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正文內(nèi)容

課程設計--發(fā)動機轉(zhuǎn)速電控系統(tǒng)設計及仿真-文庫吧資料

2025-05-21 16:23本頁面
  

【正文】 8 4 系統(tǒng)軟件設計 主程序框圖 圖 主程序流程圖 外部中斷 0 初始化 ,定時器 0 初始化 顯示 轉(zhuǎn)速 值 開始 判斷 轉(zhuǎn)速 是否過高 ? LED 燈 亮 報警 N Y 讀取 轉(zhuǎn)速 值 發(fā)動機停止運轉(zhuǎn) 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 電控系統(tǒng)設計及仿真 9 數(shù)碼管顯示子程序流程圖 圖 數(shù)碼管顯示子程序流程圖 報警 子程序流程圖 圖 LED 顯示 子程序流程圖 狀態(tài)參數(shù)設置 返回 開 始 開 始 顯示數(shù)碼管第一位 開 始 開 始 返回 延時子程序 顯示數(shù)碼管第二位 延時子程序 顯示數(shù)碼管第三位 延時子程序 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 電控系統(tǒng)設計及仿真 10 5 系統(tǒng)調(diào)試過程 通過上面的設計,設計已經(jīng)基本完成。按鍵復位電路是在按鍵瞬間接地來實現(xiàn)的,其電路如圖 所示。 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 電控系統(tǒng)設計及仿真 7 圖 時鐘電路圖 復位電路 復位電路 通常采用上電自動復位和按鈕復位兩種方式。晶體的振蕩頻率的范圍通常是在 ~ 12MHZ 之間。這兩個引腳跨接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,就構成了一個穩(wěn)定的自激振蕩器。 時鐘電路 本設計采用內(nèi)部時鐘方式的電路 , 其電路如圖 所示。 選用 AT89C51 單片機原因 在該課程設計里設計只要滿足開環(huán)設計就可以了 ,在設計里面使用的引腳較少,占用的資源也比較少。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件, XTAL2 應不接。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。 XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。在 FLASH 編程期間,此引腳也用于施加 12V 編程電源( VPP)。 /EA/VPP:當 /EA 保持低電平時,則在此期間外部程序存儲 器( 0000HFFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次 /PSEN 有效。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài) ALE 禁止,置位無效。此時, ALE 只有在執(zhí)行 MOVX, MOVC 指令是 ALE 才起作用。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。在平時, ALE 端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的 1/6。 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)。 RST:復位輸入。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: 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。在訪問 8 位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器(如執(zhí)行 MOVX RI 指令)時, P2 口輸出 P2 鎖存器的內(nèi)容。對端口 P2 寫 “1” ,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口,作輸入口使用時,因為內(nèi)部存在上拉 電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流 (IIL)。作輸入口使用時,因為內(nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流 (IIL)。 P1 口: P1 是一個帶內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口, P1 的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流) 4 個 TTL 邏輯 門電路。 在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉(zhuǎn)換地址(低 8 位)和數(shù)據(jù)總線復用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻。 GND:接地。時鐘 電路 ~ XTAL2 P0 AT89C52 單片機 數(shù)碼管片選 數(shù)碼管段選 LED 燈 信號發(fā)生器 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 電控系統(tǒng)設計及仿真 4 3 系統(tǒng)硬件設計 AT89C51 單片機 AT89C51 單片機介紹 AT89C51 是一個低電壓,高性能 C
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