变换器毕业论文(DC变换器设计毕业设计摘要怎么写?“基于单片机控制的DC)

1.DC变换器设计毕业设计摘要怎么写?“基于单片机控制的DC

苏州科技学院天平学院本科生毕业设计(论文) 41 (3)这台机器是专为工业环境的基本概念,这方面的保护是没有添加在一个以后的日期。

工业环境包括不可靠的交流电源、高温(0 ~ 60摄氏度),极端的湿度、振动,射频噪声和其他类似的参数。 一般应用领域 …可编程控制器是用在多种应用程序的控制的今天,其中许多是不只是在几年前经济可能的。

这有两个原因,一般情况:一有成本效益(即每个I / O点)改善了与微处理器和相关组件的价格大幅下降,2个控制器的能力解决复杂的计算和通信任务已经使人们有可能用它如以前使用的专用电脑。 可编程控制器的应用可以分为多种不同的方式,包括普通和工业应用类别。

但重要的是要了解目前在该控制器理解和使用,使当前和未来发展的全部范围进行检查的框架。正是通过该控制器可在全光看到他们的应用能力。

工业应用包括两个离散制造和流程工业多。 汽车行业应用,可编程控制器成因,继续提供机会最大基地。

其他行业,如食品加工和公用事业,提供当前的发展机遇。 单片机即单片微型计算机,是把中央处理器、存储器、定时/计数器、输入输出接口都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。

与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。 它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。

由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器,但是目前在中国大陆仍多沿用―单片机‖的称呼。 绝大多数现在的单片机都是基于冯·诺伊曼结构的,这种结构清楚地定义了嵌入式系统所必需的四个基本部分:一个中央处理器核心,程序存储器(只读存储器或者闪存)、数据存储器(随机存储器),一个或者更多的定时/计时器,还有用来与外围设备以及扩展资源进行通信的输入/输出端口——所有这些都被集成在单个集成电路芯片上。

说单片机与通用型中央处理单元芯片不同是因为前者一般很容易配合最小型的外部支持芯片制成工作计算机。这样就可以很容易的把单片机系统植入装置内部来控制装置了。

近年来为了在指令和数据上使用不同 苏州科技学院天平学院本科生毕业设计(论文) 42 的字宽,并提高处理器流水线速度,哈佛结构在微控制器和DSP也逐渐得到了广泛的应用。 传统的微处理器是不允许这么做的。

它要完成单片机的工作,就必须连接一些其他芯片。比如说,因为片上没有数据存储器,就必须要添加一些RAM的存储芯片,虽然所添加存储器的容量很灵活,但是至少还是要添加,另外还需要添加很多连线来传递芯片之间的数据。

比如,一个典型的微控制器只需要一个时钟发生器和很少的RAM和ROM(或者EPROM, E2PROM)就可以在软件和晶振下工作了。同时,微控制器具有丰富的输入输出设备,像是模拟数字转换(ADC),定时器,串口或者其他串行通讯接口(比如I2C,串行外围接口(SPI),控制器局域网)。

通常,这些继承在内部的设备可以通过特殊的指令来操作。 一些现代的微控制器支持一些内建的高级编程语言,比如BASIC语言。

单片机即单片微型计算机,是把中央处理器、存储器、定时/计数器、输入输出接口都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。 与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。

它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器,但是目前在中国大陆仍多沿用―单片机‖的称呼。

绝大多数现在的单片机都是基于冯·诺伊曼结构的,这种结构清楚地定义了嵌入式系统所必需的四个基本部分:一个中央处理器核心,程序存储器(只读存储器或者闪存)、数据存储器(随机存储器),一个或者更多的定时/计时器,还有用来与外围设备以及扩展资源进行通信的输入/输出端口——所有这些都被集成在单个集成电路芯片上。 说单片机与通用型中央处理单元芯片不同是因为前者一般很容易配合最小型的外部支持芯片制成工作计算机。

这样就可以很容易的把单片机系统植入装置内部来控制装置了。近年来为了在指令和数据上使用不同的字宽,并提高处理器流水线速度,哈佛结构在微控制器和DSP也逐渐得到了广泛的应用。

苏州科技学院天平学院本科生毕业设计(论文) 43 传统的微处理器是不允许这么做的。它要完成单片机的工作,就必须连接一些其他芯片。

比如说,因为片上没有数据存储器,就必须要添加一些RAM的存储芯片,虽然所添加存储器的容量很灵活,但是至少还是要添加,另外还需要添加很多连线来传递芯片之间的数据。 比如,一个典型的微控制器只需要一个时钟发生器和很少的RAM和ROM(或者EPROM, E2PROM)就可以在软件和晶振下工作了。

同时,微控制器具有丰富的输入输出设备,像是模拟数字转换(ADC),定时器,串口或者其他串行通讯接口(比如I2C,串行外围接口(SPI),控制器局域网)。 通常,这些继承在内部的。

2.555定时电路中,先整流好?先稳压好?

1 B―613D交流供电装置 1.1 交流供电电路 该电路由电源变压器T801、全桥整D801集成稳压块IC801组成,当工作—充电开关置于工作位置时,交流电源经保险丝F801、开关S801加到电源变压器降压,输出17伏的交流电压,经D801整流、C801、IC801稳压输出+12伏的直流电压,供主机电路,D802的作用是防止反向充电。 1.2 充电电路 由调整管Q801、推动管Q802、比较放大器Q804、基准电压D804、R805和取样电阻R806、R809、VR807组成的串联型稳压电路,构成充电电路,其工作原理和典型电路的一样,当工作—充电开关置于充电位置时,整流滤波后的电压(14.5±0.2V)。调整VR807即可改变稳压输出电压的大小。 1.3 充电过流保护电路 由Q803、Q804组成。充电时,正常充电电流在R804上的压降不能使Q803导通,Q803处于截止状态,当充电电流大于200mA时,Q803开始导通。此时Q801、Q802的基极电流被分流,Q801集射间的压降升高,从而使稳压输出下降,使充电电流限制在200mA以下。热敏电阻R809装在接近蓄电池盒的地方,当蓄电池充电使温度T↑→R809↓→Vz↑→Vbc804↑→Vcc804↓(Vbc804↓)→Vcc801↑,最后使输出电压降低,从而保证了充电电流进一步的减少。D803的作用是防止电压反向放电。 毕业论文 S803、S804是保护开关。作用是防止在不安装主机时,因电源插座短路而损坏SB-613D。只有SB-613D上的白色按钮被按下时,电源插座上才有电压输出,因此,当测试插座上的电压时,一定要按下白色按钮。 2 浮地直流-直流变换器 浮地直流—直流变换器由IC314(1/2),Q301、Q305、Q311、Q312和变压器T301组成,VR302是反馈量调节电位器,调整VR302的大小即可改变振荡的强弱,以达到调节输出电压大小的目的。变换器的振荡频率由绕组6—7的电感量和电容C332决定。在接通电源后,由绕组6—7通过二极管D306、电位器VR302给IC314的同相输入端4脚提供一个正反馈电压,使变换器起振。振荡输出一个频率为70KHz、峰值为0.5V的交变电压,叠加在+10V的直流电压上,经电阻R307送到驱动管Q312的基极上,经放大后通过绕组3—4加到功放管Q304的基极。经放大,在初级主绕组1—2上输出一系列23V的方波交变电压。 Q305和R363接成恒流源。它给稳压管ZD302提供一个恒定电源,从而保证ZD302给IC3013脚输出一个稳定的约+4V的偏置电压,以确保振荡的稳定。 23V的方波经T301,由次级绕组8—9和10—11输出的交变电压,经半波整流滤波后,输出两组±8V的直流电压,为前置放大器的模拟集成放大电路供电。绕组12—13经整流滤波输出±5V的直流电压,为自动键控电路和控制电路部分的集成电路供电,此外+5V与+8V两个输出端接在一起,相对于+8V的零电位来说,+5V的零电位就是+3V的输出端。±8V和+3V的直流电压给前置放大器供电。 毕业论文 图中符号 表示±8V浮地电压的零电位。符号 表示浮地电压的零电位。两个零电位之间存在着+3V的电位差。这种组合供电方式的优点是既满足了不同集成电路和供电要求,又大大地简化了供电电路,从而保证了集成电路电路工作的稳定性。 3 非浮地直流—直流变换器 该变换器由IC302(1/2),Q307、Q308和Q310及变压器T302组成。工作原理与上述基本相同。在这里维持振荡的正反馈电压是由T302的次级绕组5—6取得的,经过二极管D319整流输出10.5V的直流电压,由R371、R370、D317分压后加到IC320的同相输入端4脚上。C315起滤波和决定振荡频率的作用。振荡输出一个频率为30KHz、峰值为0.5V的交变电压,叠加在6.5V的直流电压上,经R368耦合到驱动管Q307的基极上。放大后,通过绕组3—4加到功放管Q308的基极进行功率放大,然后在变压器的初级绕组1—2脚上形成一个频率为30KHz、幅度为16V的方波电

变换器,毕业论文

3.pdf格式论文 毕业论文word转pdf

Word怎么转PDF 使用烁光PDF转换器转换 操作步骤: 1、首先我们需要在电脑上下载烁光PDF转换器这款软件,可以进入烁光PDF转换器官网ipdftool.com下载最新版本2、下载后打开烁光PDF转换器,我们点击软件首页Word转PDF功能进入。

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4、点击选择输出目录,最后点击开始转换按钮。等待Word转PDF状态栏进度到达100%的时候,Word转PDF就完成了,点击打开即可查看文件。

4.开关电源的原理和发展趋势

开关电源的基本原理

开关电源按控制原理来分类,大致有以下3种工作方式:

1)脉冲宽度调制式,简称脉宽调制(PulseWidth Modulation,缩写为PWM)式。其主要特点是开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来调节占空比,实现稳压目的。其核心是脉宽调制器。开关周期的固定为设计滤波电路提供了方便。但是,它的缺点是受功率开关最小导通时间的限制,对输出电压不能作宽范围调节;此外,输出端一般要接假负载(亦称预负载),以防止空载时输出电压

升高。目前,大多数的集成开关电源采用PWM方式。

2)脉冲频率调制方式,简称脉频调制(PulseFrequency Modulation,缩写为PFM)式。其特点是将脉冲宽度固定,通过改变开关频率来调节占空比,实现稳压的目的。其核心是脉频调制器。在电路设计上要用固定脉宽发生器来代替脉宽调制器中的锯齿波发生器,并利用电压频率转换器(例如压控振荡器VCO)改变频率。它的稳压原理是:当输出电压Uo升高时,控制器输出信号的脉冲宽度不变而周期变长,使占空比减小,Uo降低。PFM式开关电源的输出电压调节范围很宽,输出端可不接假负载。

3)混合调制方式,是指脉冲宽度与开关频率均不固定,彼此都能改变的方式,它属于PWM和PFM的混合方式。它包含了脉宽调制器和脉频调制器。由于 和T均可单独调节,因此占空比调节范围最宽,适合制作供实验室使用的输出电压可以宽范围调节的开关电源。

以上3 种工作方式统称为“ 时间比率控制”(Time Ratio Control,简称TRC)方式。需要指出的是,脉宽调制器既可作为一片独立的集成电路使用(例如UC3842型脉宽调制器),亦可被集成在DC/DC变换器中(例如LM2576型开关稳压器集成电路),还能集成在AC/DC变换器中(例如TOP250型单片开关电源集成电路)。其中,开关稳压器属于DC/DC电源变换器,开关电源一般为AC/DC电源变换器。

发展趋势:

1)小型化、薄型化、轻量化、高频化。开关电源的体积、重量主要是由储能元件(磁性元件和电容)决定的,因此开关电源的小型化实质上就是尽可能减小其中储能元件的体积。在一定范围内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感及变压器的尺寸,而且还能够抑制干扰,改善系统的动态性能,因此高频化是开关电源的主要发展方向。

2)高可靠性。开关电源比连续工作电源使用的元器件多数十倍,因此降低了可靠性。从寿命角度出发,电解电容、光耦合器及排风扇等器件的寿命决定着电源的寿命。所以,要从设计方面着眼,尽可能使用较少的器件,提高集成度,采用模块化技术可以满足分布式电源系统的需要,提高系统的可靠性。

3)低噪声。开关电源的缺点之一是噪声大,单纯地追求高频化,噪声也会随之增大。采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以提高频率又可以降低噪声,所以,尽可能降低噪声影响是开关电源的又一发展方向。

4)采用计算机辅助设计和控制。采用CAA和CDD技术设计最新变换拓扑和最佳参数,使开关电源具有最简结构和最佳工况。在电路中引入微机检测和控制,可构成多功能监控系统,可以实时检测、记录并自动报警等。

5)低输出电压技术。随着半导体制造技术的不断发展,微处理器和便携式电子设备的工作越来越低,这就要求未来的DC-DC变换器能够提供低输出电压以适应微处理器和便携式电子设备的供电要求。开关电源的发展从来都是与半导体器件及磁性元件等的发展休戚相关,高频化的实现,需要相应的高速半导体器件和性能优良的高频电磁元件。发展电力M O S F E T、I G B T等新型高速器件,开发高频用的低损磁性材料,改进磁元件的结构及设计方法,提高滤波电容的介电常数及降低其等效串联电阻等方面的工作,对于开关电源小型化始终产生着巨大的推动作用。

总之,人们在开关电源技术领域里,边开发低损耗回路技术,边开发新型元器件,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数的市场增长率向小型、薄型、高频、低噪声、高可靠方向发展。

5.“电气自动化”的毕业设计和论文

智能化多路串行数据采集/传输模块的设计 广州市光机电工程研究中心 行联合 广州市方统生物科技有限公司 关 强 引言 随着电子技术的不断发展,目前对各种物理量的检测和控制都可得以实现。

微机检测控制系统不仅运用到航天航空、机器人技术、纺织机械、食品加工等工业过程控制,而且已经成为日常各种家用电器当中的主要组成部分。其中,a/d(模拟数字转换)设备起着十分重要的作用。

这样,一个系统中就会需要更多的a/d设备。一般是用扩展一块或多块a/d采集卡的方法去实现。

当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型a/d卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以at89c2051单片机为核心,采用tlc2543l 12位串行a/d转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(pc机)的串口com1或com2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。

主要元件功能介绍 at89c2051单片机 at89c2051是atmel公司推出的一种性能价格比极高的 8位单片机,其指令系统与mcs-51系列完全兼容。引脚排列如图1所示。

tlc2543l串行a/d转换器 tlc2543l 采用spi串行接口总线,spi串行接口总线由motorola公司提出,它是一种三线同步接口,分别为同步信号、输入信号和输出信号。另外芯片还有一根片选线,单片机通过片选线选通tlc2543l。

其中,clk为同步时钟脉冲,cs为片选线,din为单片机的数据输出和tlc2543l的数据输入线,dout为单片机的数据输入线和tlc2543l的数据输出线。图2为tlc2543l时序图。

tlc2543l 是全双工的,即数据的发送和接收可同时进行。如果只是对tlc2543l写数据,单片机可以丢弃同时读入的数据;反之,如果只读数据,可以在命令字节后,写入任意数据。

数据传送以字节为单位,并采用高位在前的格式。 模块采用ti公司的tlc2543l 12位串行a/d转换器,使用开关电容逐次逼近法完成a/d转换过程。

串行输入结构,能够大大节省51系列单片机i/o资源,且价格适中。其特点有: (1) 11个模拟输入通道; (2) 转换时间10 s; (3) 12位分辨率a/d转换器; (4) 3路内置自测试方式; (5) 采样率为66kbps; (6) 线性误差+1lsb(max) (7) 有转换结束(eoc)输出; (8) 具有单、双极性输出; (9) 可编程的msb或lsb前导; (10)可编程的输出数据长度。

tlc2543l的引脚排列如图3所示。图3中ain0~ain10为模拟输入端; 为片选端;din 为串行数据输入端;dout为a/d转换结果的三态串行输出端;eoc为转换结束端;clk为i/o时钟;ref+为正基准电压端;ref-为负基准电压端;vcc为电源;gnd为地。

电平转换器max232c max232c为rs-232收发器,简单易用,单+5v电源供电,仅需外接几个电容即可完成从ttl电平到rs-232电平的转换,引脚排列如图4所示。 硬件设计 硬件电路如图5所示。

单片机at89c2051是整个系统的核心,tlc2543l对输入的模拟信号进行采集,转换结果由单片机通过p3.5(9脚)接收,ad芯片的通道选择和方式数据通过p3.4(8脚)输入到其内部的一个8位地址和控制寄存器,单片机采集的数据通过串口(3、2脚)经max232c转换成rs232电平向上位机传输。 单片机软件设计 单片机程序主要包括串行数据采集/传输模块的系统信息、通道数、采集周期和通讯协议定义,以及数据采集和传输的标准子程序。

tlc2543l的通道选择和方式数据为8位,其功能为:d7、d6、d5和d4用来选择要求转换的通道,d7d6d5d4=0000时选择0通道,d7d6d5d4=0001时选择1通道,依次类推;d3和d2用来选择输出数据长度,本程序选择输出数据长度为12位,即d3d2=00或d3d2=10;d1,d0选择输入数据的导前位,d1d0=00选择高位导前。 tlc2543l在每次i/o周期读取的数据都是上次转换的结果,当前的转换结果在下一个i/o周期中被串行移出。

第一次读数由于内部调整,读取的转换结果可能不准确,应丢弃。 数据采集程序如下: sbit datain=p1^1; sbit clock=p1^0; sbit dataout=p1^2; sbit cs=p1^3; bit datain_a_bit0() { bit m=0; dataout=1; m=dataout; datain=0; nop(); clock=1; nop(); clock=0; return(m); } bit datain_a_bit1() { bit m=0; dataout=1; m=dataout; datain=1; nop(); clock=1; nop(); clock=0; return(m); } 单片机通过编程产生串行时钟,并按时序发送与接收数据位,完成通道方式/通道数据的写入和转换结果的读出,程序如下: unsigned int tlc2543l(unsigned char ch) {unsigned char i,chch=0; unsigned int xdata xxx=0; unsigned int xdata y=0; cs=0; chch=ch。

6.我急需要找回丢失的文件

一、自动恢复尚未保存的修改 Word提供了“自动恢复”功能,可以帮助用户找回程序遇到问题并停止响应时尚未保存的信息。

实际上,在你不得不在没有保存工作成果就重新启动电脑和Word后,系统将打开“文档恢复”任务窗格(图1),其中列出了程序停止响应时已恢复的所有文件。 文件名后面是状态指示器,显示在恢复过程中已对文件所做的操作,其中:“原始文件”指基于最后一次手动保存的源文件;“已恢复”是指在恢复过程中已恢复的文件,或在“自动恢复”保存过程中已保存的文件。

“文档恢复”任务窗格可让你打开文件、查看所做的修复以及对已恢复的版本进行比较。 然后,你可以保存最佳版本并删除其他版本,或保存所有打开的文件以便以后预览。

不过,“文档恢复”任务窗格是Word XP提供的新功能,在以前的版本中,Word将直接把自动恢复的文件打开并显示出来。 二、手动打开恢复文件 在经过严重故障或类似问题后重新启动Word时,程序自动任何恢复的文件。

如果由于某种原因恢复文件没有打开,你可以自行将其打开,操作步骤如下: 1. 在“常用”工具栏上,单击“打开”按钮; 2. 在文件夹列表中,定位并双击存储恢复文件的文件夹。对于Windows 2000/XP操作系统,该位置通常为“C:\documents and settings\\Application Data\Microsoft\Word”文件夹;对于Windows 98/Me操作系统,该位置通常为“C:\ Windows\Application Data\Microsoft\Word”文件夹; 3. 在“文件类型”框中单击“所有文件”。

每个恢复文件名称显示为“‘自动恢复’保存file name”及程序文件扩展名(图2); 4. 单击要恢复的文件名,然后单击“打开”按钮。 三、“打开并修复”文件 Word XP提供了一个恢复受损文档的新方法,操作步骤如下: 1. 在“文件”菜单上,单击“打开”命令; 2. 在“查找范围”列表中,单击包含要打开的文件的驱动器、文件夹或Internet位置; 3. 在文件夹列表中,定位并打开包含文件的文件夹; 4. 选择要恢复的文件; 5. 单击“打开”按钮旁边的箭头,然后单击“打开并修复”(图3)。

四、从任意文件中恢复文本 Word提供了一个“从任意文件中恢复文本”的文件转换器,可以用来从任意文件中提取文字。要使用该文件转换器恢复损坏文件中的文本,操作步骤如下: 1. 在“工具”菜单上,单击“选项”命令,再单击“常规”选项卡; 2. 确认选中“打开时确认转换”复选框(图4),单击“确定”按钮; 3. 在“文件”菜单上,单击“打开”命令; 4. 在“文件类型”框中,单击“从任意文件中恢复文本”。

如果在“文件类型”框中没有看到“从任意文件中恢复文本”,则需要安装相应的文件转换器。安装方法不做赘述; 5. 像通常一样打开文档。

此时,系统会弹出“转换文件”对话框,请选择的需要的文件格式。当然,如果要从受损Word文档中恢复文字,请选择“纯文本”(图5),单击“确定”按扭。

不过,选择了“纯文本”,方式打开文档后,仅能恢复文档中的普通文字,原文档中的图片对象将丢失,页眉页脚等非文本信息变为普通文字。 五、禁止自动宏的运行 如果某个Word文档中包含有错误的自动宏代码,那么当你试图打开该文档时,其中的自动宏由于错误不能正常运行,从而引发不能打开文档的错误。

此时,请在“Windows资源管理器”中,按住Shift键,然后再双击该Word文档,则可阻止自动宏的运行,从而能够打开文档。 六、创建新的Normal模板 Word在Normal。

dot模板文件中存储默认信息,如果该模板文件被损坏,可能会引发无法打开Word文档的错误。 此时,请创建新的Normal模板,操作步骤如下: 1. 关闭Word; 2. 使用Windows“开始”菜单中的“查找”或“搜索”命令找到所有的Normal。

dot文件,并重新命名或删除它们。比如,在Windows XP中,请单击“开始”,再单击“搜索”,然后单击“所有文件和文件夹”,在“全部或部分文件名”框中,键入“normal。

dot”,在“在这里寻找”列表框中,单击安装Word的硬盘盘符,单击“搜索”按钮。查找完毕,右键单击结果列表中的“Normal”或“Normal。

dot”,然后单击“重命名”命令,为该文件键入新的名称,例如“Normal。old”,然后按Enter键; 3. 启动Word 此时,由于Word无法识别重命名后的Normal模板文件,它会自动创建一个新的Normal模板。

七、显示混乱的解决 在你使用上述方法打开受损Word文档后,如果文档的内容显示混乱,那么你可以将最后一个段落标记之外 的所有内容复制到一个新文档中,或许能够解决乱码问题,操作步骤如下: 1. 选定最后一个段落标记之外的所有内容,方法是:按下Crtl+Home组合键,然后按下Crtl+Shift+End组合键,最后按下Shift+← 组合键; 2. 在“常用”工具栏上,依次单击“复制”、“新建”和“粘贴”按钮。 实际上,在Word文档中,系统用最后一个段落标记关联各种格式设置信息,特别是节与样式的格式设置。

如果将最后一个段落标记之外的所有内容复制到新文档,就有可能将损坏的内容留在原始文档中,而在新文档中,重新应用所有丢失的节或样式的格式设置。 。

7.有关变频空调室外电控的功能检测的毕业论文

其中这些有开题报告 1. 用单片机进行温度的控制及LCD显示系统的设计 2. 基于MultiSim 8的高频电路仿真技术 3. 简易数字电压表的设计 4. 虚拟信号发生器设计及远程实现 5. 智能物业管理器的设计 6. 信号高精度测频方法设计 7. 三相电机的保护控制系统的分析与研究 8. 温度监控系统设计 9. 数字式温度计的设计 10. 全自动节水灌溉系统--硬件部分 11. 电子时钟的设计 12. 全自动电压表的设计 13. 脉冲调宽型伺服放大器的设计 14. 基于虚拟仪器技术的数字滤波及频率测试 15. 基于无线传输技术的室温控制系统设计——温度控制器硬件设计 16. 温度箱模拟控制系统 17. 基于无线传输技术的室温控制系统设计——温度控制器软件设计 18. 基于微控制器的电容器储能放电系统设计 19. 基于机器视觉的构件表面缺陷特征提取 20. 基于单片机的语音提示测温系统的研究 21. 基于单片机的步进电机的控制 22. 单片机的数字钟设计 23. 基于单片机的数字电压表的设计 24. 基于单片机的交流调功器设计 25. 基于SPI通信方式的多通道信号采集器设计 26. 基于LabVIEW虚拟频谱分析仪的设计 27. 功率因数校正器的设计 28. 高精度电容电感测量系统设计 29. 电表智能管理装置的设计 30. 基于Labview的虚拟数字钟设计 31. 超声波测距语音提示系统的研究 32. 斩控式交流电子调压器设计 33. 基于单片机的脉象信号采集系统设计 34. 基于单片机的简易智能小车设计 35. 基于FPGA的18路智力竞赛电子抢答器设计 36. 基于EDA技术的智力竞赛抢答器的设计 37. 基于EDA技术的数字电子钟设计 38. 基于EDA的计算器的设计 39. 基于DDS的频率特性测试仪设计 40. 基于CPLD直流电机控制系统的设计 41. 单色显示屏的设计 42. 扩音电话机的设计 43. 基于单片机的低频信号发生器设计 44. 35KV变电所及配电线路的设计 45. 10kV变电所及低压配电系统的设计 46. 6Kv变电所及低压配电系统的设计 47. 多功能充电器的硬件开发 48. 镍镉电池智能充电器的设计 49. 基于MCS-51单片机的变色灯控制系统设计与实现 50. 智能住宅的功能设计与实现原理研究 51. 用IC卡实现门禁管理系统 52. 变电站综合自动化系统研究 53. 单片机步进电机转速控制器的设计 54. 无刷直流电机数字控制系统的研究与设计 55. 液位控制系统研究与设计 56. 智能红外遥控暖风机设计 57. 基于单片机的多点无线温度监控系统 58. 蔬菜公司恒温库微机监控系统 59. 数字触发提升机控制系统 60. 仓储用多点温湿度测量系统 61. 矿井提升机装置的设计 62. 中频电源的设计 63. 数字PWM直流调速系统的设计 64. 基于ARM的嵌入式温度控制系统的设计 65. 锅炉控制系统的研究与设计 66. 动力电池充电系统设计 67. 多电量采集系统的设计与实现 68. PWM及单片机在按摩机中的应用 69. IC卡预付费煤气表的设计 70. 基于单片机的电子音乐门铃的设计 71. 新型出租车计价器控制电路的设计 72. 单片机太阳能热水器测控仪的设计 73. LED点阵显示屏-软件设计 74. 双容液位串级控制系统的设计与研究 75. 三电平Buck直流变换器主电路的研究 76. 基于PROTEUS软件的实验板仿真 77. 基于16位单片机的串口数据采集 78. 电机学课程CAI课件开发 79. 单片机教学实验板——软件设计 80. 63A三极交流接触器设计 81. 总线式智能PID控制仪 82. 自动售报机的设计 83. 断路器的设计 84. 基于MATLAB的水轮发电机调速系统仿真 85. 数控缠绕机树脂含量自控系统的设计 86. 软胶囊的单片机温度控制(硬件设计) 87. 空调温度控制单元的设计 88. 基于人工神经网络对谐波鉴幅 89. 基于单片机的鱼用投饵机自动控制系统的设计 90. 锅炉汽包水位控制系统 91. 基于单片机的玻璃管加热控制系统设计 92. 基于AT89C51单片机的号音自动播放器设计 93. 基于单片机的普通铣床数控化设计 94. 基于AT89C51单片机的电源切换控制器的设计 95. 基于51单片机的液晶显示器设计 96. 超声波测距仪的设计及其在倒车技术上的应用 97. 智能多路数据采集系统设计 98. 公交车报站系统的设计 99. 基于RS485总线的远程双向数据通信系统的设计 100. 宾馆客房环境检测系统 101. 智能充电器的设计与制作 102. 基于单片机的户式中央空调器温度测控系统设计 103. 基于单片机的乳粉包装称重控制系统设计 104. 基于单片机的定量物料自动配比系统 105. 基于单片机的液位检测 106. 基于单片机的水位控制系统设计 107. 基于VDMOS调速实验系统主电路模板的设计与开发 108. 基于IGBT-IPM的调速实验系统驱动模板的设计与开发 109. HEF4752为核心的交流调速系统控制电路模板的设计与开发 110. 基于87C196MC交流调速实验系统软件的设计与开发 111. 87C196MC单片机最小系统单板电路模板的设计与开发 112. 电子密码锁控制电路设计 113. 基于单片机的数字式温度计设计 114. 列车测速报警系统 115. 基于单片机的步进电机控制系统 116. 语音控制小汽车控制系统设计 117. 智能型客车超载检测系统的设计 118. 直流机组电动机设计 119. 单片机控制交通灯设计 120. 中型电弧炉单片机控制系统设计 121. 中频淬火电气控制系统设计 122. 新型洗浴器设计 123. 新型电磁开水炉设计 124. 基于电流型逆变器的中频冶炼电气设计 125. 。

8.单片机的毕业论文怎么写

一、毕业设计题目及要求 (2个) 1、基于单片机控制的电动机Y-△启动的设计 要求:1)控制器为单片机,电动机为三相异步电动机;2)启动时间为3秒;3)由按键设置电动机Y-△运行、停止。

2、基于单片机控制的可调直流稳压电源的设计 要求:1)控制器为单片机,电压输出范围为0-10V,电压精度为0.1V;2)通过数码管显示电压值;3)由按键设置电压值。 二、毕业设计用到的主要软件(及功能) 毕业设计用到的主要软件(及功能):Keil 51(源程序编译),Proteus(电路仿真),AutoCAD(绘图), Visio(绘流程图), Protel 99SE(原理图电路设计,PCB板制作) 三、单片机方面毕业设计要求 1、学会编写程序(用C语言或汇编语言),用Keil 51软件对源程序进行编译。

2、学会用Proteus电路仿真软件对所设计的硬件电路进行仿真。 3、在写毕业论文时,学会用Word、AutoCAD, Visio,Protel 99SE等软件对程序流程图、电路原理图等进行绘制。

相关答案 ↓位朋友,以51单片机为例。51现在很多都是用仿真器来进行在线调试的,而每个公司的仿真器都会有自带的编程软件,当然,跟keil是差不了多少的。

步骤大体如下: 1.新建,进行程序的编写 2.连上仿真器或烧写器,这一步有可能要对仿真器或烧写器进行设置,具体可看它们的使用说明 3.对程序进行编译,这一步会自动检测你的程序有没错,如果有错,是不能进入下一步的.如果你用的是仿真器,这一步编译成功后就可以直接运行进行在线调试了。 4.如果用的是烧写器,那就进行烧写 各个软件和调试方法会有些不同,但大体就是这样,一些调试工具的说明书也有很详细的说明。

学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电阻时都采用手动选择档位的方法来转换量程。

在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。 现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。

全量程无档自动量程转换电压表和电阻表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。 本文介绍了一种基于AT89S52 单片机 的智能多用表。

该表能在单片机的控制下完成直流电压、电阻和直流电流的测量。测量电流部分采用了简单的I/V转换电路完成测试;测量电压部分结合模拟开关CD4051和运算放大器OP07构成程控放大器,实现了自动量程转换;测量电阻部分也由模拟开关CD4051和运算放大器OP07相结合,在单片机控制下完成了自动量程转换。

电流、电压和电阻的最终测量信号都在单片机的控制下由12位A/D转换器TLC2543进行采集,采集的信号经单片机数据处理后通过LCD(12864)显示出来,测量结果还可以由带有串行EEPROM的CPU存储器和监控器的X25045进行多个数据保存。 关键词:TLC2543 自动量程转换 程控增益放大器 电压 电阻 电流 目录 摘要1 Abstract 2 第一章 绪论 5 1. 1 概述 5 1. 2 智能仪器/仪表国内外发展概况 5 1. 3 课题研究目的及意义 6 第二章 系统结构及功能介绍 8 2. 1 系统功能和性能指标 8 2. 1. 1 仪表功能 8 2. 1. 2 性能指标 8 2. 1. 3 本机特色 8 2. 1. 4 系统使用说明 9 2. 2 系统工作原理概述 9 第三章 方案设计与论证 11 3. 1 量程选择的设计与论证 11。

变换器毕业论文

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