基于51单片机的微波炉控制系统毕业论文.doc
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1、 基于51单片机的微波炉控制系统毕业论文目 录摘要I引言2第1章绪论31.1 课题背景31.2 课题来源31.3 本文的主要研究工作4第2章系统总体概述52.1 工作原理52.2 电路设计62.3 软件设计72.4 本章小结8第3章方案比较与论证93.1 档位显示部分方案93.2 计时控制部分方案93.3 键盘和显示部分方案103.4 音响发生模块方案103.5 本章小结11第4章系统硬件设计124.1 门电路设计124.2 时钟电路设计124.3 键盘模块电路设计124.4 档位显示电路设计144.5 显示电路设计144.6 音响发生电路设计154.7 火力输出控制设计174.8 电源电路设
2、计174.6 本章小结17第5章系统软件设计185.1 显示程序设计185.2 计时程序设计185.3 系统待机状态设计205.4 用户设定状态设计205.5 微波炉加热状态225.6 加热停止并响铃状态设计245.7 本章小结24第6章系统测试245.1 测试与制作所用仪器245.2 测试结果255.3 本章小结25结论26附录一:系统电路图28附录二:软件设计程序29引 言在生活和生产的各领域中,凡是有自动控制要求的地方都会有单片机的身影出现;从简单到复杂,从空中、地面到地下,凡是能想像到的地方几乎都有使用单片的需求。现在尽管单片机的应用已经很普遍了,但仍有许多可以用单片机控制而尚未实现的
3、项目,因此,单片机的应用大有想像和拓展空间。 单片机的应用有利于产品的小型化、多功能化和智能化,有助于提高劳动效率,减轻劳动强度,提高产品质量,改善劳动环境,减少能源和材料消耗,保证安全等。由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使自动控制具有计算准确、性能稳定、携带方便等优点。单片机应用的意义绝不仅限于它的广阔围以与所带来的经济效益上,更重要的意义还在于:单片机的应用正从根本上改变着传统的控制系统设计思想和设计方法。从前必须有模拟电路或数字电路实现的大部分功能,现在已能使用单片机通过软件(编程序)方法实现了。这种以软件取代硬件并提高系统性能的控制系统“软化”技术,称之为微控制技术。
4、微控制技术是一种全新的概念,是对传统控制技术的一次革命。随着单片机应用的推广普与,微控制技术必将不断发展、日益完善和更加充实。第1章 绪论1.1 课题背景单片机自1976年由Intel公司推出MCS-48开始,迄今已有二十多年了。由于单片机集成度高、功能强、可靠性高、体积小、功耗地、使用方便、价格低廉等一系列优点,目前已经渗入到人们工作和生活的方方面面,几乎“无处不在,无所不为”。单片机的应用领域已从面向工业控制、通讯、交通、智能仪表等迅速发展到家用消费产品、办公自动化、汽车电子、PC机外围以与网络通讯等广大领域。 单片机有两种基本结构形式:一种是在通用微型计算机中广泛采用的,将程序存储器和数
5、据存储器合用一个存储器空间的结构,称为普林斯顿结构。另一种是将程序存储器和数据存储器截然分开,分别寻址的结构,一般需要较大的程序存储器,目前的单片机以采用程序存储器和数据存储器截然分开的结构为多。 本文讨论的单片机多功能数字钟系统设计的核心是目前应用极为广泛的51系列单片机,多功能数字钟配置了外围设备,构成了一个可编程的计时定时系统,具有体积小,可靠性高,功能强等特点。不仅能满足所需要求而且还有很多功能可供开发,有着广泛的应用领域。 20世纪80年代中期以后,Intel公司以专利转让的形式把8051核技术转让给许多半导体芯片生产厂家,如ATMEL、PHILIPS、ANALOG、DEVICES、
6、DALLAS等。这些厂家生产的芯片是MCS-51系列的兼容产品,准确地说是与MCS-51指令系统兼容的单片机。这些兼容机与8051的系统结构(主要是指令系统)相同,采用CMOS工艺,因而,常用80C51系列来称呼所有具有8051指令系统的单片机,它们对8051单片机一般都作了一些扩充,更有特点。其功能和市场竞争力更强,不该把它们直接称呼为MCS-51系列单片机,因为MCS只是Intel公司专用的单片机系列型号。MCS-51系列与80C51单片机有多种品种。它们的引脚与指令系统相互兼容,主要在部结构上有些区别。目前使用的MCS-51系列单片机与其兼容产品通常分成以下几类:基本型、增强型、低功耗型
7、、专用型、超8位型、片闪烁存储器型。1.2 课题来源在日常生活和工作中,我们常常用到定时控制,如扩印过程中的曝光定时等。早期常用的一些时间控制单元都使用模拟电路设计制作的,其定时准确性和重复精度都不是很理想,现在基本上都是基于数字技术的新一代产品,随着单片机性能价格比的不断提高,新一代产品的应用也越来越广泛,大可构成复杂的工业过程控制系统,完成复杂的控制功能。小则可以用于家电控制,甚至可以用于儿童电子玩具。它功能强大,体积小,质量轻,灵活好用,配以适当的接口芯片,可以构造各种各样、功能各异的微电子产品。 随着电子技术的飞速发展,家用电器和办公电子设备逐渐增多,不同的设备都有自己的控制器,使用起
8、来很不方便。根据这种实际情况,设计了一个单片机多功能定时系统,它可以避免多种控制器的混淆,利用一个控制器对多路电器进行控制,同时又可以进行时钟校准和定点打铃。它可以执行不同的时间表(考试时间和日常作息时间)的打铃,可以任意设置时间。这种具有人们所需要的智能化特性的产品减轻了人的劳动,扩大了数字化的围,为家庭数字化提供了可能。1.3 本文的主要研究工作本文的主要工作是掌握单片机应用技术,显示技术,电子技术等相关知识,设计制作一个微波炉控制器电路,具有三档微波加热功能,分别表示微波加热为烹调、烘烤、解冻,试验中用LED模拟。实现工作步骤:复位待机检测显示电路设置输出功能和定时器初值启动定时和工作开
9、始完毕烹调、音响提示。在上电或手动按复位键时,控制器输出的微波功率控制信号为0,微波加热处于待机状态,时间显示电路显示为00.00。具有4位时间预置电路,按键启动时间设置,最大预设数为99分59秒。设定初值后,按开启键,一方面按选择的挡位启动相应的微波加热;另一方面使计时电路以秒为单位作倒计时。当计时到时间为0则断开微波加热器,并给出声音提示,即扬声器输出23s的双音频提示音。具体的问题有:(1)如何进行时间设置(分、秒)和时钟倒计时功能;(2)如何设计智能火力控制(3)如何设计显示模块显示时间;(4)如何设计按键设置;(5)如何设计音响提示声音;(6)如何设计微波炉开门停止工作第2章 系统总
10、体概述2.1 工作原理微波炉工作分四个步骤分别为:系统待机用户设定微波炉加热加热完成响音提示。具体流程如以下图2.1.1。任务完毕发声系统开始工作用户进行设置系统待机状态图 2.1.1系统流程图系统上电自检后,数码管显示零分、零秒,档位通过三个发光二极管显示(分别表示烹调、烘烤、解冻)。键盘分按键K0,K1,K2,K3,REST五个按键。K0键为微波炉的启动与关闭。K1键为档位选择键,选择后相应的发光二极管会发亮。K2,K3键分别为时间的加减设定。REST为复位键。每次按下按键后系统都会启动音响发生模块发出“嘀”的声音。微波炉启动数码管开始倒计时,当倒计时到零分,零秒微波炉会自动关闭,此时会发
11、出提示声音。各功能实现如以下图2.1.2。工作状态计时时间为00.00时 响音提示按K0键或打开微波炉炉门 用户设置状态档位选择按K1键调整时间按K2键按K3键系统复位按K0键按K4键按任意键或打开微波炉炉门 系统待机状态接通电源图 2.1.2系统功能图在火力档位方面,不同的档位在不同时间的火力不同,根据烹调,烘烤, 解冻三个档位制定了不同档位时的加热时序表入以下图 2.1.3 功能时序 时间烹 调烘 烤解 冻150%时间 高 火 75%时间 高火25%时间小火225%时间 中 火 25%时间中火50%时间中火325%时间小火25%时间小火图2.1.3 不同功能时的加热时序表注:高中低三个火力
12、大小用三个发光二极管模拟。2.2 电路设计 系统以AT89S52单片机为核心,连接各外部电路完成人机交互等各功能的控制。系统的总体框图如以下图2.2.1。 单片机内部定时器电源电路音响发生电路键盘电路档位显示电路数码管显示电路门电路设计火力输出电路图2.2.1 系统的总体框图电路设计部分以单片机控制电路为核心由定时器电路,显示电路,键盘电路,门电路,电源电路,音响发声电路,火力输出电路,档位显示电路共同组成微波炉控制系统电路。2.3 软件设计考虑到本系统所编程的数据量不大并且要求系统有较高的准确度故采用汇编语言进行程序的编写,利用伟福6000作为系统的仿真软件。利用ISPlay软件进行单片机程
13、序的写入。软件界面如图2.3.1 和图2.3.2。图 2.3.1 伟福6000软件界面图 2.3.2 ISPlay软件界面2.4 本章小结经过对整个系统概述的分析,可以得到一个大致的系统设计框架,对整个系统设计有个一个大致方向,并根据系统的框架进行各模块的细分与方案论证。第3章 各模块方案比较与论证系统设计包含显示电路,键盘电路,计时控制电路,档位输出电路,音响发生电路等多个部分,每个部分都可以采用不同的方案来实现,但不同的方案有实现的难易的不同,所以通过思考分析,最终做出最好的选择,使之更加科学和合理。下面对各部分设计方案做分析和选择。3.1 档位显示部分方案方案一:通过单片机的一个I/O端
14、口经A/D转换器,转换成三个输出端口进行档位控制。如图3.1 .1这种方案可以节省单片机接口资源。方案二:直接利用单片机的三个I/O端口进行档位控制。如图3.1.2 这种方案电路简单。档位显示档位显示I/OI/OI/OA/D转换I/O单片机单片机图 3.1.2图 3.1.1由于在本设计系统中单片机有充足的I/O端口资源,为了保证系统的稳定性和电路的简单化,采用方案二进行档位显示。3.2 计时控制部分方案方案一:使用专用时钟芯片。使用微控制器控制专用时钟芯片实现计时控制,这种方案有着计时精度高、控制简单的优点,而且更易于实现日期/时间显示、定时烹调等计时扩展功能。方案二:采用单片机部定时器。51
15、单片机部含有3 个定时器,可以利用一个定时器与程序计数器相结合的方式,在系统晶振的驱动下,产生标准时钟频率。由于方案二具有较好的灵活性、较少的电路器件和较高的性价比,而且通过精确的软件补偿使精度完全可以满足控制需要,所以我们选择该方案完成设计。3.3 键盘和显示部分方案(1)、键盘方案一:采用阵列式键盘。此类键盘是采用行列扫描方式,优点是当按键较多时可以降低占用单片机的I/O口数目,缺点是电路复杂且会加大编程难度。方案二:采用独立式按键电路。每个键单独占有一根I/O接口线,每个I/O口的工作状态互不影响,此类键盘采用端口直接扫描方式。缺点是当按键较多时占用单片机的I/O数目较多,优点是电路设计
16、简单,且编程极其容易。由于该系统采用了常规钟表式的校对方式,用键较少,系统资源足够用,故采用了方案二。(2)显示方案一:采用数码管显示。数码管通过设置可以完成制作任务,经济耐用,但其显示不够直观、提供信息量少、不易理解等缺点。方案二:采用液晶显示。液晶特别是具有汉字显示功能的液晶显示器,来实现显示功能,不仅可以实现基本的显示信息,而且可以显示丰富的符号指示信息以与文字指示信息,如AM/PM,闹钟符号等,信息量丰富且直观易懂。而且液晶显示有功耗低,体积小,重量轻,寿命长,不产生电磁辐射污染等优点。由于此系统只用到4位数字显示,考虑实用问题,故采用方案一。3.4 音响发生模块方案方案一:微控制器直
17、接发生。MCU 直接输出两路不同频率的脉冲信号,叠加成为双音频信号,驱动后送扬声器。但是由于MCU 产生的方波信号含有高频分量,经测试,音效并不能令人满意方案二:采用555 振荡器实现双音频输。采用两片555振荡器分别发生不同频率的音频,由单片机控制输出,在电阻上叠加后经功率放大电路推动扬声器发声。由于555振荡器的音响发生模块的电路简单且音质较好,故采用方案二。3.5 本章小结经过比较和分析,得出了较理想的方案:(1)计时单元由软件编程来实现。定时采用单片机部定时器来实现,即通过单片机部定时器产生中断,再通过软件编程实现进行计数,从而实现分、秒的倒计时。(2)时间显示采用四位LED数码管显示
18、分和秒。档位显示采用3个发光二极管显示。(3)键盘采用单片机四个端口输入电平,通过单片机扫描相应四个端口电平来判断按键的抬起与按下。(4)采用两片555振荡器分别发生不同频率的音频,由单片机控制输出,在电阻上叠加后经功率放大电路推动扬声器发声。通过方案的比较和论证之后,明确了各个模块的实现方案。然后,对整个系统总体进行设计,形成一个清晰的设计方向,并构思出系统总体设计的工作原理和系统的框图,使整个设计方案具有总体性。第4章 系统硬件设计4.1 门电路设计 在微波炉工作过程中如果突然打开微波炉炉门,微波炉将根据当时的工作状态停止加热并报警。这样可以有效避免非法操作带来的后果。电路图如以下图 4.
19、1.1。图 4.1.1 门电路VCCR单片机I/O端口开关当微波炉炉门打开时开关断开,当炉门关闭时开关接通。4.2 时钟电路设计计时控制模块是系统设计的核心,用来完成基本功能中的加热倒计时,以与时间/日期显示和定时烹调两项扩展功能。时间/日期显示功能被用来在待机状态显示当前的时间与日期。允许手动调教,并且会自动与计算机进行时间同步。定时烹调则会根据用户设定的烹调属性,在预定的时间启动烹调任务。为了实现上述功能,在设计中,我们采用AT89S52 的部定时器2与软件计数器相结合的方式获得1Hz的时钟。定时器2自动装入模式以保证精度。这时定时器周期T可由下式表示:CLKT = (28K)12/CLK
20、(1)其中K 为定时器初值、CLK 为系统晶振。考虑到串口通信,我们选定CLK为11.0592MHz, K 为27。从式(1)中不难看出,这时要获取1Hz 的时钟,计数器的预置数N 应对T/1取整,即:N=22118400/12(256-27)=8049 (2)则系统获取的时钟频率即为:f = 12/22118400(28-27)8049 1.000011Hz完全可以满足系统的计时要求。4.3 键盘模块电路设计在按键设计中K0,K1,K2,K3分别连入单片机I/O接口的P3.4,P3.5,P3.6,P3.7。通过单片机部判断这4个I/O接口来确定按键是否被按下。三个按键通过一个与门接到P3.3
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