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基于at89c2051的工業(yè)生產節(jié)能時控器設計-wenkub.com

2025-06-24 17:47 本頁面
   

【正文】 }}if(P1_2==0){switch(set){case 0:break。}break。}break。 /*顯示走時*/void time(){for(h=0。uchar hour2=0。uchar hour=0。uchar flag。 /*定時2啟/停標志*/uchar set=0。 //走時調整子函數(shù)聲明uchar deda=0。 //延時子函數(shù)聲明void conv()。 /* 存放走時的數(shù)組*/uchar y[4]={0000}。論文撰寫過程中,筆者參考了諸多專家與學者的早期研究成果,均在文章的參考文獻中予以注明,在此向他們表示敬意,和感謝。王興平老師認真求實、愛崗敬業(yè)、正直寬厚的品格,嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度讓我深深難忘,是我學習的楷模,使我受益終生。我相信,以后再做這些設計的時候一定還可以做得更好。確實是這樣的。在工業(yè)生產節(jié)能時控器方面和數(shù)據(jù)的傳輸方面遇到不少問題,不得不只實現(xiàn)比較簡單的指令和運算。按鍵輸入電路負責輸入單片機中一系列工作參數(shù)及功能設定:如進行走時設置、定時設置、…等。P3=j。 /*set值為3時,將此時Z數(shù)組的第left位值送 入變量up。(即電路中的 on/off鍵按下),則定時1啟停標志位o_f1取 反(啟動/關閉)。隨即退出*/case 2:{up=y[left]。例如:原來 的X[0]值為5,則 在調整時個位LED數(shù)碼管顯 示就從5開始往上調,而不會產生從0或其它 值開始上調的情況,適合人的一般直覺*/{case 0:break。O_f2是為了判斷定 時2 啟動/關閉而在整個程序開始時定義的 位標志 */default:break。 /*set值為3時,將此時up值送入Z數(shù)組的第 left位。說明: Y數(shù)組是定時l記憶緩存區(qū)。}break。 /*set值為1時,將此時up值送入X數(shù)組的 第len位。說明:電子鐘的千 位可在0~2之間調整*/default:break。說明:電子鐘 的百位可在0~9之間調整*/case 3:{if(up=3)up=0。說明:電子鐘 的十位可在0~5之間調整*/case 2:{if(up=10)up=0。說明:電子鐘 的個位可在0~9之間調整*/case 1:{if(up=6)up=0。說明:up是為了判斷數(shù)值增量 而在整個程序開始時定義的無符號字 符型全局變量*/switch(left) //隨即進入switch(left)開關語句{case 0:{if(up=10)up=0。 //(即電路中的left 鍵按下),變量left遞增if(left=4)left=0。 /*如果set大于等于4,則set清0。 由于中斷每10ms產生一次,這樣可 (3110=) 進行一次加法或移位的操作,與人 眼的視覺特性相吻合。作用效 果為:開始時m,n 均賦0,一旦有鍵按下,第一次中 斷產生m賦1。} //如變量n大于等于30,則m,n清 0P3_7=0。 //定時器T1重新載入10 ms初值if(m==1)n++。i=P1。用這種輸入方法,不僅輸入4位數(shù)用4個鍵即可,再多位(5位至24位)的輸入也用這4個鍵就夠了。當然也可多設幾個鍵,每個鍵只負責一位數(shù)值的輸入,但這樣會占用較多的口線,浪費寶貴的硬件資料。行列式鍵盤輸入軟件編寫較復雜,對初學者而言有一定的難度。}第三節(jié) 判斷按鍵輸入的T1定時中斷服務子程序模塊工業(yè)生產節(jié)能時控器的一個設計難點就是其按鍵輸入部分,因此這里詳細分析一下按鍵輸入子程序模塊。IE=0x8a。 //遞增鍵標志bit flag1=0。 //定時1單元 min1,hour1初始化uchar hour1=0。 //左移鍵標志uchar sec=0。 //全局變量uchar n=0。 /**/bit o_f1=0。 /* 存放走時的數(shù)組*/uchar y[4]={0,0,0,0}。這種設計的優(yōu)點是大大簡化了主程序設計,并且CPU會定時關心鍵盤,只要定時中斷時間夠短(如為幾十ms),就不會漏掉每一次的按鍵輸入。通過實際使用,發(fā)現(xiàn)工業(yè)生產節(jié)能時控器走時很準,每星期的誤差在10s之內。這幾個鍵的功能為:On/off定時1,2啟動/撤銷鍵;Up 輸入數(shù)據(jù)遞增鍵Left 左移鍵;Set 工作模式設定鍵,共可設定“走時”,“調整走時時間”,“輸入定時1”,“輸入定時2”四種模式。動態(tài)掃描顯示由于外圍元件少,降低了成本,充分發(fā)揮了軟件的優(yōu)勢,因而在單片機系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。動態(tài)掃描顯示在使用時必須反復調用顯示子程序,若CPU要進行其他操作,顯示子程序只能插入循環(huán)程序中,這往往束縛了CPU的工作,降低了CPU的工作效率。動態(tài)掃描顯示由于各個數(shù)碼管的字段線是并聯(lián)使用的,因而大大簡化了硬件線路。這樣,對于一組LED數(shù)碼管顯示器需要由兩組信號控制:一組是字段輸出口輸出的字形代碼,用來控制顯示的字形,稱為段碼;另一組是位輸出口輸出的控制信號,用來選擇第幾位顯示器工作,稱為位碼。輸出口線的低4位和高4位分別接BCD7段顯示譯碼驅動器74LS47,它們驅動兩位數(shù)碼管作靜態(tài)的連續(xù)顯示。所以靜態(tài)顯示法常用在顯示器數(shù)目較少的應用系統(tǒng)中。 靜態(tài)顯示法的優(yōu)點是顯示程序十分簡單,顯示亮度大。 , LED數(shù)碼管顯示器的字形(段)。R通常取幾百Ω。通常,~。另一種是共陰極顯示器,其內部電路如圖 ,即8個發(fā)光二極管的負極全部連接在一起組成公共端,正極則各自獨立引出。它實際上是由8個發(fā)光二極管構成,其中7個發(fā)光二極管排列成“8”字形的筆畫段,另一個發(fā)光二極管為圓點形狀,安裝在顯示器的右下角作為小數(shù)點使用。如圖 為單片機構成電子鐘的原理圖。另外,還需建立幾個軟件計數(shù)器單元(如deda,sec,min等),使sec加1,同時清除deda。 電源部分負責對整個系統(tǒng)供電。第一節(jié) 工業(yè)生產節(jié)能時控器系統(tǒng)的結構 AT89C2051是整個系統(tǒng)的核心,整個系統(tǒng)的所有運行均由AT89C2051完成,如生產精確時鐘及計時,LED數(shù)碼管顯示器輸出掃描顯示,輸出驅動繼電器,驅動蜂鳴器,掃描按鍵輸入等。否則,在蜂鳴器兩端會產生幾十伏的尖峰電壓,可能損壞驅動三極管,并干擾整個電路系統(tǒng)的其它部分。建議在設計中盡量采取防振措施以防產生諧振。對于使用環(huán)境較惡劣的條件,建議采用整機密封的辦法。 繼電器雖然是怕熱元件,但對過低溫度(如軍用航空條件-55℃)也不能忽視。 第三節(jié) 繼電器應用環(huán)境條件氣候應力作用要素,主要指溫度、濕度、大氣壓力(海拔高度)、沿海大氣(鹽霧腐蝕)、砂塵污染、化學氣體和電磁干擾等要素。元器件的選擇和控制是需要多學科知識才能完成的一項任務,一般應由元件工程師、可靠性設計師、總體及電路設計師、失效分析人員共同完成。繼電器的種類較多,這里重點研究目前使用較多的電磁繼電器的使用可靠性。但是,如果在使用中采取一些防范措施,仍能達到較滿意的效果。所謂使用可靠性,就是根據(jù)各種元器件的特點利用可靠性設計技術,即元器件的合理選用、降額設計、容差與漂移設計、抗振設計、熱設計、三防設計、抗幅射設計、電磁兼容設計、人機工程設計及維修設計等,最大限度的發(fā)揮元器件固有可靠性的作用,以達到整機系統(tǒng)的可靠性要求。固有可靠性是元器件可靠的基礎,主要靠元器件制造商從設計、制造等方面進行有效的控制,以保證制造出來的元器件達到要求的可靠性等級。在電子元器件中,繼電器一般被認為是一種最不可靠的電子元件,在整機可靠性設計中,把繼電器、電位器、可調電感器及可變電容器列為建議不用或少用的元件。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業(yè)標準的MCS51指令集和輸出管腳相兼容。P3口的輸出緩沖器能接收20mA的灌電流;P3口寫入“1”后,內部上拉,可用輸入??捎米髌瑑染_模擬比較器的正向輸入(AIN0)和反向輸入(AIN1),P1口輸出緩沖器能接收20mA電流,并能直接驅動LED顯示器;P1口引腳寫入“1” 后,可用作輸入。XTAL1 反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。 AT89C2051引腳配置AT89C2051芯片的20個引腳功能為:VCC 電源電壓。內部自帶2K字節(jié)可編程FLASH存儲器的低電壓、高性能COMS八位微處理器,與Intel MCS51系列單片機的指令和輸出管腳相兼容。本方案以AT89C2051單片機作為主控核心,與鍵盤、顯示、蜂鳴器,繼電器等模塊組成核心主控制模塊。按鍵輸入電路負責輸入單片機中一系列工作參數(shù)及功能設定:如進行走時設置、定時設置、…等?! ”疚奶岢隽艘环N基于AT89C2051單片機的分時控制
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