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電梯自動控制系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計(論文)-預(yù)覽頁

2025-07-21 15:49 上一頁面

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【正文】 主機(jī)節(jié)能、控制柜低噪音且耐用,一款一款的集納了人類在機(jī)械、電子、光學(xué)等領(lǐng)域最新科研成果的新型電梯競相問世,冰冷的建筑因此散射出人性的光輝,人們的生活因此而更加美好?,F(xiàn)在Altium Designer已經(jīng)完全取代了Protel?! ltium Designer ,工程師可以充分利用FPGA作為系統(tǒng)平臺,而且簡化大型FPGA與物理PCB平臺的集成。Altium Designer改進(jìn)了FPGA級設(shè)計和PCB級設(shè)計間的集成,開發(fā)了很多新功能,與現(xiàn)在的大型可編程器件相結(jié)合,它們精簡了產(chǎn)品開發(fā)。這包括重新分配預(yù)先布線的子網(wǎng)和交換鏈接的差分信號對,差分信號對可利用FPGA器件上充分的LVDS資源。這給原型階段的調(diào)試帶來很大困難,因為這些器件上的管腳不能直接探測。另外還有Altium Designer的FPGA虛擬儀器,可用來設(shè)定并監(jiān)控FPGA內(nèi)的信號,給設(shè)計師提供電路運(yùn)行完整的狀態(tài)圖,以進(jìn)行系統(tǒng)的邏輯和物理調(diào)試。當(dāng)可配置的LAX連接到處理器指令總線時,總線數(shù)據(jù)可顯示為反匯編的代碼指令,代碼相關(guān)的問題可方便地在虛擬儀器輸出中進(jìn)行跟蹤。Altium基于Viper的編譯器工具鏈保證所有處理器間的軟件兼容性,包裹連接器內(nèi)核提供硬件兼容性?!。?)在工程的設(shè)計和調(diào)試階段都支持原理圖導(dǎo)向設(shè)計方法?!。?)支持軟硬件并行開發(fā),克服以往嵌入式系統(tǒng)軟硬件開發(fā)的串行開發(fā)形式中的缺點?,F(xiàn)在很多嵌入式開發(fā)存在的問題是非得等硬件PCB板子做出來后才可以基本進(jìn)行軟件開發(fā),從而浪費(fèi)了人力和時間。使用Atmel 公司高密度非易失性存儲器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51產(chǎn)品指令和引腳完 全兼容。另外,AT89S52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。片上資源介紹:P0 口:P0口是一個8位漏極開路的雙向I/O口。在這種模式下,P0不具有內(nèi)部上拉電阻。對P1 端口寫“1”時,內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入 口使用。引腳第二功能: T2(定時器/計數(shù)器T2的外部計數(shù)輸入),時鐘輸出; T2EX(定時器/計數(shù)器T2的捕捉/重載觸發(fā)信號和方向控制); MOSI(在系統(tǒng)編程用); MISO(在系統(tǒng)編程用); SCK(在系統(tǒng)編程用)。 在訪問外部程序存儲器或用16位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲器時,P2 口送出高八位地址?! 3 口:P3 口是一個具有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,p3 輸出緩沖器能驅(qū)動4個TTL 邏輯電平。在flash編程和校驗時,P3口也接收一些控制信號。當(dāng)振蕩器工作時,RST引腳出現(xiàn)兩個機(jī)器周期以上高電平將是單片機(jī)復(fù)位。對FLASH存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。  PSEN:程序儲存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng)AT89S52由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機(jī)器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個脈沖,在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器,將跳過兩次PSEN信號。FLASH存儲器編程時,該引腳加上+12V的編程允許電源Vpp,當(dāng)然這必須是該器件是使用12V編程電壓Vpp?! ≈袛嗉拇嫫?各中斷允許置于IE寄存器中,六個中斷源的兩個優(yōu)先級也可在IE中設(shè)置??撮T狗定時器:WDT是一種需要軟件控制的復(fù)位方式。WDT計時周期依賴于外部時鐘頻率。當(dāng)WDT激活后,用戶必須向WDTRST寫入01EH和0E1H喂狗來避免WDT溢出。WDT 計數(shù)器不能讀或?qū)?。在這種方式下,用戶不必喂狗。中斷應(yīng)持續(xù)拉低很長一段時間,使得晶振穩(wěn)定。為了確保在離開掉電模式最初的幾個狀態(tài)WDT不被溢出,最好在進(jìn)入掉電模式前就復(fù)位WDT。UART:在AT89S52 中,UART 的操作與AT89C51 和AT89C52 一樣。定時器 2:定時器2是一個16位定時/計數(shù)器,它既可以做定時器,又可以做事件計數(shù)器。定時器2有2個8位寄存器:TH2和TL2。如果EXEN2=0,定時器2時一個16位定時/計數(shù)器,溢出時,對T2CON 的TF2標(biāo)志置位,TF2引起中斷。像TF2 一樣,T2EX 也會引起中斷。在檢測到跳變的這個周期的S3P1 期間,新的計數(shù)值出現(xiàn)在寄存器中。這一功能可以通過特殊寄存器T2MOD中的DCEN(向下計數(shù)允許位)來實現(xiàn)。通過T2CON 中的EXEN2位可以選擇兩種方式。如果EXEN2=1,計數(shù)溢出或在外部T2EX()引腳上的1到0的下跳變都會觸發(fā)16位重載。計數(shù)器下溢,置位TF2,并將0FFFFH加載到定時器存儲器中。定時器計到0FFFFH溢出,并置位TF2。中斷源:AT89S52 有6個中斷源:兩個外部中斷(INT0 和INT1),三個定時中斷(定時器0、2)和一個串行中斷。程序進(jìn)入中斷服務(wù)后,這些標(biāo)志位都可以由硬件清0。然而,定時器2 的標(biāo)志位TF2 在計數(shù)溢出的那個周期的S2P2被置位,在同一個周期被電路捕捉下來。數(shù)據(jù)存儲器:AT89S52 有256 字節(jié)片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器。直接尋址方式訪問特殊功能寄存器(SFR)。如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是最好的選則,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強(qiáng)大的軟件仿真調(diào)試工具也會更好。下面詳細(xì)介紹Keil C51開發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。目標(biāo)文件可由LIB51創(chuàng)建生成庫文件,也可以與庫文件一起經(jīng)L51連接定位生成絕對目標(biāo)文件(.ABS)。用Keil C51編程的優(yōu)點:Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。電路制圖軟件Altium Designer Summer提供系統(tǒng)電路的設(shè)計和模擬,它的設(shè)計和仿真是系統(tǒng)框架的原理依靠。(2)電梯到達(dá)目的樓層時,通過蜂鳴器提示乘客。系統(tǒng)原理圖 各部分電路的設(shè)計 74HC573輸入端口D0D7與單片機(jī)的P0口相連,輸出端口O0O7與點陣的正極相接。當(dāng)鎖存使能變低時,符合建立時間和保持時間的數(shù)據(jù)會被鎖存。74HC573在電路中的連接顯示電路采用8*8點陣,點陣正極通過74HC573和P0口相連,點陣負(fù)極直接與P2口相連。4*2矩陣鍵盤如下圖所示晶振電路,X101是系統(tǒng)的時鐘晶振,頻率是12MHz。當(dāng)然也可以選擇匯編語言,但與C語言相比起來就要復(fù)雜得多。軟件部分的調(diào)試是很重要的調(diào)試階段,各主要程序段需要調(diào)試并運(yùn)行到正確。焊接完成后就可以下載調(diào)試好的程序進(jìn)行整個系統(tǒng)的調(diào)試了。經(jīng)驗證,本設(shè)計所設(shè)計的電梯完全符合當(dāng)初的預(yù)想,該電梯的調(diào)度完全符合高效、省時、人性化的特點??偟膩碚f,經(jīng)過精心設(shè)計與調(diào)試,設(shè)計結(jié)果是成功的,而且電路的設(shè)計和程序的編寫僅僅是為了應(yīng)對八層樓的電梯,更多層的電梯也可以實現(xiàn),只需要在電路上稍作修改,此單片機(jī)可以控制10或12層的電梯,如果對單片機(jī)的其他I/O再進(jìn)行擴(kuò)展的話,可以實現(xiàn)十幾層電梯的需求。通過本次畢業(yè)設(shè)計,我在指導(dǎo)老師衛(wèi)波的精心指導(dǎo)和嚴(yán)格要求下,獲得了豐富的理論知識,極大地提高了實踐能力。在設(shè)計中遇到了很多編程問題,這也是我的弱項,最后在衛(wèi)老師的指導(dǎo)下,在同學(xué)的熱情幫助下,終于迎刃而解。 single chip microputer AT89S52。unsigned char code digittab[8][8]={{0x00,0x00,0x00,0x84,0xfe,0x80,0x00,0x00}, //1{0x00,0x00,0xe4,0xa2,0xa2,0xa2,0x9c,0x00}, //2{0x00,0x00,0x44,0x92,0x92,0x92,0x6c,0x00}, //3{0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0xfe,0x20,0x00}, //4{0x00,0x00,0x4e,0x8a,0x8a,0x8a,0x72,0x00}, //5{0x00,0x00,0x7c,0x92,0x92,0x92,0x64,0x00}, //6{0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0xf2,0x0e,0x00}, //7{0x00,0x00,0x6c,0x92,0x92,0x92,0x6c,0x00}, //8}。 for(n。y)。0xf0。0xf0。 break。 break。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 switch(temp) { case 0xed:num=5。 case 0xbd:num=7。 } while(temp!=0xf0) { temp=P1。}void main(){ Beep=0。 for(j=0。 delay(5)。i120。 P2=tab[j]。x++) { for(i=0。j++) { P0=tab2[0][j]。i35。 P2=tab[j]。 delay(3000)。j8。 } } } if(floor2floor1) { for(。i++) { for(j=0。 delay(5)。i35。 P2=tab[j]。i++) { for(j=0。 delay(5)。 Beep=0。j++) { P0=digittab[floor11][
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