1621是具有&128段(32×4)内置存储器的&LCD驱动器,它片内包括控制与计时电路、显示RAM、LCD驱动及偏置、监视定时器等,采用了&48脚&SSOP封装,具有体积小和功耗低的优点,非常适合于应用电能表中,其接口电路和外围电路简单,它和&AT89S52之间采用串行接口,只需三根线。AT89S52的P2.4&、P2.5、P2.6分别接到它的&CS片选、WR写答应、DATA串行数据三个引脚上,来控制刷新显示&RAM缓冲区。另外应用中,在VDD、VLCD间接一个20kΩ可调电阻,用来调节&LCD显示对比度,调节电阻,使得VDD=5V,VLCD=4V对比度较好。1.7&防窃电检测等记录电能表接线端子盖被人为打开的次数而分析是否窃电。电能表被安装好后将表壳打上铅封,用户不能私自打开电能表接线的表盖破坏铅封,否则属于窃电行为。因此我们采用霍尔传感器,检测接线端子盖是否被打开。假如接线端子盖被打开,AT89S52的&P1.6引脚的电平变化,就检测到开盖一次,记录表的接线端子盖被人为打开和破环的次数,判定是否有窃电发生,当发现有窃电现象时,给出报警、断电并及时上传到上位治理计算机。实践证实该新奇的防窃电技术有效的防止窃电情况发生,效果较好。检测电路框图如图&2所示。图2:防窃电检测框图掉电保护电路,用&AT89S52的&P1.7输进引脚检测掉电信号,当系统正常工作是&P1.7位高电平,当忽然发生断电时,P1.7变成低电平,采用查询方式检测到&P1.7的变为低电平后,将进进掉电保护程序。电源电路中有个大滤波电容1000uf/25v,当掉电后能维持系统十多秒的工作时间,确保电能表存储好重要数据。光电隔离电路,在系统中&AD775的脉冲输出端,继电器控制端,RS485通讯端分别使用了&4N35光电隔离器。通过光的耦合作用传递电信号,把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,进步系统抗干扰的能力。2&软件程序设计2.1&软件程序资源分配多费率单相电能表软件程序共包括初始化及主程序,X25045读写程序,RS485串行通讯处理程序,中断处理程序,定时器处理程序,HT1621显示控制程序,电能分时段计量与掉电处理程序,系统自检与软件抗干扰处理八大程序模块。系统的中断资源分配为&INT0中断用于&AD7755脉冲检测,INT1用于秒同步检测,定时器&T0用于定时100ms,T1未使用,T2用于串行通讯程序波特率发生器,串行口中断设置为&RS485异步通讯接收中断。2.2&程序模块的设计电能表的工作过程主程序模块如图&3所示,每次上电要进行初始化,初始化包括对AT89S52单片机定时器、串行口、中断等工作方式的设定,写进串行存储芯片&X25045的控制字,串行时钟芯片&S3530A控制字,串行液晶驱动芯片&HT1621控制字。新电能表的初次工作要对&X25045初始值设定,包括电能表表号的设置,时段的设置,时钟的设置,存储地址的分配等。本系统设置了三个时段,单片机每秒从时钟芯片&S3530A中读取时钟值,然后根据串行存储芯片&X25045中预先设置好的时段,分析该时刻属于哪个时段,根据相应的时段把电能存储&AT89S52的&RAM存储器中,然后电能每累计够&1度便写进到&X25045相应的地址中。16位液晶显示器轮流显示时段与电能信息。若有通讯请求将采用中断方式与上位机进行数据通讯。若停电,将执行掉电保护程序。其它程序模块流程图略。图3:主程序流程图测试结果该电能表在淄博贝林电子有限公司进行了误差测试和运行试验,上位计算机完成用电治理时段设置,设置三个费率时段,第一时段&00点&00分点到&06点&30分,为谷电量时段,第二时段&06点&30点到&22点&30分,为峰电量时段,第三时段&22点&30点到&24点&00分,为平电量时段。费率时段设置由电力供电公司根据国家政策规定设定到计算机治理系统中,通过RS485串行通讯传送到电能表中,并存储于&X25045中。每月峰、平、谷、累计电量存进电能表中,并打包传送到上位计算机治理系统,通讯波特率设为9600&bit/s。用&0.1级标准电子式电能表校验台作为标准表,该多费率电能表为被测表,贝林电子有限公司针对不同负荷的情况下进行测试,限于篇幅仅列出负荷为&5KW时的实测数据如表1&所示。测试结果表明该复费率电能表误差小于1%,属于&1.0级标准。经实验得知减小电能计量误差方法,一是通过调节&AD7755的匹配电阻调整到精确值;二是该匹配电阻阻值要求随温度变化阻值变化较小;三是在电能计量过程中,在时间段的切换时,计量电能的尾数部分不足&0.01度的电能计进下一个时间段中,避免了不足&0.01度的电能丢失而造成累计电量有误差。表1:标准表与被测表丈量值&符合5KW结束语多费率电能表根据不同的时段设置,实现电能分时计量,采用&RS485串行通讯,实现电量自动回抄,实时校时。该电能表经淄博贝林电子有限公司生产表明,设计技术新奇,计量正确,走时精确,时段设置灵活,防窃电设计新奇,各项技术指标均达到国家多费率电能表的技术标准,具有广阔的应用远景。本文作者创新点在于采用&AD7755电能计量芯片计量正确;串行&X25045存储灵活可靠,串行时钟&S3530A走时精确,RS485总线传输可靠性高,防窃电新奇设计。采用&I2C总线结构多费率单相电能表设计更加公道,具有性价比高的特点
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