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时间:2018-11-01
《电工电子课程设计-机器人行走电路设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、目录课程设计大纲1雜21机器人行走电路设计31.1设计要求31.2电路总体方案设计与论证31.2.1各模块方案比较与论证31.2.2总体方案简要说明41.2.3系统框图及总体原理图41.3电路的设计和分析61.3.1555多谐振荡电路61.3.2计数模块及计数显示电路71.3.3电机控制电路81.4仿真结果与分析81.5/J、结111.6附阁:机器人行走电路原理阁及PCB板121.7主要芯片及器件说明141.7.1二-五-十进制计数器74LS90141.7.2电机驱动芯片L298141.8附表:机器人行走电路所用元件162有害气体检测与抽排电路设计172.1设计要求172.2电路总体方案设计
2、与论证172.2.1各模块方案比较与论证172.2.2总体方案简要说明172.2.3系统框图及总体原理图182.3电路设计与分析202.3.1电源电路202.3.2有害气体检测电路212.3.3声光报警电路及抽排电路222.4仿真结果与分析232.5格252.6附图:冇害气体检测与抽排电路原理图及PCB板262.7主要芯片及器件282.7.1QM-N5气敏传感器282.7.2继电器282.8附表:柯害气体检测与抽排电路所用元件29i殳i十脸30詩錢31课程设计大纲电工电子强化训练课程综合设计是根据教学计划和课程目标的要求,综合应用《电路原理》、《模拟电子技术基础》、《数字电子技术基础》、《电
3、工实习》、《传感器原理及接口技术》、《电力电子交流技术》等课程知识而幵设的实践性课程。以期对电气专业学生进行电工电子类设计思想和设计方法的初步训练,使学生掌握基本电子线路的设计技能。一、课程设计的目的通过课程设计的实际训练,加深学生对相关课程基础知识与基本理论的理解,培养学生综合运用所学知识的应用能力,使其在理论分析、工程计算、制阁标准与规范、查阅设计手册与资料以及计算机应用能力等方而得到初步训练,促进学生养成严谨求实的科学学风,激发学生H主创新的精神。二、课程设计的基本内容1、指导教师拟定题目难易适当的课程设计任务书,既保证大多数学生得到基本训练,通过查阅资料、手册、分析、计算能训练完成设
4、计任务,又能使学习优秀的学生充分发挥创新思维,激发探索科技知识的积极性。2、设计幵始前,指导教师讲解有关设计的目的、要求及注意事项,介绍设计原则、方法和范例,整补学生在过去的学习阶段尚未涉猎的相关知识。3、设计期间,指导老师对学生遇到的问题及时解答,并对课程设计的Pd容组织质疑和答辩。4、每个学生在设计结束时要提交一份按统一格式要求书写的课程设计说明书。说明书屮要求冇设计方案的选择,绘制方框阁、电气原理阁,阐述电路工作原理,元器件参数计算、设计电路的性能指标等。三、设计时间1周四、其他1、课程设计说明书封而由教务处统一印制。2、课程设计报告除教学管理部门要求必须用手写的内容外,一律打印上交。
5、3、学生课程设计成绩由指导老师通过质疑和答辩,结合课程设计过程屮的学习态度、设计思想、设计成果综合评定。摘要现代生产和科学技术的发展,对自动化技术提出越来越高的要求。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、恶劣的工作环境屮解放出来,极大地提高劳动生产率,jflj且增强了人类认识世界和改造世界的能力。W内外自动化技术的发展趋势是系统化、柔性化、集成化和智能化,而实现智能化关键是解决复杂系统的控制问题。本设计报告就是基于555定时器的简单智能控制系统的没计,包含以下两个设计题目:一是机器人行走电路设计。机器人前进,行走一段时间后,机器人自动后退,退行一段时间后自动前行,周而复始,并且前进和后
6、退时间都是对调的。二是有害气体的检测与抽排电路设计。实现二级控制,当有害气体浓度大于泄露浓度小于超标浓度时,启动抽排系统;当浓度大于超标浓度,威胁到人身安全时,抽排系统工作,报警系统发出双音警报声和灯光间歇闪烁的光报警提示。关键词:自动化技术智能控制555定时器1机器人行走电路设计1.1设计要求设计一个机器人行走电路,当接通电源后,机器人自动前进,一段吋间后机器人自动后退,退行一段时间后自动前行,周而复始。并且机器人前进后退的时间可调。1.2电路总体方案设计与论证1.2.1各模块方案比较与论证对于计数模块,就计数方式有三种方案。方案一:采用反馈“预置数法”,计数器的预置数控制端的控制信号由计
7、数器的进位产生,若为异步置数,则实现从预置数据开始计数。方案二:采用反馈“置零法”,将预置数设置为0,截取计数过程中的某一中间状态来控制预置数控制端,计数器从该状态返冋到零而重新开始计数。方案三:采用反馈清零法,利用计数器的直接置零端的清零功能,截取计数过程中的某一中间状态来控制清零端,使计数器从该状态返回到零而重新开始计数,此方法可以构成任意进制计数器。方案三较方案一和方案二应用更加广泛,所需要的计数器不需
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