单片机电压采样(单片机采样测电压峰值)

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单片机电压检测,现在我想通过单片机对一个线圈两端的电压进行采样

③ 如果想测得非正弦交流电压的瞬时值,那也要整流,变成直流脉动电压,不进行滤波,用高速AD芯片测量并记录。可得到瞬时值。④ 虽然可以直接对交流电压进行AD,但AD芯片的供电、接地等处理很麻烦,所以还是应整流成直流简单得多。如果要求精确,应使用精密整流电路。

这很简单啊,要使用一个电压检查电路,然后将检测结果驱动 交流接触器就可以了呀。直接使用单片机通过采样电阻,读取电压值,然后单片机输出接交流接触器的线圈就可以实现你所要的功能的。

正确说法是:继电器与单片机可以共用一个电源模块,但是,不能作为同一个开关的负载设备——即继电器作为一个开关(如空开)的负载,而单片机接自另一个开关,两个开关可由同一个电源模块供电。

这个电路不正确。这是个射极输出电路,单片机的输出0-5V,所心继电器上的电压大约是11-6V。应改成集电极输出。+12V接E,继电器一端接C另一端接地,在基极上再串一个7V的稳压二极管(最好的基极与+12V间加一个发射结电阻)。

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单片机怎么测线电压或相电压?

首先,确定所要测的电压为相电压还是线电压。角形接法:相电压=线电压=380。星形接法:相电压220,线电压380。比例大约是1比732。第二步:在得到所测电压性质之后,就是转换了,如果所测电压是星形接法而你测量的是线电压,那么采样就要把这个比例算进去。

LX+、LX-连接到被测电压(相电压或线电压)的两端。对于三相四线制,共有A、B、C、N四根线。所有Lx-接N,L1+、L2+、L3+分别接A、B、C。对于三相三线制,只有A、B、C三根火线。L1+接A、L1-接B、L2+接B、L2-接C、L3+接C、L3-接A。L4+和L4-可取自三相中的任一相。

逆相序状态:逆相序指示灯(红灯)每秒闪亮两次(快闪),正相序指示灯(绿灯)熄灭,蜂鸣器报报警;缺相状态:本相序表三盏缺相指示灯的颜色与相序表测量线夹的颜色一一对应。当某盏缺相指示灯熄灭并且蜂鸣器嘟、嘟作响时,为对应相电压缺相。测量结束后,取下测量线夹即可。

线电压=(根号3)×相电压。线电压与相电压关系公式:线电压=(根号3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。

相电压为每相绕组两端的电压,即火线与零线之间的电压。线电压为线路上任意两火线之间的电压。接法不同 三角形接线和不引出中性点的星形接线有三根端线是三相三相制,三根火线,380V,线电压。

51单片机如何做到准确采样电压

1、普通的51单片机不具备直接采集电压的能力。不过,带有AD(模数转换)功能的单片机可以实现这一功能,但其采集电压的准确性会受到分辨率的限制。若要达到更准确的电压采集效果,可以使用专门的AD芯片。这样的芯片通常要求其分辨率在12位以上,以确保较高的精度。

2、普通的51单片机不能采集电压,带AD功能的单 片机可采集电压,但受分辨率限制,采集电压不是很准确。要想准确采集电压,可以用专门的AD芯片,精度要12位以上,并且要保证基准电压准确和稳定,做好输入滤波,还可以多次采集求平均值。

3、要将正弦波信号转换为0-5V的直流信号,需要使用精密整流电路,这样可以确保信号的线性度。然后,将0-5V的直流信号输入到AD转换器,并通过51单片机进行处理。根据电流与采样之间的比例关系,可以确定转换数据所对应的电流值。电流采样部分是此电路设计的关键难点,程序编写相对简单。

4、单片机电压采集0-5v要加滤波电路。51单片机电压采集0-5v加滤波电路可以适当地让电压稳定,信号单极性。根据查询相关资料信息得知,点亮一个灯的前提是要有电压,对于51单片机来说只有高电压(5V)和低电压(0V),而在单片机内部是二进制数。

5、具体实现方式是,电池通过MOSFET和电流采样电阻并联的网络与单片机共地。当需要测量电池电压时,单片机控制MOSFET导通,此时电流直接通过采样电阻,通过ADC(模数转换器)测量得到电池电压。而在需要测量充电电流时,单片机会控制MOSFET处于开路状态,此时所有电流都通过采样电阻,同样通过ADC测量出充电电流的数值。

单片机怎样对交流电压电流取样

先把交流电压和电流的幅度通过运放、电阻网络等措施调整到单片机AD能够接受的范围内,然后用软件多点采样,一般16点以上每周波,再通过均方根计算,得到电压电流值。

可以,当然可以想办法把负半轴翻上去,比如桥式整流,但多了一层精度就不容易控制了。理论上翻过去后电压电流的有效值是不变的。

单片机测量交流电压方法:信号变换。(1)逐点测幅度最后做积分运算;需要较高速度的AD转换配合,如逐次逼近型AD574等 (2)精密整流滤波后(硬件积分);低速AD转换器即可,如积分型AD转换如ICL7135,ICL14433等 AD转换。根据上述信号变换的方法,采用不同类型的AD转换器。

要将正弦波信号转换为0-5V的直流信号,需要使用精密整流电路,这样可以确保信号的线性度。然后,将0-5V的直流信号输入到AD转换器,并通过51单片机进行处理。根据电流与采样之间的比例关系,可以确定转换数据所对应的电流值。电流采样部分是此电路设计的关键难点,程序编写相对简单。

单片机采样电压问题

1、你的毛病就出在“相应时间快”上面,可以肯定信号电压中含有较大纹波,即使对几个离散的取平均,仍然有抖动。而数字万用表的A/D是“双积分”型,是对一段连续的时间积分后取得的平均电压,通常还取积分周期是电源50Hz周期的整数倍,这样还有抵抗电源频率干扰的优点。

2、普通的51单片机不具备直接采集电压的能力。不过,带有AD(模数转换)功能的单片机可以实现这一功能,但其采集电压的准确性会受到分辨率的限制。若要达到更准确的电压采集效果,可以使用专门的AD芯片。这样的芯片通常要求其分辨率在12位以上,以确保较高的精度。

3、霍尔传感器首先经过霍尔传感器将电压电流信号,转化成小的电流信号。一般一介RC滤波,滤除由霍尔传感器等的杂波干扰。经霍尔传感器采集的信号往往是小电流信号,需要经过放大后变成电压信号输入到单片机。经过放大后的芯片需要经过AD芯片,如AD7656等,将模拟量转换成数字量,输入DSP。

4、你好,我来回答这个问题 单片机的A/D接口不能超过它规定的电压,如果你所测的电压高出了它的范围,那么你就应该把你所要采样的电压接到一个分压电路上采集。

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