范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精的软件设计与实现。针对输配电网正常负荷和超低负荷两种
情况下的精确计量,提出按功率额度实时分段计量的电度表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
部定时计数器的门控
时间,方便对频率计的测量。其待测频率值使用四位共阳极数码管显示,并可以自动切换量
程,单位分别由红黄绿个指示。本次采用单片机技术设计种数字显示的频率计,
具有测量准确度高,响应速度快,体积小等优点。
关键词频率计单片机计数器量程自动切换
,单片机通过检测功率,自动切换到低负荷计量回路,
即小电流比计量回路,最大限度降低了电流传感器低负运行时造成
的信号检测表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时市场应用前景。
关键词实时分段,精确计量,仿真试验,
基于单片机的三相电
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时,度表研究
摘要
本文以智能计量总表为研究对象,采用计量芯片和
设计三相电度表,介绍了计量电路原理系统结构特点以及分段计量
的软件设计与实现。针对输配电网正常负荷和超低负荷两种
情况下的精确计量,提出按功率额度实时分段计量的电度表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时,单片机通过检测功率,自动切换到低负荷计量回路,
即小电流比计量回路,最大限度降低了电流传感器低负荷运行时造成
的信号检测量数据是真实有效的结论。
采用双变比电流传感器进行电度表设计,扩大了负荷计量范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精确计量,为具有实时分段计量功能的三
学校代码
学号
毕业论文设计
论文题目基于单片机的频率计设计
学位类别学士学位
学科专业电子信息工程
作者姓名
导师姓名
完成时间年月日
简易频率计的设计
中文摘要
频率测量是电子学测量中最为基本的测量之。频率计主要是由信号输入和放大电路
单片机模块分频模块及显示电路模块组成。单片机是频率计的控制核心,来完成
它待测信号的计数,译码,显示以及对分频比的控制。利用它内部的定时计数器完成待测信
号频率中,所制作的频率计采用外部分频,实现的频率测量,而且
可以实现量程自动切换流程。以单片机为核心,通过单片机内部定时计数器的门控机为核心,通过单片机内部定时计数器的门控
时间,方便对频率计的测量。其待测频率值使用四位共阳极数码管显示,并可以自动切换量
程,单位分别由红黄绿个指示。本次采用单片机技术设计种数字显示的频率计,
具有测量准确度高,响应速度快,体积小等优点。
关键词频率计单片机计数器量程自动切换
学校代码
学号
毕业论文设计
论文题目基于单片机的频率计设计
学位类别学士学位
学科专业电子信息工程
作者姓名
导师姓名
完成时间年月日
简易频率计的设计
中文摘要
频成待测信
号频率
简易频率计的设计
中文摘要
频率测量是电子学测量中最为基本的测量之。频率计主要是由信号输入和放大电路
单片机模块分频模块及显示电路模块组成。单片机是频率计的控制核心,来完成
它待测信号的计数,译码,显示以及对分频比的控制。利用它内部的定时计数器完成待测信
号频率的测量。
在整个设计。利用它内部的定时计数器完成待测信
号频率的测量。
在整个设计过程中,所制作的频率计采用外部分频,实现的频率测量,而且
可以实现量程自动切换流程。以单片机为核心,通过单片机内部定时计数器的门控
时间,方便对频率计的测量。其待测频率值使用四位共阳极数码管显示,并可以自动切换量
程,单位分别由红黄绿个指示。本次采用单片机技术设计种数字显示的频率计,
具有测量准确度高,响应速度快,体积小等优点。
器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时,单片机通过检测功率,自动切换到低负荷计量频率测量,而且
可以实现量程自动切换流程。以单片机为核心,通过单片机内部定时计数器的门控
时间,方便对频率计的测量。其待测频率值使用四位共阳极数码管显示,并可以自动切换量
程,单位分别由红黄绿个指示。本次采用单片机技术设计种数字显示的频率计,
具有测量准确度高,响应速度快,体积小等优点。
关键词频率计单片机计数器量程自动切换
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时,单片机通过检测功率,自动切换到低负荷计量回路,
即小电流比计量回路,最大限度降低了电流传感器低负荷运行时造成
的信号检测误差,提高电能计量试验,对功率参数的理论值和电度表的显示值两组数据
进行分析比较,得出电度表计量数据是真实有效的结论。
采用双变比电流传感器进行电度表设计,扩大了负荷计量范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精确计量,为具有实时分段计量功能的三
相电度表设计提供种可行的方案。目前,已完成样表的设计与测试
工作。基于精确的试验平台,完成对电度表的增益和偏差校准,即可
进行现场试验和数据采集,具有良好的市场应用前景。
关键词实时分段,精确计量,仿真试验,
基于单片机的三相电度表研究
摘要
本文以智能计量总表为研究对象,采用计量芯
单片机模块分频模块及显示电路模块组成。单片机是频率计的控制核心,来完成
它待测信号的计数,译码,显示以及对分频比的控制。利用它内部的定时计数器完成待测信
号频率的测量。
在整个设计。利用它内部的定时计数器完成待测信
号频率的测量。
在整个设计过程中,所制作的频率计采用外部分频,实现的频率测量,而且
可以实现量程自动切换流程。以单片分析比较,得出电度表计量数据是真实有效的结论。
采用双变比电流传感器进行电度表设计,扩大了负荷计量范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精
学校代码
学号
毕业论文设计
论文题目基于单片机的频率计设计
学位类别学士学位
学科专业电子信息工程
作者姓名
导师姓名
完成时间年月日
的理论值和电度表的显示值两组数据
进行分析比较,得出电度表计量数据是真实有效的结论。
采用双变比电流传感器进行电度表设计,扩大了负荷计量范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预
关键词实时分段,精确计量,仿真试验,
基于单片机的三相电度表研究
摘要
本文以智能计量总表为研究对象,采用计量芯片和
设计三相电度表,介绍了计量电路原理系统结构特点以及分段计量
的软件设计与实现。针对输配电网正常负荷和超。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精确计量,为具有实时分段计量功能的三
相电度表设计提供种可显示值两组数据
进行分析比较,得出电度表计量数据是真实有效的结论。
采用双变比电流传感器进行电度表设计,扩大了负荷计量范围,
提高了电能计量精度,且计量回路切换无需进行人工干预。该方案有
望实现全量程的精度均衡和精确计量,为具有实时分段计量功能的三
相电度表设计提供种可行的方案。目前,已完成样表的设计与测试
工作。基于精确的试验平台,完成对电度表的增益和偏差校准,即可
进行现场试验计量回路,最大限度降低了电流传感器低负荷运行时造成
的信号检测表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采降低了电流传感器低负荷运行时造成
的信号检测表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样,当负荷电流低于额定
电流的时,单片机通过检测功率,自动切换到低负荷计量回路,
即小电流比计量回路,最大限度降低了电流传感器低负荷运行时造成
的信号检测误差,提高电能计量试验,对功率参数的理论值和电度表的针对用电量的时间不均衡问题,提出复费率
分时段计量方案。
采用双变比电流传感器进行信号的检测采样构特点以及分段计量
的软件设计与实现。针对输配电网正常负荷和超低负荷两种
情况下的精确计量,提出按功率额度实时分段计量的电度表设计方案
为了调整电力负荷曲线,针对用电量的
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