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溫度控制電路電源監(jiān)測及延時控制電路設計畢業(yè)論文-文庫吧資料

2025-07-04 20:36本頁面
  

【正文】 光時可以懸空或都接地。 LCD1602 與單片機的接口液晶用的是 1602 液晶,它在本系統(tǒng)中的作用是顯示輸出電壓和電流值。表 LCD1602 讀寫控制時序表讀狀態(tài) 輸入 RS=L,R/W=H,E=H 輸出 D0—D7=狀態(tài)字寫指令 輸入 RS=L,R/W=L,D0—D7= 指令碼,E=高脈沖輸出 無讀數(shù)據(jù) 輸入 RS=H, R/W=H,E=H 輸出 D0—D7=數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù) 輸入 RS=H,R/W=L,D0—D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖輸出 無其寫操作時序如圖 所示。指令 10:寫數(shù)據(jù)。指令 8:DDRAM 地址設置。指令 6:功能設置命令 DL:高電平時為 4 位總線,低電平時為 8 位總線 N:低電平時為單行顯示,高電平時為雙行顯示,F(xiàn):低電平時顯示 5*7 的點陣字符,高電平時顯示 5*10 的點陣字符。C:控制光標的開與關,高電平表示有光標,低電平表示無光標 B:控制光標是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍。指令 4:顯示開關控制。西安工業(yè)大學畢業(yè)設計( 論文)17指令 2:光標復位,光標返回到地址 00H。1602 液晶模塊內部的控制器共有 11 條控制指令。10%3 VL 液晶驅動電壓 保證 VDDVL=~5V電壓差4 RS 寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器5 R/W 讀/寫信號 H:讀 L:寫6 EN 片選信號 下降沿觸發(fā),鎖存數(shù)據(jù)714 DB0DB7 數(shù)據(jù)線 數(shù)據(jù)傳輸15 BLA 背光源正極16 BLK 背光源負極 LCD1602 指令系統(tǒng)1602 液晶的指令系統(tǒng)如表 所示。本設計采用 LCD1062 液晶顯示器來顯示被測電壓電流信息,圖 和表 分別為 LCD1062 液晶的引腳圖和引腳功表。這包括人對應用系統(tǒng)的狀態(tài)干預與數(shù)據(jù)輸入,以及應用系統(tǒng)向人們顯示運行狀態(tài)與運行結果。圖 ACS712ELCTR05BT 與 ADC0809 接口 電流傳感器輸出端 ACS712 的 VIOUT 接到 ADC0809 的模擬輸入端 IN0~IN7中的任何一路。電容 C 與 RF 組成一個簡單西安工業(yè)大學畢業(yè)設計( 論文)15的外接 RC 低通濾波器,可進一步降低輸出噪聲并改善低電流精確度。被測電流通路與傳感器引腳(5~8)的絕緣電壓,幾乎是絕緣的。圖 為ACS71205BT 的典型應用電路圖,被檢測電流由 2 端輸入,4 端輸出,VIOUT 輸出一模擬電壓,該電壓在指定的檢測范圍內和被檢測的直流或交流電流 IP 成線性關系,Cf 用于噪聲管理,提高輸出精度。5A 內,傳感器的輸出電壓和檢測電流成正比,幾乎不受溫度影響。其中ACS712ELCTR05BT 的電流檢測范圍為177。此外,ACS712 的響應時間比一般器件縮短了兩倍以上,非常適合保護及高速應用。穩(wěn)定斬波技術是一種新技術,它給片內霍爾元器件和放大器提供最小的偏置電壓,該技術幾乎可以消除芯片由于溫度所產(chǎn)生的輸出漂移。通過將磁性信號盡量靠近霍爾傳感器來實現(xiàn)器件精確度的最優(yōu)化。被測電流通路與傳感器引腳(5~8)的絕緣電壓>,幾乎是絕緣的。該器件主要由靠近芯片表面的銅制電流通路和精確的低偏置線性霍爾傳感器電路等組成。各引腳的功能介紹如表 所示,其中引腳 1 和 3 和 4 均內置有保險,為待測電流的兩個輸入端,1 和 3 和 4 分別為待測電流的輸入端和輸出端。具有低噪聲,響應時間快,50 千赫茲帶寬,總輸出誤差最大為 4%,高輸出靈敏度(66mV/A~185mV/A) ,使用方便、性價比高、絕緣電壓高等特點,主要應用于電機控制、載荷檢測和管理、開關式電源和過電流故障保護等,特別是那些要求電器絕緣卻未使用光電絕緣器件或其他昂貴絕緣技術的應用中。ACS712 是 Allegro 公司新推出的一種線性電流傳感器。 電流采集電路 電流傳感器 ACS712 介紹在工業(yè)、 汽車、商業(yè)和通信系統(tǒng)中,為了確保設備安全和人身安全,經(jīng)常需要對設備的某些關鍵點進行電流檢測,傳統(tǒng)的檢測方法存在測量精度不高,反應時間長等問題。另外 3 個端子為負邊端子, “+”端接+15V電源, “”端接15V 電源, “M”端為信號輸出端,如圖 所示。 電壓傳感器 CHV25P 引腳描述霍爾電壓傳感器 CHV25P 是一種利用霍爾效應,將原邊電壓通過外置或內置電阻,將電流限制在 10mA,此電流經(jīng)過多匝繞組之后,經(jīng)過聚磁材料原邊電流產(chǎn)生的磁場被氣隙中的霍爾元件檢測到,并感應出相應電動勢,該電動勢經(jīng)過電路調整后反饋給補償線圈進行補償,該補償線圈產(chǎn)生的磁通與原邊電流(被測電壓通過限流電阻產(chǎn)生)產(chǎn)生的磁通大小相等,方向相反,從而在磁芯中保持磁通為零。根據(jù)所測電壓大小的不同,用戶可根據(jù)需要在被測電壓一端串接一個電阻R后再接到傳感器的原邊,串接電阻R的大小由下式?jīng)Q定:R=Vp/IinRin式中R為串聯(lián)電阻,Vp為被測電壓,Iin為額定輸入電流,Rin為傳感器的原邊內阻。經(jīng)放大后,立即就有相應的電流流過次級繞組以對失衡的磁場進行補償。被測電流的任何變化都會破壞這一平衡。當Ip與原邊匝數(shù)相乘所產(chǎn)生的磁場與Is和副邊匝數(shù)相乘所產(chǎn)生的磁場相等時Is不再增加,這時的霍爾器件起指示零磁通的作用,此時可以通過Is來測試Ip。圖 為霍爾電壓傳感器的工作原理?;魻栯妷簜鞲衅魇歉鶕?jù)霍爾原理制成的。 電壓采集電路 霍爾電壓傳感器工作原理霍爾電壓傳感器模塊具有優(yōu)越的電性能,是一種先進的、能隔離主電路回路和電子控制電路的檢測元件。 單片機讀取 ADC0809 轉換結果的方法用查詢方式: 。EOC 為轉換結束信號。此時, A/D 轉換結果還沒有出現(xiàn)在數(shù)據(jù)總線DB0~DB7 上, 單片機尚未獲取到A/D 轉換結果。ADC0809 的A/D 轉換過程是在時鐘信號的協(xié)調下進行的, ADC0809 的時鐘信號由CLOCK 端送入, 時鐘頻率的典型值為640KHz。轉換啟動信號START 的上升沿將ADC0809 復位。當?shù)刂锋i存信號ALE 為高電平時, C、B、A 三條線上的數(shù)據(jù)送入ADC0809 內部的地址鎖存器中, 經(jīng)過譯碼器譯碼后選中某一通道。 ADC0809 轉換過程ADC0809 通過其內部的模擬開關切換, 分時處理8 路模擬量輸入信號。由于 ADC0809 具有輸出 3 態(tài)鎖存器,其八位數(shù)據(jù)輸出引腳可直接與數(shù)據(jù)總西安工業(yè)大學畢業(yè)設計( 論文)8線相連。因 ADC0809 內部沒有時鐘電路,所需時鐘信號必須由外界提供,通常使用頻率為 500KHz。D7~D0 為數(shù)字量輸出線。OE 為輸出允許信號,用于控制三條輸出鎖存器向單片機輸出轉換得到的數(shù)據(jù)。EOC 為轉換結束信號。通道選擇表如表 所示表 通道選擇表C B A 選擇的通道0 0 0 IN00 0 1 IN10 1 0 IN20 1 1 IN31 0 0 IN41 0 1 IN51 1 0 IN61 1 1 IN7ST 為轉換啟動信號。當 ALE 線為高電平時,地址與譯碼器將 A,B,C 三條地址線的地址信號進行鎖存,經(jīng)過譯碼后被選中的通道的模擬量進入轉換器進行轉換。 圖 ADC0809 引腳IN0~IN7:8 路模擬量輸入端。多路開關可選通 8 個模擬通道,允許 8 路模擬量分時輸入,共用 A/D 轉換器進行轉換。表 單片機引腳分配表模塊 端口 功能— 向單片機輸入轉換后的數(shù)字量— 模擬通道選擇 時鐘輸入 三態(tài)使能 轉換結束標志位A/D 轉換電路 地址鎖存和啟動 A/D 轉換信號— 數(shù)據(jù)和指令 使能 寫信號LCD 顯示電路 讀信號 A/D 轉換電路 ADC0809 介紹ADC0809 是一種 8 路模擬輸入、逐次逼近式 A/D 轉換器,它由 8 路模擬開關、地址鎖存與譯碼器、8 位 A/D 轉換器和三態(tài)輸出鎖存緩沖器組成 , 其轉換結果為 8 位二進制數(shù),可以和單片機直接接口。圖 復位電路單片機的最小系統(tǒng)電路如圖 所示。圖 所示是 51 系列單片機常用的上電復位電路,復位以后,單片機內各部件恢復到初始狀態(tài)。復位信號是高電平有效,高電平有效的持續(xù)時間應為 2 個機器周期以上。西安工業(yè)大學畢業(yè)設計( 論文)5圖 時鐘電路復位電路也是維持單片機最小系統(tǒng)運行的基本電路。時鐘電路如圖 所示。圖 STC89C52 單片機 時鐘電路、復位電路及最小系統(tǒng)電路單片機時鐘電路是單片機最核心的部分,它控制著單片機的工作,MCS51單片機允許的時鐘頻率典型值為 12MHZ,STC89C52 的時鐘可以有兩種方式產(chǎn)生,一種是內部方式,利用芯片內部的振蕩電路,另一種方式為外部方式。根據(jù)不同場合的要求,這款單片機提供了多種封裝,本次設計根據(jù)最小系統(tǒng)有時需要更換單片機的具體情況,使用雙列直插 DIP40 的封裝。片內資源有 4 組 I/O 控制端口、3 個定時器、8 個中斷、軟件設置低能耗模式、看門狗和斷電保護。3 硬件電路具體設計43 硬件電路具體設計 STC89C52 主控制器電路 STC89C52 單片機介紹STC89C52 片內集成 256 字節(jié)程序運行空間、8K 字節(jié) Flash 存儲空間,支持最大 64K 外部存儲擴展。各功能電路如下:(1)單片機主控制電路:以 STC89S52 單片機為控制核心來完成對數(shù)據(jù)處理,A/D 轉換器的控制以及 LCD 的顯示功能;(2)A/D 轉換電路:將電壓電流傳感器送來的模擬信號轉換為單片機能夠處理的數(shù)字信號;(3)電壓電流采集電路:采集電流和電壓并將采集到的電壓和電流調理到和 A/D 接口相匹配的電壓值;(4)顯示電路:主要用于實現(xiàn)人機對話的功能。 具體功能電路根據(jù)上述系統(tǒng)分析,電壓電流檢測電路包括 4 大功能電路:單片機主控制電路、A/D 轉換電路、電壓電流采集電路和顯示電路。先將全局時鐘 GCLK 進行 5000 分頻得到10KHz 的脈沖,即一個脈沖的寬度為 。鍵盤輸入的三位二進制碼被送入輸入鎖存器中,當鎖存器有效時鎖定輸入的按鍵值并把按鍵值送到譯碼器輸入端口,接著譯碼器對輸入值進行譯碼輸出,并且使能后級相應的模塊使能端,這樣就有效的對上電時序進行了控制。上電順序紊亂時,系統(tǒng)有可能崩潰。通過在電源兩端并聯(lián)電壓傳感器或是在回路里串聯(lián)電流傳感器,將傳感器的輸出值送到 A/D 電路進行?!獢?shù)轉換后,在 LCD 上顯示出來。對電源的監(jiān)測我們可以用電壓和電流傳感器來采集電壓和電流,然后把采集到的模擬量送入 AD 轉換器中,從 AD 轉換器中出來的數(shù)字量再通過單片機處理后,得到系統(tǒng)的狀態(tài)是否正常。2 系統(tǒng)總體方案設計22 系統(tǒng)總體方案設計 系統(tǒng)總體結構框圖整個設計的總體結構框圖如圖 2 所示。溫度控制電路共有四種供電電源,分別為+5V+5V+15V和15V,五種供電方式和要求分別為:(1)四路供電電源同時上電;(2)+;(3)+;(4);(5)。為此,我們需要設計供電電源不同的上電模式下的延時控制電路和電壓電流監(jiān)測電路,通過對負載點電壓和電流的一定范圍內的值進行監(jiān)控與管理,以及在錯誤狀態(tài)下的再定序,可靠穩(wěn)定地獲得我們所需要的合格產(chǎn)品。在使用多個電源的系統(tǒng)中,如轉換器(包括模數(shù)轉換器 ADC 和數(shù)模轉換器 DAC)、數(shù)字信號處理器(DSP)、音頻/視頻、射頻及許多其它混合信號系統(tǒng)中,這一要求相當常見,需要特定的電源時序控制。這些電源的電壓有時候相同,但更多時候是不同的。其中以單片機或者是可編程器件為核心實現(xiàn)的數(shù)字控制器因其體積小、成本低、功能強、簡便易行而得到廣泛應用。近年來,溫度的檢測在理論上發(fā)展比較成熟,但在實際測量和控制中,如何保證快速實時地對溫度進行采樣,確保數(shù)據(jù)的正確傳輸,并能對所測溫度場進行較精確的控制,仍然是目前需要解決的問題。溫度控制模塊的引入,對提高控制精度意義重大,并已經(jīng)在諸多工業(yè)生產(chǎn)過程中得到了廣泛的應用。 溫度控制電路概述溫度是工業(yè)對象中主要的被控參數(shù)之一。目錄I溫度控制電路電源監(jiān)測及延時控制電路設計畢業(yè)論文目 錄摘 要 .........................................................................................................IABSTRACT .............................................................................................II1 緒論 ........................................................................................................1 溫度控制電路概述 ..............................................................................................1 對溫度控制電路參數(shù)檢測和控制的重要性 ......................................................1 本文主要研究內容 ..............................................................................................22 系統(tǒng)總體方案設計 ..........
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