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正文內(nèi)容

基于單片機(jī)的電動機(jī)正反轉(zhuǎn)控制(參考版)

2024-08-21 16:02本頁面
  

【正文】 }}(2)電動機(jī)正反轉(zhuǎn)的PCB圖圖12電動機(jī)正反轉(zhuǎn)的PCB模板圖像系統(tǒng)主要功能展示圖(1)未開啟時見圖像13(2)正傳時見圖像14(3)反轉(zhuǎn)時見圖像15(4)停止時見圖像16器件清單表1器件清單元件名稱元件個數(shù)AT89C511CRASTAL1CAP2CAPELEC1RES2BUTTON4MOTOR1ULN2003A174LS142G2R1EDC122第 22 頁 。if(p21==0)P3=0x00。P3=0x01。sbit p31=P3^1。sbit p22=P2^2。6參考文獻(xiàn)[1]侯玉寶,基于proteus的51系列單片機(jī)設(shè)計與仿真[M],電子工業(yè)出版社,2010.[2]宋文緒,傳感器與檢測技術(shù)[M],高等教育出版社,2010.[3]余錫存,單片機(jī)原理及接口技術(shù)[M],西安電子科技大學(xué)出版社,2009.[4]李全利,單片機(jī)原理及接口技術(shù)[M],北京航空航天大學(xué)出版社,2010. [5]薛均義,MCS51 系列單片微型計算機(jī)及其應(yīng)用[M],西安交通大學(xué)出版社,2009.[6]徐愛鈞,單片機(jī)高級語言C51 應(yīng)用程序設(shè)計[M],北京航空航天大學(xué)出版社,2010.[7]康華光.,電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分)[M],高等教育出版社,2006.[8]崔葛瑾,數(shù)字電路實驗基礎(chǔ),同濟(jì)大學(xué)出版社,2006.[9]張寶華,模擬電路實驗基礎(chǔ),同濟(jì)大學(xué)出版社,2006.[10] 康華光,電子技術(shù)基礎(chǔ)(數(shù)字部分)[M],高等教育出版社,2006.[11] 謝維成,單片機(jī)原理與應(yīng)用及51程序設(shè)計,清華大學(xué)出版社,2009.[12] 譚浩強(qiáng),C程序設(shè)計,清華大學(xué)出版社,2005.[13] 譚浩強(qiáng),C程序設(shè)計題解與上機(jī)指導(dǎo),清華大學(xué)出版社,2005.[14] 譚浩強(qiáng),C語言習(xí)題集與上機(jī)指導(dǎo),高等教育出版社,2006.[15] 王連英,基于multisim10的電子仿真實驗與設(shè)計,北京郵電大學(xué)出版社,2009.[16] 吳玉香,電機(jī)及拖動,化學(xué)工業(yè)出版社,2011.[17] 邱關(guān)源,電路,高等教育出版社,2006.[18] 田裕鵬,傳感器原理,科學(xué)出版社,2007.[19] 李剛民,單片機(jī)原理及實用技術(shù),高等教育出版社,2005.[20]林志琦,基于priteus的單片機(jī)可視化軟硬件仿真,科學(xué)出版社,2006.7附錄(1)電動機(jī)正反轉(zhuǎn)的單片機(jī)c語言程序:includedefine uint unsigned intdefine uchar unsigned charsbit p20=P2^0。在未來的生活里,我們幾乎可能離不開單片機(jī)。而單片機(jī)就好比生活中那些比較簡單但很實用的機(jī)器的大腦。隨著現(xiàn)代人們對于生活方便化輕巧化容易化的追求,更加方便智能的控制系統(tǒng)必將在這個領(lǐng)域上有更加深層次的應(yīng)用!通過對本設(shè)計的設(shè)計與研究,熟練掌握了對于proteus深層次的了解,由于本設(shè)計主要是涉及單片機(jī)的內(nèi)容,也熟練的了解了單片機(jī)的各個接口的作用與如何使用C語言進(jìn)行對單片機(jī)的編程。對單片機(jī)的程序進(jìn)行各種合理的設(shè)計與修改之后就能做到不需要傳統(tǒng)的開關(guān)進(jìn)行控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),比如加上紅外接收器,就可以紅外遙感控制正反轉(zhuǎn);加上溫度感應(yīng)器,就可以溫控電機(jī)正反轉(zhuǎn);加上光強(qiáng)感應(yīng)器,就可以光控電機(jī)正反轉(zhuǎn)。該直流電動機(jī)正反轉(zhuǎn)系統(tǒng)以AT89C51單片機(jī)為工作處理器核心,外接控制開關(guān)進(jìn)行電力驅(qū)動。m)=(N如圖16所示:圖16模擬電動機(jī)停轉(zhuǎn)電路圖當(dāng)按下停止開關(guān)時:p20與p21高電壓,p22低電壓;對應(yīng)p30高電壓,p31低電壓,因此1c端高電壓,2c端低電壓,從而RL1中的開關(guān)置向接+12v,RL2中的開關(guān)置向接+12v,電動機(jī)兩端電壓相等,所以電動機(jī)停轉(zhuǎn) 系統(tǒng)測試測試環(huán)境:20攝氏度。如圖15所示:圖15模擬電動機(jī)反轉(zhuǎn)電路圖當(dāng)按下反轉(zhuǎn)開關(guān)時:p20與p22高電壓,p21低電壓;對應(yīng)p30,p31都是低電壓,因此1c,2c端也都是低電壓,從而RL1中的開關(guān)置向接地端,RL2中的開關(guān)置向+12v端,即電動機(jī)的正極接地,負(fù)極接+12v,所以電動機(jī)反向旋轉(zhuǎn)。如圖14所示:圖14模擬電動機(jī)正轉(zhuǎn)電路圖當(dāng)按下正轉(zhuǎn)開關(guān)時:p20,低電壓,p21和p22高電壓;對應(yīng)p30,p31都是高電壓,因此1c,2c端也是高電壓,從而RL1中的開關(guān)置向+12v端,RL2中的開關(guān)置向接地端,即電動機(jī)正極端接+12v,負(fù)極端接地,所以電動機(jī)正向旋轉(zhuǎn)。所以1c端高電平,2c端低電平,從而RL1中開關(guān)置向+12v端,RL2中開關(guān)也是置向+12v端,電動機(jī)兩端電壓相等,所以電動機(jī)不轉(zhuǎn)動。電動機(jī)不轉(zhuǎn)動。相信在單片機(jī)開發(fā)應(yīng)
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