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2024-11-29 18:36:02 点击量:284
本文摘要:传统的电源确保使用的是人工手动式确保管理模式,而智能电源监控系统以嵌入式技术、计算机技术、通信技术等为基础,构建了电源系统向智能化、自动化管理模式的改变。
传统的电源确保使用的是人工手动式确保管理模式,而智能电源监控系统以嵌入式技术、计算机技术、通信技术等为基础,构建了电源系统向智能化、自动化管理模式的改变。 随着当代科技的日益发展,数量极大的各类设备的电源确保管理必须投放大量的人力、物力,像通信/电力设施所处环境更加简单,人烟稀少、交通不便、危险度高等都减小了确保的可玩性和费用。这对电源设备的监控管理明确提出了更高的拒绝。
电源监控系统必须对系统中各状态量展开监控,还必需能对各供电支路展开掌控和管理。确保管理人员可远程展开数据查找、掌控等确保工作,并可利用友好关系的人机界面便利地获得必须的信息。 数字化技术的发展展现出出有了传统技术无法比拟的优势,整个电源监控系统的信号取样、处置、掌控、通信等均可通过数字化技术构建。
仅有数字化的控制技术可有效地增大设备的体积,减少设备的成本,但同时大大提高设备的可靠性、智能化和用户体验。随着模块智能化程度的提升,新型电源监控系统的维修性也获得了提升。 随着嵌入式技术的发展,用于嵌入式实时操作系统是电源监控系统的必然选择。一方面是因为嵌入式实时操作系统具备较好的可移植性和较高的可靠性;另一方面是因为随着电源监控系统性能的大大提高,只能靠传统的单片机已无法适应环境新的市场需求。
ARM作为当今嵌入式技术的代表,不仅具备上述的所有优势,且成本很低,具备很高的性价比。本文中设计的系统搭配了TI公司生产的LuminaryCortex-M3系列ARM中的LM3S9B96芯片。
1、工作原理 图1以8路用电设备的电源监控为事例,得出了监控系统的原理框图。 图18路电源监控系统原理框图 8路设备皆从总电源处取电,各供电支路的工作方式几乎一样。
电源监控系统启动之后,主芯片正处于上电废黜状态,其GPIOF的8个I/O插槽正处于低电平,此时电控电源维持变频器状态,即供电支路正处于断电状态。当主芯片内核和各外设初始化顺利后,通过其内部嵌入式程序控制GPIOF的8个I/O插槽输入变成高电平,适当地各供电支路正处于通电状态,开始长时间工作。
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