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士林变频器的CPU知识大全

作者:http://www.dgsfgy.com 发布时间:2016-08-13 浏览:
1、士林变频器的CPU怎样控制显示屏?
        迄今为止,多数变频器的显示屏都由分段式发光二极管数码显示器(简称LED数码管)构成。它由7个笔段构成。7个笔段分别标以A、B、C、D、E、F、G,小数点为DP。其基本电路通常接成共阳极或共阴极电路。CPU控制数码管的电源由外部5V电源通过晶体管VT提供,VT受CPU的控制。7个笔段分别由CPU的31~38脚进行控制。
 
2、士林变频器CPU怎样输出开关量信号?
        士林变频器的开关量输出有两种情形:继电器输出和晶体管输出,分别说明如下:
        ①继电器输出  当CPU有信号输出时,晶体管VT1饱和导通,输出继电器KA得电,其触点动作:常闭触点(PB-PA)断开,常开触点(PB-PC)闭合。
        ②晶体管输出  当CPU有信号输出时,晶体管VT2饱和导通,外部低压直流电路就可以用来进行各种控制。
 
3、士林变频器CPU怎样输出模拟量信号?
        变频器输出的模拟量信号,主要是向外部仪表提供测量信号,如变频器的运行频率等。大多数变频器提供的都是与被测参数成正比的0~10V直流电压信号。而CPU输出的则是经PWM控制后的脉冲序列,脉冲的振幅值是5V。
        对于CPU输出的“运行频率”信号,首先要进行放大,然后经R、C滤波后得到与变频器的输出频率对应的0~+10V直流电压信号。
4、士林变频器CPU怎样接收外部的开关量信号?
        变频器可以从外部输入控制端输入各种指令,这些输入端输入的都是开关量指令。CPU的接收电路中,当外部指令继电器的触点断开时,光耦合管的二极管部分无电流,光敏晶体管处于截止状态,A点为高电平,CPU未得到输入信号。
        当KA闭合时,光耦合器有电流,光敏晶体管部分饱和导通,A点降为低电平,CPU得到有效信号。
 
5、士林变频器的CPU怎样接收外部的模拟量信号?
        模拟量输入信号主要是频率给定信号,或者是PID控制时的目标信号和反馈信号的输入端。它可以是电压信号,也可以是电流信号。现分别说明如下:
        ①电压输入信号:首先把“跳线选择”置于V位,即接收电压信号。因为输入信号的范围大多是0~10V,而CPU接收的电压范围是0~5V。所以,首先要通过R1和R2对输入电压进行分压,并由VD1和VD2钳位,将电压限制在0~5V范围内。再经运算放大器A1进行功率放大后输入给CPU。
        ②电流输入信号:当跳线选择为电流输入信号时,将使R3和R4并联,它们的合成电阻等于250Ω。当输入电流为20mA时,所得电压正好是5V,其后的电路与电压信号输入时相同。
 
6、士林变频器的CPU的复位电路是怎样构成的?
        复位电路的作用是使CPU初始化,清除程序计数器和指令寄存器的内容,为重新开始运行作准备。CPU在接通电源时,都首先要进行一次复位,称为上电复位。
复位电路分两种:
        ①高电平复位:CPU中复位端的符号是RST。外部电路实际上是电容器的充电电路。通电后,因为电容器两端的电压不能突变,A点为高电位,CPU复位。当电容器充电完毕后,A点为低电位,复位结束。
        低电平复位②CPU中复位端的符号是RST(此符上有一横线)。上电后,开关电源的滤波电容上的电压是逐渐上升的,当B点电位低于4V时,稳压管VS无电流,晶体管VT处于截止状态,UA=0V,RST(此符上有一横线)为低电位,CPU复位。当电源电压上升到大于4V时,VS有电流,VT饱和导通,UA≈5V,复位结束。
 
7、士林变频器的CPU的时钟电路是怎样的?
        CPU也叫中央处理器,是计算机的核心部件。计算机在执行指令或进行运算时,是一个节拍、一个节拍,按部就班的进行的。时钟电路就是用来产生“节拍”(时钟脉冲)的,通常采用品质因数很高的由石英晶体构成的晶体振荡电路。
        石英晶体由夹持在两个金属膜中间的石英晶体片构成。其固有振荡频率很高,可达20MHz。
        石英晶体的等效电路中,通常C约为0.1pF,C0约为22pF,L约为(1~100)mH,R约为100Ω。
        石英晶体和CPU相接的电路中,C1、C2约为30pF。和CPU内部的放大器构成振荡电路,产生晶体振荡脉冲,经分频后得到时钟脉冲。