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          如何實(shí)現(xiàn)AC電流量測應(yīng)用

          作者: 時(shí)間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


          (3.2) 待機(jī)模式 10uA@32KHz/2

          (3.3) 休眠模式 2.5uA

          (4) 程序內(nèi)存64KBytes Flash ROM

          (5)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器8KBytes SRAM。

          (6)擁有BOR and WDT功能,可防止CPU死機(jī)。

          (7)24-bit高精準(zhǔn)度ΣΔADC模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(7.1)內(nèi)置PGA (Programmable Gain Amplifier)最高可達(dá)128倍放大。

          (7.2)內(nèi)置溫度傳感器。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201702/338362.htm

          (8)超低輸入噪聲運(yùn)算放大器。


          (9)16-bit Timer A

          (10)16-bit Timer B模塊具PWM波形產(chǎn)生功能

          (11)16-bit Timer C模塊具Capture/Compare功能

          (12)硬件串行通訊SPI模塊

          (13)硬件串行通訊I2C模塊

          (14)硬件串行通訊UART模塊

          (15)硬件RTC時(shí)鐘功能模塊

          (16)硬件Touch KEY功能模塊

          三、系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          硬件說明

          HY16F198搭配Hall Sensor連接電路如下,AIO1與Hall Sensor的Vout接,AIO0透過10k電組分壓電路連接在VDDA與VSS之間,這樣就可以量測到帶有1/2VDDA的交流電壓訊號(hào)。



          圖4 硬件線路連接圖

          主要組件介紹(1) MCU:HY16F198,功能為量測電信號(hào)、控制、運(yùn)算包含功能為儲(chǔ)存校正參數(shù)。

          (2) LCD Display:負(fù)責(zé)顯示量測出來的電流數(shù)值。

          (3) 10K奧姆分壓電路:主要做為分壓電路應(yīng)用,可以量測到帶有1/2VDDA的交流電壓訊號(hào)。

          (4) Hall Sensor :將感應(yīng)到的交流電流轉(zhuǎn)換為Vac加上Vdc的混合電壓輸出訊號(hào)。

          函式使用說明:1. void AC_DataCount(int index, int ADC_Data) :把量測到的ADC Data轉(zhuǎn)換成AC Data. int index :代表所量測到的ADC Data資料筆數(shù)。

          int ADC_Data :使用HY16F198 ADC所量測到的ADC Data數(shù)值。

          2. long long AC_Algorithm(void) : AC Data透過交流信號(hào)算法計(jì)算出電流數(shù)值。

          一、范例程序

          /*——*/ /* MAIN function */ /*——*/ int main(void)

          { long long AC_Value;DisplayInit();ClearLCDframe();Delay(10000);DisplayHYcon();Delay(1000);MCUSTATUSbits._byte = 0;Count=0;InitalADC();SYS_EnableGIE(7,0x1FF); //Enable GIE(Global Interrupt)

          while(1)

          { if(MCUSTATUSbits.b_ADCdone) //b_ADCdone=1 execute below { MCUSTATUSbits.b_ADCdone=0;AC_Value = AC_Algorithm(); // To do AC algorithm and to show current value AC_Value=AC_Value/0.5770; // Using 60HZ gain value, calibrate at 2000mA LCD_DATA_DISPLAY(AC_Value); //Display AC Value Count=0;DrvADC_CombFilter(0);DrvADC_ClearIntFlag();DrvADC_EnableInt();DrvADC_CombFilter(1);} return 0;} /*——*/ /* ADC Interrupt Subroutines */ /*——*/ void HW2_ISR(void)

          { int ADCData;if(DrvADC_ReadIntFlag())

          { DrvADC_ClearIntFlag();ADCData=DrvADC_GetConversionData();AC_DataCount(Count++,ADCData); // AC Algorithm : to get ADCData if(Count>=AC_DataLen) //to do 4096 times { DrvADC_DisableInt();MCUSTATUSbits.b_ADCdone=1;} /*——*/ /* ADC Initialization Subroutines */ /*——*/ void InitalADC(void)

          { //Set ADC input pin DrvADC_SetADCInputChannel(ADC_Input_AIO1,ADC_Input_AIO0); //Set the ADC positive/negative input voltage source. DrvADC_InputSwitch(OPEN); //ADC signal input (positive and negative) short(VISHR) control. DrvADC_RefInputShort(OPEN); //Set the ADC reference input (positive and negative) short(VRSHR) control. DrvADC_Gain(ADC_PGA_Disable,ADC_PGA_Disable); //Input signal gain for modulator. DrvADC_DCoffset(0); //DC offset input voltage selection (VREF=REFP-REFN)

          DrvADC_RefVoltage(VDDA,VSSA); //Set the ADC reference voltage. DrvADC_FullRefRange(1); //Set the ADC full reference range select. //0: Full reference range input //1: 1/2 reference range input DrvADC_OSR(10); //10 : OSR=32 DrvADC_CombFilter(ENABLE); //Enable OSR DrvADC_ClkEnable(0,1); //Setting ADC CLOCK ADCK=HS_CK/6 Rising edge is high //Set VDDA voltage DrvPMU_VDDA_LDO_Ctrl(E_VDD3V);DrvPMU_BandgapEnable();DrvPMU_REFO_Enable();DrvPMU_AnalogGround(ENABLE); //ADC analog ground source selection. //1 : Enable buffer and use internal source(need to work with ADC)

          //Set ADC interrupt DrvADC_EnableInt();DrvADC_ClearIntFlag();DrvADC_Enable();}


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