风力系统电压电流有效值测量设计报告内容摘要:
0mV 的专用芯片。 该芯片集成度高 ,转换精度高 ,抗干扰能力强 ,输出积分电容可直接驱动发光数码管 ,只需要很少的外部元件 ,就可以构成数积分。 芯片第一脚是供电,正确电压 是 DC+5V。 第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV, 第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在 - 3V 至 - 5V都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。 芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以 输入 177。 的电压。 在一开始,可以把它接地,造成 “0” 信号输入,以方便测试。 芯片 27,28,29 引脚的元件数值,它们是 ,47K, 电 容网络,这三个元件属于芯片工作的积分网络,不能使用磁片电容。 芯片的 33 和 34 脚接的 104电容也不能使用磁片电容。 芯片的电源地是 21 脚,模拟地是 32 脚,信号地是 30 脚,基准地是 35 脚,通常使用情况下,这 4 个引脚都接地,在一些有特殊要求的应用中(例如测量电阻或者比例测量) , 30 脚或 35 脚就可能不接地而是按照需要接到其他电压上。 负电压电源可以从电路 外部直接使用 7905 等芯片来提供,但是这要求供电需要正负电源,通常采用简单方法,利用一个 +5V 供电就可以解决问题。 比较常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等电路来得到,这样需要增加硬件成本。 我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38脚的振荡信号串接一个 20K- 56K 的电阻连接到三极管 “B”极,在三极管 “C”极串 15 接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的 “C”极电压为 - 为最好。 这样,在三极管的 “C”极有放大的交流信号,把这个 信号通过 2 只 4u7 电容和 2 支 1N4148 二极管 , 构成倍压整流电路,可以得到负电压供给 ICL7107 的 26 脚使用。 这个电压,最好是在- - 之间 ICL7107 也经常使用在 177。 量程 , 这时候,芯片 27,28,29 引脚的元件数值,更换为 ,470K, 阻容网络,并且把 36 脚基准调整到 就可以使用在 177。 量程了。 因为在 multisim中不存在该器件,所以放弃该方案。 图 51 ICL7107 连接图 方案二 用单片机和 ADC0808 组 合驱动数码管显示 由于该电路在 multisim 中无法实现,况且还需要一定的单片机编程知识,所以短时间内无法完成。 16 ( 3) 数字显示模块 Icl7107 拥有强大的直流电压数字显示功能,所需外围电路比较少,而且显示比较稳定 ICL7107 拥有强大的直流电压数字显示功能,所需外围电路少,而且显示稳定精确。 本次设计直接使用 ICL7107,配合四位七段共阳数码管构成有效值测量电路的显示部分。 将经过衰减、 ACDC 转换后的信号电压输入到 显示模块 ,电路的数码管便会显示相应的数值。 如果原始输入电压经过 N 倍衰减,那么将得到的数值乘以 N(单位为 mV)变为所测交流电压的有效值。 显示模块使用了 ICL7107 集成芯片。 ICL7107 是美国 Intersil 公司专为数字仪表生产的数字仪,满幅输入电压一般取 200mV 的专用芯片。 该芯片集成度高 ,转换精度高 ,抗干扰能力强 ,输出积分电容可直接驱动发光数码管 ,只需要很少的外部元件 ,就可以构成数积分。 芯片第一脚是供电,正确电压是 DC+5V。 第 36 脚是基准电压,正确数值是 100mV,第 26 引脚是负电源引脚,正确电压数值 是负的,在- 3V至- 5V 都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。 芯片第 31 引脚是信号输入引脚,可以输入177。 的电压。 在一开始,可以把它接地,造成“ 0”信号输入,以方便测试。 17 图 数模转换模块: 18 图 5,3 19 数字电子基础章节仿真实验 第一章(略) 第二章 逻辑代数基础 逻辑代数部分是数字电子技术的基础,而逻辑函数的表示则是其中的 重点。 逻辑函数可以用逻辑函数表达式、真值表和逻辑电路图等多种方式表示,在实际应用中视情况而定。 逻辑函数转换仪无 法直接化简逻辑函数,而是先将逻辑函数表达式转化成对应的真值表,然后再有其真值表转化成化简后的最简函数表达式。 例:已知逻辑函数表达式 F=AC+AB39。 +BC,求其最简逻辑函数表达式。 ① 先 将逻辑函数表达式写入逻辑函数转换仪面板上,得到对应的真值表,如下 图。 图 ② 再按下逻辑转换仪面板上的“由真值表到最简表达式”按钮,即可得到,如下图 得到最终结果 F=AB39。 +BC 20 辑函数图求真值表和最简表达式 将 该逻辑电路的输入和输出端分别接到逻辑转换仪的输入、输出端按钮上,如下图。 然后按下“由电路图转换为真值表”按钮,再按下“由真值表转换为最简表达式”按钮,即可得到所求的最简的逻辑函数表达式。 图 21 图 22 第三章。风力系统电压电流有效值测量设计报告
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