Shtëpi / Ngrohje / Amper-voltmetër i integruar në PIC12F675 dhe tregues LED. Amper-voltmetër i thjeshtë i integruar në PIC16F676 Voltmetër për furnizim me energji elektrike në foton e mikrokontrolluesit

Amper-voltmetër i integruar në PIC12F675 dhe tregues LED. Amper-voltmetër i thjeshtë i integruar në PIC16F676 Voltmetër për furnizim me energji elektrike në foton e mikrokontrolluesit


Kjo pajisje është implementuar në PIC16F676 duke përdorur një ADC të integruar dhjetë-bit. Voltmetri mund të matë tensione deri në 30 V DC dhe mund të përdoret në furnizimin me energji elektrike në tavolinë ose panele të ndryshme instrumentesh.
Tre tregues me shtatë segmente me një anodë të përbashkët përdoren për të shfaqur tensionin. Informacioni shfaqet në tregues në mënyrë dinamike (multipleks), shkalla e rifreskimit është rreth 50 Hz.

Qarku i voltmetrit:

Tensioni i daljes së ndarësit
Si parazgjedhje, në një mikrokontrollues PIC, voltazhi i referencës ADC vendoset në VCC (+5 V në këtë rast).
Është e nevojshme të bëhet një ndarës i tensionit që do të zvogëlojë tensionin prej 30 V në 5 V. Është e lehtë të llogaritet Vin / 6 ==> 30/6 = 5, faktori i ndarjes është 6. Gjithashtu, ndarësi duhet të ketë një rezistencë të lartë në mënyrë që të ndikojë sa më pak në tensionin e matur.

Llogaritja
ADC - 10 bit do të thotë se numri maksimal i mostrave është 1023.
Vlera maksimale e tensionit është 5V, atëherë marrim 5/1023 = 0.0048878 V/Count. Në këtë rast, nëse numri i pikave ADC është 188, atëherë voltazhi i hyrjes është 188 * 0,0048878 = 0,918 volt

Duke përdorur një ndarës të tensionit, voltazhi maksimal është 30 V, pastaj 30/1023 = 0,02932 V/Numër.
Dhe nëse numri i pikave ADC është 188, atëherë voltazhi i hyrjes është 188 * 0,02932 = 5,5 V.

Kondensatori 0.1uF e bën ADC-në më të qëndrueshme, pasi ADC-të dhjetë-bit janë mjaft të ndjeshëm.
Dioda zener 5.1V është projektuar për të mbrojtur ADC nga tejkalimi i tensionit të lejuar.

Pllaka e qarkut të printuar:

Foto e pajisjes së përfunduar:

Saktësia dhe Kalibrimi
Saktësia e përgjithshme e qarkut është mjaft e lartë, varet plotësisht nga vlerat e rezistencës së rezistorëve 47 kOhm dhe 10 kOhm, prandaj, sa më saktë të zgjidhen përbërësit, aq më të sakta do të jenë leximet.
Voltmetri është kalibruar duke përdorur një rezistencë prerëse 10 kOhm; vendosni rezistencën në rreth 7.5 kOhm dhe monitoroni leximet me një pajisje tjetër.
Ju gjithashtu mund të përdorni çdo burim të stabilizuar 5 ose 12 volt për rregullim; në këtë rast, rrotulloni rezistencën e shkurtimit derisa të merrni vlerën e duhur në ekran.

Projekti në Proteus:

Materialet e këtij shkrimi janë botuar në revistën Radioamator - 2013, nr.9

Artikulli paraqet dizajnin e një ampermetër-voltmetër dixhital të krijuar për të punuar së bashku me një tabelë kontrolli universal për furnizimet me energji laboratorike. E veçanta e saj është mungesa e sensorit të vet aktual. Kur matni rrymën, përdoret sensori i rrymës së bordit të kontrollit. Dizajni i konsideruar është ideal për konvertimin e furnizimeve me energji kompjuterike në furnizime me energji elektrike DC laboratorike.

Shndërrimi i furnizimeve me energji kompjuterike në ato laboratorike doli të ishte në kërkesë të madhe. Në kërkim të opsioneve të qarkut të kontrollit dhe mbrojtjes, u zbulua "Pllaka e kontrollit universal për furnizimet me energji laboratorike" (Libri vjetor i radios, 2011, nr. 5, f. 53). Qarku i bordit të kontrollit doli të ishte shumë i thjeshtë dhe efektiv, duke përmbushur të gjitha kërkesat e kontrollit dhe mbrojtjes të një furnizimi me energji elektrike DC të laboratorit me fuqi të lartë.

Për të treguar tensionin dhe rrymën e daljes, dizajni i përshkruar në artikullin e sipërpërmendur dukej shumë i rëndë dhe i shtrenjtë, dhe ne e konsiderojmë gjithashtu të tepërt të tregojmë njëkohësisht tensionin dhe rrymën në një burim energjie të kësaj klase. Në të njëjtën kohë, voltmetrat e ndërtuar në një mikrokontrollues të lirë PIC16F676 me një tregues LED me tre shifra u bënë shumë të njohura. Përdorimi i një voltmetri të tillë të gatshëm doli të mos ishte shumë i përshtatshëm për shkak të vështirësisë së konvertimit të tij në modalitetin e ampermetrit. Prandaj, vendosëm të zhvillojmë qarkun tonë të ndërrueshëm të amper-voltmetrit me një tregues të qartë të mënyrës së matjes, duke përdorur gjithashtu një sensor aktual nga bordi i kontrollit.

Karakteristikat kryesore teknike të amper-voltmetrit:

  • Tensioni i furnizimit – 7…35 V DC;
  • diapazoni i matjes së tensionit – 0…50,0 V;
  • diapazoni i matjes aktuale – 0,02…9,99 A;
  • hapi i matjes së tensionit – 0,1 V;
  • hapi i matjes aktuale – 0,01 A;
  • ndërrimi i mënyrës së matjes - me një buton ndërprerës me dy pol me fiksim;
  • treguesi i mënyrës së matjes - një tregues me shtatë segmente në formën e shkronjave "A" ose "U".

Përshkrimi i qarkut të bordit të kontrollit

Së pari, le të shohim diagramin e "bordit universal të kontrollit të furnizimit me energji elektrike" të paraqitur në figurë:

Ai është montuar në një çip të vetëm përforcues operativ katërkëndor DA1 dhe në këtë rast ka për qëllim të kontrollojë një kontrollues PWM të tipit TL494 të një furnizimi me energji kompjuteri. Skemat për konvertimin e furnizimit me energji kompjuterike duke përdorur një kontrollues PWM të këtij lloji janë përshkruar tashmë shumë herë, kështu që ne nuk do të ndalemi në këtë. Qarku përmban amplifikatorë matës të rrymës në elementët DA1.1, DA1.4 dhe tension në elementët DA1.2, DA1.3, nga dalja e të cilave sinjali i kontrollit furnizohet në kontrolluesin PWM të furnizimit me energji elektrike. Rezistorët e ndryshueshëm R13, R14 ndryshojnë përkatësisht tensionin e referencës së amplifikatorëve të daljes të kanaleve të matjes së tensionit dhe rrymës. Nëse rryma e ngarkesës nuk e kalon vlerën e vendosur nga rregullatori R14, atëherë njësia e kontrollit do të funksionojë në modalitetin e stabilizimit të tensionit të vendosur nga rregullatori R13. Në këtë rast, treguesi HL3 do të ndizet. Nëse rryma në ngarkesë arrin vlerën e vendosur nga rregullatori R14, atëherë, nëse çelësi SA1 është i hapur, njësia e kontrollit do të kalojë në modalitetin e kufizuar të rrymës së daljes. Në këtë rast, treguesi HL2 do të ndizet. Nëse çelësi SA1 është i mbyllur, atëherë kur të arrihet rryma e caktuar në ngarkesë, voltazhi i daljes do të bjerë në zero dhe treguesi HL1 do të ndizet. Për të dalë nga modaliteti aktual i ndërprerjes, thjesht hapni çelësin SA1.

Mund të lexoni më shumë rreth funksionimit dhe konfigurimit të qarkut të kontrollit në artikullin origjinal: "Pllaka e integruar universale e kontrollit për furnizimin me energji laboratorike"

Përshkrimi i qarkut amper-voltmetër

Diagrami i qarkut të amper-voltmetrit është paraqitur në figurën më poshtë:

Baza e amper-voltmetrit është mikrokontrolluesi DD1, i cili kryen funksionin e konvertimit analog në dixhital të sinjalit hyrës të furnizuar në hyrjen RA0 (qarku IN), dhe nxjerr rezultatin e matjes në një segment me tre shifra me shtatë segmente. Treguesi LED me katoda të zakonshme HG1. Kanali i matjes ndërrohet duke përdorur butonin SA1. Poli i dytë i butonit SA1 përdoret për të furnizuar një sinjal në mikrokontrollues (qarku SW), i cili përdoret gjatë përpunimit të rezultatit të matjes.

Ekrani është dinamik me një shpejtësi rifreskimi prej 100 Hz. Për shkak të faktit se katodat e treguesit janë të lidhura drejtpërdrejt me kunjat e mikrokontrolluesit, për të zvogëluar ngarkesën, çdo shkarkim ndizet në 2 hapa nga 4 segmente. Për të eliminuar ndezjen e shpeshtë të shifrës së rendit të ulët të treguesit, shkalla e rifreskimit të leximeve të treguesit zvogëlohet artificialisht dhe kryhet 3 herë në sekondë. Nëse tejkalohet kapaciteti i ekranit të vlerave të matura, në tregues do të shfaqen tre pika.

Për të treguar mënyrën e zgjedhur të matjes, përdoret një tregues me shtatë segmente me një shifër me një katodë të zakonshme HG2 me një simbol të një madhësie më të vogël se në HG1. Segmentet "b", "c", "e" dhe "f" të treguesit HG2 janë ndezur vazhdimisht. Në modalitetin e matjes së tensionit, çelësi SA1 furnizon qarkun SW me një fuqi plus, i cili, përmes rezistencës R11, ndez segmentin "d", duke formuar simbolin "U" në tregues. Në të njëjtën kohë, niveli i lartë në bazën e tranzistorit VT1 e mban atë të mbyllur. Kur kaloni në modalitetin e matjes aktuale, një tel i zakonshëm furnizohet në qarkun SW. Hapet transistori VT1, duke furnizuar me energji segmentet "a" dhe "g", dhe simboli "A" formohet në tregues.

Furnizimi me energji elektrike për qarkun amper-voltmetër merret nga furnizimi me energji i kontrolluesit PWM të furnizimit me energji të kompjuterit dhe stabilizohet duke përdorur stabilizuesin e integruar të rregullueshëm DA1. Ndarësi R3, R4 në daljen e stabilizatorit vendos një tension prej rreth 3 V. Ky tension i furnizimit të qarkut u zgjodh për të siguruar aftësinë për të përdorur gamën e plotë të mikrokontrolluesit ADC në modalitetin e matjes aktuale për shkak të nivelit të ulët të hyrjes sinjal.

Ndërtimi dhe detajet

Elementet e qarkut të kontrollit dhe amper-voltmetri janë montuar në bordet e qarkut të printuar të bërë nga petëzuar tekstil me fije qelqi të njëanshme të veshur me fletë metalike me përmasa përkatësisht 40x50 mm dhe 58x37 mm. Vizatimet e bordit të qarkut të printuar dhe paraqitjet e elementeve janë paraqitur në figurën më poshtë. Vizatimet tregohen nga ana e instalimit të elementeve.

Pllaka e qarkut të kontrollit drejtohet në mënyrë të tillë që të fiksohet në terminalet e rezistorëve të ndryshueshëm R13, R14. Për lehtësinë e rregullimit, komponentët e radios dalëse përdoren në dizajn.

Për të siguruar kompaktësinë, dizajni i amper-voltmetrit përdor kryesisht elementë për montimin në sipërfaqe: rezistorë të faktorit të formës 1206 dhe kondensatorë 0805. Duhet të theksohet se çipi i mikrokontrolluesit është i instaluar në mënyrë jo standarde në një paketë DIP. Sigurohet me montim sipërfaqësor në anën e përcjellësit, me skajet e prizave të tij të përkulura nga jashtë. Çelësi SA1 është një buton i tipit PS-850L, i përdorur në kompjuterët e vjetër si çelës "turbo".

Treguesit HG1 (me një madhësi simboli 0,56 inç) dhe HG2 (0,39 inç) mund të përdoren çdo të ngjashëm me një katodë të zakonshme, mundësisht me një ngjyrë të kuqe shkëlqimi, pasi ato "të gjelbra" shkëlqejnë mjaft dobët.

Montimi dhe rregullimi

Mund të lexoni për përdorimin e qarkut të kontrollit dhe mënyrën e konfigurimit të tij në artikullin origjinal. Qarku amper-voltmetër nuk ka nevojë për rregullim. Është e nevojshme vetëm të zgjidhni vlerat e rezistorëve R1 dhe R2 në ndarësit e hyrjes së kanaleve të matjes së rrymës dhe tensionit, përkatësisht. Kjo bëhet më së miri në mënyrë eksperimentale, duke përdorur një multimetër dixhital si një ampermetër-voltmetër referencë.

Duhet të theksohet se ampermetri nuk do të funksionojë mirë nëse sinjali në daljen e furnizimit me energji elektrike është shumë i zhurmshëm. Prandaj, duhet të zgjidhni me kujdes kondensatorët C1, C2 të qarkut të kontrollit. Ne kemi mbledhur tashmë më shumë se gjashtë furnizime me energji elektrike me një qark të tillë kontrolli, dhe në disa furnizime me energji, vlerësimet e kondensatorëve C1, C2 duhej të rriteshin ndjeshëm në krahasim me ato të treguara në qark.

konkluzioni

Përvoja në funksionimin e furnizimit me energji elektrike me qarkun e kontrollit të përshkruar më sipër ka treguar mospërputhjen e përdorimit të tij për konvertim kompjuter furnizimet me energji elektrike në laboratori për shkak të nivelit të konsiderueshëm të valëzimit të tensionit të daljes, furnizimi me energji elektrike vërtet "këndon"! Tani përdoret për të krijuar furnizime me energji laboratorike

Voltmetër në PIC16F676 - një artikull në të cilin do të flas për vetë-montimin e një voltmetri dixhital DC me një kufi prej 0-50 V. Artikulli ofron një diagram qarku të një voltmetri në PIC16F676, si dhe një bord qarku të printuar dhe firmware. Një voltmetër u përdor për të organizuar ekranin në.

Specifikimet e voltmetrit:

  • Rezolucioni i ekranit të rezultatit të matjes 0.1V;
  • Gabim 0.1…0.2V;
  • Tensioni i furnizimit të voltmetrit është 7…20 V.
  • Konsumi mesatar aktual 20 mA

Dizajni është bazuar në diagramin e autorit N. Zaets nga artikulli “Milivoltmeter”. Vetë autori është shumë bujar dhe ndan me dëshirë zhvillimet e tij, teknike dhe softuerike. Sidoqoftë, një nga të metat domethënëse të modeleve të tij (për mendimin tim) është baza e vjetëruar e elementeve. Përdorimi i të cilave, për momentin, nuk është plotësisht i arsyeshëm.

Figura 1 tregon diagramin skematik të versionit të autorit.

Unë shpejt do të kaloj nëpër përbërësit kryesorë të qarkut. Çipi DA1 është një stabilizues i rregullueshëm i tensionit, voltazhi i daljes i të cilit rregullohet nga një rezistencë e rregulluar R4. Kjo zgjidhje nuk është shumë e mirë, pasi për funksionimin normal të voltmetrit kërkohet një burim i veçantë 8V DC. Dhe ky tension duhet të mbetet konstant. Nëse tensioni i hyrjes ndryshon, atëherë tensioni i daljes do të ndryshojë, dhe kjo nuk është e pranueshme. Në praktikën time, një ndryshim i tillë çoi në djegien e mikrokontrolluesit PIC16F676.

Rezistorët R5-R6 janë një ndarës i tensionit të hyrjes (i matur). DD1 është një mikrokontrollues, HG1-HG3 janë tre tregues të veçantë me shtatë segmente, të cilët mblidhen në një autobus informacioni. Përdorimi i treguesve të veçantë me shtatë segmente e ndërlikon shumë tabelën e qarkut të printuar. Kjo zgjidhje gjithashtu nuk është shumë e mirë. Dhe konsumi i ALS324A është i mirë.

Figura 2 tregon një diagram qarku të modifikuar të një voltmetri dixhital.

Figura 2 – Diagrami skematik i një voltmetri DC.

Tani le të shohim se çfarë ndryshimesh janë bërë në diagram.

Në vend të stabilizatorit të integruar të rregullueshëm KR142EN12A, u vendos të përdoret stabilizuesi i integruar LM7805 me një tension konstant të daljes +5V. Kështu, ishte e mundur të stabilizohej në mënyrë të besueshme tensioni i funksionimit të mikrokontrolluesit. Një avantazh tjetër i kësaj zgjidhjeje është mundësia e përdorimit të tensionit hyrës (të matur) për të fuqizuar qarkun. Përveç nëse, sigurisht, ky tension është më shumë se 6 V, por më pak se 30 V. Për t'u lidhur me tensionin e hyrjes, thjesht duhet të mbyllni bluzën. Nëse vetë stabilizuesi nxehet shumë, ai duhet të instalohet në një radiator.

Për të mbrojtur hyrjen ADC nga mbitensioni, një diodë zener VD1 u shtua në qark.

Rezistenca R4 së bashku me kondensatorin C3 rekomandohet nga prodhuesi për rivendosje të besueshme të mikrokontrolluesit.

Në vend të tre treguesve të veçantë me shtatë segmente, u përdor një i zakonshëm.

Për të shkarkuar kunjat individuale të mikrokontrolluesit, u shtuan tre transistorë.

Në tabelën 1 mund të shihni të gjithë listën e pjesëve dhe zëvendësimin e tyre të mundshëm me një analog.

Tabela 1 - Lista e pjesëve për voltmetrin në PIC16F676
Përcaktimi i pozicionit Emri Analog/zëvendësues
C1 Kondensator elektrolitik - 470μFx35V
C2 Kondensator elektrolitik - 1000μFx10V
C3 Kondensator elektrolitik - 10μFx25V
C4 Kondensator qeramik - 0,1 μFx50V
DA1 Stabilizues integral L7805
DD1 Mikrokontrolluesi PIC16F676
HG1 Treguesi LED me 7 segmente KEM-5631-ASR (OK) Çdo tjetër me fuqi të ulët për tregues dinamik dhe i përshtatshëm për lidhje.
R1* Rezistenca 0,125W 91 kOhm Madhësia SMD 0805
R2* Rezistenca 0,125W 4,7 kOhm Madhësia SMD 0805
R3 Rezistenca 0,125W 5,1 Ohm Madhësia SMD 0805
R4 Rezistenca 0,125W 10 kOhm Madhësia SMD 0805
R5-R12 Rezistenca 0,125W 330 Ohm Madhësia SMD 0805
R13-R15 Rezistenca 0,125W 4,3 kOhm Madhësia SMD 0805
VD1 Dioda Zener BZV85C5V1 1N4733
VT1-VT3 Transistor BC546B KT3102
XP1-XP2 Pin lidhës në bord
XT1 Blloku i terminalit për 4 kontakte.

Figura 3 – Pllaka e qarkut të printuar për një voltmetër në PIC16F676 (ana e përcjellësit).

Figura 4 tregon anën e tabelës së qarkut të printuar ku janë vendosur pjesët.

Figura 4 – Ana e printuar e tabelës për vendosjen e pjesëve (dërrasa në figurë nuk është e shkallëzuar).

Sa i përket firmuerit, ndryshimet nuk ishin domethënëse:

  • Shtuar duke çaktivizuar shifrat e vogla;
  • Koha për lëshimin e rezultateve në treguesin LED me shtatë segmente është rritur.

Një voltmetër i montuar nga pjesë të njohura të punës fillon të punojë menjëherë dhe nuk kërkon rregullim. Në disa raste, bëhet e nevojshme të rregulloni saktësinë e matjes duke zgjedhur rezistorët R1 dhe R2.

Pamja e voltmetrit është paraqitur në figurat 5-6.

Figura 5 – Pamja e voltmetrit.

Figura 6 – Pamja e voltmetrit.

Voltmetri i diskutuar në artikull u testua me sukses në shtëpi dhe u testua në një makinë të mundësuar nga rrjeti në bord. Nuk ka pasur dështime. Mund të jetë e shkëlqyeshme për përdorim afatgjatë.

Video interesante

Më lejoni të përmbledh. Pas të gjitha ndryshimeve, morëm një voltmetër dixhital jo të keq DC në mikrokontrolluesin PIC16F676, me një kufi matjeje 0-50 V. I uroj të gjithëve që do të përsërisin këtë voltmetër komponentë të mirë pune dhe fat të mirë në prodhim!

Verën e kaluar, me kërkesë të një miku, zhvillova një qark për një voltmetër dhe ampermetër dixhital. Sipas kërkesës, kjo pajisje matëse duhet të jetë ekonomike. Prandaj, një ekran kristal i lëngshëm me një linjë u zgjodh si tregues për shfaqjen e informacionit. Në përgjithësi, ky amper-voltmetër kishte për qëllim të monitoronte shkarkimin e një baterie makine. Dhe bateria që funksiononte në motorin e një pompe të vogël uji po mbaronte. Pompa pompoi ujë përmes filtrit dhe përsëri e ktheu mbi guralecë në një pellg të vogël në shtëpinë e vendit.

Në përgjithësi, nuk u futa në detajet e kësaj çuditshmërie. Pak kohë më parë, ky voltmetër erdhi përsëri në duart e mia për të finalizuar programin. Gjithçka funksionon siç pritej, por ka një kërkesë tjetër për të instaluar një LED për të treguar funksionimin e mikrokontrolluesit. Fakti është se një ditë, për shkak të një defekti në tabelën e qarkut të printuar, energjia e mikrokontrolluesit humbi, natyrisht ai pushoi së funksionuari, dhe meqenëse ekrani LCD ka kontrolluesin e tij, të dhënat e ngarkuara më parë në të, tensioni në bateria dhe rryma e konsumuar nga pompa mbetën në ekranin e treguesit. Më parë, nuk kisha menduar për një incident kaq të pakëndshëm, tani do të më duhet ta marr parasysh këtë çështje në programin e pajisjeve dhe qarqeve të tyre. Përndryshe, do të admironi numrat e bukur në ekranin e ekranit, por në realitet gjithçka tashmë është djegur shumë kohë më parë. Në përgjithësi, bateria ishte shkarkuar plotësisht, gjë që, siç tha ai, ishte shumë e keqe për një mik atëherë.
Diagrami i pajisjes me një LED tregues tregohet në figurë.

Qarku bazohet në një mikrokontrollues PIC16F676 dhe një tregues LCD. Meqenëse e gjithë kjo funksionon ekskluzivisht në sezonin e ngrohtë, treguesi dhe kontrolluesi mund të blihen me çmimin më të lirë. Përforcuesi operacional i zgjedhur ishte gjithashtu i përshtatshëm - LM358N, i lirë dhe me një interval të temperaturës së funksionimit nga 0 në +70.
Për të konvertuar vlerat analoge (dixhitalizimin) e tensionit dhe rrymës, zgjidhet një tension i stabilizuar i furnizimit të mikrokontrolluesit prej +5V. Kjo do të thotë që me dixhitalizimin dhjetë-bit të një sinjali analog, çdo bit do të korrespondojë me - 5V = 5000 mV = 5000/1024 = 4,8828125 mV. Kjo vlerë shumëzohet me 2 në program dhe marrim 9,765625 mV për një bit të kodit binar. Dhe për shfaqjen e saktë të informacionit në ekranin LCD, na duhet që një shifër të jetë e barabartë me 10 mV ose 0,01 V. Prandaj, qarqet e shkallëzimit sigurohen në qark. Për tensionin, ky është një ndarës i rregullueshëm i përbërë nga rezistorë R5 dhe R7. Për të korrigjuar leximet aktuale, përdoret një përforcues shkallëzues, i montuar në një nga amplifikatorët operacional të mikroqarkut DA1 - DA1.2. Koeficienti i transmetimit të këtij amplifikatori rregullohet duke përdorur një rezistencë 33k R3. Është më mirë nëse të dy rezistorët e akordimit janë me shumë rrotullime. Kështu, kur përdorni një tension prej saktësisht +5 V për digjitalizim, lidhja e drejtpërdrejtë e sinjaleve me hyrjet e mikrokontrolluesit është e ndaluar. Op-amp i mbetur, i lidhur midis R5 dhe R7 dhe hyrjes RA1 të çipit DD1, është një përsëritës. Shërben për të reduktuar ndikimin e zhurmës dhe ndërhyrjes së impulsit në dixhitalizim, për shkak të reagimeve qind për qind negative, të pavarura nga frekuenca. Për të zvogëluar zhurmën dhe ndërhyrjen gjatë konvertimit të vlerës aktuale, përdoret një filtër në formë U i përbërë nga C1, C2 dhe R4. Në shumicën e rasteve, C2 nuk ka nevojë të instalohet.

Si një sensor aktual, rezistenca R2, përdoret një shant i fabrikës shtëpiake prej 20A - 75ShSU3-20-0.5. Me një rrymë që rrjedh nëpër shunt prej 20A, një tension prej 0.075 V do të bjerë në të (sipas fletës së të dhënave për shunt). Kjo do të thotë që në mënyrë që të ketë dy volt në hyrjen e kontrolluesit, fitimi i amplifikatorit duhet të jetë afërsisht 2V/0,075 = 26. Përafërsisht, kjo ndodh sepse rezolucioni ynë i dixhitalizimit nuk është 0,01 V, por 0,09765625 V. Sigurisht, është është e mundur të aplikoni shuntime shtëpiake duke rregulluar fitimin e amplifikatorit DA1.2. Fitimi i këtij përforcuesi është i barabartë me raportin e vlerave të rezistorëve R1 dhe R3, Kus = R3/R1.
Dhe kështu, bazuar në sa më sipër, voltmetri ka një kufi të sipërm prej 50 volt, dhe ampermetri ka një kufi të sipërm prej 20 amperësh, megjithëse me një shunt të projektuar për 50 amper, ai do të masë 50A. Pra, mund të instalohet me sukses në pajisje të tjera.
Tani në lidhje me modifikimin, i cili përfshin shtimin e një LED tregues. Ndryshime të vogla janë bërë në program dhe tani, ndërsa kontrolluesi është duke punuar, LED pulson me një frekuencë prej afërsisht 2 Hz. Koha e ndriçimit LED u zgjodh të ishte 25 ms për të kursyer para. Do të ishte e mundur të shfaqej një kursor që pulson në ekran, por ata thanë se me një LED do të ishte më e qartë dhe më efektive. Dukej se kaq është. Paç fat. K.V.Yu.


.

Një nga opsionet për një pajisje të përfunduar të zbatuar nga Alexey. Fatkeqësisht nuk e di mbiemrin. Faleminderit për punën dhe fotot e tij.

Në ditët e sotme, instrumentet matëse të bazuara në mikrokontrollues me një ADC të integruar po bëhen gjithnjë e më popullore, veçanërisht pasi disponueshmëria dhe aftësitë e mikrokontrolluesve të tillë po rriten vazhdimisht, qarku po thjeshtohet dhe montimi i tyre po bëhet i realizueshëm edhe për amatorët e radios fillestare. Modulet LCD me kontrolluesin e tyre shpesh përdoren si pajisje për shfaqjen e informacionit në instrumentet matëse dixhitale. Kjo zgjidhje ka disavantazhe: nevojën për ndriçim shtesë me konsum të lartë aktual, një përzgjedhje të kufizuar të karaktereve të shfaqura dhe kosto të lartë. Prandaj, është më e lehtë dhe më e përshtatshme të përdoren tregues LED me tre shifra me shtatë segmente.

Diagrami i lidhjes së voltmetrit

Diagrami skematik i një voltmetri në MK


Diagrami skematik i një voltmetri në PIC16F676 - opsioni i dytë

PP voltmetër në PIC16F676

Ky është një voltmetër i thjeshtë me bazë deri në 30 volt PIC16F676 mikrokontrollues me një ADC 10-bit dhe tre tregues LED me 7 segmente. Ju mund ta përdorni këtë qark për të matur deri në 30 VDC. PIC16F676- kjo është baza e kësaj skeme. ADC-ja e brendshme e mikrokontrolluesit me rezistorë ndarës të tensionit përdoret për të matur tensionin e hyrjes. Më pas përdoret një ekran 3-shifror i segmentit të anodës 7 për të shfaqur tensionin përfundimtar të konvertuar. Për të zvogëluar konsumin aktual, qarku përdor tregues dinamik. Këtu mund të shkarkoni firmware për tregues të ndryshëm.

Funksionimi i pajisjes

Një ndarës i tensionit është montuar në rezistorët R1 dhe R2, dhe një rezistencë ndërtimi me shumë kthesa R3 përdoret për të kalibruar voltmetrin. Kondensatori C1 mbron voltmetrin nga zhurma e impulsit dhe zbut sinjalin e hyrjes. Dioda Zener VD1 shërben për të kufizuar tensionin e hyrjes në hyrjen e mikrokontrolluesit në mënyrë që hyrja e kontrolluesit të mos digjet kur tejkalohet voltazhi i hyrjes.

Leximi i llogaritjeve

Një ADC 10-bit ju lejon të merrni një numër maksimal prej 1023. Pra, me 5 volt marrim 5/1023 = 0,0048878 V/D, që do të thotë nëse vlera është 188, atëherë tensioni i hyrjes është: 188 x 0,0048878 = 0,91 . Me një ndarës të tensionit, voltazhi maksimal është 30 V, kështu që të gjitha llogaritjet do të jenë 30/1023 = 0,02932 volt/ndarje. Pra, nëse tani marrim 188, atëherë 188 x 0.02932 = 5.5 Volt. Ju mund të thjeshtoni dhe ulni më tej koston e qarkut duke zëvendësuar treguesit ALS me një të thjeshtë