CN201421494Y - 一种微处理器时钟检测电路及直流无刷电机的单片机mcu时钟检测电路 - Google Patents

一种微处理器时钟检测电路及直流无刷电机的单片机mcu时钟检测电路 Download PDF

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Abstract

一种微处理器时钟检测电路,包括微处理器以及连接在微处理器上的时钟电路,其特征在于:它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接微处理器的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,微处理器对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。它电路结构简单,易于实现,制造成本低。

Description

一种微处理器时钟检测电路及直流无刷电机的单片机MCU时钟检测电路
技术领域:
一种微处理器时钟检测电路及直流无刷电机的单片机MCU时钟检测电路。
背景技术:
目前,直流无刷电机的控制精度要求是非常高的,特别是单片机MCU输出的时序信号,它直接控制上下半桥的开关管导通,若MCU时钟精度不够,会影响电机的正常控制过程和运行效率,增加功耗,甚至烧毁控制器和电机。
传统的做法是:1)采用高精度的时钟电路;2)采用专门的看门狗芯片去检测微处理器MCU的时钟精度。这样一来导致产品成本非常高,限制了直流无刷电机的应用范围。
发明内容:
本实用新型的一个目的是提供一种微处理器时钟检测电路,它结构简单,制造成本低,可靠且容易实现。
本实用新型的微处理器时钟检测电路是通过以下的技术方案来完成的:一种微处理器时钟检测电路,包括微处理器以及连接在微处理器上的时钟电路,另外它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接微处理器的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,微处理器对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。
上述所述的时钟电路可以是一个晶振电路,也可以是一个振荡电路。
上述所述的微处理器将市电交流输入两个相邻的过零点的时间段对比晶振电路的振荡周期数,在一定的计数范围内,判断微处理器的时钟精度是否符合精度要求。
上述所述的微处理器是单片机MCU或者是数字信号处理器DSP。
与现有技术相比,本实用新型的时钟检测电路具有优点有:1)无须采用看门狗芯片检测微处理器的时钟精度,而利用过零检测电路检测市电交流输入的过零点,在两个相邻的过零点的时间段内,微处理器对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度,电路结构简单,大大降低成本,实现简单方便。
本实用新型的另一个目的是提供直流无刷电机的单片机MCU时钟检测电路,包括单片机MCU以及连接在单片机MCU上的时钟电路,另外它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接单片机MCU的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,单片机MCU对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。它具有电路结构简单,制造成本低等优点。
附图说明:
下面结合附图对本实用新型作详细的说明:
图1是本实用新型的电路方框图;
图2是本实用新型的电路方框图。
具体实施方式:
如图1、图2所示,一种微处理器时钟检测电路,包括微处理器2以及连接在微处理器上的时钟电路3,它还包括整流稳压电路和过零检测电路1,整流稳压电路的输入端与市电交流输入连接,整流稳压电路的输出端为过零检测电路1提供低压直流电源,过零检测电路1的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端1连接微处理器2的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,微处理器2对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。时钟电路3可以是一个晶振电路,也可以是一个振荡电路。微处理器2将市电交流输入两个相邻的过零点的时间段对比晶振电路的振荡周期数,在一定的计数范围内,判断微处理器的时钟精度是否符合精度要求。图2中时钟电路3主要包括晶振RX。
微处理器时钟检测方法,用过零检测电路1检测市电交流输入的两个相邻的过零点,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,微处理器2对时钟电路的振荡周期进行计数M,并与设定的计数范围最小值M0和最大值M1进行比较,若M1>M>M0,则符合精度要求;若M<M0,或者M>M1则不符合精度要求。
本实用新型的原理是:整流稳压电路为过零检测电路1提供低压直流电源,用过零检测电路1检测市电交流输入的两相邻过零点,市电交流输入是正弦波信号,若频率为50赫兹,则周期为0.02秒,两相邻过零点时间为0.01秒,依此时间可以设定在正常精度要求下的计数范围的最小值M0和最大值M1,通过检测两相邻过零点的时钟电路的振荡周期数M并比较,确定是否符合精度要求。
本实用新型可以应用到直流无刷电机上,直流无刷电机的控制器包括单片机MCU以及连接在单片机MCU上的时钟电路,其特征在于:它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接单片机MCU的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,单片机MCU对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。
上述实施例为本实用新型的较佳实施方式,但本实用新型的实施方式不限于此,其他任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种微处理器时钟检测电路,包括微处理器以及连接在微处理器上的时钟电路,其特征在于:它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接微处理器的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,微处理器对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。
2.根据权利要求1所述的一种微处理器时钟检测电路,其特征在于:时钟电路可以是一个晶振电路,也可以是一个振荡电路。
3.根据权利要求2所述的一种微处理器时钟检测电路,其特征在于:微处理器将市电交流输入两个相邻的过零点的时间段对比晶振电路的振荡周期数,在一定的计数范围内,判断微处理器的时钟精度是否符合精度要求。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种微处理器时钟检测电路,其特征在于:微处理器是单片机MCU或者是数字信号处理器DSP。
5.一种直流无刷电机的微处理器时钟检测电路,包括单片机MCU以及连接在单片机MCU上的时钟电路,其特征在于:它还包括过零检测电路,过零检测电路的输入端连接市电交流输入,过零检测电路的输出端连接单片机MCU的输入端,在市电交流输入两个相邻的过零点的时间段内,单片机MCU对时钟电路的振荡周期进行计数,根据计数值检测微处理器时钟的精度。
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