《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 設計應用 > 數字溫度傳感器DSl8820在衛星電源系統中設計原理
數字溫度傳感器DSl8820在衛星電源系統中設計原理
摘要: 為加快我國衛星電源分系統的數字化設計.充分體現數字電路體積小、重量輕、功耗低、適應性強和可靠性高等優點,提高電源分系統的電能重量比,本文以DSl8820作為溫度傳感器,并采用單片機控制系統進行數據的采集、計算、調節及V-T曲線控制。
Abstract:
Key words :

  為加快我國衛星電源分系統的數字化設計.充分體現數字電路體積小、重量輕、功耗低、適應性強和可靠性高等優點,提高電源分系統的電能重量比,本文以DSl8820作為溫度傳感器,并采用單片機控制系統進行數據的采集、計算、調節及V-T曲線控制。

  衛星電源系統主要用來為整個衛星的正常運行提供穩定的電源。它是衛星電能產生、儲存、變換、調節、傳輸分配和管理的重要分系統。其基本功能是通過物理和化學過程將太陽的光能、核能或化學能轉化為電能,并根據需要對電能進行存儲、調節和變換,然后向衛星其它各分系統不間斷供電。我國的衛星大都采用太陽能/蓄電池供電系統。蓄電池充電終壓控制采用電壓一溫度補償法,即V-T控制。蓄電池溫度傳感器傳統上一般選用熱電耦或鉑電阻。模擬電路硬件控制是溫度補償的常用方法,已經在我國各種型號的衛星上獲得成功應用。

  1 V-T曲線控制原理

  V-T曲線的控制關系為:V=N(Vs-kT)

  式中:Vs電壓狀態值;T溫度;k溫度系數;N為補償系數。 如溫度T上升,電壓v下降,這表明此時蓄電池升高,需要調節充電電壓使溫度降低,這就是V-T曲線補償。其具體方法是采用V-T曲線跟蹤補償方案來控制蓄電池的充電終止電壓.然后通過測量蓄電池組的端電壓和單體溫度.以預設的溫度補償電壓曲線確定充電結束狀態。同時在充電器內部設置保護性充電終止電壓控制.以在電源控制計算機出現故障時停止對蓄電池充電.從

  而保證蓄電池組的安全。

  2 數字溫度傳感器DS18B20

  2.1 DS18B20的主要特點

  DS18B20是美國DALLAS公司繼DSl820之后推出的增強型單總線數字溫度傳感器。它在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、分辨率等方面都比DSl820有所改進。DS18B20的主要特點如下:

  ◇采用單總線方式,僅需一根信號線與CPU連接即可傳送串行數據,且不需要外部元件;

  ◇每個芯片都有惟一編碼。多個DS18B20;芯片可以并聯在一根總線上,故可實現多點測溫;

  ◇測溫范圍為-55~125℃,分辨率為12位;

  ◇測溫結果的數字量位數為9~12位,并可編程選擇;

  ◇可用數據線供電,也可用外部電源。

  2.2 DS18B20的結構及功能

  DS18B20采用3腳PR-35封裝或8腳SOIC封裝,其管腳排列如圖l所示。GND為地;I/O為數據輸入/輸出端(即單線總線),該腳為漏極開路輸出,常態下呈高電平;VDD外部+5V電源端.不用時應接地。

  DS18B20的內部結構主要包括寄生電源、溫度傳感器、64位激光ROM、高速暫存器、用于存儲用戶設定的溫度上下限值的TH和TL觸發器、存儲與控制邏輯、8位循環冗余校驗碼發生器等七部分。其中ROM由64位二進制數字組成,它由生產廠家光刻而成,共分為8個字節,字節0的內容是該產品的廠家代號28H,字節1~6的內容是48位器件序列號,字節7是ROM前56位校驗碼。每個DS18B20的64位序列號均不相同,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣,就可以在一根總線上掛接多個DS18B20。

  DS18B20溫度傳感器主要用于對溫度進行測量,數據可用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,并以0.0625℃/LSB形式表示。

  2.3 DS18B20的工作時序

  根據.DS18B20的通信協議,用主機控制DS18B20以完成溫度轉換必須經過三個步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20生行復位,復位成功后發送一條ROM指令,最后發送RAM指令,這樣才能對DS18B20進行預定的操作,每一步操作必須嚴格按照時序規定進行。DS18B20的_T作時序包括初始化時序、寫時序和讀時序。

  2.4 DS18B20使用注意事項

  主機控制DS18B20完成溫度轉換時,在每一次讀寫之前,都要對DS18B20進行復位,而且該復位要求主CPU要將數據線下拉500μs,然后釋放。DS18B20收到信號后將等待16~60μs左右,之后再發出60~240μs的低脈沖。主CPU收到此信號即表示復位成功。實際上,較小的硬件開銷需要相對復雜的軟件進行補償。由于DS18B20與微處理器間采用串行數據傳送方式,因此,在對DS18B20進行讀寫編程時,必須嚴格地保證讀寫

  時序,否則,將無法正確讀取測溫結果。

  對于在單總線上所掛DS18B20的數量問題,一般人們會誤認為可以掛任意多個DS18B20,而在實際應用中并非如此。若單總線上所掛DS18B20超過8個時,則需要解決微處理器的總線驅動問題,因此,在進行蓄電池單體多點測溫

  系統設計時該問題要加以注意。

  連接DS18B20的總線電纜是有長度限制的。試驗中.當采用普通信號電纜且其傳輸長度超過50m時,讀取的測溫數據將發生錯誤。而將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時,正常通訊距離可達150m,如采用帶屏蔽層且每米絞合次數更多的雙絞線電纜,則正常通信距離還可以進一步加長。這種情況主要是由總線分布電容使信號波形產生畸變造成的,因此,在用DS18B20進行長距離測溫系統設計時要充分考慮總線分布容和阻抗匹配問題。

  在DS18B20測溫程序設計中,當向DS18B20發出溫度轉換命令后,程序總要等待DSl8820的返回信號。這樣,一旦某個DS18B20接觸不好或斷線,在程序讀該DS18B20時就沒有返回信號,從而使程序進入死循環。因此,在進行DS18B20硬件連接和軟件設計時,應當給予足夠的重視。

  3數字V-T曲線控制系統

  3.1 硬件設計

  本設計選用美國Atmel公司的增強型Flash單片機AT89S52作為主處理器來完成主要的測控任務.A999S52內嵌的8 KB Flash ROM可在軟硬件上兼容AT89C52,但其最大的特點是集成了ISP接口.因而可直接在目標板上進行在線編程。另外,設計中選用DALLAS公司的DS18B20作為溫度測量單元,其單總線上掛接的DS18B20采用外接Vcc(而未用寄生供電),進行多點測量;模數轉換采用ADI公司的AD574,精度為12 bit。

  3.2軟件設計

  本系統程序主要包括主程序、讀出溫度子程序、溫度轉換命令子程序、計算溫度子程序、顯示數據刷新子程序等。編程時必須嚴格按照DS18B20的時序規定進行。尤其需要注意的是,在多點溫度測量中,由于多個DS18B20掛在一條總線上,為識別不同的器件,在系統安裝之前,應將主機逐個與DS18B20掛接,以讀出其序列號。具體是由主機先給DS18B20發一個復位脈沖,在DS18B20發回響應脈沖給主機后,主機再發讀ROM命令(代碼33H),并發一個15μs左右的脈沖,接著再讀取DS18B20序列號的一位,并用同樣方法讀取序列號的每一位。

  4系統抗干擾設計

  為了該系統能夠穩定可靠地工作,本系統還應對其進行抗干擾設計。具體應從以下幾個方面人手進行設計:

  (1) 線加粗,合理走線、接地,三總線分開。使用完全光耦隔離方法來提高抗干擾能

  力,減少互感振蕩,光耦應選擇高速器件;

  (2) CPU、RAM、ROM等主芯片應在Vcc和GND間接電解及瓷片電容,以去掉高低頻干擾;

  (3) 應采用獨立系統結構,并減少接插件與連線,以提高可靠性,減少故障率;

  (4) 在外部供電的輸入口應加二極管橋抑制電路,以防止逆向電流的出現,同時也使得內外電路的地線隔離,從而起到抗干擾作用;

  (5) 加復位電壓檢測電路可防止復位不充分從而CPU就工作的現象,尤其在有EEPROM器件時,復位不充分會改變EEPROM的內容;

  (6) 在單片機空單元寫上00H,并在最后放跳轉指令到ORG 0000H,可防止程序跑飛。

  5 結束語

  應用AT89S52單片機和DS18B20嵌入式數字溫度傳感器等設計的V-T曲線控制補償系統,可以方便地進行數據采集、計算和調節。試驗結果表明,該控制系統完全可以達到設計要求,以實現數字化的數據采集、數據處理和控制要求。該方法與傳統的模擬硬件控制系統相比,可以很好地解決衛星電源分系統的小型化、高精度、高可靠性和低功耗等問題??梢灶A見,該設計方案在我國的航天領域將有很大作為。

  (本文轉自電子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0518/article_6017.html)應性強和可靠性高等優點,提高電源分系統的電能重量比,本文以DSl8820作為溫度傳感器,并采用單片機控制系統進行數據的采集、計算、調節及V-T曲線控制。

  衛星電源系統主要用來為整個衛星的正常運行提供穩定的電源。它是衛星電能產生、儲存、變換、調節、傳輸分配和管理的重要分系統。其基本功能是通過物理和化學過程將太陽的光能、核能或化學能轉化為電能,并根據需要對電能進行存儲、調節和變換,然后向衛星其它各分系統不間斷供電。我國的衛星大都采用太陽能/蓄電池供電系統。蓄電池充電終壓控制采用電壓一溫度補償法,即V-T控制。蓄電池溫度傳感器傳統上一般選用熱電耦或鉑電阻。模擬電路硬件控制是溫度補償的常用方法,已經在我國各種型號的衛星上獲得成功應用。

  1 V-T曲線控制原理

  V-T曲線的控制關系為:V=N(Vs-kT)

  式中:Vs電壓狀態值;T溫度;k溫度系數;N為補償系數。 如溫度T上升,電壓v下降,這表明此時蓄電池升高,需要調節充電電壓使溫度降低,這就是V-T曲線補償。其具體方法是采用V-T曲線跟蹤補償方案來控制蓄電池的充電終止電壓.然后通過測量蓄電池組的端電壓和單體溫度.以預設的溫度補償電壓曲線確定充電結束狀態。同時在充電器內部設置保護性充電終止電壓控制.以在電源控制計算機出現故障時停止對蓄電池充電.從

  而保證蓄電池組的安全。

  2 數字溫度傳感器DS18B20

  2.1 DS18B20的主要特點

  DS18B20是美國DALLAS公司繼DSl820之后推出的增強型單總線數字溫度傳感器。它在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、分辨率等方面都比DSl820有所改進。DS18B20的主要特點如下:

  ◇采用單總線方式,僅需一根信號線與CPU連接即可傳送串行數據,且不需要外部元件;

  ◇每個芯片都有惟一編碼。多個DS18B20;芯片可以并聯在一根總線上,故可實現多點測溫;

  ◇測溫范圍為-55~125℃,分辨率為12位;

  ◇測溫結果的數字量位數為9~12位,并可編程選擇;

  ◇可用數據線供電,也可用外部電源。

  2.2 DS18B20的結構及功能

  DS18B20采用3腳PR-35封裝或8腳SOIC封裝,其管腳排列如圖l所示。GND為地;I/O為數據輸入/輸出端(即單線總線),該腳為漏極開路輸出,常態下呈高電平;VDD外部+5V電源端.不用時應接地。

  DS18B20的內部結構主要包括寄生電源、溫度傳感器、64位激光ROM、高速暫存器、用于存儲用戶設定的溫度上下限值的TH和TL觸發器、存儲與控制邏輯、8位循環冗余校驗碼發生器等七部分。其中ROM由64位二進制數字組成,它由生產廠家光刻而成,共分為8個字節,字節0的內容是該產品的廠家代號28H,字節1~6的內容是48位器件序列號,字節7是ROM前56位校驗碼。每個DS18B20的64位序列號均不相同,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣,就可以在一根總線上掛接多個DS18B20。

  DS18B20溫度傳感器主要用于對溫度進行測量,數據可用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,并以0.0625℃/LSB形式表示。

  2.3 DS18B20的工作時序

  根據.DS18B20的通信協議,用主機控制DS18B20以完成溫度轉換必須經過三個步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20生行復位,復位成功后發送一條ROM指令,最后發送RAM指令,這樣才能對DS18B20進行預定的操作,每一步操作必須嚴格按照時序規定進行。DS18B20的_T作時序包括初始化時序、寫時序和讀時序。

  2.4 DS18B20使用注意事項

  主機控制DS18B20完成溫度轉換時,在每一次讀寫之前,都要對DS18B20進行復位,而且該復位要求主CPU要將數據線下拉500μs,然后釋放。DS18B20收到信號后將等待16~60μs左右,之后再發出60~240μs的低脈沖。主CPU收到此信號即表示復位成功。實際上,較小的硬件開銷需要相對復雜的軟件進行補償。由于DS18B20與微處理器間采用串行數據傳送方式,因此,在對DS18B20進行讀寫編程時,必須嚴格地保證讀寫

  時序,否則,將無法正確讀取測溫結果。

  對于在單總線上所掛DS18B20的數量問題,一般人們會誤認為可以掛任意多個DS18B20,而在實際應用中并非如此。若單總線上所掛DS18B20超過8個時,則需要解決微處理器的總線驅動問題,因此,在進行蓄電池單體多點測溫

  系統設計時該問題要加以注意。

  連接DS18B20的總線電纜是有長度限制的。試驗中.當采用普通信號電纜且其傳輸長度超過50m時,讀取的測溫數據將發生錯誤。而將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時,正常通訊距離可達150m,如采用帶屏蔽層且每米絞合次數更多的雙絞線電纜,則正常通信距離還可以進一步加長。這種情況主要是由總線分布電容使信號波形產生畸變造成的,因此,在用DS18B20進行長距離測溫系統設計時要充分考慮總線分布容和阻抗匹配問題。

  在DS18B20測溫程序設計中,當向DS18B20發出溫度轉換命令后,程序總要等待DSl8820的返回信號。這樣,一旦某個DS18B20接觸不好或斷線,在程序讀該DS18B20時就沒有返回信號,從而使程序進入死循環。因此,在進行DS18B20硬件連接和軟件設計時,應當給予足夠的重視。

  3數字V-T曲線控制系統

  3.1 硬件設計

  本設計選用美國Atmel公司的增強型Flash單片機AT89S52作為主處理器來完成主要的測控任務.A999S52內嵌的8 KB Flash ROM可在軟硬件上兼容AT89C52,但其最大的特點是集成了ISP接口.因而可直接在目標板上進行在線編程。另外,設計中選用DALLAS公司的DS18B20作為溫度測量單元,其單總線上掛接的DS18B20采用外接Vcc(而未用寄生供電),進行多點測量;模數轉換采用ADI公司的AD574,精度為12 bit。

  3.2軟件設計

  本系統程序主要包括主程序、讀出溫度子程序、溫度轉換命令子程序、計算溫度子程序、顯示數據刷新子程序等。編程時必須嚴格按照DS18B20的時序規定進行。尤其需要注意的是,在多點溫度測量中,由于多個DS18B20掛在一條總線上,為識別不同的器件,在系統安裝之前,應將主機逐個與DS18B20掛接,以讀出其序列號。具體是由主機先給DS18B20發一個復位脈沖,在DS18B20發回響應脈沖給主機后,主機再發讀ROM命令(代碼33H),并發一個15μs左右的脈沖,接著再讀取DS18B20序列號的一位,并用同樣方法讀取序列號的每一位。

  4系統抗干擾設計

  為了該系統能夠穩定可靠地工作,本系統還應對其進行抗干擾設計。具體應從以下幾個方面人手進行設計:

  (1) 線加粗,合理走線、接地,三總線分開。使用完全光耦隔離方法來提高抗干擾能

  力,減少互感振蕩,光耦應選擇高速器件;

  (2) CPU、RAM、ROM等主芯片應在Vcc和GND間接電解及瓷片電容,以去掉高低頻干擾;

  (3) 應采用獨立系統結構,并減少接插件與連線,以提高可靠性,減少故障率;

  (4) 在外部供電的輸入口應加二極管橋抑制電路,以防止逆向電流的出現,同時也使得內外電路的地線隔離,從而起到抗干擾作用;

  (5) 加復位電壓檢測電路可防止復位不充分從而CPU就工作的現象,尤其在有EEPROM器件時,復位不充分會改變EEPROM的內容;

  (6) 在單片機空單元寫上00H,并在最后放跳轉指令到ORG 0000H,可防止程序跑飛。

  5 結束語

  應用AT89S52單片機和DS18B20嵌入式數字溫度傳感器等設計的V-T曲線控制補償系統,可以方便地進行數據采集、計算和調節。試驗結果表明,該控制系統完全可以達到設計要求,以實現數字化的數據采集、數據處理和控制要求。該方法與傳統的模擬硬件控制系統相比,可以很好地解決衛星電源分系統的小型化、高精度、高可靠性和低功耗等問題??梢灶A見,該設計方案在我國的航天領域將有很大作為。

  (本文轉自電子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0518/article_6017.html)應性強和可靠性高等優點,提高電源分系統的電能重量比,本文以DSl8820作為溫度傳感器,并采用單片機控制系統進行數據的采集、計算、調節及V-T曲線控制。

  衛星電源系統主要用來為整個衛星的正常運行提供穩定的電源。它是衛星電能產生、儲存、變換、調節、傳輸分配和管理的重要分系統。其基本功能是通過物理和化學過程將太陽的光能、核能或化學能轉化為電能,并根據需要對電能進行存儲、調節和變換,然后向衛星其它各分系統不間斷供電。我國的衛星大都采用太陽能/蓄電池供電系統。蓄電池充電終壓控制采用電壓一溫度補償法,即V-T控制。蓄電池溫度傳感器傳統上一般選用熱電耦或鉑電阻。模擬電路硬件控制是溫度補償的常用方法,已經在我國各種型號的衛星上獲得成功應用。

  1 V-T曲線控制原理

  V-T曲線的控制關系為:V=N(Vs-kT)

  式中:Vs電壓狀態值;T溫度;k溫度系數;N為補償系數。 如溫度T上升,電壓v下降,這表明此時蓄電池升高,需要調節充電電壓使溫度降低,這就是V-T曲線補償。其具體方法是采用V-T曲線跟蹤補償方案來控制蓄電池的充電終止電壓.然后通過測量蓄電池組的端電壓和單體溫度.以預設的溫度補償電壓曲線確定充電結束狀態。同時在充電器內部設置保護性充電終止電壓控制.以在電源控制計算機出現故障時停止對蓄電池充電.從

  而保證蓄電池組的安全。

  2 數字溫度傳感器DS18B20

  2.1 DS18B20的主要特點

  DS18B20是美國DALLAS公司繼DSl820之后推出的增強型單總線數字溫度傳感器。它在測溫精度、轉換時間、傳輸距離、分辨率等方面都比DSl820有所改進。DS18B20的主要特點如下:

  ◇采用單總線方式,僅需一根信號線與CPU連接即可傳送串行數據,且不需要外部元件;

  ◇每個芯片都有惟一編碼。多個DS18B20;芯片可以并聯在一根總線上,故可實現多點測溫;

  ◇測溫范圍為-55~125℃,分辨率為12位;

  ◇測溫結果的數字量位數為9~12位,并可編程選擇;

  ◇可用數據線供電,也可用外部電源。

  2.2 DS18B20的結構及功能

  DS18B20采用3腳PR-35封裝或8腳SOIC封裝,其管腳排列如圖l所示。GND為地;I/O為數據輸入/輸出端(即單線總線),該腳為漏極開路輸出,常態下呈高電平;VDD外部+5V電源端.不用時應接地。

  DS18B20的內部結構主要包括寄生電源、溫度傳感器、64位激光ROM、高速暫存器、用于存儲用戶設定的溫度上下限值的TH和TL觸發器、存儲與控制邏輯、8位循環冗余校驗碼發生器等七部分。其中ROM由64位二進制數字組成,它由生產廠家光刻而成,共分為8個字節,字節0的內容是該產品的廠家代號28H,字節1~6的內容是48位器件序列號,字節7是ROM前56位校驗碼。每個DS18B20的64位序列號均不相同,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣,就可以在一根總線上掛接多個DS18B20。

  DS18B20溫度傳感器主要用于對溫度進行測量,數據可用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,并以0.0625℃/LSB形式表示。

  2.3 DS18B20的工作時序

  根據.DS18B20的通信協議,用主機控制DS18B20以完成溫度轉換必須經過三個步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20生行復位,復位成功后發送一條ROM指令,最后發送RAM指令,這樣才能對DS18B20進行預定的操作,每一步操作必須嚴格按照時序規定進行。DS18B20的_T作時序包括初始化時序、寫時序和讀時序。

  2.4 DS18B20使用注意事項

  主機控制DS18B20完成溫度轉換時,在每一次讀寫之前,都要對DS18B20進行復位,而且該復位要求主CPU要將數據線下拉500μs,然后釋放。DS18B20收到信號后將等待16~60μs左右,之后再發出60~240μs的低脈沖。主CPU收到此信號即表示復位成功。實際上,較小的硬件開銷需要相對復雜的軟件進行補償。由于DS18B20與微處理器間采用串行數據傳送方式,因此,在對DS18B20進行讀寫編程時,必須嚴格地保證讀寫

  時序,否則,將無法正確讀取測溫結果。

  對于在單總線上所掛DS18B20的數量問題,一般人們會誤認為可以掛任意多個DS18B20,而在實際應用中并非如此。若單總線上所掛DS18B20超過8個時,則需要解決微處理器的總線驅動問題,因此,在進行蓄電池單體多點測溫

  系統設計時該問題要加以注意。

  連接DS18B20的總線電纜是有長度限制的。試驗中.當采用普通信號電纜且其傳輸長度超過50m時,讀取的測溫數據將發生錯誤。而將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時,正常通訊距離可達150m,如采用帶屏蔽層且每米絞合次數更多的雙絞線電纜,則正常通信距離還可以進一步加長。這種情況主要是由總線分布電容使信號波形產生畸變造成的,因此,在用DS18B20進行長距離測溫系統設計時要充分考慮總線分布容和阻抗匹配問題。

  在DS18B20測溫程序設計中,當向DS18B20發出溫度轉換命令后,程序總要等待DSl8820的返回信號。這樣,一旦某個DS18B20接觸不好或斷線,在程序讀該DS18B20時就沒有返回信號,從而使程序進入死循環。因此,在進行DS18B20硬件連接和軟件設計時,應當給予足夠的重視。

  3數字V-T曲線控制系統

  3.1 硬件設計

  本設計選用美國Atmel公司的增強型Flash單片機AT89S52作為主處理器來完成主要的測控任務.A999S52內嵌的8 KB Flash ROM可在軟硬件上兼容AT89C52,但其最大的特點是集成了ISP接口.因而可直接在目標板上進行在線編程。另外,設計中選用DALLAS公司的DS18B20作為溫度測量單元,其單總線上掛接的DS18B20采用外接Vcc(而未用寄生供電),進行多點測量;模數轉換采用ADI公司的AD574,精度為12 bit。

  3.2軟件設計

  本系統程序主要包括主程序、讀出溫度子程序、溫度轉換命令子程序、計算溫度子程序、顯示數據刷新子程序等。編程時必須嚴格按照DS18B20的時序規定進行。尤其需要注意的是,在多點溫度測量中,由于多個DS18B20掛在一條總線上,為識別不同的器件,在系統安裝之前,應將主機逐個與DS18B20掛接,以讀出其序列號。具體是由主機先給DS18B20發一個復位脈沖,在DS18B20發回響應脈沖給主機后,主機再發讀ROM命令(代碼33H),并發一個15μs左右的脈沖,接著再讀取DS18B20序列號的一位,并用同樣方法讀取序列號的每一位。

  4系統抗干擾設計

  為了該系統能夠穩定可靠地工作,本系統還應對其進行抗干擾設計。具體應從以下幾個方面人手進行設計:

  (1) 線加粗,合理走線、接地,三總線分開。使用完全光耦隔離方法來提高抗干擾能

  力,減少互感振蕩,光耦應選擇高速器件;

  (2) CPU、RAM、ROM等主芯片應在Vcc和GND間接電解及瓷片電容,以去掉高低頻干擾;

  (3) 應采用獨立系統結構,并減少接插件與連線,以提高可靠性,減少故障率;

  (4) 在外部供電的輸入口應加二極管橋抑制電路,以防止逆向電流的出現,同時也使得內外電路的地線隔離,從而起到抗干擾作用;

  (5) 加復位電壓檢測電路可防止復位不充分從而CPU就工作的現象,尤其在有EEPROM器件時,復位不充分會改變EEPROM的內容;

  (6) 在單片機空單元寫上00H,并在最后放跳轉指令到ORG 0000H,可防止程序跑飛。

  5 結束語

  應用AT89S52單片機和DS18B20嵌入式數字溫度傳感器等設計的V-T曲線控制補償系統,可以方便地進行數據采集、計算和調節。試驗結果表明,該控制系統完全可以達到設計要求,以實現數字化的數據采集、數據處理和控制要求。該方法與傳統的模擬硬件控制系統相比,可以很好地解決衛星電源分系統的小型化、高精度、高可靠性和低功耗等問題??梢灶A見,該設計方案在我國的航天領域將有很大作為。

  (本文轉自電子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0518/article_6017.html)

 
此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久人人九九| 欧美成人精品高清在线播放| 久久成人久久爱| 一区二区欧美精品| 亚洲东热激情| 国产综合激情| 国产麻豆日韩| 国产精品日韩欧美一区二区| 欧美日韩中文字幕在线| 欧美精品三级| 欧美成人精品| 免费一区视频| 免费观看30秒视频久久| 久久亚洲精品欧美| 久久青青草原一区二区| 久久久免费精品| 久久久久9999亚洲精品| 欧美中文字幕第一页| 欧美亚洲三级| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 亚洲一区自拍| 亚洲小说欧美另类社区| 亚洲一区二区三区高清不卡| 亚洲色在线视频| 亚洲一二三区在线观看| 亚洲在线观看免费视频| 午夜欧美精品| 久久国产精品一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 国产精品久久久久高潮| 欧美亚洲成人网| 国产精品超碰97尤物18| 国产精品捆绑调教| 国产精品欧美风情| 国产欧美成人| 国产一区二区三区四区五区美女| 国产一区二区在线免费观看| 激情五月婷婷综合| 黄色在线一区| 亚洲第一精品福利| 亚洲日本黄色| 99视频国产精品免费观看| 亚洲视频日本| 欧美一区二区三区视频| 亚洲激情小视频| 一本大道久久a久久精二百| 亚洲特级片在线| 欧美在线二区| 美女被久久久| 欧美日韩国产一区| 国产精品自拍小视频| 好看不卡的中文字幕| 亚洲黄色视屏| 一区二区三区视频在线看| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲国产成人久久综合| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲图片在线| 久久激情久久| 欧美国产第一页| 国产精品乱子久久久久| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲日本中文字幕| 亚洲视频香蕉人妖| 欧美专区第一页| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 亚洲欧美国产制服动漫| 久久99在线观看| 一本大道av伊人久久综合| 欧美制服丝袜第一页| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 国产精品美女久久久久av超清 | 一区二区在线不卡| 一本色道久久| 亚洲第一天堂无码专区| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 一区二区三区精品久久久| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 欧美激情亚洲一区| 国产精品一香蕉国产线看观看| 亚洲国产另类精品专区| 香蕉久久久久久久av网站| 9色porny自拍视频一区二区| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 欧美日韩国产综合网 | 亚洲视屏在线播放| 亚洲第一页自拍| 亚洲欧美激情一区| 欧美丰满少妇xxxbbb| 国产欧美日韩综合| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 亚洲欧美一区二区视频| 欧美精品一区二区精品网| 国产一区再线| 亚洲视频成人| 99国产精品久久| 久久综合九色综合网站| 国产精品揄拍500视频| 日韩网站在线观看| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 久久久久久97三级| 国产精品福利av| 99精品欧美| av成人福利| 美腿丝袜亚洲色图| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲资源av| 亚洲主播在线| 欧美精品一区三区| 亚洲国产精品综合| 亚洲黄色成人网| 久久深夜福利| 国内外成人在线视频| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 亚洲午夜视频在线| 欧美日韩精品在线观看| 91久久在线| 亚洲精品一区久久久久久| 老司机亚洲精品| 黄色资源网久久资源365| 欧美在线免费观看亚洲| 久久精品99| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲欧美激情一区| 麻豆成人小视频| 亚洲品质自拍| 久久久夜精品| 国产一区二区中文字幕免费看| 亚洲午夜高清视频| 亚洲在线中文字幕| 欧美日韩亚洲一区二| 亚洲老司机av| 中文精品在线| 欧美日韩免费观看一区三区| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲国产综合91精品麻豆| 久久五月天婷婷| 狠狠色丁香婷综合久久| 久久国产欧美日韩精品| 久久久久综合网| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 亚洲国产精品黑人久久久| 免费人成精品欧美精品| 亚洲国产第一页| 亚洲精品中文字幕女同| 欧美精品一区二区三区四区| 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 亚洲在线不卡| 国产精品有限公司| 欧美一级黄色录像| 久久久久在线观看| 在线看国产一区| 亚洲美女在线一区| 欧美日韩国产欧| 亚洲午夜精品视频| 欧美影院成人| 激情久久一区| 一区二区欧美日韩| 欧美小视频在线| 香港久久久电影| 六月婷婷久久| 日韩亚洲视频在线| 国产主播精品| 亚洲天堂成人在线视频| 欧美三级在线播放| 性欧美videos另类喷潮| 美女精品网站| av成人国产| 久久九九热免费视频| 亚洲国产三级| 午夜精品亚洲| 影音先锋亚洲电影| 在线一区二区三区做爰视频网站| 国产精品区一区二区三| 亚洲高清久久久| 欧美三级乱人伦电影| 欧美一区在线直播| 欧美理论电影网| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美另类在线观看| 午夜伦欧美伦电影理论片| 欧美国产综合视频| 亚洲综合色视频| 欧美大片在线看| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 久久一本综合频道| 一本色道久久99精品综合| 久久在线视频在线| 一本久道久久综合狠狠爱| 久久只精品国产| 亚洲视频一二区| 免费在线观看成人av| 亚洲午夜av在线| 欧美激情综合| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 一区二区三区欧美在线观看| 久久女同互慰一区二区三区| 99热在线精品观看|