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正文內(nèi)容

溫控電機(jī)調(diào)速接口技術(shù)論-全文預(yù)覽

  

【正文】 設(shè)定溫度 度時(shí),電機(jī)正傳速度為 122r/min 附圖 5 。 并通過(guò)在圖書館查閱大量的資料,對(duì)一些電器元件如何運(yùn)用和計(jì)算機(jī)相關(guān)仿真軟件的應(yīng)用有了更深的掌握。本設(shè)計(jì)是李克用溫度傳感器 DS1820 檢測(cè)環(huán)境溫度并直接輸出數(shù)字溫度信號(hào)給單片機(jī) AT89C52 進(jìn)行處理,在 LED 是嗎管上顯示但錢環(huán)境溫度值以及預(yù)設(shè)溫度值。系統(tǒng)開始仿真,待一段時(shí)間后,觀察電機(jī)的轉(zhuǎn)速 ,見后面附圖 3。 } } 用 Keil C51 編寫程序機(jī)器編譯 Keil C51 軟件步進(jìn)提供了豐富的庫(kù)函數(shù),而且它強(qiáng)大的集成開發(fā)調(diào)試工具為程序編程調(diào)試帶來(lái)便利,在開發(fā)大型軟件時(shí)更能體現(xiàn)高級(jí)語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)。 keyscan()。 last=tmrtemp()+256。 tmstart()。i0。qgaonum。 for(i=255。 for(q=0。 dinum=1。 dinum=2。 dinum=3。 dinum=4。 if(key2==0) { sheding。 if(key1==0) { sheding++。 ff=y3*。 b=tmrbyte()。 dmsec(1)。 tmwbyte(0x44)。 tmreset()。 DQ=1。 DQ=1。 dat=dat1。 for(j=1。 } return(dat)。 for(i=1。 Delay(8)。 DQ=1。 } bit tmrbit(void) { uint i。 Delay(4)。i125。 P2=dispcode[0]。 P2=dispcode[1]。 P2=dispcode[2]。 P2=dispcode[4]。 P2=dispcode[5]。 dispbuf[3]=a3。 void Delay(uint num) { while(num)。 uchar code dispcode[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}。 sbit dianji=P3^1。其接線圖如下: 第 7 頁(yè) 數(shù)碼管的接線圖 : 第 8 頁(yè) 驅(qū)動(dòng)器的接線圖 : 本設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)裝置選用 ULN2803 驅(qū)動(dòng)器,其余單片機(jī)與電機(jī)的接線圖如下: 總體布線圖 : 總體布局圖在設(shè)計(jì)書后附圖。起初電容C1 C2 為 30pF, C3 為 10uF,電阻 R2,R3 阻值為 100,和 10K,晶振頻率為 12MHZ。發(fā)光二極管的陽(yáng)極連接到一起連接到電源正極的稱為共陽(yáng)數(shù)碼管,發(fā)光二極管的陰極連接到一起連接到電源負(fù)極的稱為共陰數(shù)碼管。當(dāng)數(shù)碼管特定的段加上電壓后,這些特定的段就會(huì)發(fā)亮,以形成我們眼睛看到的字樣了。 P0~P3 為可編程通用 I/O 腳,其功能用途由 軟件 定義,在本設(shè)計(jì)中, P0 端口( 32~39 腳)被定義為 N1 功能 控制端口 ,分別與 N1的相應(yīng)功能管腳相連接, 13 腳定義為 IR輸入端, 10 腳和 11腳定義為 I2C 總線控制端口,分別連接 N1的 SDAS( 18腳)和SCLS( 19腳)端口, 12 腳、 27 腳及 28 腳定義為握手信號(hào)功能端口,連接主板CPU 的相應(yīng)功能端,用于當(dāng)前制式的檢測(cè)及會(huì)聚調(diào)整狀態(tài)進(jìn)入的控制功能。功能包括對(duì)會(huì)聚主 IC 內(nèi)部 寄存器 、數(shù)據(jù) RAM 及外部 接口等功能部件的初始化,會(huì)聚調(diào)整控制,會(huì)聚測(cè)試圖控制,紅外遙控信號(hào) IR 的接收解碼及與主板 CPU 通信等。主要根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)合的不同而改變其外觀。根據(jù)被測(cè)溫度和預(yù)設(shè)溫度進(jìn)行比較從而調(diào)節(jié)電機(jī)的速度。 其集成化程度高,大大降低了外界放大轉(zhuǎn)換等電路 的誤差因數(shù),溫度誤差變得很小,并且由于其檢測(cè)溫度的原理與熱敏電阻檢測(cè)的原理有著本質(zhì)的不同,使其溫度分辨率特別高。 在本設(shè)計(jì)中采用了 AT89C52 單片機(jī)作為控制核心 ,通過(guò)軟件編程的方法進(jìn)行溫度檢測(cè)和判斷,并在 其通過(guò)軟件編程的方法進(jìn)行溫度檢測(cè)和判斷,并在其 I/O 端口輸出控制信號(hào)。其中預(yù)設(shè)溫度只能為整數(shù)形式,檢測(cè)到的當(dāng)前環(huán)境溫度 可精確到小數(shù)點(diǎn)后以位。 本文設(shè)計(jì)了又 ATMEL 公司的 8052 系列單片 機(jī) AT89C52 作為控制器,采用DALLAS 公司的溫度傳感器 DS1820 作為溫度采集元件,并通過(guò)一個(gè)反向驅(qū)動(dòng)器ULN2803 驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)。 15 附錄 3 第三章 各單元模塊的硬件設(shè)計(jì) s preset temperature is achieved by two independent keys, and a preset temperature increase, a preset temperature is reduced. Key words microcontroller。labor, reducing the quality of workers39。 本文涉及了基于單片機(jī)的溫控電機(jī) 速度系統(tǒng),采用單片機(jī)控制為控制器,利用溫度傳感器 DS18B20作為溫度采集元件,并根據(jù)采集到的溫度與系統(tǒng)設(shè)定值相比較從而控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,同時(shí)系統(tǒng)的預(yù)設(shè)溫度是通過(guò)兩個(gè)獨(dú)立按鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)的, 一個(gè)增大預(yù)設(shè)溫度,一個(gè)減小預(yù)設(shè)溫度。 溫度傳感器從 17 世紀(jì)初人們開 始利用溫度進(jìn)行測(cè)量。概括的講:一塊 芯片 就成了一臺(tái)計(jì)算機(jī)。比如,筆記本的散熱系統(tǒng),智能電風(fēng)扇,還有一些發(fā)熱嚴(yán)重的大型機(jī)械等等大都采用了這樣的方案來(lái)控制機(jī)體內(nèi)部的熱量,從而保證工作正常運(yùn)行。自動(dòng)控制的出現(xiàn)不僅節(jié)省了企業(yè)的成本,而且也減少了工人的勞動(dòng)力,降低了對(duì)工人素質(zhì)的要求。特別是計(jì)算機(jī) 出現(xiàn)后,人們的生產(chǎn),生活發(fā)生質(zhì)的改變。這種實(shí)例看似很簡(jiǎn)單,但在生活生產(chǎn)的實(shí)際中卻發(fā)揮著重要作用。單片機(jī)由 運(yùn)算器 、 控制器 、 存儲(chǔ)器 、 輸入輸出設(shè)備 構(gòu)成,相當(dāng)于一個(gè)微型的計(jì)算機(jī)(最小系統(tǒng)),和計(jì)算機(jī)相比, 單片機(jī) 缺少了外圍設(shè)備等。它最早是被用在工業(yè)控制領(lǐng)域。溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中最為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域中,也為人們的生活提供了無(wú)數(shù)的便利和功能。s production and life qualitative change. Automatic control appears not only saves the cost of business, but also to reduce the workers 39。s lives by providing a myriad of convenience and functionality . This article relates to the temperature control system based on singlechip
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