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lm75a是具有高速i2c总线接口的集成数字温度传感器,内部temp寄存器存放一个11位二进制数的补码,用来在-55~+125℃的温度范围内实现0.125℃的精度。 ft232bl是一款usb接口转换芯片,实现usb到串行uart接口的转换,有多种电路设计方式,配合使用eeprom可存储usb vid、pid等产品描述信息。 lcdl602是一款内嵌驱动及字符的液晶显示模块。由于mcl3213的i/o数目的限制,其采用4线数据的连接方式,将8位数据分两次各4位地间接传送。 sp3220e为ttl转rs-232的电平转换芯片。 2.2 硬件电路设计 图3为硬件电路的逻辑结构图。 针对系统的低功耗及低成本,根据所要实现的功能在图3的基础上进行筛选。zed、zr、zc分别采用不同的设计电路,其筛选组合的方式如表1所列。 3 系统软件设计 3.1 软件设计思想 为了实现温度监控与空间定位的功能,系统网络中的各类设备须相互通信、协调合作。软件设计思想如图4所示。zed利用携带的lm75a周期性地检测生产现场的温度,然后在lcdl602上实时显示
p430f149单片机进行通信。 开关量监控,包括交流断路器分合闸状态(主、备用电源共两路)、交流控制电源8路、直流断路器的分合状态。 直流量监控,包括环境温度、电池温度、单片机温度、单体电池电压、直流合闸电源2路、操作电压和合闸电流。 2.2 人机接口模块 键盘是主要的输入来源。为了节约成本,系统采用扫描方式实现矩阵键盘,采用中文液晶显示。 2.3 通信模块 由于单片机内具有uart,因此采用rs-232串行通信方式实现与上位机的通信。为了实现与上位机电平匹配,采用sp3220e作为接口电平转换器。 由交流电压到直流电压的顺序介绍系统的工艺过程。 蓄电池组管理。整流后的电压一般高于蓄电池组电压以供电池组充电,当其用于工作电源时,可通过二极管对其进行降压,k1、k2等开关用于选择降压值,其通断由处理器控制,处理器对电池组中单个电池状况进行巡回检测,实时反应电池的使用状态,便于及时了解电池状况。 交流参数检测。系统采用专用的电能计量器件att7022b对交流电网的电压、电流、有功功率、功率因数、谐波等参数进行检测,并通过该器件自带的spi接口与单片机相连。
p430f149单片机进行通信。 开关量监控,包括交流断路器分合闸状态(主、备用电源共两路)、交流控制电源8路、直流断路器的分合状态。 直流量监控,包括环境温度、电池温度、单片机温度、单体电池电压、直流合闸电源2路、操作电压和合闸电流。 2.2 人机接口模块 键盘是主要的输入来源。为了节约成本,系统采用扫描方式实现矩阵键盘,采用中文液晶显示。 2.3 通信模块 由于单片机内具有uart,因此采用rs-232串行通信方式实现与上位机的通信。为了实现与上位机电平匹配,采用sp3220e作为接口电平转换器。设备的工艺流程如图1所示。 根据图1,由交流电压到直流电压的顺序介绍系统的工艺过程。 蓄电池组管理。整流后的电压一般高于蓄电池组电压以供电池组充电,当其用于工作电源时,可通过二极管对其进行降压,k1、k2等开关用于选择降压值,其通断由处理器控制,处理器对电池组中单个电池状况进行巡回检测,实时反应电池的使用状态,便于及时了解电池状况。 交流参数检测。系统采用专用的电能计量器件att7022b对交流电网的电压、电流、有功功率、功率因数、谐波等
f149单片机进行通信。 开关量监控,包括交流断路器分合闸状态(主、备用电源共两路)、交流控制电源8路、直流断路器的分合状态。 直流量监控,包括环境温度、电池温度、单片机温度、单体电池电压、直流合闸电源2路、操作电压和合闸电流。 2.2 人机接口模块 键盘是主要的输入来源。为了节约成本,系统采用扫描方式实现矩阵键盘,采用中文液晶显示。 2.3 通信模块 由于单片机内具有uart,因此采用rs-232串行通信方式实现与上位机的通信。为了实现与上位机电平匹配,采用sp3220e作为接口电平转换器。设备的工艺流程如图1所示。 根据图1,由交流电压到直流电压的顺序介绍系统的工艺过程。 蓄电池组管理。整流后的电压一般高于蓄电池组电压以供电池组充电,当其用于工作电源时,可通过二极管对其进行降压,k1、k2等开关用于选择降压值,其通断由处理器控制,处理器对电池组中单个电池状况进行巡回检测,实时反应电池的使用状态,便于及时了解电池状况。 交流参数检测。系统采用专用的电能计量器件att7022b对交流电网的电压、电流、有功功率、功率因数、谐波等
请教周立功,我的串口窃电问题图中的稳压换成了ht7130,给sp3220e供电了,为什么我接上计算机串口还是没电呢?需要对上位机程序操作吗