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    水温控制器的设计的毕业设计

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    水温控制器电子线路设计及论文

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    【摘要】随着集成电路技术,新型材料的飞速发展,各种电子产品出现了向小型化、智能化、多功能化方向发展的趋势。在这种趋势下,许多小型电子产品就层出不穷,走近我们的生活,给我们的生活带来了方便。液晶显示模块的出现就是其中一个典型的代表。现在人们已经将液晶显示器控制器,RAM,ROM 和LCD显示器用PCB连接到一起,称为液晶显示模块LCM。使用者只要向液晶显示模块中送入相应的命令和数据就可以实现所需要的显示..这种模块与CPU能很容易地接口,使用起来特别灵活方便。它是近几年国外发展很快的一项新兴产业,产品分为字符型和图形型两种。

    本文首先进行了方案论证,然后对所选方案进行了硬件模块设计和驱动程序的设计,利用protel 99完成了原理图和PCB图设计,最后展示了调试结果和对整个工作做了总结。本文包括软件编程方面的设计,对硬件模块也做了一些设计。

    关键词:单片机 液晶显示器 控制器 PCB图

    本文转自网学网,转载请注明出处:http://www.myeducs.cn/mianfeilunwen/jisuanjiyingyong/1412831/index.htm

    水温控制器的设计和制作有那些方案

    大纲。。。

    一.设计目的

    二.任务要求

    三.方案特点

    四.总的逻辑图

    五.组成部分分析

    六.工作原理及原理图

    七.设计总结

    详细。。。。。。

    一.设计目的

    进一步熟悉模拟和数字设计方法和规范,达到综合应用电子技术的目的,并培养了动手能力,学会阅读相关科技文献,查找器件手册与相关参数,整理总结设计报告,学习protel软件的使用。

    二.任务要求

    设计浴室水温控制器,要求水温能控制在35-40℃之间,要求画出完整的电路图 .

    三.方案特点

    可以设置温度上下限,具有较大范围的控制功能,当控制器的控制温度处于临界状态时,继电器不会频繁转换工作状态,精度较高.

    四.总的逻辑图

    五.组成部分分析

    水温控制系统设计

    水温自动控制系统该系统为一温度控制系统,由于无法确切确定电炉的物理模型,我们采用作t-T(时间-温度)曲线的方法,通过数值分析用三阶多项式拟合t-T曲线。

    由于采用计算机递归计算,阶数的多少不影响计算的复杂性,所以用三阶多项式拟合。设t(m)=a3m3+a2m2+a1m+a0式中t为时间,m为温度,a3、a2、a1、a0可以通过t-T曲线求出。

    由于多项式不能完全符合t-T曲线,存在着误差,假设误差为e,m是t-T曲线中的温度,对该误差采用回归递推AR模型进行运算。该模型形式如下:e(m)=p1e(m-1)+p2e(m-2)+De(m-3)其中De(m)为白噪声。

    对此式进行最小二乘法估计,求出参数p1、p2。为简化起见,忽略De(m)得通过矩阵运算可以求出p1、p2的值,得出整个系统的数学模型为:t(m)+e(m)。

    在温度控制程序中通过递推即可达到控制目的。实际系统中,温控变量与环境温度有关,所以对不同的设定值,a3、a2、a1、a0可以适当调整,经过程序验证,该方法获得比较理想的效果。

    三、方案的比较和实现1、硬件系统设计由前面的理论分析可见,本系统是一个典型的闭环控制系统。通过控制算法,对被控制对象中的加热元件电炉丝的平均功率进行控制,达到对水温控制的目的。

    系统中采用一片Intel8031单片处理器作为主控制器,前向通道为测温部分,后向通道为控制部分。通过按键和数码显示进行人机交互,通过RS232串行通信接口同PC联机进行温度图形化显示打印。

    ⑴ 测温部分 用于采集被控对象的温度参数。测温部分由温度电压转换,小信号放大及A/D转换三部分组成。

    实际情况下,一般IC温度传感器的精度只有0.7℃~1℃,不符合本题目的静态误差0.2℃的要求。而电阻传感器的精度可以达到0.1℃,符合本题目要求。

    温度传感器是整个控制系统获取被控对象特征的重要部件,这里采用Cul00铜热阻作为温度传感器,其特征参数实测如图1所示。由特性曲线可见,这种热阻探头在系统测量的温度范围内线性特性良好,适用于温度采样使用。

    图2 测量分部电路将温度的变化转变为电压的变化,经过放大后送往A/D转换器转化为数字量以进行处理。Rx为传感器热阻,由电桥实现温度到电压的转换,由运放IC3完成信号的放大,由运放IC4完成信号的调整(具体电路见图2)。

    设输入IC3的2、3端电压分别对应为Vi2、Vi1那么Vout=K(R6/R3)(Vi2-Vi1)Vout=K(R6/R3)[VrefRw2/(Rw2+R1)-VrefRx/(R2+Rx)]其中Rx为传感器热阻值,Vref为基准源电压,K为调整系数。由于Rl>>Rw2(如Rl=100kΩ,Rw2=1kΩ),同样R2>>Rx(如R2=100kΩ,Rx=1kΩ),因而Vout=K(R6/R4)Vref(Rw2-Rx)R2,在后级的A/D满刻度时,那么Vout=5V。

    实际电路调节中,已经确定R6,置传感器于0℃环境,调节Rw2,使Vout=0V;置传感器于100℃环境,调节Rw6,使Vout=5V,则完成前向模拟通道的调整。前向模拟通道的抗干扰性及低漂移、稳定性决定于Vref的稳定性和运算放大器的特性值。

    系统中采用LM336-5.0作为Vref的基准源,LM336-5.0具有较低的电压漂移,稳定性可达20*10-6。运算放大器利用OP07超低漂移高精度运算,其共模抑制比达120dB,增益达104dB,温漂仅为0.7mV/℃,并且还具有小偏置电流、失调电流等特性,对于保证小信号的低噪音采集,起到了决定性的作用。

    A/D采用一片砌ICL7109。ICL7109为双积分型模数转换器,12位输出,分辨率为5/4096=0.00122V。

    积分型A/D的抗干扰性优于逐次积分型A/D(如ADC0809)。在该系统中使用ICL7109保证了对采集入的变量的准确量化。

    本题中测试范围为40℃~90℃,温度的最小分辨率为0.2℃(发挥部分)。这样,整个系统的温度采用点数为50*5=250。

    采用一般8位A/D,分辨率为1/256,可以满足要求,但考虑到边界温度测定、系统分布参数影响、温度扩展等因素,8位A/D为临界应用,系统的线性度和准确度都难以得以保证。故我们采用12位A/D转换器。

    积分型A/D的缺点是转换时间长,ICL7109的最大转换次数为30次/秒。在数字控制系统中,采样周期的选择与系统的稳定性密切相关,在稳定条件下,采样频率fs应为系统最高频率的两倍,即按照采样定理,应该有fs≥2fmax。

    但采样周期也不应该过小,即选择与被控对象有关,典型情况下,在温度采样中,采样周期一般为10s~20s,因此这里ICL7109的采样速率完全可以胜任。具体电路见图3。

    采用稳定的参考电压源,低漂运放和高精度、抗干扰的A/D,并结合电路的正确设计,保证了测温部分的精度和可靠性。⑵ 控制部分 用于在闭环控制系统中对被控对象实施控制,被控对象为电炉丝,采用对加在电炉丝两端的电压进行通断的方法进行控制,以实现对水加热功率的调整,从而达到对水温控制的目的。

    对电炉丝通断的控制采用美国生产的固态继电器。它的使用非常简单,只要在控制端加上一TTL电平,即可实现对继电器的开关,使用时完全可以用74LS06驱动。

    ⑶ 人机交互系统(数码显示和按键输入)和803l最小系统 整个闭环系统的中央处理器采用8031单片处理器,基本系统如图3-1-4,其中采用一片RAM62256作为数据存储器使用。根据系统功能的要求,人机交互采用按键和数码管构成,。

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    1控制方案 为了保证某大型实验的 。

    。 2。

    基于单片机的水温控制系统 被引次数:2次 明鑫 陈可中 王戎丞 肖桂平 文献来自:现代电子技术 2005年 第06期 语实际运行中显示本系统控制精度高 ,稳定性好。实现了设计的要求。

    基于单片机的水温控制系统@明鑫$广西大学物理科学与工程技术学院 。

    。 3。

    单片机水温控制系统 被引次数:1次 张敬怀 杨东安 张达 路而红 耿彦明 文献来自:北京电子科技学院学报 1998年 第01期 自动打印水温随时间变化的曲线。 单片机水温控制系统二、方案论证根据水温控制系统题目的要求,在初步论证时我们设计出三种方案:1 。

    4。 燃气热水器水温智能控制系统 被引次数:3次 朱荣明 戴冠中 文献来自:西北工业大学学报 2001年 第01期 水温智能控制系统设计2 。

    1 组成综上所述 ,水温智能控制系统是通过控制气阀和进水阀的开度来控制出水温度的。2 。

    5。 HIFU医疗系统中介质水水温水位的智能控制 被引次数:3次 徐辉 王永亮 王天笑 文献来自:微计算机信息 2005年 第04期 5结束语使用PID算法控制系统,不仅具有控制参数精度高、反映速度快和稳定性好的特点,更大的优点还在于这种控制系统的灵活性,温度水位设定值可根据实际需要随意修改 。

    6。 水温控制系统 娄建忠 李彦波 王永青 孙荣霞 郭宝增 文献来自:河北大学学报(自然科学版) 2001年 第04期 PID调节介绍了用模糊控制思想对PID参数进行实时整定方法进行水温控制的单片机系统 ,介绍了PID参数模糊整定的方法和系统软、硬件的构成 。

    7。 单片机水温控制系统 黄玮 叶劲松 文献来自:武汉工程职业技术学院学报 1999年 第02期 并将数据通过通讯口送至上位机进行显示和控制。

    本文介绍用8031单片机最小应用系统进行水温控制的硬件电路和软件部分设计。 通过用一块8031芯片外加扩展系统及一些相应的功能部件,经过预研、硬件设计、用PROTEL绘制原理图、系统软件的设计、仿真调试、程 。

    8。 水温智能控制系统的设计 彭建英 谢国庆 文献来自:中国仪器仪表 2005年 第07期 3结束语 本设计是一个以单片机控制的系统,温度能保 持恒温,且可调。

    系统稳定可靠、实现较容易,在 工业中有较广的实用价值。水温智能控制系统的设计@彭建英$华中科技大学计算机学院 。

    9。 智能太阳能热水器水温水位控制系统 曾健平 谢海情 周永峰 文献来自:计量技术 2006年 第12期 人机界面好、易于控制和良好的抗干扰能力等优点,有较好的应用和推广价值。

    智能太阳能热水器水温水位控制系统@曾健平$湖南大学应用物理系 。

    。 本文主要对太阳能热水器的水温、水位检测模块和超声波除垢系统进行了详细的分析与设计,并且加入了液晶显示和定时功能模块,从而实现了全智能化的控制系统。

    太阳能热水器 。

    。 10。

    基于VMIC的水温控制系统设计 林善明 刘玉宏 何伯良 文献来自:微计算机信息 2001年 第02期 VMIC该设计为一个由单片机控制的智能水温控制系统。控制方法采用了基于能量控制观点、具有模糊控制思想的变模式控制,使系统可以通过简便的调整就能做到恒温精度高,而且参数对系统的依赖性弱,参数调整方便。

    1 。

    。 上一页 1 [2] [3] 下一页 。

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