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鍋爐溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案-wenkub.com

2025-05-11 03:00 本頁面
   

【正文】 (3)控制系統(tǒng)具有故障報警功能。任務(wù):(1) 方案設(shè)計(jì),器件選型,硬件電路設(shè)計(jì),編程設(shè)計(jì),軟件調(diào)試,實(shí)驗(yàn)室調(diào)試 (2)按時完成開題報告、中期檢查報告等過程材料;(3)完成與課題相關(guān)的實(shí)驗(yàn)(仿真);(4)完成畢業(yè)設(shè)計(jì)論文(報告)。 dangrous()。}//主函數(shù)void main(){ init()。 } write_data(0x31)。 //顯示step初始值 for(numcount=0。 write_data(0x20)。numcount4。numcount++) { write_data(table[numcount])。 write_(0x01)。 en=0。 highbuffer[0]=1。 } } void init(){ num=0x20。 sw=1。 warm=1。 else pete1=0。 else pete1=0。 else pete2=0。 while(numcount2) { if(curbuffer[numcount]buffer[numcount]) { if(count==1) pete1=1。 else pete1=1。amp。 else pete2=0。 while(numcount3) { if(curbuffer[numcount]buffer[numcount]) { if(count==1) pete1=1。numcount++) buffer[numcount]=lowbuffer[numcount]。numcount3。 numcount=0。 curbuffer[1]=b1。 } write_data(table4[b0])。amp。b1!=0) //當(dāng)溫度值為兩位數(shù) { b0=b1。 write_(0x0c)。 tt=(temp*2104)*82/32。 oe=1。 start=1。 } } add=0x80+0x10。 } add=0x80+0x50。 //返回 for(numcount=0。 add=0x80+0x50。 add=0x80+0x50。 } add=0x80+0x50。 for(numcount=0。 break。numcount++) { write_data(0x20)。 case 8:。 case 4:。 switch(num) { case 0:。 delay(5)。 write_(0x89)。count3。 if(fun==11) { for(count=0。 write_(add)。 delay(100)。 for(z=0。 showbuffer[add]=0x20。 case 0x44: //刪除 if(add==begin) break。count++) { if(fun==11) lowbuffer[count]=showbuffer[begin+count]。 add++。 } write_(0x0f)。 delay(100)。z3。 case 7:。 case 3:。 if(num==0x42) //返回 break。 if(fun==11) stop=0x80+0x47。count++) { write_data(0x20)。 showbuffer[add+2]=10。 uchar begin,stop。 for(j=0。}//等待鍵按下void wait3s(){ uint i,j。 delay(2)。 write_(add)。 en=1。 en=0。 P0=。 temp=tempamp。 break。 break。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 break。 break。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 break。 break。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 temp=tempamp。 break。 break。 temp=tempamp。 temp=tempamp。j) 。int n=0。uchar code table2[]=high:。uchar idata curbuffer[3]。sbit green=P3^7。sbit rs=P3^3。 學(xué)生簽名: 日 期:附錄1 硬件電路原理圖基于單片機(jī)的鍋爐溫度控制系統(tǒng)PT100電路圖單片機(jī)最小系統(tǒng)單片機(jī)最小系統(tǒng)模/數(shù)轉(zhuǎn)換電路圖最后感謝那些為此題目而辛苦奮斗的前輩們。萬事開頭難,老師在我還是個小白的時候給我指點(diǎn)了方向,無疑是此次畢業(yè)設(shè)計(jì)能夠如期完成的重要因素。 我想,幾乎每一個畢業(yè)生會和我一樣,第一個感謝的人應(yīng)該是我們的畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)老師吧。從畢業(yè)設(shè)計(jì)選題到論文成型,從迷茫到熟知,畢業(yè)設(shè)計(jì)可謂是一個艱辛,煩人,自娛自樂的奇怪歷程。由之前提到的ADC0809分辨率可知,只有溫度變化三度時,ADC0809方能分辨出溫度發(fā)生了變化。受軟硬件限制,此次設(shè)計(jì)也存在一定的誤差。在多數(shù)相關(guān)資料中,基本采用獨(dú)立鍵盤,往往只設(shè)置4~6個按鍵。 設(shè)置下限溫度值程序流程圖 鍵盤掃描程序設(shè)計(jì)。整個流程大體分為四個部分,即按鍵掃描,讀取當(dāng)前溫度數(shù)值,當(dāng)前溫度與上下限溫度值比較,響應(yīng)。根據(jù)LM317說明書可知,此時可以求出輸出電壓的大?。? ()電阻R1接在Vout接腳和ADJ接腳之間,可求得電流I: () ()最終從公式()可以看出,調(diào)節(jié)滑動變阻器(電位器)RP1,就可在適當(dāng)范圍內(nèi)得到我們需要的輸出電壓。在LM317電路外接電路中,為了提高三端穩(wěn)壓器的紋波抑制比,這兩個電容器構(gòu)成濾波電路,進(jìn)一步穩(wěn)定輸出電壓,尤其是對電源性能要求較高的基準(zhǔn)電源[13]。 直流穩(wěn)壓電源電路原理圖 LM317介紹LM317 是NS研發(fā)推出的三端集成穩(wěn)壓器,輸出電壓可調(diào)。蜂鳴器的開啟電壓為+5V,這里暫不考慮沖擊電流帶來的影響,僅以直流電讓蜂鳴器發(fā)出報警聲。但由于單片機(jī)的I/O口驅(qū)動能力有限,不足以驅(qū)動大功率開關(guān)及設(shè)備,如繼電器、電機(jī)、電爐等,所以在輸出通道端口必須配接輸出驅(qū)動電路。1. 1602模塊接口說明表管腳號名稱功能描述1VSS電源地2VDD電源電壓3VL液晶顯示偏壓信號4RS數(shù)據(jù)/命令選擇端5R/W讀/寫選擇端67~141516ED0~D7BLABLK寫鎖存/讀取使能控制數(shù)據(jù)輸入端背光源正極背光源負(fù)極2. 基本操作時序(1) 讀狀態(tài):輸入:RS=L,RW=H,E=H輸出:D0~D7=狀態(tài)字(2) 寫指令:輸入:RS=L,RW=L,D0~D7=指令碼,E=高脈沖輸出:無(3) 讀數(shù)據(jù):輸入:RS=H,RW=H,E=H輸出:D0~D7=數(shù)據(jù)(4) 寫數(shù)據(jù):輸入:RS=H,RW=L,D0~D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖輸出:無3. RAM地址映射圖控制器自帶808位,共80字節(jié)的RAM緩沖區(qū),顯示區(qū)域分為上下兩行每行顯示16字節(jié),其余區(qū)域可同時存儲數(shù)據(jù),發(fā)送控制命令可顯示隱藏數(shù)據(jù)[11]。2.“LOW”鍵功能——設(shè)置下限溫度按順序按下“MENU”鍵,“LOW”鍵,“確定”鍵后,此時,LCD顯示器上下限溫度數(shù)值部分全部清空,不顯示任何數(shù)值。上限溫度可輸入最大三位數(shù)的溫度,輸入超過三位數(shù)則自動退出菜單操作。這樣的設(shè)計(jì)結(jié)合了實(shí)際情況,借鑒現(xiàn)下較為實(shí)用的大型機(jī)械操作鍵盤界面,符合大多數(shù)人的操作習(xí)慣。當(dāng)單片機(jī)的時鐘頻率為6MHz,ALE口輸出頻率為單片機(jī)時鐘頻率的1/6,再經(jīng)二分頻后,ADC0809便可獲得頻率為500KHz的時鐘頻率。 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路模數(shù)轉(zhuǎn)換電路分為ADC0809芯片和ADC0809時鐘電路。EOC為低電平表示正在轉(zhuǎn)換,EOC為高電平表示轉(zhuǎn)換結(jié)束。CLK:時鐘信號。ALE:地址鎖存允許信號。為三態(tài)緩存輸出形式,能夠直接與單片機(jī)的I/O口接通。三態(tài)輸出鎖器作為緩沖區(qū)鎖存轉(zhuǎn)換后的數(shù)字量,用軟件從單片機(jī)口輸入高電平,則ADC0809允許輸出三態(tài)輸出鎖存器中的數(shù)據(jù)。1個最低有效位;典型時鐘頻率為640KHz,在66~77個典型時鐘脈沖內(nèi)即可完成對其中任意通道模擬量的轉(zhuǎn)換,約100μs。這個差分放大電路的電壓放大倍數(shù)主要由R2,R3,R4控制,而R6,R7,R8,R9,U1B實(shí)際為一個減法電路,對運(yùn)算放大器運(yùn)用“虛短虛斷”的方法進(jìn)行分析后可知,最終得到PT100放大后輸出電壓IN0=(V2V1)(R2+R3+R4)/R3,令R2=450Ω,R3=100Ω,R4=450Ω,即可得到10倍的電壓放大倍數(shù)。恒流源電路負(fù)責(zé)驅(qū)動PT100作為整個系統(tǒng)的起始部分,為PT100提供恒定不變的直流電流。16V,這樣供電的好處顯而易見,不需要每一次使用時都采用外部偏置元件,可根據(jù)實(shí)際情況或設(shè)計(jì)需求確定。對照PT100的分度表我們發(fā)現(xiàn):在溫度為0℃時它的阻值為100Ω,在150℃,在這個過程中,溫度每變化1攝氏度,因此,可以根據(jù)這個特性建立一個線性方程而不需要逐個輸入分度表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索。本次設(shè)計(jì)采用手動復(fù)位,當(dāng)復(fù)位按鍵按下后,復(fù)位端通過200Ω小電阻與+5V電源VCC接通,22μF電容迅速放電,使RST引腳為高電平;當(dāng)復(fù)位按鍵彈起后,+5V電源通過1KΩ電阻對22μF電容重新,RST引腳端出現(xiàn)正脈沖,即復(fù)位所需的高電平,該脈沖持續(xù)時間僅為幾個機(jī)器周期。晶體振蕩器和電容并聯(lián)接地后,跨接到 AT89C51芯片中自帶的振蕩器輸入端XTAL1和XTAL2,構(gòu)成自激振蕩器并產(chǎn)生的脈沖信號作為單片機(jī)運(yùn)行的時鐘信號[7]。在提供這些功能時,相應(yīng)的鎖存器應(yīng)由內(nèi)部硬件自動置1,輸出電平可由程序決定。P2口最普遍的應(yīng)用還是作為普通的輸入/輸出端口,外接外部設(shè)備,接收數(shù)據(jù)或發(fā)送數(shù)據(jù)。P1口作為普通的輸入/輸出端口時,先通過程序向輸出鎖存器寫入高電平。6. 輸入/輸出引腳P0、PPP3P0口:8位漏極開路的雙向輸入/輸出端口,在芯片上為32~39引腳。4. ALE引腳ALE端是單片機(jī)的脈沖信號輸出端,脈沖的方向?yàn)檎梢詾橥鈬枰哳l率脈沖的電子器件提供信號,頻率大小為單片機(jī)工作的時鐘頻率的1/6。VCC接+5V電源,GND接地。 89C51單片機(jī)則被眾多專業(yè)人士當(dāng)作是51系列單片機(jī)中的經(jīng)典設(shè)計(jì),所以本次設(shè)計(jì)選取AT89C51為核心進(jìn)行學(xué)習(xí)與研究。 第3章 硬件電路設(shè)計(jì) 單片機(jī)選型 51系列單片機(jī)概述51系列單片機(jī)由英特爾公司在上世紀(jì)80年代推出,在90年代成為許多測控系統(tǒng)的主流控制芯片。在強(qiáng)調(diào)資源共享的信息時代,不可能每一次設(shè)計(jì)都要全部編寫整個程序,這時由C語言編寫的程序模塊節(jié)約了大量的工作時間。2. 方案2:C語言程序設(shè)計(jì)C語言是目前程序設(shè)計(jì)中應(yīng)用最廣泛的計(jì)算機(jī)語言。指令集一般具有唯一性,處理器通常只能使用自己的指令集。除了機(jī)器語言之外,匯編語言是最接近單片機(jī)硬件的程序設(shè)計(jì)語言,也因此它的指令單片機(jī)很容易執(zhí)行和識別,占用的資源少。在多數(shù)設(shè)計(jì)中都有涉及,已經(jīng)積累了大量的經(jīng)驗(yàn),我們可以更好的借鑒,上手快。 電源設(shè)計(jì)方案的論證與比較1. 方案1:采用開關(guān)型穩(wěn)壓電源開關(guān)型
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