热水器水温控制器设计(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上辽 宁 工 业 大 学单片机原理及接口技术课程设计(论文)题目: 热水器水温控制器设计 院(系): 电气工程学院 专业班级: 电气工程及其自动化 学 号: 学生姓名: 吴小强 指导教师: 孟德威 起止时间: 专心-专注-专业课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院 教研室: 学 号学生姓名专业班级课程设计(论文)题目热水器水温控制器设计课程设计(论文)任务其功能是实时检控水的温度,将水的温度控制在允许范围内(070),温度可由使用者可任意设定并显示。使用电阻丝加热,加热功率1kW。主要设计内容:硬件电路设计:1. CPU最小系统设计(包括CPU选择,晶振电路,
2、复位电路)2. 温度传感器选择及接口电路设计3. 显示电路及控制电路设计4. 电源设计软件设计:1.编程程序流程图2.程序编写进度计划第1天 查阅收集资料第2天 总体设计方案的确定第4天 CPU最小系统设计第5天 温度传感器选择及接口电路设计第6天显示电路及控制电路设计第7天 程序流程图设计第8天 软件编写与调试第9天 设计说明书完成第10天 答辩指导教师评语及成绩 平时: 论文质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要随着微机测量和控制技术的迅速发展与广泛应用,以单片机为核心的温度采集与控制系统的研发与应用在很大程
3、度上提高了生产生活中对温度的控制水平。本设计设计了一套热水器水温控制器系统,能实现在070范围内设定控制温度,且70时高温报警,十进制数码管显示温度,在PC机上显示温度曲线等功能,并具有较快响应与较小的超调。整个系统核心为51单片机,包括传感器,按键输入电路,LED显示电路,上位机通信电路以及控制加热器的继电器驱动电路。利用ADC0809的8位精度的A/D转换器,完成对水温的实时采样与模数转换,通过数字滤波消除系统干扰,并对温度值进行运算处理,以调节加热功率大小。同时在下位机上通过数码管显示当前温度,通过USB接口传送信息至上位机,可以直接在PC端,观察温度的变化曲线,并根据需要进行相应的数据
4、分析和处理,由此完成对水温的采样和控制其功能是实时检控水的温度,将水的温度控制在允许范围内(070),温度可由使用者可任意设定并显示。使用电阻丝加热,加热功率1kW。简述了设计中各单元电路的工作原理。关键词:单片机;温度控制;A/D转换器目 录第1章 绪论1.1 热水器水温控制器概况热水器水温控制器应用于热水器的温度控制,功能是实时监控水的温度,将水的温度控制在允许范围内(070)温度可由使用者任意设定,低于设定值时启动加热装置,当到达所设定值时,停止加热。主要研究单片机的数据处理功能,以及实时的采集的及时性,对于51单片机可以有更好更高的了解及应用,对以后的工作研发或是现场控制有着基本的要求
5、。1.2 本文研究内容设计一个热水器水温控制器实时监控水的温度,将水的温度控制在允许范围内(070),温度可由使用者可任意设定并显示。使用电阻丝加热,加热功率1kW。硬件电路设计:1. CPU最小系统设计(包括CPU选择,晶振电路,复位电路)2. 温度传感器选择及接口电路设计3. 显示电路及控制电路设计4. 继电器控制部分5. 按键电路6. 报警部分软件设计:1.编程程序流程图第2章 CPU最小系统设计2.1 热水器水温控制器总体设计方案复位电路 单片机AT89C51LED数码显示报警装置加热装置温度传感器图2.1 过程层原理框图因为80C51单片机内部自带8K的ROM和256字节的RAM,因
6、此不必构建单片机系统的扩展电路。单片机的最小系统设计包括单片机的选择、时钟电路设计和复位电路设计如图2.1所示。1单片机选择由于系统属于小型,对于精度和速度方面上都不是有着太高的要求所以选择51系列单片机即可实现课设所要求的目的,对于信息期间的普及化和小型化,产业化,其价格是日益降低,所以选择AT89C51单片机,其优点:有一得性能价格比,集成度高、体积小、有很高的可靠性、控制功能强大、低功耗、低电压、便于生产便携式产品、2时钟电路设计51单片机时钟信号可以由两种方式产生:内部时钟方式和外部时钟方式。内部有一个高增益反向放大放大器,用于构成片内振荡器,引脚XTALI和XTAL2分别是此放大器的
7、输入端和输出端。在XTALI和XTAL2两端跨接警惕或陶瓷谐振器,就构成了稳定的自激振荡器,其发出的脉冲直接送入内部的时钟发生器,振荡器的频率范围024MHz。为了减少寄生电容,更好地保证振荡器稳定可靠地工作,谐振器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。外部时钟用于特殊的环境所以不予考虑及介绍。3复位电路设计复位操作可以使单片机初始化,也可以使死机状态下的单片机重新启动,因此非常重要。单片机的复位都是靠外部复位电路来实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RESET引脚出现24个时钟振荡脉冲(两个机器周期)以上的高电平,单片机就能实现复位。为了保证系统可靠复位,在设计复位电路时,一般使RESE
8、T引脚保持10ms以上的高电平,单片机便可以可靠地复位。采用上电复位电路和按键脉冲复位结合的方式。2.2 CPU的选择本设计采用Intel公司生产的AT89C51单片机(如图2.2),AT89C51是一种低功耗,高性能的单片机,性价比非常高,采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,89C51单片机的最大特点是在片内有Flash存储器,Flash存储器是一种可以电擦除和电写入的闪速存储器(简记Flash ROM),读写方便。因此得到广泛应用。 图2.2 AT89C51单片机 2.3数据存储器扩展89C-51型单片机片内有128B的RAM,在实际应用中仅靠这256B的数据存储器是远远不够的。
9、这种情况下可利用MCS-51单片机所具有的扩展功能扩展外部数据存储器。MCS-51系列单片机最大可扩展64KB。6264是8K8位静态随机存储器,采用CMOS工艺制造,单一+5V电源供电,额定功率200mW,典型存取时间200ns,为28线双列直插式封装。图2.3 6264引脚图6264的特性及引脚信号 6264的容量为8KB,是28引脚双列直插式芯片,采用CMOS工艺制造A12A0:地址线,可寻址8KB的存储空间。D7D0:数据线,双向,三态。 :读出允许信号,输入,低电平有效。 :写允许信号,输入,低电平有效。CE1:片选信号1,输入,在读/写方式时为低电平。 CE2:片选信号2,输入,在
10、读/写方式时为高电平。 VCC:+5V工作电压。GND:信号地。 6264的操作方式 6264的操作方式由CE1、CE2的共同作用决定2.4复位电路设计复位操作可以使单片机初始化,也可以使死机状态下的单片机从新启动,因此非常重要(如图2.4)。单片机的复位都是靠外部复位电路来实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RESET引脚上出现两个机械周期以上的高电平,单片机就能实现复位。为了保证系统可靠的复位,在设计复位电路时,一般使RESET引脚保持10ms以上的高电平,单片机便可以可靠的复位。图2.4 复位电路复位电路中电阻电容的值是根据复位信号的有效脉冲的宽度来计算电容电阻的取值的,也就是说,假
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