3.3 信号采集与检测电路设计
系统主要检测一次电压、一次电流、二次电压和二次电流四路模拟量。采用电压和电流互感器分别对一次电压和电流进行检测。由于静电除尘电源二次电压输出很高,所以需经电阻分压,然后通过霍尔电压传感器进行检测,二次电流检测则采用回路串电阻的方式。这四路检测型号经过信号调理电路,进入单片机的 A/D转换口,单片机的 ADC模块分别对其顺序采样和 A/D转换。图 4为一次电流信号调理电路,主要包括整流、比例放大和二阶有源滤波三部分。
3.4 液晶显示模块设计为了使装置的人机接口界面更加友好、直观,在本装置中采用中文液晶显示模块作为人机接口界面。采用液晶模块型号为 LCM320240ZK,显示内容 20×15行,内含 7602个简体中文字型。但是其工作时序和
3.5 软件设计
主程序完成整个模块的控制流程和子程序模块调用等功能。子程序模块完成整个装置的不同功能的实现,包括初始化模块、液晶显示模块、 A/D采集转换模块、PID调节稳压稳流模块等。其中初始化模块的主要功能是完成单片机的有关初始化设置,包括有关端口的选通、功能的选择,以及中断的允许等。 A/D采集转换模块是实现对被测信号的重复采样,并且在单片机中完成数据转换。稳压稳流模块的功能是采用 PID控制算法并结合
3.6 火花快速检测的实现方式
要提高静电除尘电源的除尘效率,每个除尘反应器都要工作在最佳火花率下。为了实现火花控制,必须检测火花放电现象。当产生火花放电时,会引起二次电流大幅度增加,利用这一特点就可以采用硬件直接比较的方法,通过 LM393将二次电流反馈值与设定的火花放电阈值进行比较,经 6N138光耦和 RS触发器后,接至单片机
4. 结语
基于单片机