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正文內(nèi)容

家用煤氣報警器設計-資料下載頁

2025-01-16 14:23本頁面
  

【正文】 namic 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,檢測無誤后,將驅動各功能運作。該部分電路的測試主要完成各個主要模塊之間連通性測試,包括了一氧化碳氣體傳感器和A/D轉換器之間的連接、A/D轉換器和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。按照逐級檢查的方式,對各個連接電路部分進行仔細測試檢查,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,外接一個發(fā)光二級管,控制每個端口的連接,直到各個接口燈亮,連通性調(diào)試結束。系統(tǒng)各硬件的檢測及控制性主要包括了各主要模塊的功能性驗證,即一氧化碳氣體傳感器電路、鍵盤電路、LED顯示等電路各自可以正常工作。同時為了保證各硬件控制性,利用主控芯片Rabbit RCM5700模塊完成對各部分硬件電路控制性的測試,保證硬件電路各個環(huán)節(jié)工作正常且均可以由Rabbit RCM5700模塊實現(xiàn)控制。1)放大電路與A/D轉換電路的調(diào)試A/D轉換電路的主要工作是對采集到的模擬輸入信號進行正確的采樣和轉換,所得到的數(shù)字信號量應該與原模擬信號量一致。在試驗中采用編組器產(chǎn)生模擬輸入信號量,讀取其A/D轉換后的數(shù)字量經(jīng)行比較。實驗的結果表明A/D采樣精度滿足系統(tǒng)功能要求。2)一氧化碳氣體檢測測試此模塊的主要功能是采集煤氣氣體濃度的信號,按照國際中規(guī)定,要求測量值同相應的實驗氣體濃度之差不超過177。5%LEL。3)串口通信模塊測試串口通信調(diào)試主要借助串口調(diào)試助手實現(xiàn)RCM5700與PC機之間的通信,保證發(fā)送數(shù)據(jù)與接收數(shù)據(jù)正常。系統(tǒng)主控硬件電路的通信性能調(diào)試主要是對RS232電路進行調(diào)試和測試,保證通信可以正常運行。結合系統(tǒng)軟件測試,利用硬件平臺進行功能性檢測,即驗證系統(tǒng)軟硬件綜合測試正常。主要包括了溫濕度傳感器電路、二氧化碳氣體傳感器電路、鍵盤輸入、液晶顯示等功能的正常。并實現(xiàn)各部分功能的綜合測試。二氧化碳氣體檢測綜合測試該綜合測試主要在系統(tǒng)調(diào)試正常的情況下,驗證一氧化碳氣體綜合測試情況。首先對某一環(huán)境下的一氧化碳氣體進行檢測,植入液晶屏,觀察液晶顯示屏顯示的一氧化碳氣體含量數(shù)值;其次,通過一些特殊手段,改變環(huán)境的一氧化碳氣體含量,同時觀察液晶顯示屏顯示的一氧化碳氣體含量數(shù)值是否發(fā)生變化;當一氧化碳氣體含量指標達到一定限制值時,報警電路是否可以正常報警。放大電路的誤差r1的計算。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)G%的偏差。而其輸入失調(diào)電壓造成的誤差在調(diào)試時會被電橋的調(diào)節(jié)補償,放大倍數(shù)的誤差也會在放大電路的調(diào)試中被補償。假設系統(tǒng)工作環(huán)境的溫度變化ΔT=70℃,由其失調(diào)電壓漂移可以計算出r11=110670/(102)≈103AD623的外接電阻為精密電阻,其溫漂為20ppm/℃,假設系統(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≈106AD623的增益會隨溫度的變化而變化,在增益大于1時,其典型值為50ppm/℃,而且這個變化值與外接的精密電阻無關。r13=5010670/100=103r1=≈103A/D轉換的誤差r2主要來自參考電源和A/D轉換的量化誤差,因為本系統(tǒng)的參考電壓是系統(tǒng)的電源電壓,波動比較大,A/D轉換參考電壓源的誤差主要來自基準電壓,其誤差大小為r21=3010670/=104本系統(tǒng)采用的是12位的A/D轉換器,可以計算出r22=1/212=104r2=≈104系統(tǒng)誤差r=≈103由于r1%,所以此系統(tǒng)的測量精度在理論上算滿足要求。四、總結本文從整體到部分詳細介紹了家用煤氣泄露報警控制器的設計。通過查閱大量資料,本文提出了幾種可行性方案,對硬件電路的實現(xiàn)方案進行了分析對比,并最終選擇了基于MiniCore RCM5700模塊的實現(xiàn)方案。在比較重要的部分進行了詳細的論述,并且給出了程序及說明。其可靠性和穩(wěn)定性都達到了很好的效果。本課題實用性強,綜合應用了數(shù)字電路、模擬電路、傳感器技術、單片機通信與控制技術等電子信息工程大學本科教育的主要基礎知識,具有較高的技術含量。在現(xiàn)代電子科技的高速發(fā)展過程中,微型化、集成化、高密度化以及設備的高精度化已經(jīng)成為一種長期的趨勢,這就要求我們力求使用更精確的設備。本設計中使用的芯片只是當前電子科技發(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取代現(xiàn)有的產(chǎn)品,所以我們還要不斷的學習,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[1]余錫存 曹國華《單片機原理及接口設計》第二版 西安電子科技大學出版社[2]侯建華 基于TLC2543L的A/D轉換模板的設計[J] 機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新[3]顏克華 蘇開才 串行A/D轉換器TLC2543與80C196的接口及編程 電子質量[4]丁國駿 陳敏 《圖解電子電路》科學出版社[5]高吉祥 《數(shù)字系統(tǒng)與自動控制系統(tǒng)設計》 電子工業(yè)版社[6]謝自美 《電子線路綜合設計》 華中科技大學出版社
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