利用我们先进的交流测量解决方案,优化能源使用、提升安全性,并在各种应用中提高效率。
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硬件概览
它是如何工作的?
AC Current Click基于Microchip的MCP607,这是一款微功率CMOS运算放大器。应与此Click板一起使用的非侵入式传感器利用了电磁感应现象,类似于变压器。尽管不存在主线圈,但电磁场是由电缆中流过的交流电流产生的,并进行测量。感应探头的核心是分裂的,使其能够夹在导电电缆上。由于传感器在被电气隔离的同时不会以任何方式影响测量电路,因此它是测量通过主电源或类似高电压装置运行的电流的理想解决方案。请注意,由于直流电流无法产生交替磁场,因此只能测量交流电流,因此传感器仅可用于交流电流测量。Click板配备了3.5mm插孔连接器,用于连接感应探头。传感器输入经过MCP607进行滤波和放大,以使读数保持可靠,并且受到EMI和无线干扰的保护。用于转换的参考电压为2.048V,由Analog Devices的电压参考MAX6106提供。它对连接到3.5mm插孔连接
器的无触点、非侵入式电流传感器产生的输入电压进行采样。这样可以最小化输入的失真。放大比(G)使用非反相运算放大器配置公式进行计算:G = 1 + R4 / R3。知道传感器的最大电压(对于10A电流)、ADC的参考电压2.048V以及运算放大器的增益因子,很容易计算出所测电流的值。Click板配备了执行所有必要计算的库函数,为应用程序开发提供了简单快速的解决方案。如果使用具有不同名义值的其他传感器,则用户也可以轻松开发自己的方法和函数,并使用现有函数。然而,这款Click板也作为AC Current click - bundle的一部分提供,该bundle还包含经校准的与AC Current click(10A - 1V)配合使用的电流测量传感器。AC Current Click使用MCP3201的标准3线(只读)SPI串行接口与主机MCU通信。除了板上的A/D转换器外,还提供给用户模拟信号路径,使板能够适应各种使用场
景。除了板上的ADC外,还可以使用mikroBUS™的AN引脚使用外部转换器。来自第一个(非反相)运算放大器的预处理电压被引到板上的ADC和另一个运算放大器,它充当增益为单位的缓冲器。它在AN引脚提供了一个缓冲的模拟电压,可以通过板上的ADC绕过,用于外部使用。MCP607由两个集成运算放大器组成,因此相同的IC既用于输入预处理又用于输出缓冲。请注意,虽然Click板旨在使用电气隔离的传感器通过隔离电缆测量电流而不进行接触,但在使用危险电压时始终要特别小心。任何涉及高电压的操作都应由经过培训的人员执行。该Click板可以使用通过VCC SEL跳线选择的3.3V或5V逻辑电平操作。这样,既能够使用3.3V又能够使用5V能力的MCU正确使用通信线路。此外,该Click板配备了一个包含易于使用的函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。

功能概述
开发板
EasyPIC v8 是一款专为快速开发嵌入式应用的需求而特别设计的开发板。它支持许多高引脚计数的8位PIC微控制器,来自Microchip,无论它们的引脚数量如何,并且具有一系列独特功能,例如首次集成的调试器/程序员。开发板布局合理,设计周到,使得最终用户可以在一个地方找到所有必要的元素,如开关、按钮、指示灯、连接器等。得益于创新的制造技术,EasyPIC v8 提供了流畅而沉浸式的工作体验,允许在任何情况下、任何地方、任何时候都能访问。
EasyPIC v8 开发板的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了先进的集成CODEGRIP程 序/调试模块,该模块提供许多有价值的编程/调试选项和与Mikroe软件环境的无缝集成外,该板还包括一个干净且调节过的开发板电源供应模块。它可以使用广泛的外部电源,包括电池、外部12V电源供应和通过USB Type-C(USB-C)连接器的电源。通信选项如USB-UART、USB DEVICE和CAN也包括在内,包括 广受好评的mikroBUS™标准、两种显示选项(图形和
基于字符的LCD)和几种不同的DIP插座。这些插座覆盖了从最小的只有八个至四十个引脚的8位PIC MCU的广泛范围。EasyPIC v8 是Mikroe快速开发生态系统的一个组成部分。它由Mikroe软件工具原生支持,得益于大量不同的Click板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作和开发的许多方面。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
PIC
MCU 内存 (KB)
64
硅供应商
Microchip
引脚数
40
RAM (字节)
3936
你完善了我!
配件
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
实时跟踪您的结果
应用程序输出
1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程。

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持
库描述
这个库包含了AC Current Click驱动器的API。
K关键函数:
accurrent_get_a
- 获取AC电流的电流值,单位为安培(A)accurrent_get_ma
- 获取AC电流的电流值,单位为毫安培(mA)
开源
代码示例
完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio。 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。
/*!
* \file
* \brief AcCurrent Click example
*
* # Description
* This application measures AC current through a conductor.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* SPI driver and click initialization.
*
* ## Application Task
* Reads the value of AC current and displays it on the USB UART.
*
* ## NOTE
* An appropriate AC Current sensor needs to be connected to the click board.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "accurrent.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static accurrent_t accurrent;
static log_t logger;
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
accurrent_cfg_t cfg;
/**
* Logger initialization.
* Default baud rate: 115200
* Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
* @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX
* are defined as HAL_PIN_NC, you will
* need to define them manually for log to work.
* See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
*/
LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
log_init( &logger, &log_cfg );
log_info( &logger, "---- Application Init ----" );
// Click initialization.
accurrent_cfg_setup( &cfg );
ACCURRENT_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
accurrent_init( &accurrent, &cfg );
}
void application_task ( void )
{
float ac_current = 0;
ac_current = accurrent_get_ma( &accurrent );
log_printf( &logger, "Current value: %.3f mA\r\n", ac_current );
Delay_ms ( 1000 );
}
int main ( void )
{
/* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
#ifdef PREINIT_SUPPORTED
preinit();
#endif
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
return 0;
}
// ------------------------------------------------------------------------ END