1.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。
2.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。
3.急需:一篇基于单片机的遥控窗帘控制设计!论文格式的
我晕,这应该算是单片机设计中最简单的了嘛,建议自己做,毕业设计是增加自己能力的时候,这时候不懂的还可以问老师,毕业了你还能问谁啊?
1、通过单片机的通断I/O脚控制继电器,继电器是控制给直流电机供电线路,有两路的继电器,选择两个I/0脚,就完成了电机的正反转。
2、防过卷可以利用行程开关。
3、无线遥控最好是用无线遥控模块,不用单片机做无线手法,减少程序,增加系统稳定性。手动就简单,也是利用引脚的通断控制,这个可以用程序做。
4、运行指示灯嘛,也是用引脚接。
你还可以增加故障灯,比如是电机未转啊,过卷了,自由判断。还可以增加语音模块,比如:正在打开窗帘,正在关闭窗帘,语音的可以选择。
电子设计就是一个自由的世界,可以充分发挥你所学知识,不要老想着直接照搬,可以借鉴,看人家有那些优势,哪些缺陷,你是否有更简单方便的方式方法。这个对于你出身社会有好处。
这是自己原创,我是电子信息工程专业毕业,我的毕业设计完全自己做的,字都是一个一个打上去的,现在都觉得毕业设计学到很多东西。
4.基于51单片机的有毒气体监测毕业论文
从以下几个方面考虑: 1、具体有毒气体的成分,选择相应的气体传感器。
作为一个信号输入。当然传感器可以有多个或者多种,看你的需求了,选择好具体的传感器后,看它输出的信号类型了,如果是模拟的,需要但单片机AD采样,如果是数字的,需要编写相关的驱动,实时的得到毒气浓度的值。
2、含量到多少需要报警,既单片机采到的毒气浓度和某个阈值作比较,一旦高于这个阈值,即可判断为有毒气。 3、报警形式,警报,灯光等,是否需要采取相应的措施,这部分基本上是单片机控制IO口输出信号,控制继电器而后控制蜂鸣器,给某些设备供电等。
如果需要更复杂的,可以扩展为和PC通讯等功能。
5.关于单片机的论文怎么写?3500字左右,我是电子信息工程专业的,
基于单片机的MRI仿真脉冲发生器的设计 摘要:在功能磁共振实验设计中,需要利用脉冲发生器模拟磁共振设备的扫描脉冲以实现精确的时间控制。
本文提出了一 种基于单片机PIC16F877的MRI仿真低频脉冲发生器设计方案,用于需要精准时序的功能磁共振实验设计。本装置的核心 部分是单片机PIC16F877,通过单片机的软件来产生不同频率和占空比的脉冲波。
通过选择开关来实现脉冲周期和占空比 的调节;同时用数码管LED显示脉冲的相应周期。由此装置得到的脉冲幅度为5V,可调周期范围是0.5s~8.0s,精度为0.1s。
占空比有20%、30%、40%、50%4种可调。这种MRI仿真脉冲发生器使用简单方便,产生的低频脉冲精度高并且稳定性好,能 很好的模拟功能磁共振实验中需要的脉冲信号。
关键词:单片机;脉冲发生器;磁共振;模拟1引言 磁共振成像(MRI)技术是利用原子核在磁场内共振所产生 信号经重建成像的一种成像技术。磁共振成像技术不仅能提供 体内组织器官的形态学信息,而且能提供诸如组织代谢等多方 面的为医学临床和科研所十分重视的生理信息,是一种十分重 要的医学信息检测手段。
功能磁共振成像是以反映器官功能状 态成像为目标的磁共振成像技术。在功能磁共振成像技术中需 要精确脉冲时序,因此有必要研究脉冲序列发生器来模拟它所 需要的这种脉冲。
目前脉冲序列发生器的装置很多,但是多是以硬件方式来 实现的,长期以来都是由模拟电路构成的。由这类仪器发出的 脉冲信号,在高频范围内其频率稳定度高,可调性好。
然而,在 磁共振成像中通常需要用到低频脉冲信号来控制实验。由模 拟电路生成的低频脉冲性能不能令人满意,同时此类装置体积 大、操作复杂,使用起来很不方便。
利用单片机程序设计方法产 生波形,其频率低限几乎无限制、稳定性好,而且其装置体积小,频率幅值控制可直接由键盘输入使用方便,无需进行其他任何 调节。本文介绍一种以单片机PIC16F877为核心的MRI仿真脉 冲发生器。
该装置操作简单、使用方便,通过选择开关可以调节 输出脉冲的频率和占空比。得到的脉冲精度高并且稳定性好,能很好的模拟功能磁共振实验设计中需要的脉冲信号。
2硬件设计 硬件设计基本原理如图1所示。 整个电路以单片机PIC16F877为核心,选择开关与单片机 相连来控制输出脉冲的周期和占空比,数码管LED用于显示输 出脉冲的周期,脉冲从单片机的RA0口输出。
PIC16F877是美国Microchip公司生产的产品,PIC16F877 具有性能完善、功能强大、开发方便以及人机界面友好等突出 优点。PIC16F877的硬件系统设计简洁,指令系统设计精炼。
PIC16F877采用独特的哈佛总线结构,彻底将芯片内部的数据 总线和指令总线分离,从而大大提高了CPU执行指令的速度和 工作效率。PIC16F877采用CMOS结构,使其功率消耗极低。
PIC16F877的I/O端口驱动负载的能力较强,每个输出引脚可 以驱动多达20—25mA的负载,既能够高电平直接驱动发光二 极管LED、光点耦合器、小型继电器等,也可以低电平直接驱 动,这样就可大大简化控制电路。 本装置中单片机PIC16F877的RB0、RB1、RB2、RB4、RB5、RA1、RA2、RA4、RA5作为输入口与9位选择开关相连,通过控 制选择开关来控制输出脉冲的周期和占空比。
单片机读取这些 口的值,然后控制RA0口输出相应频率和占空比的脉冲,同时 通过C口和D口来控制数码管显示相应的周期。一般单片机并 不具备直接驱动数码管显示的能力,I/O端口带负载能力是非 常有限的;而PIC16F877具有较强的端口驱动能力,对一般数 码管完全可以直接驱动。
具体电路如图2所示。电路工作时,用户根据需要只要通过选择开关就能控制脉 冲的输出频率和占空比,可以通过LED的显示知道输出脉冲 的周期。
选择开关为9位,前7位用于控制输出脉冲的周期,输 出脉冲的周期有128种可调。选择开关的后两位用于调节输出 波形的占空比,设计了占空比分别为20%、30%、40%、50%的脉 冲波。
3程序设计 脉冲的产生是由单片机软件来实现的,软件流程如图3 所示。由于同时用了单片机的B口和A口作为输入端口,读取输 入值的时候就把各脚的数相加得到十进制数M,然后单片机通 过判断M的值来控制输出波形的周期。
考虑到实际低频应用中 常用到的范围,现只设计周期为0.5s~8.0s的脉冲波,周期的变 化为0.1s。读取周期信息部分程序代码如下:BTFSS PORTB,5;判断RB5口的信息 ADDLW 10H BTFSS PORTA,1;判断RA1口的信息 ADDLW 20H 读取RA4和RA5的信息作为占空比调节的信息,程序代 码如下:MOVLW 00H BTFSS PORTA,4 ADDLW 01H BTFSS PORTA,5 ADDLW 02H;从占空比调节输入端口RA4和RA5 读取占空比的调节信息 MOVWF 25H 脉冲从单片机的RA0口输出,脉冲输出以及波形的周期和 占空比控制程序代码如下:SCG BSF PORTA,D;输出高电平 LOOP CALL D10MS DECFSZ 22H,F GOTO LOOP DECFSZ 26H,F GOTO LOOP;按占空比信息控制高电平的输出时间 GOTO SCD4总结 由于在功能磁共振成像实验中需要精准的脉冲序列,本文 设计了一种以单片机。
6.关于单片机的USB数据传输系统设计的毕业论文怎么写
目 录第1章 绪论 1 1.1 论文写作的背景 1 1.2 论文写作的目的及意义 1 1.3 本系统研究的方法 2第2章 USB接口协议 4 2.1 总线拓扑结构与USB的物理层 4 2.2 USB设备 5 2.2.1 Hub与设备的即插即用 6 2.2.2 设备的电源与设备的挂起 7 2.3 USB数据传输 8 2.4 USB总线协议 10 2.4.1 域的类型和包的类型 10 2.4.2 总线操作的格式 13 2.4.3 数据触发同步与重试 14 2.5 本章小结 16第3章 系统硬件设计 17 3.1 整体硬件设计 17 3.2 各部分硬件设计说明 17 数据传输是现代通信过程中的一个重要环节。
在数据传输过程中,不仅要求数据传输的准确率要高,而且要求速度快、连接过程简单。传统的通信技术是通过数据线和串口/并口将设备连接在一起,这样就存在连接不方便、受限条件较多等因素;并且传统的RS232串口通讯和并口通讯都存在传输速度低、接口的连接过于复杂等不足之处。
而基于USB接口的数据传输系统能够较好的解决这些问题。本文所介绍的一种基于USB接口的数据传输系统,利用了USB接口的高传输速率、安全性高、即插即用等优点,并结合了现代数据传输技术,实现了计算机之间的高速安全的数据通讯,解决了传统通信技术带给我们的不便。
51-论文-网-欢迎您 【关键词】USB接口 数据传输 ARMS3C44BOX 芯片 现代社会生产的各行业和日常生活都需要对各种数据进行传输。利用传统的数据传输系统进行数据传输,存在速度慢、扩展性差、安装麻烦、易受各种环境的干扰,在许多场合尤其是便携式应用场合不方便等缺点。
目前广泛应用的USB2.0接口技术具有安装方便、带宽高、成本低、可靠性高、易于扩展等优点。目前USB2.0支持的最高传输速度可达到480Mbps,基本能够满足日益复杂的高级外设与PC机之间的高性能连接需求,正逐渐成为现代数据传输发展的必然趋势之一。
鉴于此,本系统采用USB2.0技术运用ARM芯片进行通信接口的设计。51-论文-网-欢迎您 1 数据传输系统的结构设计 基于USB接口的数据传输系统总体方案如下图所示,该系统主要由发射和接收两部分组成。
其中,发射系统由ARM芯片控制射频发射模块和ARM控制USB芯片两部分组成。系统的工作过程为:主机将数据通过USB接口传给ARM,数据通过ARM的SPI口再传给射频发射模块,最后由射频发射模块把数据发射出去。
射频接收端接收到符合的数据包后,通知ARM读取数据,ARM将数据通过USB接口送给主机,这样就完成了一个数据包从发射端到接收端的传输。51-论文-网-欢迎您 1.1 USB接口芯片和主控制器芯片的选择 USB控制器有2类,一种是集成了USB接口的单片机,如Cypress公司生产的EZ2USB (基于8051)系列芯片CY7C68013、CY7C64613等;另一种是单独的USB控制器,如Philips公司的PDIUSBD12、ISP1581 ,NetChip公司的NET2888 ,National公司的USBN9603、USBN9604等。
第一种开发工具虽然编程简单,但需要购置专门的开发系统,投资较大,并且单片机性能有限;后种芯片的特点是价格低廉、连接方便、可靠性高,但其片上不带CPU ,必须选择微处理器来进行协议处理和数据交换。本系统选择了片上不带CPU的性价比较高的USB 2. 0控制芯片ISP1581 ,它完全符合USB 2. 0规范,传输率可达480 Mbps ,采用ISP1581可以快速开发出高性能的USB2. 0设备,同时为了满足速度要求,主控器芯片选择了高性能、低功耗的ARM芯片S3C44BOX。
51-论文-网-欢迎您 1.2 ARMS3C44BOX的工作原理 S3C44BOX微处理器是由Samsung Electronics Co.,Ltd为手持设备设计的低功耗、高度集成的基于ARM7TDMI核的微处理器。S3C44BOX具有丰富的内置部件,包括:8KBcache,内部SRAM,LCD控制器,带自动握手的2通道UART,4通道DMA,系统管理器(片选逻辑,FP/EDO/SDRAM控制器),代用PWM功能的5通道定制器,I/O端口,RTC,8通道10位ADC,ⅡC-BUS接口,ⅡS-BUS接口,同步SIO接口和PLL备频器。
S3C44BOX采用了一种新的总线结构,即SAMBAⅡ(Samsung ARM CPU 嵌入式微处理器总线结构)和0.25um工艺的CMOS标准宏7单元和存储编译器。它的低功耗精简和出色的全静态设计特别适用与对成本和功耗敏感的应用。
51-论文-网-欢迎您 1.2.1 S3C44BOX中断概述 ARM7TDMI具有外部中断(IRQ)、快速中断(FIQ)和软件中断(Software Interrupt)三种中断方式,其中外部中断和快速中断均是硬件中断。对于ARM7TDMI内核的微处理器来说,中断是作为一种异常来处理的。
S3C44BOX的中断控制器可以接收来自30个中断源的中断请求。这些中断源来自DMA、UART、SIO等芯片内部外围或接口芯片的外部引脚。
51-论文-网-欢迎您 中断控制器的任务是在片内外围和外部中断源组成的多重中断发生时,经过优先级判断选择其中的一个中断,通过FIQ(快速中断请求)或IRQ(通用中断请求)向ARM7TDMI内核发出FIQ或IRQ中断请求。51-论文-网-欢迎您 实际上最初ARM7TDMI内核只有FIQ和IRQ两种中断,其他的中断都是各芯片厂家在设计芯片时定义的,这些中断根据中断的优先级高低来进行处理。
特别的是,为了解决一般的中断模式在进入所需。
7.毕业论文 基于51单片机的红绿灯系统
/search.asp?m=2&s=0&word=%B5%A5%C6%AC%BB%FA&x=26&y=14 摘要: 当今时代是一个自动化时代,交通灯控制等很多行业的设备都与计算机密切相关。
因此,一个好的交通灯控制系统,将给道路拥挤、违章控制等方面给予技术革新。随着大规模集成电路及计算机技术的迅速发展,以及人工智能在控制技术方面的广泛运用,智能设备有了很大的发展,是现代科技发展的主流方向。
本文介绍了一个智能交通灯系统的设计。该智能交通灯控制系统可以实现的功能有:对某市区的四个主要交通路口进行监控;各路口有固定的工作周期,并且在道路拥挤时中控中心能改变其周期;对路口违章的机动车能够即时拍照,并提取车牌号。
该设计介绍了以AT89c51单片机为路口控制核心,以磁感应传感器采集违章信号,中控室以微机为控制器对路口进行监视违章处理等操作,图象传输采用电信ADSL公共网进行传输。对单片机的通信采用MAX232进行转换,当意外死机时本系统还有防死机等功能。
关键词: 灯控制 给道路 灯系统 图象 目 录 摘要: 1 ABSTRACT 2 1 引言 4 2 单片机概述 4 3 芯片简介 4 3.1 MSC-51芯片简介 4 3.2 8255芯片简介 7 3.3 74LS373简介 8 4 系统硬件设计 9 4.1交通管理的方案论证 9 4.2系统硬件设计 9 4.2.1 系统总框图如下: 9 4.2.2 交通灯硬件线路图 10 4.2.3 系统工作原理 12 5.控制器的软件设计 12 下面给你一些范文资料网: 如果你不是校园网的话,请在下面的网站找: 百万范文网: 分类很细 栏目很多 毕业论文网 : 这个网站的论文都是以words的形式原封不动的打包上传的 引文数据库: 经济类论文: 论文之家: 范文网: 如果你是校园网,那就恭喜你了,期刊网里面很多资料: 中国知网: 万方数据库: 优秀论文杂志 /kj/ 论文资料网 /z 法学论文资料库 /lw/ 中国总经理网论文集 /school/ 职业经理人论坛 .cn/mbamba.htm 财经学位论文下载中心 /sblw/ 公开发表论文_深圳证券交易所 /lunwen.htm 论文商务中心 /gb/lawthinker/bbs/default.asp 学术论文 /advanced1.htm 论文统计 .cn/c 北京大学学位论文样本收藏 mon alternate inverter is extensively used. Butpeo- ple still certain the scope ofsuperior frequency thatcommon alternate experience. Author tested the curves of rotation number, torque and efficiencywhen common alternate electrical at different frequen- cies. On the base, we bring forward the scope of superior frequency that common alternate electrical asynchronousmotor. Key words:adjusting the speed by changing frequency; common alternate electrical asynchronousmotor; optmi um scope that com- mon alternate electrical 变频调速是一种典型的交流电动机调速方法,交流电 动机采用变频调速技术不仅能够实现无级调速,而且可以 根据负载的不同,通过适当调节电压和频率的关系,使电 机始终在高效率区运行,并且保证良好的动态性能,因而 被广泛使用[1]。
目前,世界上有60%左右的发电量是通过电动机消 耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿 kW,其中异步电动机约占90%,拖动风机、水泵及压缩机 类机械的电动机约1.3亿kW。
在目前4亿kW的电动机 负载中,约有50%的负载是变动的,其中的30%可以使用 电动机调速[2, 3]。虽然,有专门为变频调速系统而设计的 变频调速电机,但是由于变频调速电机价格较贵,所以在 大多数有调速要求的系统中都是变频器和普通交流异步 电机组成的调速系统[4]。
但是,在实际生产中,还只是凭 借经验确定交流异步电机运行的频率范围,而对普通交流 异步电机在频率改变时,电机的各项性能指标的大小和变 化情况还没有定量研究。在本文中,我们以Y100L1-4普 通三相交流异步电机和松下VF-8X变频器组成的变频 调速系统为测试对象,测试普通交流异步电机在频率改变 时的各项性能指标,以这些实验数据为依据,进而分析确 定普通交流异步电机变频调速的最佳调速范围。
在测试 中所有的实验均按照国标中三相异步电机型式实验的相 关规定进行。 1 频率改变时电机的实际性能测试 在测试中,电机采用恒压频比控制方式,为了实际测得 电机在不同频率下运行时,电机的输出转矩、转速和效率的 变化,需要进行电机在不同频率下的负载实验。
为了保护 电机,首先根据电机参数,计算出电机在各个频率和转矩提 升电压下的转矩转速理论曲线,进而根据其做电机负载实 验。最后,利用MATERLAB对测得的离散数据进行处理, 将其用光滑曲线连接,并与理论的曲线进行比较分析。
1. 1频率变化时转矩转速理论和实际测得曲线的比较 根据电机的T形等效电路图,可以得出电机的转矩转 速方程为: 下的转矩转速(转差率)曲线。 从图可知,电 机在不同频率下 的转矩转速理论 曲线是一组相互 平行的曲线,电机 的最大转矩随频 率的降低而降低。
实际测得的转矩 转速曲线和理论 转矩转速存在有 落差,这主要是由 电机的各种损耗 引起的,并且,随 着电机负载的增 加,电机实际转速 相对于理论转速 的落差越大,当达 到或接近电机最 大转矩时,转速会 急剧降落[5]。另 外,实际转矩转速 曲线之间并不平行,而是随着频率降低曲线变得越陡,也 就是说电机的机械特性变得越来越软。
可以看出在频率 为10Hz时,电机转矩转速实际曲线和理论曲线相差较 大,电机的机械特性变得很软,过载能力变得很低。虽然, 当电压提升时,电机在低频时的性能会得到一定的改善, 例如,实际测试中,在f=20 Hz时,提升电压从0增加到 30 V时,电机实际测得的最大转矩从19.5(N·m)增加到 了28·5(N.m)。
但是,在f=10 Hz时,其过载能力改善 并不理想,理论最大转矩能达到31. 2 (N·m),但是实际 测试只有18(N·m),而且,由于机械特性太软,导致转速 太低,散热能力变差,同时由于转矩提升电压过高,将引起 电机铁心的过分饱和,励磁电流急剧增加,导致绕组过分 发热,从而损坏电机,实际能够长期稳定拖动的最大负载 只能达到10(N·m)左右。 1. 2频率变化时实际测得的效率变化曲线 电机的效率是电机性能的重要参数之一,电机的效率 可由下式计算得出: η=1-Pcu1+Pfe+Pcu2+PΩ+PΔP1 Pcu1=3I21R1 Pfe=3I2mRm Pcu2=3I′22R′2 式中:η—效率,Pcu1—定子铜耗,Pfe—电机铁耗,Pcu2—转 子铜耗,PΩ—机械损耗,PΔ—杂散损耗,Rm—励磁电阻, I1—定子电流,Im—励磁电流,I′2—转子归算电流。
实验中可测出定转子的电流值,根据温升可修正电机 的定转子电阻值,进而计算出电机定转子铜耗和电机铁 耗,另外,电机机械损耗和杂散损耗取其推荐值,从而计算 出电机的理论效率。
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10.毕业设计:单片机
把你的邮箱给我,我把图给你发过去1系统总体结构原理 粮食在储藏期间,由于受环境、气候和通风条件等因素的变化,粮仓内温度或湿度会发生异常,这极易造成粮食的霉烂、或发生虫害。
那么针对粮食储藏的特殊性,我们选择了粮仓内的温度和湿度作为主要监测参数,把粮虫发生情况作为辅助参数。 整个监测系统由上位管理主机(HOST)、USB/CAN转换器和多个智能节点组成。
节点的数量由大型仓库里的粮库数量决定,一般在采用标准帧进行CAN通信时,节点不超过110个;采用扩展帧CAN进行CAN通信时,节点数量原则上无限制。整个监测网络采用总线式拓扑结构,其结构原理图如图1所示。
上位管理机采用PC机,主要完成整个监测网络系统的参数设置、粮库的状态查询、数据处理、粮情分析、超限实时报警和报表打印等功能。下位智能节点由单片机、数据采集电路和CAN通控制驱动电路构成。
下位机不仅要实时监测本粮库内各个测试点的温度、湿度和粮虫发生情况,并保存和显示结果,还要负责接收上位管理机的命令,根据上位机的要求上传数据。 USB/CAN转换器负责将上位机通过USB口输出的命令转换成CAN总线数据格式后,再下传到CAN总线;或者将下位机通过CAN总线上传的数据转换成USB数据格式后,再送到PC机。
2 下位机硬件电路结构 下位机以单片机AT89S52为核心,通过扩展显示电路、数据采集电路和CAN通信模块构成一个完整硬件体系,如图2所示。2.1 数据采集电路 数据采集电路由温度采集电路、湿度采集电路和粮虫检测电路构成。
温度检测采用Dallas公司生产的单总线数字温度传感器DS18B20,它不仅能直接输出串行数字信号,而且具有微型化、低功耗、高性能、易于微处理器连接和抗干扰能力强等优点。DS18B20数字温度传感器对于实测的温度提供了9-12位的数据和报警温度寄存器,它的测温范围为-55℃~+125℃,其中在-10℃~+85℃的范围内的测量精度为±0.5℃。
由于每个DS18B20有唯一的一个连续64位的产品号,所以允许在一根电缆上连接多个传感器,以构成大型温度测控网络。图2电路中,设计了两条测温单总线,每条单总线用一只场效应管提供电源,每条总线上可并联十几只数字温度传感器DS18B20。
湿度检测采用湿度传感器HIH3610和DS2438组合模块。HIH-3610是美国Honeywell公司生产的相对湿度传感器,该传感器具有精度高、响应快速、高稳定性、低温漂、抗化学腐蚀性能强及互换性好等优点。
HIH-3610采用热固聚酯电容式传感头,在芯片内部集成了信号处理功能电路,可以完成将相对湿度值变换成电容值,再将电容传转换成线性的电压输出。因此它输出的模拟湿度信号,不能直接送单片机处理,必须经过A/D转换。
DS2438也是Dallas公司的单总线器件,具有A/D功能。HIH3610和DS2438可以组合在一起,构成单总线数字湿度传感器模块。
粮虫检测器,当检测到粮食虫害发生时,粮虫检测器输出负脉冲,送微处理器记数和处理。系统采用一个8输入与非门,可带8台粮虫检测器。
2.2 显示电路 显示电路和微控制器的连接采用I2C总线,由于AT89S52单片机内部没有集成I2C总线模块,故采用软件模拟的方法实现I2C通讯。显示驱动器采用具有I2C总线的器件SAA1064,可动态驱动4位8段LED显示器。
它内部具有显存和自动刷新功能,可免去微控制器的频繁刷新任务,腾出大量时间做其他事情。2.3 CAN通信模块 CAN是现场总线中唯一被批准为国际标准的现场总线。
其信号传输介质为双绞线。通信速率最高可达1Mbps/40m,直接传输距离最远可达10Km/5Kbps。
CAN协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性。当节点严重错误时,具有自动关闭的功能,以切断该节点于总线的联系,使总线上的其它节点及其通信不受影响,具有较强的抗干扰能力。
图2中的CAN控制驱动模块由CAN控制器SJA1000、光耦6N137模块和CAN驱动器82C50构成。SJA1000负责与微控制器进行状态、控制和命令等信息交换,并承担网络通信任务;82C50为CAN控制器和总线接口,提供对总线的差动发送和对CAN控制器的差动接收功能。
光耦6N137起隔离作用。3 系统软件设计 系统软件由上位机主程序和下位监控程序构成,上位机主程序用VB语言开发,采用模块化设计,具体的功能模块如图3所示。
利用VB编写的应用软件人机界面友好,便于维护和管理。 下位机的软件由下位机主程序、温度采集程序、湿度采集程序、粮虫检测中断程序和CAN收发中断服务程序等构成。
由于篇幅所限这里仅给出了下位机主程序和CAN通信中断服务程序的流程图,分别如图4和图5所示。在下位机主程序里,系统要首先进行单片机的初始化、CAN的初始化、开外部中断、开启计数器和使能CAN接收中断的过程,是系统处于就绪状态,然后调用数据采集程序和数据处理程序,实时采集粮库现场的参数并予以处理,处理后的数据要保存起来供上位机随时查询,同时送显示器显示。
粮虫检测中断程序主要完成粮库发生粮虫后的处理,一方面要判断粮虫计数器是否计满,计满清零并保存数据;一方面设置粮库发生虫害。