8路温度巡回检测、报警系统要点(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上8路巡回检测、报警系统一、摘 要随着电子技术的发展,家用电器和办公设备的智能化、系统化已成为发展趋势,而这些高性能几乎都要通过电子电路实现。同时,温度作为与我们生活息息相关的一个环境参数,对其的测量和研究也变得极为重要。本实验基于数字、模拟电子电路相关知识,实现了8路温度巡回检测、报警系统。此系统包括555时钟电路、计数与译码显示电路、拨码开关和数据选择电路、蜂鸣报警电路、电压比较电路、Pt100测温电路等模块。各模块焊接前均用Multisim软件对电路进行了仿真。8路通道中,有6路采用拨码开关实现对通道的工作状态模拟,1路采用滑动变阻器与窗口比较器实现通道的工作状态
2、模拟,还有1路为热电阻Pt100的测温电路,且后两路通道均设置两个阈值,可检测系统工作状态是否处于正常范围之内。该系统能够对多个通道的工作状态(如温度)是否正常进行巡回检测。当某一通道出现故障(如超温)时,由巡回检测系统发出报警并显示故障的通道号,故障排除后,系统可继续进行巡回检测。二、设计任务2.1 设计选题选题八:8路巡回检测、报警系统的设计与实现2.2 设计任务要求(1)基本要求:用十进制计数器、数据选择器、显示译码器和适当门电路设计一个8路循环检测报警器,循环检测周期不超过8秒。当某一路出现故障(如超温)时停止检测,并且发出报警和显示故障的通道号;(2)扩展要求1:电源电压模拟:要求采
3、用滑动变阻器设计与实现2路电源电压输出的模拟。电压比较器可设定上、下限电压报警值;(3)扩展要求2:实现1路热电阻Pt100的测温电路。三、方案设计与论证 接通电源后,555芯片在3口输出10Hz的时钟信号,在此信号的控制下,74ls160开始在07内循环计数,通过QA,QB,QC,QD输出BCD码到74ls47和74ls151的A,B,C端口。八路通道的电压输出值送入74LS151八路数据选择器的D0D7端,74LS151的Y和W互为反码形式输出,Y接74LS160的控制端ENT,W接蜂鸣器。正常情况下,W输出为低电平,无法驱动三极管,蜂鸣器不响。当有某一路或多路出现故障时,Y端输出为低电平
4、,计数器74LS160停止计数,QA,QB,QC输出数据保持为出现故障时接受的二进制码,通过译码器在共阳数码管上显示的是一个不变的值,即故障通道号,W端输出一个高电平,三极管导通,蜂鸣器响。系统方框图见图1:图1 系统方框图此系统全部使用硬件搭建,未使用单片机,无需编程,芯片采用了74系列,在满足题目要求的前提下降低了系统的开发成本,且硬件电路结构简单,易于实现。四、电路单元参数的选定和设计实现4.1 555时钟电路 将555接成多谐振荡器,当RST为高电平时电路正常工作。DIS端为555芯片内部三极管的集电极,当输出为高时,DIS端电压被拉低至0V,电容C1通过D2,R2放电,反之,输出为低
5、时,VCC通过R1,D1给C1充电。电路参数计算过程如下:充电时间:放电时间:振荡周期: 取 可 得:,电路图如图2所示:图2 555时钟电路 输出端仿真波形如图3所示:图3 555仿真输出波形4.2 计数与译码显示电路在时钟信号作用下,当数据控制端处于高电平时,74ls160开始计数,通过QA,QB,QC,QD输出BCD码到74ls47的A,B,C,D端,数码管实时显示当前检测的通道号。计数至8时QD(D为最高位)端出现高电平,通过反相器74ls04输出一个低电平接回74ls160的CLR端,计数清零,重新在07之间循环计数。采用74ls47驱动显示译码电路,显示部分使用的是共阳数码管,74
6、ls47的OAOG输出端分别接数码管的AG,,完成对74ls160计数的同步显示。通过上拉电阻对数码管进行分压限流。经查询,得知LED数码显示模块的工作电压为1.66V,工作电流为10mA。上拉电阻阻值计算为:(取300)数码管显示电路如图4所示:图4 数码管显示电路4.3 拨码开关和数据选择电路 八路通道参数由拨码开关模拟,送入74LS151八个数据输入口,其中A,B,C为数据选择端口。正常情况下,Y为高电平,W输出为低电平,故障时,Y为低电平,W输出为高电平。为防止电流过大,拨码开关接有上拉电阻。74LS151的输出逻辑式为:(即Y和W 互为反码形式输出) 拨码开关和数据选择电路如图5所示
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- 温度 巡回 检测 报警 系统 要点 17
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