当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 首先用PWM(脉宽调制)方法用于可控硅控制是有条件的,即调制频率不能大于市电频率(50Hz),也就是周期不能小于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处于连续导通状态而不能

首先用PWM(脉宽调制)方法用于可控硅控制是有条件的,即调制频率不能大于市电频率(50Hz),也就是周期不能小于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处于连续导通状态而不能达到调压目的。只有调制频率低于市电频率才能起到调压目的,即限制市电的周波通过可控硅的数量而起到调压的目的。因此用该种方法调制的电压周波数一定是小于50HZ,超过了人眼视觉暂留效应,此就是用于调光产生闪烁的原因。该调压方法用在调功或对脉动电压不敏感的用途上尚可。如果采用可控硅调压用在调光上,须采用移相的调制方法,可使光连续可调。采用移相方法就需过零检测作为移相基点。过零检测其实并不难,如果要求调压比不是很高采用简单的方法即可奏效;用一只三极管即可。用单片机进行移相调压控制可以做得很精。

/********************************************************************************/
#i nclude
__CONFIG (CPD&PROTECT&BOREN&MCLRDIS&PWRTEN&WDTEN&INTIO);
/********************************************************************************/
//
void init (void);
/********************************************************************************/
//
bit fg_pw,fg_vs,fg_zq;
volatile unsigned char fg_count;
volatile unsigned int time1_temp,buff;
/********************************************************************************/
#define powon GPIO|=0B00110000
#define powoff GPIO&=0B00001111
#define vpp GPIO2
#define feedback GPIO0
/********************************************************************************/
void init (void)
{ CLRWDT();
TRISIO=0B11001111;
WPU=1;
IOCB=4; //使能过零信号中断
VRCON=0;
PIE1=1;
OPTION=0;
INTCON&=7;
INTCON|=0B10001000;
CMCON=7;
T1CON&=1;
T1CON|=0x10;
}
/*********************************************************************************/
void interrupt isr_power (void)
{ GPIO=GPIO;
if (TMR1IF&&TMR1ON)
{ TMR1IF=0;
if (fg_pw)
{ if (!fg_vs)
{powon;fg_vs=1;TMR1L=112;TMR1H=0xfe;} //触发宽度400US(256+144)
else
{fg_vs=0;
powoff; //关闭
TMR1ON=0;
}
}
else {powoff;fg_count=0;}
}
if (GPIF)
{ GPIF=0;
if (fg_pw)
{fg_zq=1;
TMR1H=(time1_temp>>8);
TMR1L=(time1_temp&0xff);
//if (vpp==0) TMR1H-=3; //上下沿检测,下沿时间补偿(3*256)US
TMR1ON=1;
}
else
{ if (vpp) {TMR1ON=1;TMR1L=TMR1H=0;} //l-->h
else
{time1_temp=(TMR1H<<8|TMR1L); //h-->l
TMR1ON=0;
TMR1L=TMR1H=0;
time1_temp=~time1_temp; //同步信号周期检测(时间)
time1_temp+=1000; //一个半周时间中缩短1MS开始触发
buff=time1_temp;
if (++fg_count>=4) fg_pw=1;//连续周期检测4次
}
}
}
}
/************************************************************************************/
void main (void)
{ unsigned int i;
TMR0=0;
init();
while (1)
{ if (fg_pw&&fg_zq)
{ fg_zq=0;
if (feedback) {if(time1_temp<0xffff-1000) time1_temp+=20;}//功率(电压)上限
else
{if (time1_temp>buff)time1_temp-=20;} //功率(电压)下限
for (i=1000;i!=0;i--) {;}
init();
}
}
}

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

8位单片机在嵌入式设计领域已经成为半个多世纪以来的主流选择。尽管嵌入式系统市场日益复杂,8位单片机依然不断发展,积极应对新的挑战和系统需求。如今,Microchip推出的8位PIC®和AVR®单片机系列,配备了先进的独立...

关键字: 单片机 嵌入式 CPU

在嵌入式系统开发中,程序烧录是连接软件设计与硬件实现的关键环节。当前主流的单片机烧录技术已形成ICP(在电路编程)、ISP(在系统编程)、IAP(在应用编程)三大技术体系,分别对应开发调试、量产烧录、远程升级等不同场景。...

关键字: 单片机 ISP ICP IAP 嵌入式系统开发

在嵌入式系统开发中,看门狗(Watchdog Timer, WDT)是保障系统可靠性的核心组件,其初始化时机的选择直接影响系统抗干扰能力和稳定性。本文从硬件架构、软件流程、安全规范三个维度,系统分析看门狗初始化的最佳实践...

关键字: 单片机 看门狗 嵌入式系统

本文中,小编将对单片机予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: 单片机 开发板 Keil

随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。

关键字: 单片机 电磁兼容

以下内容中,小编将对单片机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对单片机的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 单片机 复位电路

在这篇文章中,小编将为大家带来单片机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 单片机 异常复位

今天,小编将在这篇文章中为大家带来单片机的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 单片机 仿真器

单片机将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 单片机 中断 boot

一直以来,单片机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来单片机的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: 单片机 数字信号 模拟信号
关闭