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正文內(nèi)容

基于at89c52單片機的智能溫控風扇設(shè)計(參考版)

2025-06-29 18:31本頁面
  

【正文】 指導教師簽名: 日期: 鄭州科技學院畢業(yè)設(shè)計(論文)檢查表時間(周次)內(nèi)容指導教師意見指導教師簽名鄭州科技學院畢業(yè)設(shè)計評審表指導教師意見:認定成績: 簽字: 日期:畢業(yè)設(shè)計評審小組意見:組長簽字: 日期:。實現(xiàn)風扇自動停止并隨溫度變化自動調(diào)速,同時顯示當前溫度。設(shè)計思路:通過單片機模塊檢測溫度采集模塊采集到的溫度并作出相應處理,當溫度高于25溫度時,風扇電路導通,風扇轉(zhuǎn)動并隨溫度改變轉(zhuǎn)速。為了達到方便、準確而又不耗費資源的情況下,我想制作一個低成本的智能溫控風扇。 主要資料:現(xiàn)代化傳感器技術(shù)與系統(tǒng)、傳感器與檢測技術(shù)、52單片機C語言常用模塊與綜合系統(tǒng)設(shè)計、傳感器原理及其應用。,并作相關(guān)程序編譯。 } }} 附 錄4:溫控風扇清單原件字母型號數(shù)量溫度傳感器18B2018B201電解電容C若干LED燈D1三極管Q9015若干電阻R1K、100、10K若干四位一體共陽數(shù)碼管Shu數(shù)碼管1單片機AT89C521直流電機M1鄭 州 科 技 學 院畢業(yè)設(shè)計(論文)任務(wù)書題目 智能溫控風扇 專業(yè) 學號 姓名 主要內(nèi)容、基本要求、主要參考資料等:主要內(nèi)容:。 P2=0xff。 } else { led=1。 if(wd25)P3=0x2c。amp。wd36)P3=0x24。 if(wd29amp。 wendu()。 if(kg==2)kg=0。 if(k==0) { while(!k)。}void main(){ kg=0。b10。 xshu=xshu*625。 xshu=xshuamp。0x0f。 w1=w14。 wd=wdamp。 wd=w2。 xshu=w1。 } else { w1=~w1。0x0f。 wd=wd|w1。 w1=w1amp。0xf0。wd=wd4。fuhao=0。 if((w2amp。 w1=jie_shou()。 fa_song(0xcc)。b1)xianshi()。 for(b1=4。 fa_song(0xcc)。 }}void wendu(){ uc w1,w2。P0=0xff。xy(200)。 P2=0x40。P0=0xff。xy(200)。P0=bmb[g]amp。xy(30)。 P2=0x00。P0=bmb[a]。xy(30)。 P2=0x00。P0=0xbf。xy(30)。 P2=0x00。P0=bmb[f]。xy(30)。 P2=0x00。0x7f。 } } P2=0x10。P0=0xff。xy(200)。 } else { if(a!=0) { P2=0x04。P0=0xff。xy(200)。 P2=0x04。P0=0xff。xy(200)。 if(fuhao==0) { if(b!=0) { P2=0x01。 g=wd%10。}void xianshi(){ b=wd/100。} xy(8)。 if(DQ==1) { b=b|0x80。 DQ = 1。i) { b=b1。for (i=8。 f=f1。 xy(8)。 DQ =famp。DQ = 0。DQ = 0。 DQ = 0。DQ = 0。DQ = 0。 i0。}void fa_song(uc f){ uc i。 DQ = 1。 DQ = 0。}void chu_shi(){ DQ = 1。x0。void xy(ui z){ ui x。uc wd,fuhao,ds,a,b,g,b1,f,kg。sbit led=P1^4。最后,我要以感恩的心再一次感謝我認識的每一個人,是你們讓我的人生變得更加精彩!在次我為每位伴隨我度過三年的同學,老師,領(lǐng)導門深深的鞠一個恭,謝謝!謝謝你們! 參考文獻[1],機械工業(yè)出版社,2010,2[2],北京航空大學出版社,2009[3],電子工業(yè)出版社,2005,1[4]李鋼,[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2005,2[5][J] ,科技信息,2010[6]吳金戍,沈慶陽,清華大學出版社,2002[7]王會明,侯加林. 智能電風扇控制器的研制[J], 電子與自動化,1998,5[8][M],哈爾濱工業(yè)大學出版社,2004,06[9][M],北京航空航天大學出版社,2006,11[10],中國水利水電出版社,2004,08[11] ,清華大學出版社,2004[12] ,高等教育出版社,2004[13] ,江西科學技術(shù)出版社,2005[14] [J], 廣州:電子質(zhì)量,2004,10[15] [M],高等教育出版社,2004,1235附 錄1:電路總圖 附 錄2:實物圖 附 錄3:源程序includedefine ui unsigned intdefine uc unsigned charsbit DQ=P1^6。再次我要感謝我生活學習了三年的母?!嵵菘萍紝W院,感謝我的學院——電氣工程系。除了論文,趙老師在工作上也給了我很多無私的幫助,特別在我在做此次系統(tǒng)時遇到難題的時候,多虧趙老師及時指導,才能使我順利完成此次設(shè)計。首先要感謝我的論文指導老師——趙明冬老師。同學之間的友誼互助也充分的在畢業(yè)設(shè)計當中體現(xiàn)出來了。(5)畢業(yè)設(shè)計對以前學過的理論知識起到了回顧作用,并對其加以進一步的消化和鞏固。一個人不可能什么都學過,什么都懂,因此,當在設(shè)計過程中需要用一些不曾學過的東西時,就要去有針對性地查找資料,然后加以吸收利用,以提高自己的應用能力,而且還能增長自己見識,補充最新的專業(yè)知識。這些對我在將來的工作和學習當中都會有很大的幫助。我還體會到了所學理論知識的重要性:知識掌握得越多,設(shè)計得就更全面、更順利、更好。歸納起來,主要有以下幾點:(1)大學期間主要是學習基礎(chǔ)理論知識,并未真正地去應用和實踐。(3)把AT89C52上的29腳和31腳接上高電平,就能使單片機只訪問內(nèi)部程序存儲器。解決方法依次如下:(1)更換了一個電位器,調(diào)節(jié)后液晶亮度明顯正常。(2)由于驅(qū)動電流不夠,電機不會轉(zhuǎn)。并且使用壽命長,適用水質(zhì)范圍廣,安裝極其容易。例如,對其裝一個升溫電路或者報警電路,并設(shè)計一個調(diào)速電路,這樣用戶可以根據(jù)自己需要進行調(diào)節(jié)溫度,而且有報警電路可以更加放心的監(jiān)控溫度高低。對于本系統(tǒng),雖然在某些方面存在著不足,但是對于一般精度要求的不高的溫度檢測中的應用能夠滿足用戶的需求,并且它的造價成本低,容易上手,簡單實用等特點。 6 系統(tǒng)調(diào)試 系統(tǒng)存在的不足及展望 本系統(tǒng)由于時間的限制和成本的問題,所以做的比較簡單。初始化中,將DS18B20,內(nèi)部RAM,包括按鍵,默認為控制狀態(tài),溫度設(shè)定為25℃。顯示功能由溫度顯示子程序DISP1子程序?qū)崿F(xiàn)。這部分功能由DS18B20復位與檢測子程序RESET完成。實現(xiàn)風扇自動停止并隨溫度變化自動調(diào)速,同時顯示當前溫度。 5 軟件設(shè)計主程序流程圖如51所示:開始系統(tǒng)初始化是否超過系統(tǒng)設(shè)定溫度風扇運行是否加減鍵同時按下進入系統(tǒng)設(shè)定加減鍵是否同時按下退出設(shè)定否加速減速是否是否是圖51 主程序流程圖通過單片機模塊檢測溫度采集模塊采集到的溫度并作出相應處理,當溫度高于25℃時,風扇電路導通,風扇轉(zhuǎn)動并隨溫度改變轉(zhuǎn)速。圖44 風扇電機驅(qū)動與調(diào)速電路系統(tǒng)選用的風扇電機為12V直流無刷電機,單達林頓反向驅(qū)動器ULN2803輸入TTL信號為5V或CMOS信號為6~15V時,輸出的最大電壓為50V,最大電流為500mA,工作溫度范圍為0~70℃。當環(huán)境溫度升高時,直流電機的轉(zhuǎn)速會相應按照設(shè)定的等級有所提高;當環(huán)境溫度下降時,電機的轉(zhuǎn)速會相應的下降;當環(huán)境溫度低于設(shè)置溫度時,電機停止轉(zhuǎn)動,而環(huán)境溫度又高于預設(shè)溫度時,電機重新啟動。圖43 溫度采集電路 風扇電機驅(qū)動與調(diào)速電路本設(shè)計中由單片機的I/O口輸出PWM脈沖,通過一個達林頓反向驅(qū)動器ULN2803驅(qū)動12V直流無刷風扇電機以及實現(xiàn)風扇電機速度的調(diào)節(jié)。由于溫度振蕩器的拋物線特性的影響,其內(nèi)用斜率累加器進行補償與單片機1位I/O線相連,且單片機的1位I/O線可掛接多個DS18B20。如果計數(shù)器計數(shù)到0時,高溫度系數(shù)振蕩周期還未結(jié)束,則表示測量的溫度值高于55℃,被預置在55℃的溫度寄存器中的值就增加1℃,然后這個過程不斷重復,直到高溫度系數(shù)振蕩周期結(jié)束為止
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