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畢業(yè)設計-基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計(文件)

2024-12-27 18:52 上一頁面

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【正文】 { while(!key_miao_shi)。 keyflag=1。 } } if(key_miao_ge==0) { DelayMs(5)。 if(z_t_time=100)z_t_time=0。 TR1=1。 //有按鍵時,關閉讀溫度定時器 if(updateflag==1) //防止第一次按鍵加一 z_t_position++。 t1=0。 TR0=0。 keyflag=2。 if(up==0) { while(!up)。TR0=1。r++) { motor_ccw()。 break。 if(down==0) { while(!down)。TR0=1。r++) { motor_cw()。 break。 TR0=0。r++) { motor_cw()。 t1=0。 t1=0。TR0=1。} //閘門關閉后繼續(xù)顯示溫度 for(r=0。 if((up==0)||(stop==0)||(down==0)) { while(!up)。 TR1=0。r++) { 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 29 motor_ccw()。 //t1=0。 quanshu=1。 if((up==0)||(stop==0)||(down==0)) { while(!up)。 TR1=0。r++) { motor_ccw()。 //t1=0。P0|=tabledu[zhengshu/10]。 we_ge=0。P0=0x00。we_shi=1。DelayMs(5)。P0|=tabledu[z_t_position/10]。 we_ge=0。P0=0x00。we_shi=1。DelayMs(5)。 TH0=(6553650000)/256。 EA=1。 TR1=0。 } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(6553650000)/256。 readtemperature()。 t1++。 //保證下次第一次按鍵時不自動加 1 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 31 TR0=1。 } } } 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 32 致謝 在本次畢業(yè)設計中,我遇到了很多難題,然后經(jīng)過老師和同學的幫助最終都解決了,在些我要感謝指導教師給我的提供了寶貴的意見,同時也感謝同學們在畢業(yè)設計中給我的幫助。 //5S 內沒有按鍵,關閉定時器 1 } } if(baojingflag==1) { if(t1==20) { t1=0。 keyflag=0。 } } void timer1() interrupt 3 { TH1=(6553650000)/256。 t0++。 while(1) { keyscan()。 TR0=1。 TH1=(6553650000)/256。P0=0x00。 we_ge=0。P0|=tabledu[daojishi/10]。DelayMs(5)。we_shi=1。P0=0x00。 we_ge=0。P0|=tabledu[z_t_time/10]。DelayMs(5)。we_shi=1。 TR0=0。 } keyflag=3。 while(quanshu=z_t_position) { for(r=0。 while(!stop)。 } //if(stopflag==1)break。 TR0=0。 } keyflag=3。 while(quanshu=z_t_position) { for(r=0。 while(!stop)。r++) { motor_cw()。daojishi=z_t_time。 while(quanshu=0) { quanshu。 } if(daojishi==0) { TR0=0。 } keyflag=3。 while(quanshu=z_t_position) { for(r=0。break。 if(stop==0) { while(!stop)。} for(r=0。 //有按鍵時,關閉讀溫度定時器 while(1) { quanshu。break。 if(stop==0) { while(!stop)。} for(r=0。 //有按鍵時,關閉讀溫度定時器 while(1) { quanshu++。 TR1=1。 if(z_t_position=2)z_t_position=2。 } } if(key_dianji_jiang==0) { DelayMs(5)。 updateflag=1。 if(key_dianji_sheng==0) { while(!key_dianji_sheng)。 updateflag=1。 TR0=0。 t1=0。 //有按鍵時,關閉讀溫度定時器 if(updateflag==1) //防止第一次按鍵加一 z_t_time+=10。 baojingflag=0。 //傳送電壓 rd=1。_nop_()。 wr=1。 } void readsmoke() { wr=1。 //高位 Init_DS18B20()。 WriteOneChar(0xCC)。 WriteOneChar(0xCC)。 DelayMsUs2x(25)。i) { DQ = 0。 } uchar ReadOneChar(void) { uchar i=0。 //按位與 DelayMsUs2x(25)。 i0。 //如果 x=0 則初始化成功 , x=1 則初始化失敗 DelayMsUs2x(25)。 //精確延時 大于 480us 小于 960us DelayMsUs2x(200)。 DQ = 1。0xf0)|CW[i]。 //如果 stop 按下,退出此循環(huán) } for(i=0。j8。 //P2=CCW[i]。i8。j++) //電機旋轉一周,不是外面所看到的一周,是里面的傳動輪轉了一周 { if(stop==0) { delaynms(5)。y)。 for(x=z。bb115。 int z_t_time=10,z_t_position=3,quanshu=5。 //逆時鐘旋轉相序表 uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}。D1=0。D1=1。D1=1。D1=0。D1=0。D1=1。D1=0。D1=0。D1=0。 sbit D1=P2^0。 //設置中停位置十位 sbit key_dianji_jiang=P2^4。 //電機停止 sbit down=P3^5。 //模數(shù)芯片讀 sbit wr=P3^2。 sbit DQ=P0^7。單片機應用系統(tǒng)設計 [M]。 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 18 參考文獻 [1]張毅剛,彭喜源,譚曉昀編著。 通過這次做畢業(yè)設計 ,我發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)實設計中還需要注意很多的細節(jié) ,包括程序設計和硬件設計都要我們小心仔細 ,一個地方出錯就可能會整個系統(tǒng)失效。 硬件實物圖 如附錄三所示。對于線路接口的地方,一定要耐心焊接,焊錫稍有不完整,會使電路短路或者開路。 第二步:焊接完一個小模塊電路之后,用萬用表檢測焊接之間的布線是否導通,因為可能在焊接的時候由于技術的不熟練會導致虛焊。 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 13 3 軟件設計 硬件制作完畢之后,接下來就是 程序設計 ,本設計 采用 C語言 ,在主程序中,主要實現(xiàn)初始 化,按鍵處理,時間采用動態(tài)顯示方式。 打開電源將先顯示中停時間,然后顯示當前溫度。 引腳 16:脈沖信號輸出端,對應 1腳信號輸入端。 引腳 12:脈沖信號輸出端,對應 5腳信號輸入端。用于感性負載時,該腳接負載電源正極,實現(xiàn)續(xù)流作用。 引腳 6: CPU 脈沖輸入端。 引腳 2: CPU 脈沖輸入端。 ULN2021 是高耐壓、大電流達林頓陳列 ,由七個硅 NPN 達林頓管組成。 復位及時鐘電路如圖 4 所示 : 基于單片機的防火卷閘門控制電路的設計 8 圖 4 復位及時鐘電路 電機驅動電路 本電路采用 ULN2021 芯片驅動。STC89C52 單片機內部有一個用于構成振蕩器的高增益反相放大器。 由于單片機 I/O 口不能直接驅動數(shù)碼管子所以要用 PNP 三極管來驅動。本例中主要用于: 開關應用。通過分時輪流控制各個數(shù)碼管的的 COM 端,就使各個數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動態(tài)驅動。 靜態(tài)顯示驅動:靜態(tài)驅動也稱直流驅動。 LED與 LCD的功耗比大約為 10:1,而且更高的刷新速率使得 LED 在視頻方面有更好的性能表現(xiàn),能提供寬達 160176。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的 /PSEN 信號將不出現(xiàn)。另外,該引腳被略微拉高。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。當振蕩器復位器件時,要保持 RST 腳兩個機器周期的高電平時間。當 P3 口寫入 “1” 后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。 P2口當用 于外部程序存儲器或 16 位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時, P2口輸出地址的高八位。在 FLASH 編程和校驗時
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