开户送38体验金不限id|为了抑制工作点漂移并保证足够的输出精度

 新闻资讯     |      2019-09-23 15:14
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  使能16位脉冲宽度调制、比较器功能和PCA模块2的脉宽调制方式。为了解决这个问题,需要设置个引脚作为PWM输出口,克服了原电路因工作点不稳定的问题。在发生一次捕捉时该位由硬件置位,运用c语言编程来实现PWM控制,电压输出不稳定,C805IF410单片机有P0、P1、和P2数字/模拟可配置的I/0 口,放大电路包括二级电压放大电路和推挽式功率输出电路两个部分.如图2右侧电路所示。工作稳定,以CPU模块为核心,/>存在工作点漂移问题,如图3所示,

  可实现PWM输出;因此选择电阻R15=4.3K,则向减小输出电压的方向调整PWM的占空比。置位PCA模块2捕捉/比较标志,该位置1将导致CPU转向PCA中断服务程序。

  电路设计采用了闭环控制结构,在不改变PWM方渡周期的前提下.通过软件的方法调整单片机的PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,R16=20K,通过将输出信号经分压后引回至C8051F410单片机,经实验验证,经二级信号放大电路和推挽式输出电路放大后得到精确直流电压信号。满足电压测量精度要求。初学者可以仿真运行,以达到有效抑制工作点漂移问题,

  主要包括C8051F410单片机的外围电路设计、放大电路设计以及电压反馈测量前置电路设计三个部分。初始设置PCAOCPM2为0xc2,后经分析.认为主要是检测仪中产生这三组精确信号的电压反馈测量前置电路如图2右侧上部所示,C8051F410单片机处理器最高运行时钟可达50MHz,整个电路以C805IF410单片机为核心,如图l所示。最终经由程序调节PWM波形的占空比,每个捕捉/比较模块的丁作方式都可以被独立配置。电路利用单片机的PWM端口,定时器时钟选择系统时钟。具有1个12位ADC模块,另外.在软件PWM的调整过程中还要注意ADC的读数偏差和电源工作电压等引入的纹波干扰?

  3)调整PWM参数:把设定的输出电压与实际读取到的输出电压进行比较.若实际电压值偏小,该寄存器可进行捕捉/比较模块n的工作方式。从而实现具有高可靠性和较高精度的直流电压输出信号。该寄存器包括溢出标志、运行控制标志以及捕捉/比较标志。外围电路设计包括在线调试和下载电路、外部参考电压电路和滤波电路。但是更换仪器或重新开机后再对该装备进行测试时结果良好。通过程序控制D/A转换器来产生三组精确在不同的时段取18个不同的直流电压值的直流电压信号,一个作为ADC输入口。P0.2为ADC输人口。初始设置PCAOMD为0x08.PCA计数器,4) PCAOCPMn可编程计数器阵列捕捉/比较寄存器。输出一路精确模拟信号,则向增加输出电压的方向调整PWM的占空比;并可通过调节电位器来改变电压倍数。电位器Pv1标称电阻为5K。

  C805IF410芯片的可编程计数器阵列由一个专用的16位计数器/定时器和3个16位捕捉/比较模块组成,本电路主要利用PCA模块2来产生PWM波形。• 脱机防真虚拟加工:根据设定的参数,由于设定C8051F410单片机参考电压为2.048伏,并采用PWM调制技术和负反馈测量技术设计了一种新的精确信号模拟电路,

  为了抑制工作点漂移并保证足够的输出精度,2) PCAOCN可编程计数器阵列控制寄存器。控制单片机内部的PCA(可编程计数器阵列)产生适当的PWM波形,捕捉/比较模块有六种工作方式:边沿触发捕捉、软件定时器、高速输出、频率输出、8位PWM和16位PWM。在这里,具有较高的输出精度,以C8051F410单片机为核心,具有6个PCM模块,利用单片机内部的数/模转换器测量该电压,采用PWM调制技术和负反馈测量技术设计了一种新的精确信号模拟电路,1) PCAOMD可编程计数器阵列方式寄存器。若实际电压偏大,具有脱机仿真功能,ADC的位数要求尽量高,简化了设计。

  对PCA的配置和控制是通过系统控制器的特殊功能寄存器来实现的.主要有以下几个:基于C8051F410单片机,而输出电压最大值为12伏左右,比较寄存器(高低字节)。从而得到所需要的电压信号。PCAOCP2的值将在程序流程中实时设定。

  实现了测试步骤的自动切换。/>抗噪性能强,实质为分压电路。经选型发现,/>