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电机运转的细密化迅捷勘验
编辑:娱乐吧亚洲第一品牌 发布日期:2018-11-02

  方法(method)1:由AT89C2051单片机扩展一片可编程定时/计数器8253、计数同步电路(Electric circuit)、高频(Induction Heating)时钟电路、四倍频器和光电脉冲发生器组成,测速部分的组成如示。变频电动机由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不再需要过多地考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力,及确保电机的使用寿命。微型电动机是一种体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下,用途、性能及环境条件要求特殊的一类电动机。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。8253内含3个相同的16位可预值的减法计数器,每个计数器均有独立的时钟输入端CLK,时钟输出端OUT(出局)和门控输入端GATE,通过编程设置(set up)其工作(job)方式。在中,计数器1和计数器2采用方式0作为计数器,分别对转速(Rotational Speed)脉冲信号和高频(Induction Heating)脉冲信号进行计数。AT89C2051的T0采用定时器(The timer)方式1,用于控制(control)采样周期(如果8253的计数器0没有使用(use),也可以用计数器0对高频(Induction Heating)脉冲信号计数来控制采样周期)。同步计数电路由D型触发器和门电路组成。AT89C2051同时启动内部的定时器T0和发出启动测速信号,使P1.1由0变为1.从可以看出,这时计数器1和计数器2并没有马上开始计数,而是在CP脉冲上升沿的的作用(role)下Q变为高电平后,与门打开,使转速脉冲信号和高频(Induction Heating)脉冲信号分别到达CLK1和CLK2输入端,计数才开始;当定时器T0定时时间到使P1.1由1变为0时,计数器1和计数器2并没有马上停止计数,而是在CP下一个脉冲上升沿的作用下Q变为低电平后,与门关闭,CLK1和CLK2输入端无信号输入,才停止计数器计数。
  法2:硬件组成和波形如所示,当Q=1时8253计数,Q=0时停止计数。原理(Maxim)在此不再详述。
  方法3:上述方法1和方法2由于只使用一块8253芯片(又称微电路),在Q=1时8253进行计数,而在Q=0时停止计数,并且8253不能马上启动计数。
  在AT89C2051在中断服务程序(procedure)中读取8253计数器1和计数器2的计数值,重新设定(shè dìng)内部定时器的初值和8253计数器1和计数器2的计数初值,重新启动T0和发出测速启动信号后并在CP下一个脉冲上升沿的作用下Q变为高电平后,8253才重新开始计数,因此8253总要有计数的停止时间,这样降低(reduce)了转速的采样频率(frequency)。为了实现快速测量(cè liáng),特作改进,硬件组成和波形如所示。
  可见,使用了两块8253芯片交替工作,当一块8253正在计数时,CPU在CP2下降(descend)沿(即单稳电路由暂稳态结束恢复到稳态的下降沿)作用下产生外部中断请求,在中断服务程序中根据P1.1的状态判断当前是哪一个计数器在工作,从而读取刚刚停止工作的另一块芯片在上一采样周期的计数值,并重新设置其计数初值,为下一采样周期的重新计数作好准备,这样可以快速实现马达瞬时值的测量。
  在采样定时器发出的采样脉冲信号上升沿的作用下Q0置1,则D1=1.在四倍频脉冲信号的上升沿的作用下,Q1置1,而Q1为单稳电路的触发信号,Q1的上升沿触发单稳电路工作,单稳电路输出脉冲的下降沿有3个作用:触发器G1和G0清零;产生INT0的外部中断请求;使触发器G2产生翻转,切换18253和28253的工作。
  App设计(Design)方法3的主程序和T0以及外部中断0中断服务程序的框如示。由于8253为减法计数器,初始化时设其定时器1和定时器2的计数初值均为OFFFFH,这样当计数结束后,将定时器中的计数结果读出取反,即可得到mp和mc的值。PHOTOSHOPW.5为用户标志,初始化为0,当产生外部中断,在中断服务程序中读取8253的计数值后,使PSW.5置1,从而在主程序中根据PSW.5的状态来处理(processing)新的计数值。
  结束语本文先容的转速测量方法简单,实用可靠,满足了工作要求。
  
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