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        溫室智能控制器硬件單片機設計方案

        作者: 時間:2012-03-28 來源:網絡 收藏
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          電源的抗干擾設計是系統硬件抗干擾的關鍵。電源做得好,整個電路的抗干擾就解決了一大半。因采集單元和控制單元的功耗較小,對于需求的12V、5V、3. 3V 的直流電源都選用高性能的常用直流電壓轉換芯片實現。且對三級電壓需求逐級串聯用極性電容穩壓,這樣得到的3. 3V 穩壓電源性能更好。系統選用的工作電壓需求在2. 7V - 3. 6V 的單片機提供高質量直流電源,以減少電源噪聲對單片機的干擾。結構如圖4所示。

          溫室智能控制器硬件單片機設計方案

          圖4 電源結構圖

        3. 2 接口電路

          接口電路的抗干擾,主要是抑制干擾源,即盡可能減少干擾源的du /dt 和di /dt。減小du /dt 最有效的方法是在干擾源的兩端并聯電容,而減小di /dt 則是在干擾源回路串聯電感或電阻以及增加續流二極管等。

          ( 1) A/D 輸入通道

          A/D 輸入通道并接RC 吸收電路,以消除干擾源的du /dt 影響。因采集單元的A/D 轉換基準電壓選用3. 3v。設計時使用二極管分別接通3. 3v 和大地以進行限幅保護。通過接地以獲得準確的測量值。具體電路如圖5 所示。

          



        關鍵詞: 溫室 智能控制器 硬件單片機

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