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家用煤氣報(bào)警器設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)

2025-06-03 09:13本頁(yè)面
  

【正文】 件平臺(tái)進(jìn)行功能性檢測(cè),最終驗(yàn)證系統(tǒng)軟硬件綜合功能的實(shí)現(xiàn)。 1)安裝 Dynamic C。 2) 將 RCM5700 模塊安裝在接口板上,用 USB 電纜連接接口板和電腦。 3)植入軟件程序,檢測(cè)無(wú)誤后,將驅(qū)動(dòng)各功能運(yùn)作。 模塊的連通性調(diào)試 該部分電路的測(cè)試主要完成各個(gè)主要模塊之間連通性測(cè)試,包括了一氧化碳?xì)怏w傳感器和 A/D 轉(zhuǎn)換 器之間的連接、 A/D 轉(zhuǎn)換器和 Rabbit RCM5700 模塊之間的連接、 LED 與 Rabbit RCM5700 模塊之間的連接、晶振以及蜂鳴器與 Rabbit RCM5700 模塊之間的連接等。 按照逐級(jí)檢查的方式,對(duì)各個(gè)連接電路部分進(jìn)行仔細(xì)測(cè)試檢查,保證整體系統(tǒng)的連通性正確。 連通性調(diào)試期間,各模塊均以 LED 代替,外接一個(gè)發(fā)光二級(jí)管,控制每個(gè)端口的連接,直到各個(gè)接口燈亮,連通性調(diào)試結(jié)束。 系統(tǒng)各硬件的檢測(cè)及控制性調(diào)試 系統(tǒng)各硬件的檢測(cè)及控制性主要包括了各主要模塊的功能性驗(yàn)證,即一氧化碳?xì)怏w傳感器電路、鍵盤(pán)電 路、 LED 顯示等電路各自可以正常工作。同時(shí)為了保證各硬件控制性,利用主控芯片 Rabbit RCM5700 模塊完成對(duì)各部分硬件電路控制性的測(cè)試,保證硬件電路各個(gè)環(huán)節(jié)工作正常且均可以由 Rabbit RCM5700 模塊實(shí)現(xiàn)控制。 1)放大電路與 A/D 轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試 A/D 轉(zhuǎn)換電路的主要工作是對(duì)采集到的模擬輸入信號(hào)進(jìn)行正確的采樣和轉(zhuǎn)換,所得到的數(shù)字信號(hào)量應(yīng)該與原模擬信號(hào)量一致。在試驗(yàn)中采用編組器產(chǎn)生模擬輸入信號(hào)量,讀取其 A/D 轉(zhuǎn)換后的數(shù)字量經(jīng)行比較。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明 A/D 采樣精度滿足系統(tǒng)功能要求。 2)一氧化碳?xì)怏w檢 測(cè)測(cè)試 此模塊的主要功能是采集煤氣氣體濃度的信號(hào),按照國(guó)際中規(guī)定,要求測(cè)量值同相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)氣體濃度之差不超過(guò) 177。5%LEL。 3)串口通信模塊測(cè)試 串口通信調(diào)試主要借助串口調(diào)試助手實(shí)現(xiàn) RCM5700 與 PC 機(jī)之間的通信,保證發(fā)送數(shù)據(jù)與接收數(shù)據(jù)正常。 系統(tǒng)主控硬件的通信性能調(diào)試 系統(tǒng)主控硬件電路的通信性能調(diào)試主要是對(duì) RS232 電路進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試,保證通信可以正常運(yùn)行。 系統(tǒng)軟硬件綜合性能測(cè)試 結(jié)合系統(tǒng)軟件測(cè)試,利用硬件平臺(tái)進(jìn)行功能性檢測(cè),即驗(yàn)證系統(tǒng)軟硬件綜合測(cè)試正常。主要包括了溫濕度傳感器電路、二氧化 碳?xì)怏w傳感器電路、鍵盤(pán)輸入、液晶顯示等功能的正常。并實(shí)現(xiàn)各部分功能的綜合測(cè)試。二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)綜合測(cè)試 該綜合測(cè)試主要在系統(tǒng)調(diào)試正常的情況下,驗(yàn)證一氧化碳?xì)怏w綜合測(cè)試情況。首先對(duì)某一環(huán)境下的一氧化碳?xì)怏w進(jìn)行檢測(cè),植入液晶屏,觀察液晶顯示屏顯示的一氧化碳?xì)怏w含量數(shù)值;其次,通過(guò)一些特殊手段,改變環(huán)境的一氧化碳?xì)怏w含量,同時(shí)觀察液晶顯示屏顯示的一氧化碳?xì)怏w含量數(shù)值是否發(fā)生變化;當(dāng)一氧化碳?xì)怏w含量指標(biāo)達(dá)到一定限制值時(shí),報(bào)警電路是否可以正常報(bào)警。 系統(tǒng)誤差分析 放大電路的誤差 r1 的計(jì)算。根據(jù) AD623 的特征可 知,其輸入失調(diào)電壓為100181。V;失調(diào)電壓漂移為 1181。V/℃ ;放大倍數(shù) G1 是有 %的偏差。而其輸入失調(diào)電壓造成的誤差在調(diào)試時(shí)會(huì)被電橋的調(diào)節(jié)補(bǔ)償,放大倍數(shù)的誤差也會(huì)在放大電路的調(diào)試中被補(bǔ)償。 假設(shè)系統(tǒng)工作環(huán)境的溫度變化 ΔT=70℃ ,由其失調(diào)電壓漂移可以計(jì)算出 r11=110670/(102)≈103 AD623 的外接電阻為精密電阻,其溫漂為 20ppm/℃ ,假設(shè)系統(tǒng)工作環(huán)境的溫度變化 ΔT=70℃ ,由 AD623 的增益公式 G=1+100k?/Rti,可得 r12=[100103/(103–2010670)+1–100]/100≈106 AD623 的增益會(huì)隨溫度的變化而變化,在增益大于 1 時(shí),其典型值為50ppm/℃ ,而且這個(gè)變化值與外接的精密電阻無(wú)關(guān)。 r13=5010670/100=103 r1= 213212211 rrr ?? ≈103 A/D 轉(zhuǎn)換的誤差 r2主要來(lái)自參考電源和 A/D 轉(zhuǎn)換的量化誤差,因?yàn)楸鞠到y(tǒng)的參考電壓是系統(tǒng)的電源電壓,波動(dòng)比較大,所以本系統(tǒng)在設(shè)計(jì)事增加了一路由 構(gòu)成的基準(zhǔn)電壓, A/D 轉(zhuǎn)換參考電壓源的誤差主要來(lái)自基準(zhǔn)電壓,其誤差大小為 r21=3010670/=104 本系統(tǒng)采用的是 12 位的 A/D 轉(zhuǎn)換器,可以計(jì)算出 r22=1/212=104 r2= 222221 rr ? ≈104 系統(tǒng)誤差 r= 2221 rr ? ≈103 由于 r1%,所以此系統(tǒng)的測(cè)量精度在理論上算滿足要求 。 四、總結(jié) 本文從整體到部分詳細(xì)介紹了家用煤氣泄露報(bào)警控制器的設(shè)計(jì)。通過(guò)查閱大量資料,本文提出了幾種可行性方案,對(duì)硬件電路的實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行了分析對(duì)比,并最終選擇了基于 MiniCore RCM5700 模塊的實(shí)現(xiàn)方案。在比較重要的部分進(jìn)行 了詳細(xì)的論述,并且給出了程序及說(shuō)明。其可靠性和穩(wěn)定性都達(dá)到了很好的效果。 本課題實(shí)用性強(qiáng),綜合應(yīng)用了數(shù)字電路、模擬電路、傳感器技術(shù)、單片機(jī)通信與控制技術(shù)等電子信息工程大學(xué)本科教育的主要基礎(chǔ)知識(shí),具有較高的技術(shù)含量。 在現(xiàn)代電子科技的高速發(fā)展過(guò)程中,微型化、集成化、高密度化以及設(shè) 備的高精度化已經(jīng)成為一種長(zhǎng)期的趨勢(shì),這就要求我們力求使用更精確的設(shè)備。本設(shè)計(jì)中使用的芯片只是當(dāng)前電子科技發(fā)展的一般產(chǎn)物,隨著科技的不斷發(fā)展,更高密度,更高精度的芯片將會(huì)取代現(xiàn)有的產(chǎn)品,所以我們還要不斷的學(xué)習(xí),不斷的豐富和更新我們的產(chǎn)品,提出更高的要求。 參考文獻(xiàn) [1]余錫存 曹?chē)?guó)華《單片機(jī)原理及接口設(shè)計(jì)》第二版 西安電子科技大學(xué)出版社 [2]侯建華 基于 TLC2543L 的 A/ D 轉(zhuǎn)換模板的設(shè)計(jì) [J] 機(jī)電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新 [3]顏克華 蘇開(kāi)才 串行 A/D 轉(zhuǎn)換器 TLC2543 與 80C196 的接口及編程 電子質(zhì)量 [4]丁國(guó)駿 陳敏 《圖解電子電路》科學(xué)出版社 [5]高吉祥 《數(shù)字系統(tǒng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)》 電子工業(yè)版社 [6]謝自美 《電子線路綜合設(shè)計(jì)》 華中科技大學(xué)出版社
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