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时间:2017-09-21
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1、单片机课程设计设计题目:智能电风扇控制器设计neuq目录序言一、设计实验条件及任务…………………………………………..…21.1、设计实验条件1.2、设计任务………………………………………………………2二、小直流电机调速控制系统的总体方案设计………………….….32.1、系统总体设计…………………………………………….......32.2、芯片选择……………………………………………….…......32.3、DAC0832芯片的主要性能指标……………………….…....32.4、数字温度传感器DS18B20………………………………..…3三、系统硬件电路设计……
2、……………………………..…….…..….43.1、AT89C52单片机最小系统………………………….…….….53.2、DAC0832与AT89C52单片机接口电路设计….…………...63.3、显示电路与AT89C52单片机接口电路设计….………….…73.4、显示电路与AT89C52单片机电路设计……………...…...…8四、系统软件流程设计…………………………………………….….7五、调试与测试结果分析…………………………..……...………….85.1、实验系统连线图………………………………………....……85.2、程序调试………………………………
3、…………,.……...…...85.3、实验结果分析……………………………………..……....…..8六、程序设计总结……………………………………………...……..10七、参考文献……………………………………..……………………11附录…………………………………………………………..…......…...121、源程序代码………………………………………….……........122、程序原理图……………………………….................................23序言传统电风扇不能根据温度的变化适时调节风力大小,对于夜间温差大的地区,人
4、们在夏夜使用电风扇时可能遇到这样的问题:当凌晨降温的时候电风扇依然在工作,可是人们因为熟睡而无法察觉,既浪费电资源又容易引起感冒,传统的机械定时器虽然能够控制电风扇在工作一定后关闭,但定时范围有限,且无法对温度变化灵活处理。鉴于以上方面的考虑,我们需要设计一种智能电风扇控制系统来解决这些问题,使家用电器产品趋向于自动化、智能化、环保化和人性化,使得由微机控制的智能电风扇得以出现。本文介绍了一种基于AT89C52单片机的智能电风扇调速器的设计,该设计主要硬件部分包括AT89C52单片机,温度传感器ds18b20,数模转换DAC0809电路,电机驱动和数码管显示电路
5、,系统可以实现手动调速和自动调速两种模式的切换,在自动工作模式下,系统能够能够根据环境温度实现自动调速;可以通过定时切换键和定时设置键实现系统工作定时,使得在用户需求的定时时间到后系统自动停止工作。在日常生活中,单片机得到了越来越广泛的应用,本系统采用的AT89C52单片机体积小、重量轻、性价比高,尤其适合应用于小型的自动控制系统中。系统电风扇起停的自动控制,能够解决夏天人们晚上熟睡时,由于夜里温度下降而导致受凉,或者从睡梦中醒来亲自开关电风扇的问题,具有重要的现实意义。一、设计实验条件及任务1.1、设计实验条件单片机实验室1.2、设计任务利用DAC0832芯片
6、进行数/模控制,输出的电压经放大后驱动小直流电机的速度进行数字量调节,并显示运行状态DJ-XX和D/A输出的数字量。巩固所学单片知识,熟悉试验箱的相关功能,熟练掌握Proteus仿真软件,培养系统设计的思路和科研的兴趣。实现功能如下:①系统手动模式及自动模式工作状态切换。①风速设为从高到低9个档位,可由用户通过键盘手动设定。②定时控制键实现定时时间设置,可以实现10小时的长定时。③环境温度检测,并通过数码管显示,自动模式下实现自动转速控制。④当温度每降低1℃则电风扇风速自动下降一个档位,环境低于21度时,电风扇停止工作。⑤当温度每升高1℃则电风扇风速自动上升一个
7、档位。环境温度到30度以上时,系统以最大风速工作。⑥实现数码管友好显示。二、小直流电机调速控制系统的总体设计方案2.1、系统硬件总体结构数字温度传感器电机驱动及电机执行电路DAC0832AT89C52调速调时S1键调速调时S2键LED数码管显示模式切换键K1定时功能键K2图2.1系统硬件总体框图2.2、芯片选择1、AT89C52芯片:选用该单片机作为智能电风扇控制部件,用来实现电风扇调速核心功能。2、74LS245芯片:用来驱动数码管。3、74LS373芯片:锁存器,用来锁存输出的信号。4、74LS240芯片:八单线驱动器,缓冲输出的信号。5、DAC0832芯片
8、:片选地址是FF80H,
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