① 薄膜电容常用的单片机电流检测方法有哪些
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造而成的电容器
薄膜电容在出厂前要进行一系列严格的检测,电流检测就是其中一项,下面介绍下单片机电流检测方法
薄膜电容的单片机检测法是先将待检测的原始信号进行变换,数据采集芯片对变换后的模拟信号进行采样,模数转换,然后将转换好的数字信号传输到以单片机为主组成的数字信号处理系统
数据采集系统通常都由A/D转换电路、数据缓存电路、逻辑控制电路、地址编码器等组成
模数转换电路的精度由A/D转换器的分辨率来确定,数据缓存使用RAM芯片来实现,逻辑控制由与非门等数字电路实现,地址编码译码由触发器和缓冲/驱动器实现
通常情况下,薄膜电容的一个同步数据采集系统就要由多个采样保持器与多路转换数子开关以及高速高分辨率AD模拟数字转换器米构成
这种结构的数据采集电路结构比较复杂,芯片种类也很多,一旦出现故障,维护过程相当麻烦
元件的组装、印制板的焊合以及程序的编写等,在频繁开关的高压电磁环境下很难经受住长时间高负荷工作的考验
② 怎样设计一个检测电流的电路,当电流大于某一值时单片机检测为1,立刻关断电路
1.
天外天ky的
用电阻+ADC的方法是可以的。
2.
我还有一个方法,可以不使用ADC。
先确认你的单片机IO口做输入时,能被识别为高电平的最低电压。
比如说3V。
而你想要检测到为1的电流大小为X。
那么,
在电流通路里串联一个3V/X
的阻就可以了。
只要电流大于X]时,单片机的IO口就能检测为1。
③ 单片机测电流如何实现。
单片机只能认识用二进制数表示的电压信号。
采样电流也要转换成电压。
基于如此思路,
在需要测量的回路中串接一分流器
将采样到的信号调理放大适当幅度。
送入ADC芯片的输入脚
或者是单片机的ADC输入脚
通过内部的比较器等将电压值转换为二进制数。
这样单片机就测到电流了。
④ 单片机怎样检测1A~10A的电流
检测电流的方法,就是在被检测电流的回路中串连一个分电流器(也称电流电阻)
在分电流电阻的两端 会有一个电圧,这个电圧值就是对应的电流值
(这个电圧值为了不影响回路的性能,一般很小的)需要转换放大后才能检测到,
现在有一种 高端电流检测芯片,与单片机配合检测电流电路比较简单。
⑤ 如何用单片机测出电机中的电流,画出电路图,给出仿真。
这个图上半部分是一个输入可以在6-40V输出为5V的降压电路
下半部分的左边是一个分压电路可以供单片机检测输入电压的,
下半部分的右边是一个电流检测电路,
如果电机连接在V+out与V-out上电流检测点上可以为电机电流转换后的电压值
可以查看该芯片的数据手册的使用方法,封装与贴片三极管一样SOT23
至于AD转换现在多数单片机都有的,检测点与AD端口连接就可以了
接下来就是编程了。
⑥ 单片机测电流如何实现。
单片机只能认识用二进制数表示的电压信号。
采样电流也要转换成电压。
基于如此思路,
在需要测量的回路中串接一分流器
将采样到的信号调理放大适当幅度。
送入ADC芯片的输入脚
或者是单片机的ADC输入脚
通过内部的比较器等将电压值转换为二进制数。
这样单片机就测到电流了。
⑦ 用单片机检测电流的大小(500ma左右),电流采样电路怎么做
就在电流通路里串联一个大功率小阻值的精密电阻就可以了,然后放大两端的电压,与你的ADC匹配即可.
这个电阻要小一些,比如0.5欧姆,5W(功率最好大一些,这样发热比较少,电阻不会很烫,精度可以保证)
0.1欧是可以的(理论上这个电阻越小,对现有电路的影响越小,但对后面的放大电路要求越高, 所以要综合考虑)。不过后级放大倍数要大一些,最好是91倍左右(0-4.5V,剩余的部分作为安全裕量,量程要比设计的要求大一些比较好),你可以先用两个反相比例放大器(比例电阻10K,91K,平衡电阻8.2K),第二个是(比例电阻10K,100K,平衡电阻9.1K),运算放大器的电源选正负15V,反相比例放大电路的基本构型你看一下模电书,这里上图太麻烦了。
⑧ 怎样设计一个检测电流的电路,当电流大于某一值时单片机检测为1,立刻关断电路
天外天ky的 用电阻+ADC的方法是可以的。
我还有一个方法,可以不使用ADC。 先确认你的单片机IO口做输入时,能被识别为高电平的最低电压。 比如说3V。 而你想要检测到为1的电流大小为X。 那么, 在电流通路里串联一个3V/X 的阻就可以了。 只要电流大于X]时,单片机的IO口就能检测为1。
⑨ 请教一下下面电路电流检测的原理及具体算法,PIC单片机。
这个就是单片机的AD转换的典型应用
流过电机的电流也流过0.1欧的电阻。在0.1欧的电阻上产生一定电压。
单片机通过AD转换口进行转换。
要说算法嘛,那就各有不同了,有用多次采样进行平均值算法的。。。。
⑩ STM32单片机怎么检测0-24电压和电流
32的采集范围是0-3.3v 你需要把0-24v电压缩小
利用比例衰减电路:电压跟随器(如果是恒压的话 不用),高精度用运放, 中精度用T型网络衰减电路 , 要求低用电阻分压的 。电压缩小到0-3.3v范围内采集, 然后用32通过一定比例再计算出实际电压
(10)单片机的电流检测电路扩展阅读:
单片机应用范围
电路板
单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡。
民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。
更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械以及各种智能机械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。
单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:
智能仪器
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。
例如精密的测量设备(电压表、功率计,示波器,各种分析仪)。
工业控制
单片机具有体积小、控制功能强、功耗低、环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点,用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统、通信系统、信号检测系统、无线感知系统、测控系统、机器人等应用控制系统。
例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。
家用电器
家用电器广泛采用了单片机控制,从电饭煲、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备和白色家电等。
网络和通信
现代的单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件。
通信设备基本上都实现了单片机智能控制,从手机,电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话,集群移动通信,无线电对讲机等。
设备领域
单片机在医用设备中的用途亦相当广泛,例如医用呼吸机,各种分析仪,监护仪,超声诊断设备及病床呼叫系统等等。
参考资料来源:
网络-单片机