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正文內(nèi)容

基于太陽(yáng)能的微型制冷控制系統(tǒng)研究畢業(yè)設(shè)計(jì)-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 P0.237P0.138P0.039Vcc40U4STC12C5A08S2+5VC1 22μFR1 10KRSTOE1LE111D22D33D44D55D66D77D88D91Q192Q183Q174Q165Q156Q147Q138Q12VCC20GND10U274HC573OE1LE111D22D33D44D55D66D77D88D91Q192Q183Q174Q165Q156Q147Q138Q12VCC20GND10U374HC573abfcgdeDPY1 2 3 4 5 6 7a b c d e f g8dpdpCOM9DS1DPY_7SEG_DPabfcgdeDPY1 2 3 4 5 6 7a b c d e f g8dpdpCOM9DS2DPY_7SEG_DP+5V+5VDULAWELAD0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7abcdefg dpabcdefgdpWELA1WELA2D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D71 2 3 4 5 6 7 816 15 14 13 12 11 10 9RP1200Ω1 2 3 4 5 6 7 816 15 14 13 12 11 10 9RP2200ΩDQ2GND1VDD3U1 DS18B205VR1 4.7K5VVccVbHinHoLinVsGndLoU6 IR2103C2 0.1μFD1IN4007R2 10k+12VR3 100Q1IRF540P1.11 2J2 TEC112706+12V15Vsollar cellsR4 1P1.2Vin1GND32U5 UA78L05C5 0.33uFC6 0.1μF+C4220μF+C9100μF+5Vin1GND32U5 UA78L12C5 0.33uFC6 0.1μF+C10470μF+C7220μF+12C6 0.1μFS1C60.1μFC60.1μF 圖 系統(tǒng)整體硬件電路圖 13 在本章的后續(xù)內(nèi)容中分別說(shuō)明了各個(gè)部分的原理及構(gòu)成。功率器件采用 MOSFET(IRF540), 電流容量為 23A,耐壓值為 100V, 完全能夠滿足系統(tǒng)要求。 DS18B20 是美國(guó)達(dá)拉斯( DALLAS, 14 已被美信公司收購(gòu))半導(dǎo)體公司推出的一種改進(jìn)型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻相比,能夠直接讀出被測(cè)溫度并且可根據(jù)實(shí)際要 求通過(guò)簡(jiǎn)單的編程實(shí)現(xiàn) 9~ 12位的數(shù)字值讀數(shù)方式。 數(shù)字溫度傳感器 DS18B20 與控制器的硬件連接如 所示。 78xx 系列在降壓電路中應(yīng)注意以下事項(xiàng): ( 1) 輸入輸出壓差不能太大 ,太大則轉(zhuǎn)換效率急速降低,而且容易擊穿損壞; ( 2) 輸出電流不能太大, 是其極限值。如圖 所示為數(shù)碼管顯示電路圖。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是占用 CPU時(shí)間少,顯示便于監(jiān)測(cè)和控制。選亮數(shù)碼管采用動(dòng)態(tài)掃描顯示。 STC12C5A08S2 的P1.0/ADC01P1.1/ADC12P1.2/ADC23P1.3/ADC34P1.4/ADC45P1.5/ADC56P1.6/ADC67P1.7/ADC78P4.7/RST9INT/RxD/P3.010TxD/P3.111INT0/P3.212INT1/P3.313T0/P3.414T1/P3.515WR/P3.616RD/P3.717XTAL218XTAL119Gnd20P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427P2.7/A1528P4.429ALE/P30P4.6/RST231P0.732P0.633P0.534P0.435P0.336P0.237P0.138P0.039Vcc40U4STC12C5A08S2+5VOE1LE111D22D33D44D55D66D77D88D91Q192Q183Q174Q165Q156Q147Q138Q12VCC20GND10U274HC573OE1LE111D22D33D44D55D66D77D88D91Q192Q183Q174Q165Q156Q147Q138Q12VCC20GND10U374HC573abfcgdeDPY1 2 3 4 5 6 7a b c d e f g8dpdpCOM9DS1DPY_7SEG_DPabfcgdeDPY1 2 3 4 5 6 7a b c d e f g8dpdpCOM9DS2DPY_7SEG_DP+5V+5VDULAWELAD0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7abcdefg dpabcdefgdpWELA1WELA2D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D71 2 3 4 5 6 7 816 15 14 13 12 11 10 9RP1200Ω1 2 3 4 5 6 7 816 15 14 13 12 11 10 9RP2200ΩS1C60.1μFC60.1μFP1.0 RST 17 ,該引腳連續(xù)保持 2 個(gè)機(jī)器周期( 24 個(gè)時(shí)鐘振動(dòng)周期)以上高電平,則可使單片機(jī)復(fù)位。由于單片機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,其本身的干擾或外界干擾會(huì)導(dǎo)致出錯(cuò),此時(shí)我們可按復(fù)位鍵重新開(kāi)始 運(yùn)行。 PID 控制器的參數(shù)整定是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容。這種方法所得到的計(jì)算數(shù)據(jù)未必可以直接用 , 還必須通過(guò)工程實(shí)際進(jìn)行調(diào)整和修改。為了書(shū)寫(xiě)方便 , 將 e( k T) 簡(jiǎn)化表示成 e( k) 等 , 即省去 T。同時(shí)還必須得到相應(yīng)設(shè)計(jì)合理的軟件的支持,尤其是微機(jī)應(yīng)用高速發(fā)展的今天,許多由硬件完成的工作,都可通過(guò)軟件編程而代替。程序中應(yīng)有延時(shí)程序來(lái)保證信號(hào)的穩(wěn)定性,鎖存一定時(shí)間的溫度進(jìn)行顯示。實(shí)現(xiàn)這一功能的部件稱(chēng)為 中斷系統(tǒng) ,申請(qǐng) CPU 中斷的請(qǐng)求源稱(chēng)為中斷源,單片機(jī)的中斷系統(tǒng)一般允許多個(gè)中斷源,當(dāng)多個(gè)中斷源同時(shí)向 CPU請(qǐng)求中斷時(shí),就存在一個(gè)中斷優(yōu)先權(quán)的問(wèn)題。選亮數(shù)碼管采用動(dòng)態(tài)掃描顯示。 超限處理大于上限溫度啟動(dòng)冷卻設(shè)備已低于設(shè)定溫度的上限制冷片的通斷冷卻Y 21 溫 度 采 樣 鎖 存讀 取 顯 示 入 口 數(shù) 據(jù)調(diào) 用 顯 示 程 序返 回 圖 溫度顯示程序流程圖 系統(tǒng)主程序 單片機(jī)在編程時(shí),需要先確定完成的具體內(nèi)容,再根據(jù)內(nèi)容寫(xiě)出程序流程圖 ,最后依據(jù)所寫(xiě)流程圖進(jìn)行編程。 如圖 所示為主程序流程圖。 由于本人能力和學(xué)習(xí)知識(shí)的有限,太陽(yáng)能低溫制冷系統(tǒng)還有待進(jìn)一步的研究和完善。 在這里,我衷心的感謝 在這次設(shè)計(jì)中幫助過(guò)我的老師和同學(xué) 們,特別要感謝我的指導(dǎo)老師老師。 31 參 考 文 獻(xiàn) [1] 爭(zhēng)鳴,劉建政,孫曉瑛,袁囊強(qiáng).太陽(yáng)能光伏發(fā)電及其應(yīng)用 [J].北京:科學(xué)出版社, 2020. [2] 彭介華.電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo) [M].北京:高等教育出版社, 1996. [3] 謝自美.電子線路設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試 [M].武漢:華中理工大出版社, 1992. [4] 李先允,姜寧秋 .電力電子技術(shù) [M]:中國(guó)電力出版社, 2020. [5] 羅會(huì)龍,王如竹.太陽(yáng)能制冷低溫儲(chǔ)糧研究 [J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2020,40(2) [6]袁濤,李月香,楊勝利.單片機(jī) C高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)及其應(yīng)用 [M].北京:北京航天航空大學(xué)出版社, 2020. [7]譚浩強(qiáng). C程序設(shè)計(jì) [M].北京:清華大學(xué)出版社, 2020. [8]蘇家健,曹柏榮,等.單片機(jī)原理及應(yīng)用技術(shù) [M] 高等教育出版社. [9] 史云鵬.光伏系統(tǒng)中蓄電池充放電控制方案的探討 [J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2020(2):8689. [10] 朱玉璽、崔如春、鄺小磊.計(jì)算機(jī)控制技術(shù) [M] .北京:電子工業(yè)出版社, 2020. [11]張迎新.單片微型計(jì)算機(jī)原理應(yīng)用及接口技術(shù) [M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社, 1996. [12] 童詩(shī)白,華成英編著.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) [M].北京:高等教育出版社, 2020. [13] 趙曉安 . MCS51單片機(jī)原理及應(yīng)用 [M]. 天津:天津大學(xué)出版社, 2020. [14] 李廣弟.單片機(jī)基礎(chǔ) [M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社. 2020. [15]何立民.單片機(jī) 應(yīng)用技術(shù)選編 [M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社. 2020. [16]SARIO Y. Robotics 0f fruit harvesting[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 1993, 54(3): 265280. [17]徐德勝.半導(dǎo)體制冷與應(yīng)用技術(shù) [M].上海:上海交通大學(xué)出版社, 1992: 100— 120. [18]鐘承堯,嚴(yán)世勝.太陽(yáng)能半導(dǎo)體空調(diào)的應(yīng)用前景 [J].海南大學(xué)學(xué)報(bào), 2020, 18(21:123— 125. [19]徐德勝.半導(dǎo)體 制冷與應(yīng)用技術(shù) [M].上海:上海交通大學(xué)出版社, 1992.
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