以32位MCU-HY16F198实现AC电流量测应用
(8)超低输入噪声运算放大器。
本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/272140.htm(9)16-bit Timer A
(10)16-bit Timer B模块具PWM波形产生功能
(11)16-bit Timer C模块具Capture/Compare功能
(12)硬件串行通讯SPI模块
(13)硬件串行通讯I2C模块
(14)硬件串行通讯UART模块
(15)硬件RTC时钟功能模块
(16)硬件Touch KEY功能模块
三、系统设计
硬件说明
HY16F198搭配Hall Sensor连接电路如下,AIO1与Hall Sensor的Vout接,AIO0透过10k电组分压电路连接在VDDA与VSS之间,这样就可以量测到带有1/2VDDA的交流电压讯号。

图4 硬件线路连接图
主要组件介绍(1) MCU:HY16F198,功能为量测电信号、控制、运算包含功能为储存校正参数。
(2) LCD Display:负责显示量测出来的电流数值。
(3) 10K奥姆分压电路:主要做为分压电路应用,可以量测到带有1/2VDDA的交流电压讯号。
(4) Hall Sensor :将感应到的交流电流转换为Vac加上Vdc的混合电压输出讯号。
函式使用说明:1. void AC_DataCount(int index, int ADC_Data) :把量测到的ADC Data转换成AC Data. int index :代表所量测到的ADC Data资料笔数。
int ADC_Data :使用HY16F198 ADC所量测到的ADC Data数值。
2. long long AC_Algorithm(void) : AC Data透过交流信号算法计算出电流数值。
一、范例程序
/*——*/ /* MAIN function */ /*——*/ int main(void)
{ long long AC_Value;DisplayInit();ClearLCDframe();Delay(10000);DisplayHYcon();Delay(1000);MCUSTATUSbits._byte = 0;Count=0;InitalADC();SYS_EnableGIE(7,0x1FF); //Enable GIE(Global Interrupt)
while(1)
{ if(MCUSTATUSbits.b_ADCdone) //b_ADCdone=1 execute below { MCUSTATUSbits.b_ADCdone=0;AC_Value = AC_Algorithm(); // To do AC algorithm and to show current value AC_Value=AC_Value/0.5770; // Using 60HZ gain value, calibrate at 2000mA LCD_DATA_DISPLAY(AC_Value); //Display AC Value Count=0;DrvADC_CombFilter(0);DrvADC_ClearIntFlag();DrvADC_EnableInt();DrvADC_CombFilter(1);} return 0;} /*——*/ /* ADC Interrupt Subroutines */ /*——*/ void HW2_ISR(void)
{ int ADCData;if(DrvADC_ReadIntFlag())
{ DrvADC_ClearIntFlag();ADCData=DrvADC_GetConversionData();AC_DataCount(Count++,ADCData); // AC Algorithm : to get ADCData if(Count>=AC_DataLen) //to do 4096 times { DrvADC_DisableInt();MCUSTATUSbits.b_ADCdone=1;} /*——*/ /* ADC Initialization Subroutines */ /*——*/ void InitalADC(void)
{ //Set ADC input pin DrvADC_SetADCInputChannel(ADC_Input_AIO1,ADC_Input_AIO0); //Set the ADC positive/negative input voltage source. DrvADC_InputSwitch(OPEN); //ADC signal input (positive and negative) short(VISHR) control. DrvADC_RefInputShort(OPEN); //Set the ADC reference input (positive and negative) short(VRSHR) control. DrvADC_Gain(ADC_PGA_Disable,ADC_PGA_Disable); //Input signal gain for modulator. DrvADC_DCoffset(0); //DC offset input voltage selection (VREF=REFP-REFN)
DrvADC_RefVoltage(VDDA,VSSA); //Set the ADC reference voltage. DrvADC_FullRefRange(1); //Set the ADC full reference range select. //0: Full reference range input //1: 1/2 reference range input DrvADC_OSR(10); //10 : OSR=32 DrvADC_CombFilter(ENABLE); //Enable OSR DrvADC_ClkEnable(0,1); //Setting ADC CLOCK ADCK=HS_CK/6 Rising edge is high //Set VDDA voltage DrvPMU_VDDA_LDO_Ctrl(E_VDD3V);DrvPMU_BandgapEnable();DrvPMU_REFO_Enable();DrvPMU_AnalogGround(ENABLE); //ADC analog ground source selection. //1 : Enable buffer and use internal source(need to work with ADC)
//Set ADC interrupt DrvADC_EnableInt();DrvADC_ClearIntFlag();DrvADC_Enable();}
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