在能源技术和工业技术发展的基础上,结合工程现场的实际情况,提出并设计了基于传输信号确定多芯电缆芯线的控制器。检查STC 89C52单芯片系统;原理该设计满足线路控制器的基本功能。

线路;单片机;参考终端;校准终端;数字显示随着能源技术的发展,工业生产越来越依赖于电气设备;智能设备投入工业生产,提高生产效率,加快经济发展速度。而,智能设备的控制系统变得越来越复杂和精确,并且控制电缆逐渐从一个核心变为多个导体:只要使用电缆,
矿用电缆许多多芯电缆芯带有数字标签或颜色标记。而,标签易于擦除或者在使用时难以区分颜色,并且电缆的外壳通常很硬并且难以剥离,因此难以使电缆的芯与两者匹配。缆端。于上述情况,本文件提出了以下多芯电缆线的设计并解释了该原理。本图表这种设计分为两个部分的设计:参考设计的第一部分,其包括主体材料:芯片芯片STC 89C52,四支数码管,五个基本开关,晶体12M,一个电容器33P二,8针16针(接线时使用电线),DC 5V外接电源,印刷电路板,烙铁,电线,电缆等。本设计的基本框图如下:图1:最终设计的第二部分验证,主要硬件包括:STC 89C52单片机芯片,4个数码管,5个小型开/关基本开关,一个12M晶体,两个33P电容器,8针接头16(当电缆用于电缆时),DC 5V外部电源,印刷电路板,烙铁,电线,电缆等。
本设计原理图如图2所示:对于参考设计,MCU端口P1的前五个端口I / O设计为系统启动开关,校准开关为1线电缆,2线电缆校准开关,中心电缆校准开关,4线电缆校准开关;端口P3 P3 MCU〜0-P3〜3的四个第一端口被用作芯片选择信号数据的透明锁存器到八个HC573SJ比特的控制端口,所述单芯片P2八个端口被用作一个信号numérique.Le控制口管的显示被连接到四个锁存器透明的HC573SJ四个透明锁存器HC573SJ.Les输出端口的八个输入端口连接到四个数字与管七段,每个数码管。口P0的前四个端口之一用作从端口获取的控制内核的参考值。MCU工作时,它取决于主选择开关。MCU发送P0端口的连续命令。

送的命令由编程程序决定。码管显示器可根据HC573SJ透明触发器芯片选择信号的高低电位改变数值。芯片选择信号高时,单芯片发送的命令可以毫无困难地传输到数码管。芯片选择信号较弱时,透明锁存器保留原始值,即数字管保持原始值,以便芯片的同一端口可以控制显示通过控制芯片选择信号来控制不同的数字管。

计传输命令和验证线连接方法如下表1所示:对于校准设计的结束,MCU的P1端口的前五个I / O端口分别连接系统启动开关,单线电缆校准开关和双线电缆。缆校准开关,3线电缆校准开关,4线电缆校准开关; P0单片机的前4个P0.0-P0.3端口用作8位透明数据锁存器HC573SJ选择信号控制端口,MCU的P2端口作为数字管显示信号。制端口连接到四个HC573SJ透明触发器的八个输入端口。个HC573SJ透明触发器的输出端口连接到四个七段数字。个数字管顺序地对应于P3端口的前四个端口中的一个作为从端口获取的控制内核的参考值。

MCU工作时,它取决于主选择开关。MCU接收来自P3输入的信号,然后通过内部MCU系统分析信号,为每个验证端口的相应数字管分配一个值,并可以通过数字显示的值确定核心。据该设计接收的信号(控制代码除外),管的数字显示和校准线的连接如表2所示。上表2所示,校准端子的数字显示根据布线的位置而不同地显示。
据数学排列,当在四行检测时,数码管显示器将具有A44♂= 4 * 3 * 2 * 1 = 24种显示模式,因此对于4线检测,阵列2只是显示的一部分,写入控制程序全部考虑。参考侧发送命令时,首先发送控制代码,其设计如下:当使用单行系统时,控制代码为P3 = 0x01,即高电平总是仅发送到检查电缆的心脏破裂,两个子系统中,当校验码P3 = 0X03是当控制结束验证发送,检测系统开始检测心脏当检测到P0 = 0X03时,当三线系统发送控制代码P3 = 0X07并且控制结束检查当检测到P0 = 0X07时,检测系统开始检测心脏:在四线系统中,发送控制代码P3 = 0X0F,当检查结束检查时,当检测到P0 = 0X0F时,检测系统开始匹配该线。本检测处理。

分析测试结果时,只需看一下电缆两端的数码管显示相同的电缆芯即可。计方案应注意的问题是:使用传感装置时,线路必须按照默认布线方式连接到参考端和校准端。计。选择芯片类型和晶体振荡器时,
矿用电缆参考端和校准端是相干的。
果未显示校准的数码管,则将要测试的电缆芯分成几个部分,并使用包含少量碱基的测试文件来检查核心是否损坏。计划是该设计的核心,必须考虑所有可能的因素,并且必须确保其准确性。论本设计基于STC 89C52单芯片多芯电缆测试仪,是一种结构紧凑,简单,高效,方便的测试仪,可用于电力工程设计。
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