低压无功补偿器设计

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低压配电系统无功补偿滤波设计说明

低压配电系统无功补偿滤波设计说明

低压配电系统无功补偿滤波设计说明一、引言无功补偿滤波器是低压配电系统中的一种重要设备,通过对无功功率进行补偿和滤波,可以提高系统的功率因数,减少谐波污染,保证系统的稳定运行。

本文将详细介绍低压配电系统无功补偿滤波器的设计原理和注意事项。

二、无功补偿滤波器原理无功补偿滤波器通常由电容器和电感器组成。

通过调节电容器和电感器的容值和电感值,可以实现对无功功率的补偿和滤波。

在低压配电系统中,负载通常具有较大的无功功率,导致系统的功率因数下降。

无功补偿滤波器可以通过优化电容器和电感器的组合,实现对负载无功功率的补偿。

同时,滤波器中的电感器可以对电网中的谐波进行滤除,减少谐波污染。

三、无功补偿滤波器设计步骤1.确定滤波器的功率根据低压配电系统的实际负载情况,确定无功补偿滤波器的功率。

通常,滤波器的功率应略大于负载的无功功率。

2.选择电容器和电感器根据滤波器的功率和电网的频率,选择合适的电容器和电感器。

电容器的容值应按照滤波器的功率和电网频率进行计算,电感器的电感值应使得滤波器在电网频率下具有最佳的谐波滤除效果。

3.设计滤波器的连接方式根据实际的系统要求,选择滤波器的连接方式。

常见的连接方式包括单电容滤波器、双电容滤波器和电感滤波器等。

4.进行滤波器的电流和电压设计根据滤波器的功率和连接方式,计算滤波器的电流和电压。

滤波器的电流和电压设计应满足系统的安全要求,同时考虑滤波器的耐受能力和寿命。

5.进行滤波器的谐波分析和调整通过对滤波器的谐波分析,确定滤波器的谐波滤除效果。

根据实际需要,对滤波器进行调整,以达到最佳的谐波滤除效果。

四、无功补偿滤波器设计注意事项1.安全性滤波器内部的电容器和电感器应具有良好的安全性能,能够承受系统的电流和电压冲击,防止发生电弧、爆炸等事故。

2.稳定性滤波器的设计应具有良好的稳定性,能够适应负载的变化,保证系统的补偿效果和滤波效果。

3.谐波滤除效果滤波器应具备良好的谐波滤除效果,能够滤除电网中的谐波,减少谐波对系统的影响。

低压智能型无功补偿控制器的设计

低压智能型无功补偿控制器的设计
Ke y wo r d s :Va t c o mp e n s a t i o n;T MS 3 2 0 F 2 8 1 2;AT T7 0 2 2 A ;c o mp e n s a t e p r e c i s i o n
目前 , 在 电 网 中 的 大 部 分 电 气 设 备 都 是 属 于 感 性 的 负
功 的功 率 , 能 量 等 参 数 。文 中 的 控制 器采 用 了具 有 可靠 性 高 、 精 度高 以及稳 定性 高的三 相 电能计 量芯 片 A T r 7 0 2 2 A 来 收 集这些数据 。 对于交流信号采样 . 控制器使用 F F T算 法 【 1 来 实 现, T M S 3 2 0 F 2 8 1 2主 控 芯 片 能 很 好 的 满 足 计 算 量 大 , C P U 运 行 速 度 快 的要 求 。然 后 根 据 采 样 的 电 流 和 电 压 信 号 计 算 出无
De s i g n o f a l o w- v o l t a g e a n d i nt e l l i g e nt r e a c t i v e po we r c o mp e n s a t i o n c o n t r o l l e r
MI AO Xi a o — b o ,W U Yu n
r e a c t i v e p o we r c o mp e n s a t i o n d e v i c e b a s e d o n DS P- T M¥ 3 2 0 F 2 8 1 2 a n d A m 0 2 2 A wa s p r o p o s e d .T h i s a r t i c l e p r o v i d e d d e t a i l e d i mp l e me n t a t i o n s c h e me a n d s o l u t i o n s ,c i r c u i t d i a g r a m c o mp e n s a t i v e me t h o d a n d t h e s o f t wa r e p r o g r a mmi n g . T h e f u n c t i o n f o MC U a n d d i g i t a l s i g n a l p r o c e s s i n g i s c o mf o a a b l y i n t e g r a t e d i n t o he t c o n t r o l l e r wh i c h r a i s e d p r e c i s i o n . I n a d d i t i o n, I t h a v e l i q u i d c r y s t a l d i s p l a y , me n u o p e r a t i o n , p r o v i d i n g a u t o ma t i c s a mp l e s a n d r e mo t e d a t a q u e r y .

低压配电网智能型无功最优补偿控制器设计

低压配电网智能型无功最优补偿控制器设计

何东升(1978—),男,助理工程师,硕士,从事电力电子及其控制的应用和低压电器产品的试验、认证。

低压配电网智能型无功最优补偿控制器设计何东升1,2, 林志力1, 苗本健1(1.国家中低压输配电设备质量监督检验中心,广东东莞 523325;2.广州电气安全检验所东莞基地,广东东莞 523325)摘 要:基于相关理论原理和控制算法,采用DSP 控制的硬件电路,设计了具有无功最优补偿功能的智能型控制器。

阐述了智能型最优无功补偿控制策略及系统的硬件结构和软件流程。

现场挂网运行表明,该控制器能有效克服传统补偿方法易产生的投切振荡、过补、欠补等问题,具有高性能、低成本、高可靠性和灵活配置等特点。

关键词:无功补偿;智能控制;低压配电网中图分类号:T M 761:T P 273 文献标识码:B 文章编号:100125531(2008)1920022204D esi gn of I n telli gen t O p ti m i za ti on React i ve Power C o m pen s a ti onCon tr oller i n L ow Volta ge D istr i bu ti n g Networ kHE D ongsh e ng1,2, L I N Zh ili 1, M I A O Ben jia n1(1.China Na tiona l Qua lity Supe r vision and Testing Cente r f or Mid 2Low Voltage Trans m issi on and D istribution Equipm ent,Dongguan 523325,China;2.Dongguan Base,Guangz hou Electrical Safety Testing I nstitute,Dongguan 523325,China) Abstra c t:T he i nte lligent op ti m iza ti on reac tive po wer compensa ti on contr o ller wa s de signed by making us e ofthe ha rd wa re circuit controlled byDSP based on correla tive theory and control algorith m.The control stra teg y of the intelligent opti m iza tion reactiv e po wer co mpens a tion,the hardwa re structure of the syste m and t he s oft wa re f l o wchart were ex pounded .The field running re s ult sh ows this contr o ller can effecti ve ly s olve the p r oble m s such as oscilla 2tion,over or under compensati on which easily occurred i n traditi ona lway of compensa ti on .This controlle r fea tures with go od perf o r mance,lo w cost,high re liability and feasibl e config urati on .Key word s:r ea ctive power com pen s a t i on;i n telli gen t con tr ol ;low volt a ge d istr ibuti n g ne twor k林志力(6—),男,教授级高级工程师,从事低压电器的技术研究与检测认证。

低压无功补偿控制器的设计

低压无功补偿控制器的设计

低压无功补偿控制器的设计一、引言低压无功补偿是电力系统中的常见问题,随着电力负荷的变化,发生器的无功功率需求也会发生变化,如果无功功率无法得到恰当的补偿,会导致电力系统的功率因数降低,造成电网的无用功耗,影响电网的经济运行。

因此,在低压电力系统中引入无功补偿是非常必要的。

二、无功补偿控制器的功能无功补偿控制器的主要功能是通过监测电压和电流,控制电容器的开关,以达到恰当的补偿电网的无功功率。

一般控制器具备以下功能:1.定时补偿:根据运行时间,设定合适的补偿时间,可以提高无功补偿的效果。

2.电容器管理:监测电容器的运行状态,包括故障检测、电容器开关检测等功能,保证无功补偿装置的正常运行。

3.报警功能:当电容器发生故障或超过额定值时,控制器应能及时报警,以保证系统安全。

4.远程监控:应能配备远程监控功能,方便运维人员对系统进行监测和控制。

5.数据记录:能够记录电压、电流等重要参数,为后续分析和优化提供数据支持。

三、控制器的设计原则1.可靠性:控制器应具备高可靠性,能够稳定运行,避免故障导致无功补偿失效。

2.灵活性:控制器应能适应不同电力系统的需求,具备可调参数和灵活的控制方式。

3.精度:控制器应具备高精度的电压和电流监测能力,使得补偿效果更加准确。

4.互联性:控制器应能与其他设备进行联动,实现系统的整体控制和优化运行。

5.经济性:控制器应能提供高性价比的解决方案,减少系统的运行成本。

6.易用性:控制器的操作界面应简洁明了,易于操作和维护。

四、控制器的硬件设计1.电压和电流采样电路:设计合适的采样电路,将电压和电流转换为数字信号,方便后续处理和控制。

2.处理器和控制芯片:采用高性能的处理器和控制芯片,具备高速计算和多任务处理能力。

3.通信接口:控制器应设有适当的通信接口,方便与上位机进行数据交互和控制。

4.电源管理电路:设计稳定可靠的电源管理电路,保证控制器的正常运行。

5.报警器和显示器:设备适当的报警器和显示器,用于显示报警信息和系统状态。

新型低压无功补偿控制器的设计

新型低压无功补偿控制器的设计

V0 . 4 No 5 12 .
新 型 低 压 无 功 补偿 控 制器 的设 计
程 玮 郑 慧珍
( . 门海洋职业技术学院 机电系, 1厦 福建 厦 门 3 10 ; 6 10
2漳州职业技术学院 电子工程 系 , . 福建 漳州 330 ) 601
摘 要 : 出采用 电能计量芯片 A TT2 B作为采样计算 的 A D芯片和以 PC 8 4 2 提 I 02 / I1 F5 0为主控芯 片的新型低压
[] 4 王丁, 王斌 , 江修. 于 Aq 02 基 qT 2B的 配变监控 终端的研 究[]开发研究与设计技术 , 0 ,1 : 7 ~ 05 J. 2 7 () 1 3 17. 0 0 [] 5 吕晓洁. 智能低 压 T C动 态无功补偿装置的研究[ . S D] 西
安: 西安科技 大学学位论 文 ,07 20 . 责任编辑 : 张耀华
接 口。
A 相 电源输入 噩c
功率 测量精度 优于01 , .% 电流和 电压的有效 值测量精 度优 To5 .%。如 图 2 所示 , 芯片 能够测量 各相及 合相包 括基 该
波、 谐波 和全波有 功功率 、 无功 功率 、 在功率 、 功能量 以 视 有
及无功能量, 同时还能测量频率、 各相电流及电压有效值、 功 率因数、 相角等参数。其提供一个 SI P 接口与外部控制器之 间进行计量参 数以及 校表参 数 的传 递 , 使用方便 , J能充分
容支路在谐 波状况下易损坏 。鉴于上述 情况 , 笔者 提出采用 PC 8 42 I 1F 5 0为主控制芯 片和 电能计 量 芯 片 A T0 2 T T2 B为电 量采集芯片的设计思路 , 设计一款新 型低压无 功功率补偿控 制器。该补偿器能够 精确计 算 当前 所在 电 网的元功 功率及 各相电压、 电流值等 电量参数 , 并且 能根 据 当前 所需补 偿无

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件 (一)

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件 (一)

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件(一)作为现代化电力系统中重要的一部分,低压配电系统无功补偿滤波设计是我们必须认真对待的问题。

为提高系统的能效和稳定性,为我们的电力供应走向更加智能化、绿色化发展提供坚实的技术支持。

一、低压配电系统无功补偿滤波的意义在日常的生产和生活中,低压配电系统已经成为现代社会中必不可少的部分。

而无功补偿滤波则是保障系统正常运行的重要环节。

因为低压配电系统中存在的无功电流会使系统劣化,频繁出现电压波动,造成设备过热、损坏,造成不必要的电能损失等。

因此,加强低压配电系统无功补偿滤波的优化,便显得尤为重要。

二、低压配电系统无功补偿滤波的设计原则关于低压配电系统无功补偿滤波的设计,有几点需要我们注意的原则:1.要考虑滤波器的结构与功耗等问题,以保证滤波器自身的稳定性。

2.要跟整个系统完美结合,确保无功补偿的效果更彻底,不得出现缺陷和误差等现象。

3.要设计出功耗小,降低设备损耗,提升系统使用寿命。

4.要根据不同的使用环境和需求,制定不同的设计方案,确保在不同环境下都能发挥出无功补偿的作用。

三、低压配电系统无功补偿滤波的设计方法基于上述设计原则,在进行低压配电系统无功补偿滤波的设计时,我们通常可以采取以下方法:1.设计无功补偿装置以消除无功电流的影响。

这一步包括:采用无功补偿柜、即装自动电容器组等措施,以消除无功电流的影响。

2.设计LCL滤波器以消除谐波电流的影响。

在这一步中,我们可以使用LCL滤波器等措施来消除谐波电流的影响。

3.在滤波器设计过程中,需要考虑到负载的稳定性问题。

为了保障负载的稳定性,我们需要在设计中考虑到许多细节问题,具体包括:保证滤波器的损耗,保证滤波器的功率因素等等。

4.对于低压配电系统无功补偿滤波器的选型,我们需要根据实际情况进行选择,确保在不影响系统负载、稳定性和功率因素的前提下,实现无功补偿过程。

总之,低压配电系统无功补偿滤波设计的重要性不可忽视。

在设计过程中,我们需要按照设计原则,并采取一系列有效的设计方法,以确保设计方案的完美结合,实现滤波器自身和整个系统的稳定性,为电力系统的健康发展打下良好的技术基础。

低压配电系统无功补偿柜设计

低压配电系统无功补偿柜设计

低压配电系统无功补偿柜设计背景介绍无功补偿是指在交流电路中为改善电源质量、提高系统功率因数而进行的操作。

在低压配电系统中,无功补偿通常由无功补偿柜来完成。

无功补偿柜的设计和选型对于提高系统功率因数、降低线路损耗、提高负载供电质量至关重要。

设计原则在设计无功补偿柜时,有以下几个原则:1.选用适量的电容器组合来完成无功补偿;2.按照实际情况进行无功补偿,避免选用过大或过小的容量;3.按照现场实际情况选择无功补偿方式,避免带来电网问题;4.应用合适的控制技术,确保无功补偿的正确实施。

设计细节选择电容器在选购电容器时应考虑到以下几个因素:1.电容器的额定电压:应与实际电压匹配,不低于最大工作电压的1.1倍;2.电容器的额定电流:应能够承受实际电流,不低于最大工作电流的1.1倍;3.电容器的额定容量:应根据实际情况选择,避免容量过小或容量过大;4.电容器的数量:应根据实际情况选择,避免过多或过少。

选择控制器无功补偿柜的控制器可以实现自动开关电容器、平衡电容器工作时间、保护电容器等功能。

在选择控制器时应考虑到以下几个因素:1.控制器的类型:应根据实际情况选择,避免不必要的复杂性;2.控制器的输入电压和频率:应与实际情况匹配;3.控制器的控制方式:可以采用自动或手动调节;4.控制器的具体功能:应根据实际需要选择,避免不必要的浪费。

设计布局在设计无功补偿柜布局时可以采用独立的或集成的形式,具体布局应根据实际情况选择。

在布局时应注意:1.电箱和电容器之间的距离应足够,以便于维护;2.电箱内的电容器应采用平衡布置,保证电容器的使用寿命;3.电箱内应设置合适的排风设施,以保证电箱内温度不会过高;4.必要时还可以采用隔板等设施,以保证电箱内的热交换。

常见问题无功补偿柜出现电容器损坏的问题怎么办?电容器是无功补偿柜的核心部件,如果发现电容器损坏,应立即更换。

同时还要检查控制器和电器元器件是否存在故障。

无功补偿柜不启动的问题怎么办?如果无功补偿柜不启动,可以先检查控制器和电器元器件是否故障,并检查电容器和电路是否正常。

基于AT89C51的低压无功功率补偿器的设计

基于AT89C51的低压无功功率补偿器的设计
第 3 卷第 1 期 1 1
V0 . l o 1 1 N . l 3
企 业 技 术 开 发
TECHN0L 0GI CAL DEVELOP ENT OF M ENTERPRI SE
21 0 2年 4月
Apr2 2 .01
基 于 A 8 C 1的低 压 无 功 功率 补偿 器 的设 计 T95

统 自动投切 电容组。 对于三相功率 因数显示电路 , 以考 调 节 。 可
25 相位 差 检 测 单 元 电路 的 设 吨 £ 1.I }娴 l 1 I { 1 .感 器 I I 一 一j

= A 功率 数艘q l = B 功 率 i 数 砸q l 矧 j
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本系统 的相位差检测单元 电路 的设 计 主要 包 括 以下 几 部 分 : ①采集部分 : 通过 电压 、 电流互感器 分 别采 集 电路 中 的电压 u和 电流 I其 , 中 电流 I我们通过 I , , v转换 器 , 可将其 转换为 U 2信号 , 送至 比较部分 。 ② 比较部 分 :将采 集到 的 u和 U 2 信 号 送 至 电压 比较 器 进 行 分 别 比较 , 再 将 比较信号送至鉴幅电路 。 ③鉴定部分 :将 2 电压 比较器得 个 到的两组方波信号送至鉴相 电路 。输 出
沈 夏 , 彩 红 丁
( 中国市 政 工 程 中南设 计 研 究 总 院有 限公 司 , 湖北 武 汉 40 1 ) 30 0
摘 要 : 各 个 电力 系统 中 , 率 因数都 是 一 个 非常 重要 指 标 。 系到 系统 的 正 常运 行 , 在 功 关 设备 的运 转 , 在现 在 能 源越 发

无功功率补偿设备 ,补偿电容器 的投切方式分为手动和 2 A 8 C 1 片机 的硬 件 结构 及 性 能 参 数 . 2 T95 单 自动 2种 , 本系统为 自动投切方式 。 A 8C 1 一 种带 4 T9 5 是 K字 节 F A H存 储 器 的低 电 LS 压 、高性能 C O M S 8位微处理 器 。 T 9 25 是一种带 A 8C 0 1 1 系统设计概述 2 K字节 闪存可编程可擦除只读存储器的单片机 。 该器件 无 功功率补偿一般采用并联 电容器补偿方 式 ,为尽 采用 A M L高密度非易失存储器制造技术制造 , TE 与工业 标准的 M S 5 指令集和输 出管脚相兼容 。由于将 多功 C 一1 量减少线路损耗和电压损失 , 宜就地平衡补偿 , 即低压部 分 的无功功率宜由低压 电容器补偿 。本设计主要应用单 能 8 C U和闪烁存储器组合在单个 芯片中, T E 位 P A M L的 片机技术 , 实现对低压 电力系统 的检测 , 然后依据检测所 A 8C 是一种高效微控制器 。 T9 5 1 . 3 得数据进行分析 , 控制 电容器的投切 , 从而实现对电力 系 2 功率因数 的计算 在交流电力线路 中, 因为线路感抗 的影响 , 会消耗掉 统 的功率因数 的补偿 。 部分 的无功功率 ,而交流 电路 中相电压 和相 电流之间 无 功补偿控制器是本设计 的核心部分 ,它根据检测 的功率 因数分析计算, 然后按 照设定 的程序进行 电容器 存在相位差 ,其 角度大小取决于负载所呈现 的感性或容 的投入或者切除, 而达到对整个 系统无功功率 的补偿 , 性 的程 度 。 从 2 电力 电容 器 补 偿 、 制及 安 装 方 式 的选 择 . 4 控 实现功率因素 的提高。 ①采用并联 电力 电容器作为无 功补偿装置时 ,为了 2 功率因数补偿系统的设计 尽量减少线损 和电压损失 , 宜分散补偿和就地平衡补偿 , 即低压部分的无 功补偿 由低压 电容器补偿 ,高压部分 的 21 无功 功 率 补 偿器 设 计 的 总体 框 图 . 并不得向电网倒送无功。 图 1 是该设计的系统框 图,A 8C 1 T 9 5 是本 系统 的处 无功补偿 由高压 电容器补偿 , ②电容器 的投切方式分为手动 和 自动 2种 ,为避免 理核心 , 实现数据处理 、 输入 、 出控制等功能。 输 系统包括 宜选用 自动补偿 。 检测部分 、计算和处理部分 、显示部分以及通讯部分组 过补偿或在轻载时 电压过高 , ③无功 自补偿 的调节方式 : 以节能为主者 , 采用无功 成 。 先 我 们 通 过计 数 器 83 得 出 系 统 的 功率 因数 的大 首 01 小 ,再通过 比较器将 得出的功率 因素与设定 的功率 因素 功率参数调节 ;当三相负荷平衡 ,也可采用功率 因素调 以改善电压偏差为主进行 补偿者 , 应按 电压参数进行 进行 比较 , 计算 出所需补偿 的无功功率 , 然后通过控制系 节 ;
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• 2、采用LCD显示,可实时显示电压、电流和功率因数等 数据。
• 3、 控制策略比较合理。该策略既考虑到无功补偿对电 容容量需求,又考虑到稳定电压质量的要求,比如在高 电压区间的只切不投原则和在低压区间的只投不切原则。
总结与展望
无功补偿技术在边沿科学如电力电子技术和微电子技术 发展的推动下,在电力系统领域取得了很大的发展,形 成了多种补偿方式。本文在对无功补偿技术进行分析的 基础上,针对传统无功补偿装置的缺点提出了一种新型 的智能无功补偿控制器,该装置适合对大用户进行无功补 偿,也就是随器补偿,其优点如下: • 1、装置结构简单,通过硬件软件配合,稳定性高,用单 片机控制,可实现真正的智能控制,具有很高的性价比。
低压无功补偿器设计
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硬件设计
CPU AT89C51是低电压、高性能的CMOS 8位单片机,片内含4K bytes的可反复擦写 的只读程序存储(PEROM)和128bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件兼 容标准MCS—51指令系统,内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元。

硬件设计
A/D转换器 ADC0809是一种8路模拟输入逐次比较型A/D转换器。它由8路模拟 开头、地址锁存与译码器、8位A/D转换器和三态输出锁存缓冲器组 成。ADC0809芯片可以分时处理8路模拟量输入信号,使用模拟开 关切换。在某一时刻,模拟开关只能与一路模拟量通道接通,对该 通道进行A/D转换
硬件设计
LCD显示 本次设计采用1602型L CD显示,1602型LCD 显示模块具有体积小, 功耗低,显示内容丰 富等特点。
1602型LCD可以显示2 行16个字符,有8位数 据总线D0~D7和RS, R/W,EN三个控制端 口,工作电压为5V, 并且具有字符对比度 调节和背光功能 。
模拟信号调理电路
输出控制电路
光电偶合器通过一个非门与89C51的一个输出口连接,当此脚输出高电 平时,使MOC3021打开驱动双向可控硅,使晶体管导通和继电器吸合, 驱动电容器组投入运行,发光二级管发光指示。当管脚输出为低电平时, 将会封锁住MOC3021,则继电器释放,发光二级管熄灭,电容器组退 出电路。
软件设计
在软件设计上我们采用汇编语言,用汇编语言用来 编制系统软件和过程控制软件,其目标程序占用内存空 间少,运行速度快,有着高级语言不可替代的用途。
开始
初始化
电压检测
过压? N 电流检测
Y
无功计算
N
补偿?
Y 投电容器切电容器 Nhomakorabea软件设计
随器补偿应以配变容量的6%~8%选择电容器容量效果较好, 因为这大约相当于配电变压器空载时的无功功率,本次设 计一共设了3组容量为25FP电容器组,方便控制和调节补偿 容量,采用三相共同补偿。 当检测到到的功率因数小于0.95时,投入第一组电容器组; 再进行第二次检测,计算得到功率因数再于默认值进行比 较,若实际功率因数仍然小于0.95的话,继续投入第二组 电容器组,以次类推,直到实际功率因数小于标准。 当检测到的三相电压大于标准电压时(通常取400V),即 电网处于容性状态,无功补偿过量,则立即切除第三组电 容;继续检测电压,若电压仍然高于标准的话,则切除第 二组电容器组,以次类推,直到实际电压小于标准。
硬件设计
看门狗 系统采用监控 芯片MAX81 3L构成硬件 狗,与AT89C 51的接口电 路如右图所示。
* VCC/+5V S VCC 098765432123456780900 433333333222222221213 P0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7P2.0P2.1P2.2P2.3P2.4P2.5P2.6P2.7 VCC PSEN ALEP R P3.1/TXD P3.0/RXD M WDI VCC D D N WDORESETG MAX813L D N P1.0P1.1P1.2P1.3P1.4P1.5P1.6P1.7P3.3INT1P3.2INT0P3.5/T1P3.4/T0EA/VPPXTAL1XTAL2RESETP3.7/RDP3.6/WRG B *AT89C51 1234567832541989760 1111311112
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