可编程微波炉控制器系统设计

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1、可编程微波炉控制器系统设计摘要本可编程微波炉控制器系统,以AT89C52单片机为核心,由计时系统、手动键盘、温度测量、语音发声、网络控制器、状态显示等功能模块组成。本系统对功能设置、数据装入和定时设定功能进行了重点设计。此外,扩展了液晶显示工作状态、数码管时间显示、微波火力档位设定、火力指示、温度测量与显示、语音提示、Internet远程控制等功能。其中常规基础部分可以选择火力并设定加热时间,系统通过发光二极管显示选择的火力当。系统启动后开始倒计时,数码管显示剩余时间。此外系统还能通过温度传感器DS18

2、B20测量事物的温度,通过LED显示。LED还能显示所选择的键入的烹饪方案。计时结束即工作完毕时,系统发出警报。智能控制部分还可以通过Internet实现远程控制,设定微波炉的工作方案,预制启动和结束的工作时间,LED显示IP地址等功能。关键词AT89S52;自动控制;远程控制;无线传输1绪论微波炉已有50多年的发展历史。时至今日,微波炉已实现了高度工业化规模生产。主要生产为日本、韩国及欧洲的一些发达国家。我国自80年代开始小规模生产微波炉,发展至今,已具有相当的生产能力,成为该行业不可小视的生力军。微

3、波炉在世界上发达国家的家庭普及率很高。美国是微波炉最大的消费市场。中国老百姓也已经开始认识和接受微波炉,可以预见,中国也将成为一个巨大的微波炉市场。随着科技的发展,生活水平的提高,人们对微波炉的要求也越来越高。未来的发展趋势将是智能化、信息化,使微波炉的发展更人性化、功能越来越完善。为此,我们选择了可编程微波炉控制系统设计作为自己的课程设计,设计一个高质量的信息智能微波炉控制系统,使微波炉更人性化,使用更方便。2系统方案与论证为了能够设计出一种成本低廉,精确度较高,操作简单,界面更友好的微波率控制系统,

4、本设计通过方案论证选择最合适的一个。2.1主控制器方案一:11采用数字逻辑芯片。本系统有功能设置、数据装入、定时、显示、音响控制多个功能模块。各个状态保持或转移的条件依赖于键盘控制信号。由于键盘控制信号繁多,系统的逻辑状态以及相互转移更是复杂,用纯粹的数字电路或小规模的可编程逻辑电路实现该系统有一定的困难,需要用中大规模的可编程逻辑电路。这样,系统的成本就会急剧上升〔相对于方案二〕。因此,本设计并未采用这种方案。方案二:采用单片机作为整个控制系统的核心。鉴于市场上常见的51系列8位单片机的售价比较低廉,

5、我们的设计采用了主从双AT89C52单片机系统。其中一片作为主控制器,主要负责系统的控制与协调工作。具体方案如下:首先,利用单片机多中断源的协调处理能力,通过中断接收键盘送来的信号,确认功能设置,实现数据装入,同时接收时钟芯片PCF8563的秒脉冲信号作为基准信号,完成计时任务。其次,从CPU根据主CPU发出的信号控制语音播报、远程操作等功能。这样的设计使安装和调试工作可以并行进行,发挥团队优势,极大地缩短了总体设计和制造的时间;同时可以降低单个CPU的工作量,为发挥部分的制作以及其他功能扩展提供了充足

6、的内部空间和更多的外部接口。综合考虑以上因素,我们采用了方案二。2.2键盘显示模块方案一:采用Intel8279可编程键盘/显示接口芯片。Intel8279是一个专用的显示器键盘接口,它用硬件完成对显示器和键盘的扫描,大大方便了用户,使程序变得简洁、易读和模块化。但其缺点是8279为并行接口芯片,占用CPU端口多,需要CPU有比较强的负载携带能力。方案二:采用了HD7279A数码管/键盘串行接口芯片。HD7279A可同时驱动8位共阴式数码管,同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成显示键盘接口的全

7、部功能。其优点是采用串口通讯,占用CPU端口少,对CPU负载携带能力要求低,使主控制器又余力实现更强的控制功能。考虑到该控制系统比较复杂,CPU需要驱动较多的电子器件,故我们采用了方案二。3系统总体设计3.1总体设计系统框图如图3-1所示。11图3-1系统总体设计框图3.2各模块具体实现原理分析1)单片机系统:整个硬件系统的核心,它既是协调整机工作的控制器,又是数据处理器。我们采用了ATMEL公司的AT89C52单片机。它是一款低功耗、高性能的CMOS型8位单片机,其内含256个字节的RAM,8KBFL

8、ASHROM,3个16位定时器/计数器。图3-2键盘显示电路2)显示模块:如图3-2所示。我们的显示单元采用LED、LCD双屏幕显示。LED显示模块由HD7279A驱动,LCD显示器采用金鹏电子有限公司生产的OCMJ4*8C系列液晶显示器。该中文模块可以显示字母、数字符号、中文字型及图形,具有绘图及文字画面混合显示功能。即可采用并行接口、又可采用串行接口,连线较为方便。采用LED显示,可以避免光线较弱时使用不便。LCD显示信息量大,配合我们

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