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红外线测温仪性能稳定

作者:红外线测温仪性能稳定  转载自:红外线测温仪性能稳定  发布日期:2012-10-29

红外线测温仪性能稳定

本电路将地址线CBA均接地,A /D转换器采用集成电路ADC0808ADC0808具有8路模拟量输入信号IN0IN715脚、2628脚)地址线CBA2325脚)决定哪一路模拟输入信号进行A/D转换。即选择0号通道输入模拟量电压信号。22脚ALE为地址锁存允许控制信号红外线测温仪,当输入为高电平时,对地址信号进行锁存。6脚STA RT为启动控制信号,当输入为高电平时,A/D转换开始。本电路将ALE脚与STA RT脚接到一起,共同由单片机的P2.0脚和WR脚通过或非门控制。7脚EOC为A/D转换结束信号,当A/D转换结束时红外线测温仪的操作系统,7脚输出一个正脉冲,此信号可作为A/D转换是否结束的检测信号或向CPU申请中断的信号,本电路通过一个非门连接到单片机的P3.2脚。9脚OE为A/D转换数据输出允许控制信号,当OE脚为高电平时,允许读取A/D转换的数字量。该OE脚由单片机的P2.0脚和RD脚通过或非门控制。10脚CLOCK为ADC0808实时时钟输入端,利用单片机30引脚ALE六分频晶振频率得到时钟信号。数字量输出端8个接到单片机的P0口。
电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,电子系统设计调试过程中。若其在一个小动态范围内变化红外线测温仪,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCUAT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。
电路和程序中增加了自校准部分。其主要原理是通过比对基准电压和待测电压在相同信道中的测量值,为了消除信道给测量带来的误差。进一步消除系统信道带来的误差红外线测温仪。基准电压通过稳压器件和一系列分压电阻得到一组不同量级且高精度的电压基准源,设置为1mV10mV50mV100mV500mV1V等。设某通道的输入信号为VX经过测量得到结果为V'X选择合适的量程范围,选择距离此范围最接近的基准电压VS1和VS2经过同样的信道测量的结果为V'S1和V'S2那么根据相似性原理可以得到
用系统方法建立的节点电压方程式与第二章中用观察法直接列写的结果是完全相同的虽然在简单电路的解题中并未体现其特点,由上可看出。但对于大型网络,可由计算机自动生成方程组。上面的过程可由计算机完成。
如果考虑受控源情况红外线测温仪快速响应性能好,上面讨论的例子中未包含受控源的情况。则矩阵方程的形式要复杂得多。由于受控源有四种形式红外线测温仪,且在电路中控制变量可能是支路电压电流,也可以是元件电压电流(见上面讨论的典型支路)因此想写出一个包含所有情况的一般性方程形式就会变得很复杂。下面仅分别讨论包含元件电流控制的电压源与元件电压控制的电流源二种情况。
才可以确定使用何种技术才能在系统要求的所有负载条件下提高效率。脉冲频率调制(PFM高侧开关,需要研究降压稳压器的开关拓扑。具恒定开/关时间,而低侧开关时间为随机的随反馈电压而变。脉宽调制(PWM以设定的频率控制高侧开关红外线测温仪,通过改变接通时间进行稳压。由于大约仅需驱动开关稳压器一半的静态电流即可开关功率导通元件,且通过元件在PFM中的开关次数少于PWM模式,故PFM低负载条件下,可以显著提高系统效率。PWM中高负载状态下具有高效率的优点。PFM模式的缺点之一是可能向系统注入随机噪声。由于频率成分随负载而变,很难对噪声进行过滤或屏蔽,以防其进入射频部分和PLL合成器的敏感电路。关于LDOPFM以及PWM转换器的优缺点参见表1无线系统使用PWM方案,因为噪声频谱基于振荡器的固定开关频率。
以期实现最佳系统配置表1LDOPFM和PWM开关稳压器优缺点比较。
有源电源管理控制可以使电压输出在1.57至1.8V之间平稳过渡。
更低电压芯片的出现使基带设计者离开LDO而采用降压稳压器红外线测温仪,便携式设备的电源管理随着新技术和工艺不断发展。近年来。以增加电池一次充电后的使用时间。目前我正致力于研究通过有源电源管理,加上专用的待机模式方案,来降低待机能耗,减小静态电流。芯片要令设计人员更灵活地选择操作模式和输出电压,实现最优系统配置,使效率最大化。这些技术的最终好处就是增长通话时间和待机时间,同时增添更强大的功能,以满足市场需要红外线测温仪。1用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
也称VV接线,2用两台单相互感器接成不完全星形。用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
广泛应用于3~220KV系统中,3用三台单相三绕组电压互感器构成YNynd0或YNyd0接线形式。其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形红外线测温仪接地系统的值,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
分析了数字电压表Proteu软件仿真电路设计及编程方法。将单片机应用于测量技术中红外线测温仪,摘要:设计采用AT89C51单片机、AD转换器ADC0808和共阳极数码管为主要硬件。采用ADC0808将模拟信号转化为数字信号,用AT89C51实现数据的处理,通过数码管以扫描的方式完成显示。设计的数字电压表可以测量05V电压值,AT89C51为8位单片机,当ADC0808输入电压为5V时红外线测温仪,输出数字量值为+4.99V本设计电路简单、成本低、性能稳定。



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