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高速AVR實現(xiàn)振動/溫度信號采集和存儲

作者: 時間:2012-11-15 來源:網(wǎng)絡 收藏

本文所介紹的新型智能充電機系統(tǒng),解決了動態(tài)跟蹤電池可接受充電電流曲線的技術關鍵,形成了獨具特色的智能充電機系列,提高了充電質量和效率,充電工人只擔任輔助性工作,為充電技術和充電設備闖出了一條嶄新的路。

  1硬件部分

  電池充放電過程中,可進行恒流、恒壓、涓流、充放電時間以及終止電壓等多種控制規(guī)律選擇。整個系統(tǒng)分2層,下層是執(zhí)行層,上層為控制層。

  1.1節(jié)點層

  利用三相橋式全控整流橋技術實現(xiàn)充放電轉換。晶閘管的觸發(fā)由MSP430來完成。擬采用雙窄沖觸發(fā),以減少觸發(fā)裝置的輸出功率。下層的核心就在于對MSP430的控制。MSP430F135是TI 公司新近推出的Flash系列的16位單片機,他具有內置12位A/D轉換器、串行通訊接口,集成JTAG接口,內置Flash器,具有看門狗定時器,2個16位定時器,可實現(xiàn)計數(shù)、時序發(fā)生、PWM等功能。并通過對堆棧的處理,實現(xiàn)了中斷和子程序調用層次無限制,具有嵌套中斷結構,即高級中斷程序可以被低級中斷請求打斷,當中斷請求同時發(fā)生時,按優(yōu)先級別處理。利用他的12位A/D采集電流電壓值,作為閉環(huán)控制的反饋變量。處理后的反饋變量與設定的值進行比較,根據(jù)一定的控制規(guī)律進行計算,確定觸發(fā)角度,由單片機直接給出觸發(fā)信號,打開可控硅??刂凭瓤蛇_到2.5‰。電流電壓采集采用差模放大技術,該電路簡單,實現(xiàn)容易,且反饋精度高。單路結構圖如圖1所示。

  

單路結構圖

  1.2控制層

  實現(xiàn)控制系統(tǒng)的集散式控制。中間層的主要任務就是集合多路下位機的數(shù)據(jù)。中間層以ATmega16單片機為核心,他是一個與51系列兼容的8位單片機,易進行外圍擴展。下位機數(shù)據(jù)經(jīng)過通訊接口,上傳到本層的非易失大容量器(Flash)DA28F640中。在本層加入人機界面LCD液晶顯示屏以及鍵盤輸入,由操作人員在本層對下位機直接控制。本系統(tǒng)也可組網(wǎng),連接到計算機上。操作人員可以通過PC機實現(xiàn)對下位機的監(jiān)控管理。

  2軟件部分

  本系統(tǒng)采用匯編語言設計,模塊化程序結構,由主程序模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、定時脈沖發(fā)出模塊以及通訊模塊等幾大模塊組成。程序首先判斷出執(zhí)行命令,再轉入條件設定子程序,如恒流充電命令,程序首先把設置電流、終止時間等命令結束條件賦值與判斷變量,然后設置這些變量的布爾量為真,這樣各種充放電命令簡化為由主循環(huán)直接進行條件判斷。整體程序結構緊湊、簡潔、易懂,且易于設計、調試、維護和移植。

  2.1數(shù)據(jù)采集/處理

  本系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集采用差分放大電路,直接從電池兩端引入電壓、電流信號。選用放大器OP07.模擬到數(shù)字轉換部分由MSP430內置A/D轉換器完成。在主循環(huán)中起動A/D轉換,轉換結束后由中斷程序把轉換后的值存入指定的寄存器,留待全部轉換結束后處理。設置轉換結束標志位,以防重復啟動。由于現(xiàn)場各種干擾的存在,使得采用所得的數(shù)據(jù)有一定的誤差。為使轉換結果更精確,同時考慮到系統(tǒng)靈敏性,可令每個輸入信號采樣4次左右,在處理上運用數(shù)字濾波處理,采用算術平均值法。算術平均值法適合于對一般的具有隨機干擾的信號濾波,特別適合信號本身在一數(shù)值附近上下波動的情況。

  應用中也可根據(jù)被測參數(shù)的實際情況及所得數(shù)據(jù)規(guī)律,而綜合采用多種算法,以取得更有效的濾波效果。處理后的值先與設定值比較,得出差值,再由關系式:<


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