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1、这是pwm(脉冲宽度调制)方式工作的电机速度控制器。p521是普通的光电耦合器。左边3个运放电路组成一个三角波发生器,第4个运放是比较器。
2、拿个圆盘,上面沿半径切一条缝,夹在一个红外收发器的凹槽中,红外收发模块的一端接地,一端接电阻接VCC,电阻和红外模块之间引一根线到单片机的外部中断P2或P3上。
3、测量电机转速的第一步就是要将电机的转速表示为单片机可以识别的脉冲信号,从而进行脉冲计数。
4、只能给你提供简单的原理了,具体的电路图,暂时不能提供。
5、用一个转速传感器或者编码器,利用单片机引脚的脉冲沿捕获中断,1个计数器用于记录2相邻脉冲捕获时间间隔,一个计数器用于记录脉冲数。
1、TL074是是一种在单片集成电路中配有高电压双极晶体管的输入运算放大器,即集成4运放,引脚如下图所示,4脚是正电源,11脚是负电源。
2、此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。 /PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。
3、MBUS_MSG是modbus指令库,其数据个数只能是VW的整数倍。比如说你要把3个数据读入到 vw100开始的区域。
4、脚 接地,8脚电源,7脚输入5脚是起震电容。电容C是决定定时时间的电容,改变容量就可以改变定时的时间。
5、那里有873的资料,但是英文版的,而883跟它很相近(只是883有内部振荡器,873没有而已).或可以去买《PIC16F87X 数据手册——28/40脚8位FLASH单片机》刘和平等人翻译北航出版社出版。
6、这样就把转速转化为近似的方波,方波的频率就是转速。
1、电源引出脉冲信号,放大整形,根据极数算出转数,可能电源要加个小电感。
2、另一边,单片机一个IO口接光耦一半的正极,光耦的另一半的正极接VCC负极接直流电机再接地。直流电机转轴插在圆盘圆心,保证能带动圆盘转动而不打滑。编程思想如下:一个一秒定时器函数,一个外部中断函数,每中断一次计数一次。
3、霍尔传感器测量原理 测量电机转速的第一步就是要将电机的转速表示为单片机可以识别的脉冲信号,从而进行脉冲计数。
4、霍尔传感器的运行电压比单片机的电压要高些,中间可以加一个光电耦合器来转化一下就行了,如果采集的速度不是很高的话(10K以下)用普通的光耦就能实现的。
5、这先要看你测试的转速快慢来选择最好,如传速较慢还要进行长时间的测量,并你的单片机同时还要进行显示等其它任务时就最好选择用中断测速方式。这时就可从中断脚送入。
6、当电机转动以后,磁铁会在一定的周期内靠近传感器一次,这样霍尔传感器将输出一个高电平,当小磁铁远离传感器时,传感器输出一个低电平;利用单片机内部定时器,计算出脉冲一个周期的时间,就可以算出电机的转速。
电机上需要安装一个部分遮光或者部分反光的圆盘,如果是部分遮光的就在圆盘的两侧一侧装发光管(最好用红外的躲开自然光干扰)另一侧接接收管。反光的就是把两个管子装在一侧,当反光部分到达时要能感应的到。
这就是PWM信号。pwm的脉冲信号经过p521光电耦合器隔离后,驱动场效应管,再驱动电机。
准确,测量不受自然光的干扰;无接触,不影响转轴的转速;响应快,适应高转速的测量。原理:槽型光耦是一种直射遮挡型光耦。输入端的红外光二极管有恒定电流通过,处于持续发光状态。
第二部分是使用六反相器和光耦,将传感器输出的信号进行整形隔离,减少计数的干扰。测速齿轮 霍尔元件 图2-2 转速变换装置 处理器 采用AT89C51单片机作为系统的处理器。
编程思想如下:一个一秒定时器函数,一个外部中断函数,每中断一次计数一次。每当即时到时,计数器中的数就是转速 圈/S,然后清零。至于控制转速则是由IO口输出PWM(占空比变化的方波)控制电流大小,以控制转速。
测速电路自己设计的话可以使用红外对管测速,或者激光测速。。网上也有程序的测速传感器,自己找找就好了,有数据手册,可以说明怎么使用的,一般就是高低电平变化。
测量转速当然不是用AD了,而是用霍尔传感器AH44E(或者A3144)和单片机内部的定时/计数器,不需要AD。
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