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正文內(nèi)容

基于霍爾轉(zhuǎn)速傳感器的發(fā)動機轉(zhuǎn)速檢測儀的設計-資料下載頁

2024-11-04 10:48本頁面

【導讀】在現(xiàn)代工程項目中,需要測量轉(zhuǎn)速的地方極為普遍。僅以數(shù)控機床為例,實。速度,大部分也是通過測量轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速來間接測量的。以往傳統(tǒng)的測量是主要以。模擬方式為主,最典型的就是測速發(fā)動機。但隨著集成電路技術的發(fā)展,是利用。測量系統(tǒng)以其強大的處理能力結(jié)果由數(shù)碼管顯示出來。本、高可靠性得到了廣泛應用?;魻栟D(zhuǎn)速傳感器則是基于霍爾效應工作的,當一塊置于磁場中的金屬片上。場強度的改變而變化,其輸出的信號是矩形脈沖信號,很適合于數(shù)字控制系統(tǒng),機起動的低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下,仍能夠獲得較高的檢測精度。根據(jù)這個特性,霍爾轉(zhuǎn)速。響應快、安裝簡便。本次測速系統(tǒng)設計中采用了霍爾轉(zhuǎn)速傳感器作為檢測元件。沖,經(jīng)過單片機計數(shù),再通過數(shù)據(jù)計算轉(zhuǎn)化成所測轉(zhuǎn)速,最后由數(shù)碼管顯示出來。勵電機分別與繞組A和B相連,它們的霍爾電極串聯(lián)后作為傳感器的輸出。編碼盤安裝要求較高,由于軟連接的原因,容易松動,可靠性差。電壓變化周期計數(shù),就可計算出測速輪的轉(zhuǎn)速。

  

【正文】 由于內(nèi)部上拉的緣故。 P2 口當用于外部程序存儲器或 16 位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時, P2 口輸出地址的高八位。在給出地址“ 1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時, P2 口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2 口在 FLASH 編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號 。 ● P3 口: P3 口管腳是 8 個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向 I/O 口,可接收輸出 4 個 TTL 門電流。當 P3 口寫入“ 1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平, P3 口將輸出電流( ILL)這是由于上拉的緣故。 P3 口也可作為 AT89C51 的一些特殊功能口。 P3 口管腳備選功能: ● RXD(串行輸入口) ● TXD(串行輸出口) ● /INT0(外部中斷 0) ● /INT1(外部中斷 1) ● T0(記時器 0 外部輸入) ● T1(記時器 1 外部輸入) ● /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通) ● /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通) ● P3 口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。 ● RST:復位輸入。當振蕩 器復位器件時,要保持 RST 腳兩個機器周期的高電平時間。 ● ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節(jié)。在 FLASH 編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時, ALE 端以不變 14 的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的 1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個 ALE 脈沖。如想禁止 ALE 的輸出可在 SFR8EH 地址上置 0。此時, ALE 只有在執(zhí)行 MOVX, MOVC 指令是 ALE 才起作用。另外,該引 腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài) ALE 禁止,置位無效。 ● PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機 器周期兩次 /PSEN 有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的 /PSEN 信號將不出現(xiàn)。 ● EA/VPP:當 /EA 保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器( 0000HFFFFH) ,管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式 1 時, /EA 將內(nèi)部鎖定為 RESET;當 /EA 端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在 FLASH 編程期間,此引腳也用于施加12V 編程電源( VPP)。 ● XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。 ● XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。 附錄 2: 主程序 include define uchar unsigned char define uint unsigned int uint x,tim。 uchar code led[]= { 0Xc0,/*0*/ //七段譯碼表 0Xf9,/*1*/ 0Xa4,/*2*/ 0Xb0,/*3*/ 0X99,/*4*/ 0X92,/*5*/ 0X82,/*6*/ 0Xf8,/*7*/ 0X80,/*8*/ 0X90,/*9*/ 0X88,/*A*/ 0X83,/*b*/ 0Xc6,/*C*/ 0Xa1,/*d*/ 0X86,/*E*/ 0X8e,/*F*/ }。 uchar p[] = {0x01,0x02,0x04,0x08}。 15 void delay_us(uint t) //us { do t。 while(t1)。 } void delay_ms(uint t) //ms { while(t!=0) { delay_us(142)。 t。 } } void main() {TMOD=0x15。 TH1=(6553650000)/256。 TL1=(6553650000)%256。 EA=1。ET1=1。 TR1=1。 TH0=0。 TL0=0。 TR0=1。 while(1) { P0=~led[x/1000]。 P2=~p[3]。 delay_ms(2)。 P0=~led[x%1000/100]。 P2=~p[2]。 delay_ms(2)。 P0=~led[x%1000%100/10]。 P2=~p[1]。 delay_ms(2)。 P0=~led[x%10]。 P2=~p[0]。 delay_ms(2)。 } } void timer0() interrupt 3 { 16 tim++。 TH1=(6553650000)/256。 TL1=(6553650000)%256。 if(tim==20) { x=(TH0*256+TL0)*60。TH0=0。 TL0=0。 tim=0。 } }
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