基于单片机的太阳能充电器的设计

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基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究

基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究

基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究照相机和摄影机等数码电器耗电量大,此类设备的户外便携充电器具有广阔的市场需求。

文章致力于基于PIC单片机的多功能智能充电器设计研究,把太阳能充电模块嵌入到传统智能充电器中,解决户内户外充电不便的问题。

标签:PIC单片机;电池充电;太阳能引言目前市场上太阳能充电器已经存在支持电源可调档的太阳能充电器,由单片机控制充电模式,一般支持5V-9V可调。

文章的太阳能充电器由PIC单片机控制太阳能充电模式和非太阳能充电模式的切换,它可以实时采集电池的电压和电流,借此对充电过程进行智能控制和利用太阳能充电,从而实现天然资源的合理利用。

1 系统结构本研究结构可分为太阳能充电器硬件电路部分和PIC程序设计部分两大块。

太阳能充电器模块:太阳能充电器嵌入到智能充电器上,由微处理器控制可以调节不同输出电压和电流,本智能充电模块和太阳能充电模块共用一个微处理器,根据温度传感器发来的信息,判别充电的模式。

该控制器能有效地防止蓄电池过充、过放、过流,而且在备用电池耗尽而太阳能源较充足的情况下,可以实现太阳能充电。

PIC程序设计部分:充电时,启动充电计时,采样多组输出电压值和电流检测电阻两端的平均电压值做为测量值,由欧姆定律I=U/R计算出电流值,根据输出电压和电流判断是否接入电池,未接电池,则停止充电,进入空载,已接电池,则判别电池种类,根据不通电池选择不同充电曲线。

2 系统硬件结构系统硬件结构由开关电源、电压电流控制电路、主输出电压电流采集模块、电池类别检测电路、充电状态指示电路、含有控制算法程序的智能控制器以及时钟振荡模块等硬件部分,系统的硬件模块图如图1所示。

图1 系统的硬件模块图(1)开关电源:由两路电压输出端的开关电源电路组成,其一路作为本实用新型智能充电器的主电压输出端,用于连接电池;另一路作为辅助电压输出端,用于给智能充电器内部控制芯片提供工作电压。

(2)电压电流控制电路:输出电压经过PMOS管调制成占空比不同的方波电压,该电压经电感L1与电容C1平滑滤波后成为平稳的无脉动的且幅值大小与占空比成正比的电压,此电压用来给电池充电。

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计张鹏【摘要】when electronic products are used outdoors its battery capacity is limited, it can affect users' normal use, a portable multi-purpose solar charger is designed. The charger can convert solar energy into charging voltage which fits for battery of electronic products, and can adjust different voltage, with built-in battery can meet portable power supply demand when the user is in outdoors. The system uses STC89C51 microcontroller as the control core, structured by boost circuit, photoelectric conversion circuit, overcharge protection circuit, voltage regulation circuit and digital display circuit. The performance of system is tested, the results show that the system has advantages of wide output voltage range, simple structure and high reliability, with mains charging function;it can meet different load requirements charging voltage under a variety of conditions.%针对电子产品在户外使用时电池容量有限,影响用户正常使用的问题,设计了一种便携式多用太阳能充电器。

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计一、本文概述随着全球对可再生能源需求的日益增加,太阳能作为一种清洁、可持续的能源形式,已经引起了广泛的关注和应用。

太阳能热水器作为一种常见的太阳能应用产品,其在节能减排、提高生活质量等方面具有显著的优势。

然而,太阳能热水器在实际使用过程中,仍存在一些问题,如水温控制不稳定、能效利用率不高等。

为了解决这些问题,本文提出了一种基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计方案。

该系统以51单片机为核心控制器,结合温度传感器、水位传感器、执行机构等硬件设备,实现了对太阳能热水器水温和水位的精确控制。

通过实时监测水温和水位信息,系统能够自动调整加热功率和补水流量,确保水温稳定在用户设定的范围内,同时避免了水资源的浪费。

系统还具有故障诊断功能,能够及时发现并处理潜在的故障问题,提高了系统的可靠性和稳定性。

本文首先介绍了太阳能热水器的工作原理和现状,分析了传统控制系统存在的问题和不足。

然后,详细阐述了基于51单片机的太阳能热水器控制系统的硬件组成和软件设计。

在硬件设计方面,本文介绍了各个硬件模块的功能和选型原则,包括温度传感器、水位传感器、执行机构等。

在软件设计方面,本文详细说明了系统的控制算法和程序流程,包括温度控制算法、水位控制算法、故障诊断算法等。

本文通过实验验证了系统的可行性和有效性,为太阳能热水器的智能化、高效化提供了有益的探索和实践。

本文的研究不仅有助于提升太阳能热水器的能效利用率和用户体验,还为其他可再生能源应用产品的智能化控制提供了有益的参考和借鉴。

本文的研究成果对于推动太阳能热水器行业的技术进步和产业发展具有重要的现实意义和应用价值。

二、太阳能热水器控制系统总体设计太阳能热水器控制系统的总体设计是确保整个系统高效、稳定运行的关键。

在设计过程中,我们充分考虑了太阳能热水器的实际应用场景和用户需求,以及51单片机的性能特点,从而构建了一个既实用又可靠的控制系统。

基于单片机的太阳能充电器的设计

基于单片机的太阳能充电器的设计

车辆工程技术79机械电子1 方案选择 (1)本方案由输入、输出以及单片机控制部分组成的。

太阳能电池板是其输入部分,负责把太阳能转化为电能。

单片机STC12C5A60S2控制输出电压和最大充电电流,把太阳能板中产生的电压送给直流变换电路,然后再将变换后的电压值输送至手机电池,再将手机中输出的电压值经过单片机检测后送到液晶显示器中显示。

LCD1602液晶显示器负责输出部分,其作用是显示充电时的电压值和电流值,以及显示由按键设置后的电压和电流的参数值[1]。

(2)控制器的选择。

方案一:AT89C51单片机。

单片机AT89C51是一款低电压、高性能微处理器,其内部有4K字节的可编程FLASH存储器,有程序保密锁定的作用,其使用的生产技术和标准的工业MCS-51指令集和输出管脚互相兼容,在下载用户程序时,必须要增加一个驱动。

方案二:STC12C5A60S2单片机。

STC12C5A60S2属于增强型的8051单片机,指令代码能实现对之前传统的8051的兼容,其内部具有60K FLASH ROM,有看门狗的用途,能以用电的形式进行瞬间擦除和改写,并且自身带有PWM的功能,和串口程序烧写的作用,输入输出端可以自行定义,性价比高,运行速度快。

(3)太阳能板的选择。

方案一:单晶硅太阳能板。

单晶硅太阳能的转换太阳能效率最高能达到百分之二十五左右,其技术也很稳定,因此不管在工业中还是实验中应用的地方都比较多。

方案二:多晶硅薄膜太阳能板。

多晶硅的转换效率不太高,只能达到百分之十六七左右,但它具有成本低的优点。

由于单晶硅太阳能电池板的转换效率相比更好,成本核算也合适,因此本设计使用单晶硅太阳能电池板。

(4)A/D转换器的选择。

ADC0832转换器是一种具有双通道模数转换的功能、转换的速度快,稳定性高,能耗低,电路设计简单,所以选择ADC0832模数转换器。

(5)按键选择。

独立式按键直译就是把按键区分单独来用,这种方式使用在对输入要求很少的情况下,而且接法实现起来相对较容易,但如果需要的按键太多时,这种方法就不便使用了。

基于单片机的太阳能充电装置设计

基于单片机的太阳能充电装置设计

1.引言在太阳能的有效利用当中,太阳光能利用是近些年来发展最快,最具活力的领域。

本设计开发出一种具有实用价值的太阳能充电系统,可以对电池进行充电。

给人们带来了极大的方便,有一定的社会价值和经济价值。

2.设计思路太阳能充电器的设计,以太阳能电池板为能源核心对硬件电路进行供电,控制电路以单片机为核心,整个系统由D/A转换部分、数码管显示部分、电源可调输出部分、遥控输入控制四大部分组成。

系统对数据的采集及处理都采用单片机来实现。

本设计采用5V360MA的太阳能电池板对51单片机进行供电。

用红外接收头对红外遥控器发出的数字信号输送到单片机进行数据处理,通过数码管显示数据,单片机将接收到的数据通过D/A转换将数字量转换成模拟量,再经过OP07运算放大器将电压输送到充电电压控制电路来控制充电电压的输出。

3.系统结构设计系统总体框图如图1所示。

以太阳能电池板作为供电电源,以51系列单片机作为数据处理及控制的核心,框图中的中间部分是STC89C52单片机,作为充电器的核心部件单片机主要完成数据的采集、处理、数模、数据输出显示等。

图1系统结构框图4.系统硬件电路设计4.1核心器件电路单片机最小系统的核心部分包括单片机芯片、振荡电路及复位电路。

图2单片机系统4.2D/A转换部分数据转换模块选择的是DAC0832,其中图3中所示的是将单片机输送的数据通过该芯片把数字量转换成模拟量,然后进行输出模拟数据。

、图3D/A转换部分4.3基准源电路如图4所示为基准源电路。

TL431是TL、ST公司研制开发的有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。

它的输出电压用可调电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。

其主要由TL431、分压电阻等组成。

图4基准源电路4.4放大电路OP07是高精度低失调电压的精密运放集成电路,用于微弱信号的放大,如图5所示。

放大单元电路由集成运放OP07、比例电阻、调节零点漂移电压的电位器等构成。

基于单片机的便携式太阳能充电器设计

基于单片机的便携式太阳能充电器设计

2018.07设计与研发基于单片机的便携式太阳能充电器设计杨帜(东北林业大学机电工程学院电气工程系,黑龙江哈尔滨,150040 )摘要:本文以单片机为控制核心设计了一种太阳能充电器,其能够有效的把太阳能转化为电能,同时能够根据负载的要求对 电压进行调节,达到一种智能充电的效果。

首先对系统的硬件组成进行了介绍,然后对软件部分进行了设计,最后通过测试验 证了其有效性。

关键词:单片机;太阳能;充电器Design of Portable Solar Charger based on SinglechipYang Zhi(Department of Electrical Engineering,College of Mechanical and Electrical Engineering,NortheastForestry University,Harbin Heilongjiang, 150040)Abstract:In this paper,a solar charger is designed with the Singlechip as the control core,it can effectively convert the solar energy into electric energy,and can adjust the voltage according to the requirement of the load to achieve a kind of intelligent charging effect.First of all,the hardware composition of the system is introduced,and then the software part is designed.Finally,the validity of the system is verified by testing.Keywords: Singlechip;Solar energy;Charger1系離构整个系统包括过充电保护单元、稳压滤波单元以及调压单元 三个主要模块,系统的设计主要要实现下列功能:(1)能够直接 通过光电转换将电能送给负载实现充电;(2)能够对蓄电池进行 电能的供给;(3)能够实现负载的市电充电;(4)能够完成负载 充电与蓄电池充电之间的自动切换。

基于单片机的太阳能充电系统设计

基于单片机的太阳能充电系统设计

2019.22科学技术创新使用制度作出明确规定,并对管理工作的多个环节进行定期评估;其次,需要对用户进行必要的安全教育,有效地提高用户安全意识,免受外界信息的入侵,例如,要求网络使用人员要谨防不明来源的邮件,尤其是包含可执行程序的邮件要及时删除,避免遭受入侵,同时保护账号密码,提高安全意识,避免邮箱与其他邮箱建立转发关系,也不要将自己的账号密码告诉他人;最后,需要及时地监控学生的用网行为,对学生加强用网安全教育,从源头上采取相关措施来保证高校网络的安全。

3.2应用网络安全技术网络安全技术是高校计算机网络安全建设当中的重点环节。

计算机网络安全涉及网络通信系统的安全、计算机操作系统的安全以及相关软件系统的安全,因此高校计算机网络安全的技术措施也主要是从这三个方面入手,构建完善的高校计算机网络安全技术:3.2.1做好计算机网络防火墙技术,防火墙是实现计算机外部网络与内部网络隔开的技术手段,通过防火墙可以有效阻止不明外部网络的入侵,是拦截黑客入侵的第一道大门,因此高校一定要完善防火墙技术,高校网络建设要采取优秀的防火墙软件,防火墙在选购时一定要符合当前高校具体的网络建设情况。

3.2.2加强计算机网络的加密技术。

首先,要加强传输过程中的数据加密技术,传输过程中的数据加密主要为有线加密和端端加密;其次,数据储存的加密。

数据储存加密主要包括:密文储存和存取控制,密文储存是通过加密算法转换、附加密码等形式实现,存取控制就是对用户的信息进行审查与控制,防止不合法用户存取数据和合法用户不能存取数据。

3.3安装防杀病毒软件高校计算机网络安全的有效防护措施就是在计算机系统中按照杀毒软件,通过杀毒软件可以及时的将计算机网络中的病毒清理掉,避免病毒的侵犯,因为市场中的杀毒软件一般都具有分析、扫面、杀毒、优化等功能,如果在网络运行过程中,出现了病毒,杀毒软件都会做出相应的警告,并且删除相应的病毒。

因此高校要在其校园网络的中心主机中安装适合高校网络运行的杀毒软件,通过主机的杀毒软件对高校计算机网络进行统一的管理,杀毒软件在安装以后,要采取定期与不定期的方式对计算机网络进行杀毒处理,避免因为病毒侵犯导致网络被破坏。

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器摘要:随着光伏产业的迅猛发展,涌现出了许多利用太阳这一能量来源的节能产品。

本设计就是利用太阳作为能量来源的基于单片机控制的蓄电池充电器。

本设计考虑到了接入蓄电池的额定电压大小不同,为了方便通用,可以调节充电电压。

输出的充电电压采用Buck/Boost电路进行,通过单片机输出的PWM波去控制输出的电压大小。

由于太阳能技术受一定外界条件的影响,所以本设计还可以使用市电作为替代电源,提高了设计的可靠性,本设计可以大规模推广使用。

关键词:太阳能Buck Boost 电压检测电流检测1、引言近年来,随着科技的发展,光伏产业发展迅速,太阳能作为可再生能源在不久的将来势必会取代不可再生的能源进而成为主流能源。

在当今社会,越来越多的设备小型化,这使得镍镉电池的应用越来越广泛。

对电池的充电也越来越频繁,我国正在努力构建节约型社会,节约资源已经成为全社会的共同责任和共同行动。

因此本设计设计一种对镍镉电池充电的充电器,该充电器可对镍镉电池进行充电,并具有电池充电指示、充电截止电压选择以及自动断电功能。

2、硬件设计思路本设计设计的一种电池充电器本质上是对普通电池充电器的拓展,它既能用市电对电池进行充电又能用太阳能对电池充电并在充满电量后可以自动停止充电。

通过对电池电压与电池电流的检测与设定值的比较判断电池是否应该充电,并通过按键选择充电截止电压以后对电池进行充电。

开关用来选择充电方式,是否用市电对电池充电。

2.1 单片机单元电路设计该充电器以STC89C52RC单片机为控制核心,ADC0809为电压检测芯片,MAX471为电流检测芯片,通过CH340串口电路完成与PC机通信。

系统包括STC89C52RC单片机核心控制单元,电压和电流检测电路设计,BUCK电路单元,通信单元、按键和LED显示单元单片机的P1口的0-2号管脚接键盘选择充电截止电压,P1.3管脚接推挽电路控制PMOSTPL8103开关管的关断与导通,P1.4-P1.7接LED电路显示系统当前充电截止电压。

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山东交通学院课程设计报告课题名称基于单片机的太阳能充电器的设计学生姓名傅传银唐飞翔学号 ********* ********* 专业电子信息工程(信职141)指导教师张波2016年06月26日1 绪论1.1 本课题研究背景及现状当代社会随着一些不可再生资源如煤炭,石油等日益减少,使得各国社会经济越来越受能源问题的约制,因此许多国家开始逐渐的实行“阳光计划”,开发洁净的能源如太阳能,用以成为本国经济发展的新动力。

首先让我们想到的是太阳能电池,因为它不会消耗水,燃料等物质,并且不会释放任何对环境有污染的气体,是直接通过太阳光与材料的相互作用释放出电能,这种无污染资源对环境的保护有着相当重要的意义[1]。

由于无公害的作用,目前世界太阳能电池产业已经出具规模,1995年到2004年的十年内平均年增长率达到30%以上。

随着新型太阳能电池的涌现,以及传统硅电池的不断革新,新的概念已经开始在太阳能电池技术中显现,从某种意义上讲,预示着太阳能电池技术的发展趋势[2]。

世界各国对光伏发电也越来越重视,目前全世界已超过一百个国家使用光伏发电系统,其中以欧洲为代表的发达国家为主,占总市场的80.1%,早在09年的时候,世界各国总的光伏新加装机容量接近800万千瓦,截至当年低,世界光伏装机容量总共接近2700万千瓦[3]。

随着并网光伏发电市场的迅速发展,让它受到了世界各地的关注。

目前,太阳能电池的应用已经逐渐广泛得到推广,众所周知,沙漠地区由于气温特别高,因此最具有大规模开发太阳能的潜力,这使得沙漠等偏远地区对其的使用更加方便,并且能减低甚至节省昂贵的输电线路,从长远发展状况来看,随着改善太阳能电池制造技术和新的光 - 电转换装置发明,国家环保和清洁能源,光伏发电系统和太阳能发电的巨大需求恢复将继续利用太阳辐射能比较实用方法,这可以为人类以后能使用太阳能提供了广阔的开辟前景[4]。

当代社会太阳能手机充电器得到了一定的使用,它具有运用方便,环保,节能,格外使用于应急场合,高效率充电,性价比较高,让大家无论身处何处,都不会受到手机没电的困扰[5]。

借此太阳能手机充电器的众多优点,因此提出本课题。

1.2 课题设计思想基于单片机的太阳能充电器的设计是本次探导的课题。

首先,由于太阳能电池板的电压会随太阳光的强度波动,强烈的太阳光的太阳能电池板的电压是高的数,当太阳光弱的强度,所述太阳能电池板的输出电压低时,从太阳能电池板的输出到稳定的电压[6]。

本设计采用了稳压器LM7805,LM7805输出端口可以输出稳定的5V电压,因为电力可以用于单芯片和其它芯片,其次,作为下一个电源电压转换电路。

第二,考虑到电池的充电过程的电压要求各不相同,不能简单稳定的直流输出,因此提出了利用DC / DC 转换器电路的,通过控制关断时间的占空比,以调节输出电压。

SCM是控制中心,在控制信号产生电路是由充电过程的一个外部状态产生的,外部充电电压的比较信号和充电电流与理想充电过程中,占空比调节。

单个微控制器设计用于该目的,所述电压检测电路和一个电流检测电路,并且为了方便用户知道系统的状态,设计设置在显示模块和指标。

2 基于单片机的太阳能充电器系统总体方案设计2.1 设计方案一方案一方框图如图2.1所示有控制是用2.2 2.2。

图2.2 方案二方框图如从图2可以看出,以弥补设计用于检测电路的状态的方案的缺点,并通过模拟转换到数字的转换模块的信号到微控制器。

PWM 控制芯片微控制器可以产生施加PWM波转换电路的控制主要模块和显示模块,但此次方案是将生成PWM 部分用芯片替换,这使得电路复杂硬件部分的设计,它是更好地使用软件允许硬件电路简单,而且还能2.3图2.3整体设计框图相对于前两种方案,此整体方案显示的优点,不仅能对充电电路进行检测,单片机还可以根据充电电路的关键电路的信号处理后的分析来检测的情况进行控制可以选择系统可以实现功能。

显示电路可以显示用于实现本方案的电路中,PWM控制信号的工作状态,从而使硬件电路非常简单,节省资源,提高系统的性能。

3 基于单片机的太阳能充电器系统的硬件设计3.1太阳能电池板的选用太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。

硅太阳能电池分为晶体硅电池板,非晶硅电池板等几种。

单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高通常可以达到24%,它是所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被普遍地使用,因为单晶硅通常会用钢化玻璃和防水树脂包装起来,所以会十分耐用,通常能用十几年,最长可以用25年。

多晶硅太阳电池的制作过程与单晶的差不多,可相对而言起光电转换效率要比单晶降低很多,其效率大概在12%左右 (其中世界上最高的多晶硅转换效率为14.8%)[7]。

但如果我们从制作费用上来讲,多晶硅的由于制造简单,节能节电,因此其生产费用就会降低不少,从而得到了一定的发展。

另外,其使用年限没有单晶硅太阳能电池那么长。

如果从性价比来说,自然是单晶硅太阳能电池还略好。

接下来我们说下非晶硅太阳电池,它是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,其制造过程得到了很多简化,对硅材料的使用很少,电耗也更低,它突出的优点是在很多情况下都能发电包括弱光时候。

但它也有一定的问题,就是光电转换效率相对而言偏低,就算国际上的先进水平也只大约在10%,不够稳定,时间越久,其转换效率会衰减。

根据所需要的不同数目的太阳能电池,其转换效率是通过光,温度和结晶型太阳能电池的制造工艺和其他因素的影响,2010年中国平均效率接近为18%,一般的太阳能电池电压有很多种,其主要用于太阳能发电。

太阳能电池板的太阳能发电系统是其工作的基础,是充电器的第一部分,其功能是将太阳光转为电能,如今更多种类型的便携式数字设备,电压和电流范围所需的输入功率较大的器件,面积较大,必须使用太阳能电池板,这给了携带不便。

因此,模块化设计的组合,可根据不同的负载充电需求,太阳能电池板组合起来以实现一组光伏电池在某个期望的输出功率和输出电压。

本文通过一些常用的小功率设备例如手机,来讲解太阳能充电器设计的过程。

3.2 LM7805稳压电路由于太阳能电池板的电压会随太阳光的强度波动,强烈的太阳光会使太阳能电池板的电压变高,当太阳光强度变弱时,自然会使电池板输出电压变低。

为了获得到稳定的输出,本设计应用稳压管LM7805,其输出口能输出稳定的所需要电压(5V),以便能保持稳定的输出电压。

典型LM7805的应用电路图如图3.1所示。

图3.1 LM7805稳压电路图图中C4、C7的是用于清除因长期连接时由于电感效应产生的自激振荡,降低了纹波电压,在其输出端接上电容C6、C5的作用是清除电路高频产生的噪声,以便提高所用负载的瞬态响应。

一般来说电容的耐压性都会比电源输入、输出电压要强。

此外,在稳压器输入、输出端之间加上二极管,可以避免对稳压器的破坏,从而实现对LM7805的保护。

LM7805输入电压在7V至37V之间,其最大工作电流可达1.5A,且拥有电路精简,电流输出高,运行工作稳定,即使电压不稳定,也能使太阳能电池拥有不变的输出电压(5V),最后能让单片机控制的电路正常稳定的运行,并且性价比高,不需要消耗多余的材料。

3.3 充电主电路的设计充电主电路图如图3.2所示。

图3.2电池充电电路图DC/DC变换是将直流电能(DC)转换成另一种固定电压或电压可调的直流电能,又可称成直流斩波[8]。

若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器即频率调制(1)Buck电路,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost)直流斩波器。

主电路核心由图可以看出,主要由三部分组成即电感L1,三极管区和续流二极管D1,其也就形成了一个完整的BUCK降压DC/DC转换电路;上图Q2是具有将PWM信号打开变大,从而到达驱动Q1开关管的功能。

3.4 信号采集处理电路为了使锂电池能完成安全充电,本设计的电流取样处理电路图如下图3.3所示图3.3电流取样处理电路图电池电压与单片机A/D接口相连,通过A/D转换和微控制器即单片机,以获得测量的电压值得到计算处理。

此次充电电流通过0.1Ω的取样电阻,产生的电压再使用LM358,将电流取样电压放大相应的倍数后输到单片机A/D接口进行采集。

电压检测输出电压直接进行模数转换之后被发送到A/D输入接口的单片机进行处理。

3.5 单片机选型单片机型号众多,但大家熟悉了解的就那么几种类型。

我们在学校接触到的也就是C51系列,C51是51单片机C语言程序设计的简称,由于接触到的单片机以型号为AT开头的为多,所以选用了型号是AT89C51为此次设计的单片机。

3.6 单片机AT89C51介绍AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机[9]。

AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。

单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。

该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。

AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。

AT89C51单片机引脚图如下图3.4所示。

图3.4单片机引脚图以下为其引脚功能及作用VCC:供电电压。

GND:接地。

P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。

当P0口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。

P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。

在FIASH编程时,P0口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须接上拉电阻。

P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。

P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。

在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。

P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。

并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。

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