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文档简介

1、河南科技大学HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOG Y学士学位论文论 文题目.室.内智能.加湿.器随着科学技术的发展,社会的不断进步,人们对生活质量的要求在不断提高。 无论是工业、农业、信息产业还是服务行业,它们都朝着智能化、人性化的方向 发展。以人为本的产品设计思路体现了极大的实际价值。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。四季更替,迈过了气候宜人的秋季,寒冷干燥的冬季向人们一步步走来。 在 这个季节很多人容易皮肤干燥、嗓子干痛。身边迫切需要一台小型加湿设备。据 此,我们设计了集显示、检测、液位保护、声光报警、手动调节、基于微处理器 自动控制的室内智能加湿器。在生

2、活中,我们随处可见使用加湿器的场合。 经调 查,在人们不断追求健康生活方式的今天, 此实用新型的室内加湿器应有广泛的 市场前景,极易为家庭所接受,在技术水准上具有领先水平,在市场竞争中占有 绝对优势。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。工作原理:采用电容三点式振荡电路驱动压电陶瓷超声换能器产生超声波, 基于超声波高频振荡原理,在需要进行雾化加湿时,将蒸馏水放入水杯中,水将 被超声波打碎,在水表面产生大量直径达微米级的颗粒水雾。这样便达到了给空气加湿的功能。残骛楼静错瀨濟淑塹籟。关键字 超声波,加湿,智能,微处理器ABSTRACTWith the development of science and tech

3、nology,and the progress of society,People consequently improve their requirments of living conditions.No matter what is in the industry,agriculture,information industry or service trades,they all develop in the direction of intelligence and humanlization.The idea of design which is man-oriented refl

4、ects much actual value. 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。The four seasons change.When the autumn of pleasant weather went away,winter of a cold and arid climate comes.Manypeople are easy to have the problems of dry skin and a sore throat in this season.We really need a small device which can use to increase air humidity.

5、According to this,we design a indoor and intelligent humidity increasing device which has the ability of displaying,detecting,length of liquid protection,giving an alarm with bell and lamp,manual regulating and automatic control based on microcontroller.In our life,we can easily find out the chance

6、of using this machine.After someinvestigation,it has good market prospect and can be easily accepted by families ,respecting the leading lever ,in modern society which people are in pursuit of healthy living style more and more.It has a prevalent market competition advantage.彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。Working theor

7、y:If needed,the distilled water is put into cup.The water is smashed by the ultrasonic from the ultrasonic transducers below,which can atomize the water into very fine automized particles for oxygen moistening. 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 Keywords:ultrosonic,moistening,intelligence,microprocesser 厦礴恳蹒骈時盡继 價骚。第一章 绪论

8、1.1 课题背景及意义四季更替,每当进入寒冷干燥的冬季,尤其是我国的北方城市由于风沙天气 较多,人们很容易皮肤干燥、嗓子干痛。此时,身边需要一台小型室内加湿器改 善我们的生活环境。据了解人体健康湿度在 40%60%之间,在此范围内,人体 生理、思维皆处于良好状态, 工作休息也才会有较好的效果。 适宜的湿度还可以 抑制病菌的滋生和传播, 提高我们的免疫力。 例如流感病毒喜干燥, 绝对湿度对 流感病毒传播影响很大。环境湿度低于 35%时,流感病毒的存活时间超过 24 小 时;环境湿度高于 50%时,流感病菌的存活时间不超过 10 小时。因此,只要适 当提高环境湿度, 将环境湿度控制在 50%以上,

9、就可以有效抑制病毒的存活, 防 止病毒侵袭。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪。我们设计的室内智能加湿器是超声波式加湿器。 超声波加湿器是利用超声波 作为能源的设备。它由功率发生器产生高频电流经过安装在水雾化缸底的压电陶 瓷换能片使其将高频电流转换为相同频率的声波, 再由换能器产生的超声波通过 雾化缸的耦合作用, 穿过雾化杯底部的可以穿过声源的透声薄膜, 从而使超声波 直接作用于雾化杯中的蒸馏水中。 超声波的振荡作用使水破碎为雾状微粒, 实现 增加空气湿度的目的。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。事实上在生活中,我们随处可见使用加湿器的场合。在医院里我们会发现病 房内配有室内加湿器; 作为给药设备是加湿器转为雾化器

10、的又一用途; 在温室大 棚中智能加湿器能起到满足作物良好生长的湿度要求; 在计算机机房里, 由于十 分干燥也常常配有加湿器。 除了上述基本功能外, 一台小型的室内加湿器还有许 多妙用的地方。 加入板蓝根冲剂或鱼腥草注射液或抗病毒口服液, 可有效预防流 行性感冒; 在加湿器里加几滴醋, 能起到杀菌的作用; 在加湿器里加几滴花露水 能缓解儿童鼻塞; 在加湿器里加几滴薰衣草精油能提高睡眠质量; 居室加湿可以 让木质家具不变形; 加湿器内加入淡盐水, 可舒缓喉痛及慢性咽炎; 切洋葱时打 开加湿器可以避免流眼泪;电脑旁边放一台加湿器可以消除静电。 籟丛妈羥为贍偾蛏 练淨。计算机科学技术,通信技术,控制技

11、术的飞速发展,与人类健康息息相关领 域的产品也不可避免的被赋予了数字化理念。 事实上,过往传统的室内加湿器设 计完全可以由模拟硬件电路单一实现, 现在我们赋予室内加湿器数字化, 智能化, 自动化。利用单片机,通过编写模糊控制算法,实现软控制。代替手动控制,实 现自动控制。 室内智能加湿器的工作原理是随着社会的不断发展, 人们对个体生 命价值的认知不断提升, 越来越多的家庭希望利用高科技手段保障身体健康, 一 种设计合理,技术先进、经济、实用、可靠的室内智能加湿器将会受到社会的欢 迎。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。本文是基于室内智能加湿器项目的硬件设计部分实际研究和开发, 并对其进 行了设计与实现。1

12、.2 国内外研究现状目前市场上已经可以看到许多加湿器的应用产品, 性能也比以前问世之初增 强了许多。加湿器种类繁多,最常见的有超声波式加湿器、直接蒸发式加湿器、 电热式加湿器和离心式加湿器。 由于这些产品的结构和加湿原理不同, 参数定值 也有所不同。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。这次设计的是超声波式的智能加湿器。 超声波使蒸馏水转化为张力波, 从而 使水形成微粒,可随气流行走,达到加湿的目的。 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。超声波之所以在各个部门中有广泛的应用, 主要之点还在于比声波具有强大 得多的功率, 即超声波的能量传递特性。 为什么有强大的功率呢?因为当声波到 达某一物质中时, 由于声波的作用, 使物

13、质中的分子也跟着振动, 振动的频率和 声波频率一样。分子振动的频率决定了分子振动的速度。频率越高,速度越大。 物质分子由于振动获得的能量除了与分子的质量有关外, 还由分子振动的速度平 方决定。 所以如果声波的频率越高, 也就是物质分子越能得到更高的能量, 超声 波的频率比声波高很多,超声波本身可以供给物质足够大的功率。 擁締凤袜备訊顎轮 烂蔷。超声波的声压特性。 当声波通入物体时, 由于声波振动使物质分子产生压缩 和稀疏的作用, 将使物质所受的压力产生变化。 由于声波振动引起附加压力现象 叫声压作用。 由于超声波所具有的能量很大, 就有可能使物质分子产生显著的声 压作用。在通过一般强度的超声波

14、时, 产生的附加压力可以达到好几个大气压力。 液体中存在着如此巨大的声压作用, 就会引起值得注意的声压现象。 当超声波振 动使液体分子压缩时, 好像分子受到来自四面八方的压力; 当超声波振动使液体 分子稀疏时, 好像受到向外散开的拉力, 对于液体,它比较受得住附加压力的作 用。所以在受到压缩力的时候,不大会产生反常情形。但是在拉力的作用下,液 体就会支持不了了, 在拉力集中的地方, 液体就会断裂开来。 这种断裂作用特别 容易发生在液体中存在杂质或气泡的地方, 因为这些地方液体的强度特别低, 也 就特别经受不起几倍于大气压力的拉力作用。 由于发生断裂的结果, 液体中会产 生许多气泡状的小空腔。

15、这种空泡存在的时间很短, 一瞬间就会闭合起来, 空腔 闭合的时候会产生很大的瞬时压力。 液体在这种强大瞬时压力下, 温度会骤然升 高。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。国内外加湿器产品性能主要考虑以下几点 :( 1) 加湿量( 2) 加湿效率 即加湿器实际加湿量和输入功率的比值( 3) 噪声( 4) 超声频率( 5) 连续工作时间( 6) 电源电压( 7) 功率( 8) 使用环境9) 水槽装水量10) 水雾化强度11) 水槽缺水保护12) 温度、湿度检测范围超声波式室内智能加湿器主要包含以下几个部件:1) 单片机2) 温湿度传感器,液位传感器3) A/D 转换, D/A 转换芯片4) LCD 液晶显示屏

16、5) LED 灯,蜂鸣器,按键,水槽6) 驱动放大集成芯片7) 继电器8) 超声波产生的驱动电路9) 超声波产生的电容三点式高频振荡电路10) 超声换能片 1.3 本文的主要研究内容和组织结构1.3.1 本文的主要研究内容本文是在参与的室内智能加湿器的项目上基础上,总结完善而整理出来的 依据项目内容,论文主要包括以下三个方面的研究内容: 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。(1) 室内智能加湿器的整体结构设计与实现(2) 室内智能加湿器的硬件模块设计与实现(3) 硬件电路中高频振荡器的分析1.3.2 本文的组织结构论文共分为五章,主要的内容概要如下:第一章 阐述了本课题的背景和意义,简要的说明了论文的研究内

17、容,阐述 了论文的组织结构。第二章 系统总体介绍,包括室内智能加湿器的整体功能结构,流程图,系 统主要的工作目标和参数目标。第三章 对室内智能加湿器系统的硬件部分作详细的介绍,包括:系统主要 芯片选型;各个功能模块的设计与实现;对高频振荡器进行分析。第四章 系统的调试与运行。第五章 对所作的工作进行总结。第二章系统的总体设计2.1系统的总体功能结构整个室内智能加湿器的设计包括功能和流程两个部分,其功能结构图如图所示:整个室内智能加湿器以单片机为核心,实现对内部功能的控制,实现对温度、 湿度、液位的检测,液晶屏的显示,液位保护,声光报警,高频振荡振幅的控制, 手动模式与自动模式的切换,图 2-1

18、中各功能模块的作用阐述如下:蜡變黲癟報伥铉 锚鈰赘。温度检测:利用AHT11温湿度传感器检测环境实时温度。湿度检测:利用AHT11温湿度传感器检测环境实时湿度。 是对影响设备输出量的 主要因素的检测。液位检测:利用BZ0504液位开关检测水槽实时液位。判断有水时输出 0V,无水 时 5V。单片机控制:我们标配的是 STC89C52RC作为核心部件,实现对内部功能的控 制。液晶显示:利用 1602 液晶显示模块。显示实时的温湿度。声光报警:当检测的液位低于安全值时,蜂鸣器响且LED灯闪亮,提醒用户给水 槽加水。液位保护: 当液位低于安全值时, 超声换能片工作易损坏。 故此时控制电路输出 控制信号

19、, 使驱动电路中的继电器动作, 切断驱动电路。 从而使后面的高频振荡 电路停止工作。 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。M/A切换:手动模式与自动模式的切换。系统上电后工作在手动模式下,当需要 调节加湿量大小时, 可以调节滑动变阻器以改变加湿量。 当按下按键后, 进入自 动模式,由编写的模糊控制算法实现自动控制。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。模糊控制信号: 单片机输出的控制信号经数模转换后, 通过与使振荡驱动电路中 的继电器动作相配合, 控制晶体管导通或关断。 从而控制高频振荡电路的工作通 断,实现加湿强度的自动变化。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。高频振荡电路的驱动电路: 通过该驱动电路, 经过晶体管的两级放大, 得

20、到电容 三点式高频振荡电路的偏置电流信号。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。电容三点式高频振荡电路: 产生高频振荡电流信号, 经过超声换能片, 得到相同 频率的超声波信号。 高频振荡器是室内加湿器设计的核心部分。 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。 散热:由于振荡电路中的大功率晶体管 BU406及超声波换能片均会变热而影响产 品长期的工作性能,故需散热。 構氽頑黉碩饨荠龈话骛。2.2系统的整体功能流程图流程中工作模式是由用户根据实际需要确定选择自动模式还是手动模式。 整个流程从上电复位开始,然后对各芯片进行初始化程序。紧接着对设备的工作 状态进行检测。调用显示处理子程序显示实时的温度和湿度值。不断扫描液位标 志看是

21、否缺水,从而相应动作。再扫描M/A按键是否被按下,转入相应的处理中, 最后回到主程序开始处,重新循环。 輒峄陽檉簖疖網儂號泶。2.3控制系统的需求分析2.3.1系统主要实现的工作目标实现目标:设计操作简便,界面直观,实时检测,能精确完成各项控制功能 的控制系统。超声波式室内智能加湿器控制系统的任务主要包括:1.7MHZ的高频振荡器的实现,液晶屏显示,声光报警,液位保护,手动模式/自动模式切换,自动模 式中的模糊控制算法的实现。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。整个加湿器以单片机为核心, 实现对各类变量的检测, 及对影响湿度因素检 测后,进行综合分析,实现对内部功能的控制。 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。2.3.

22、2 系统主要设计的参数目标由于该加湿器的功能和控制对象较多,因而采用以单片机为主的控制电路, 使控制系统设计简单而可靠。( 1) 主要技术指标超声频率:1.7MHZ正负10% 最大加湿量: =4ml/min 连续工作时间: =4 小时 电源电压: 45VDC*1A+9VDC*1A 功率: 36W 使用环境:温度范围: 060C;相对湿度: 20%90% 水槽装水量: =150ml 水槽缺水保护: =100ml( 2) 产品功能及性能 加湿强度:手动模式下由滑动变阻器调节, 自动模式下由模糊控制算法自动 调节。缺水自动保护,并声光报警。手动模式与自动模式可切换。连续工作时间 =5 小时。实时显示

23、环境温度湿度值。本产品电路工作稳定,电路比较简洁,元器件成本较低。电路振荡器工作频率稳定在1.7MHZ正负10%围内。波形较完整,杂波少。第三章 室内智能加湿器的硬件设计与实现3.1 概述本室内智能加湿器是一种新型的多用途的超声波式加湿器。 它集加湿、检测、 显示于一体,采用微处理器进行自动控制。技术先进,操作简单,使用方便,安 全可靠。由于市电是通过开关电源转换降低到安全电压, 再加上加湿振荡器与单 片机控制电路是分离设计的,所以不会有触电、漏电发生。 凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。嵌入式控制系统的硬件电路包含模拟和数字两个部分。 数字电路部分以组成 单片机运行的基本电路为主, 并配以液晶显示, 控

24、制接口电路等。 而模拟电路部 分主要包括1.7MHZ高频振荡电路的驱动部分,及电容三点式高频振荡电路的分 析与设计及信号检测部分。 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。关键部件采用了一定的保护措施,如缺水保护。实际上进一步设计成产品还 应加上风机等散热装置以保证其可靠的长期运行。加湿器能把蒸馏水雾化为2微米左右的颗粒,速度快,效果好鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。3.2系统主要芯片选型及介绍嵌入式控制系统设计包含多个功能模块和接口, 在系统设计之初要对各个部 分选择满足设计功能要求、性能稳定、性价比高的芯片。下面简要的介绍控制系 统中设计的主要芯片。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。(1)主控制芯片STC89C52RC012 J

25、 + - T I fl 1- J 肛 plplFlFlFlplFlFlEJ:p3“p;RPJPJQpi:c:2 3P2 +P: JFMP2 0图 3-1 STC89C52RC 引脚图STC89C52芯片共40引脚。18脚为通用I/O接口 P1.0P1.7, 9脚为 RST复位键,10脚为RXD串口输入,11脚为TXD串口输出,1219引脚为 I/O P3接口,(其中12、13引脚为INTO中断0,INT1中断1; 14,15引脚 为计数脉冲T0、T1; 16、17引脚为WR写控制和RD读控制输出端;18、 19引脚为晶振谐振器),20引脚为地线,2128引脚为P2接口高8位地址总 线,29引脚

26、为PSEN片外ROM选通端,单片机对片外ROM操作时,29弓I 脚输出低电平,30引脚为ALE/PROG地址锁存器,31引脚EA为ROM取指 令控制器,高电平片内取,低电平片外取,3239引脚为P0.7P0.0, 40引脚 为+5V电源。氬嚕躑竄贸恳彈濾颔澩。(2)液晶显示芯片 SMC1602A LCM主夏技术卷数:显示會:12个字符芯片工作电压:工作电魂2.0mA (5,0V)ttT柞电压:5,0V2.95X4.35 (WOmr图3-2 1602主要技术参数接口信号说明:P1.0o P1:TW0B0汕VZ093WSR=IOBi. I/2WHIINttM1电联i02trti I/O2VID10

27、13Ehfj l/Q3VI満訂袄砒号ii04臥I/O412的OMt I/OSMIM/L;13NDita I/OfiESKH140?臥I/O100DaU IA1159UVftl01Data I/OWBLX图3-3 1602接口信号说明00图3-41602与单片机模拟口线方式(3)模数转换器:8位A/D芯片,TLC549CPTLC549芯片是TI公司生产的一种性价比非常高的 8位A/D转换器,它以 8位开关电容逐次逼近的方法实现 A/D转换。其转换速度小于17微秒。它能方 便地采用三线串行接口方式与各种未处理器连接。 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。 主要特性:1. 8位分辨率A/D转换器,总不可调整误差w

28、 0.5LSB。2. 采用三线串行方式与微处理器接口。3. 片内提供4MHZ内部系统时钟,并与操作控制用的外部 I/O CLOCK相 互独立。4. 有片内采样保持电路,转换时间w 17us,包括存取与转换时间转换速 度达40000次/秒。5. 差分高阻抗基准电压输入,其范围是:1VW差分基准电压w VCC+0.2V6. 宽电源范围:3V-6.5V,低功耗,当片选信号/CS为低,芯片选中处 于工作状态。内部结构和引脚:TLC549芯片包含内部系统时钟、采样和保持电路、8位A/D转换电路、输出数据寄存器以及控制逻辑电路,它采用 /CS,I/O CLOCK和DATAOU三根线 实现与微控制器MCI或

29、微处理器CPU进行串行通讯。其中/CS,I/O CLOCK作为 输入控制,芯片选择端/CS低电平有效,当/CS高电平时I/O CLOCKS入被禁止, 且DATAOU输出为高阻态。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。RE 齐fi TLC549CLOCK图3-5 TLC549内部结构框图REFt1 8ANALOG用2TLC5497/0 CLOCKRIF-3DATA OUTGND45/CS图3-6 TLC549引脚排列图(4) DA转换芯片: TLC5616CP目前,数模转换器从接口上可分为两大类:并行接口数模转换器和串行 接口数模转换器。并行接口数模转换器的引脚多,体积大,占用单片机的口线多; 而串行数模转换器

30、的体积小,占用单片机的口线少,为减少线路板的面积和占用 单片机的口线,可采用TLC5615串行数模转换器产生可变基准电压。TLC5615为 美国德州仪器公司1999年推出的产品,是具有串行接口的数模转换器,其输出 为电压型,最大输出电压是基准电压的两倍。带有上电复位功能。谚辞調担鈧谄动禪泻類。TLC5615 的特点:1.10 位CMO电压输出;2.5V单电源供电;3. 与CPU三线串行接口;4. 最大输出电压可达基准电压的两倍;5. 输出电压具有和基准电压相同的极性;6. 建立时间12.5us ;7. 内部上电复位;8. 最大仅1.75mw。DORP PACKAGEDINSCLK cs DOU

31、T(TOP VIEW)VDD OUTREFIN AGND图3-7 TLC5615引脚排列图TLC5615 引脚说明:TLC5615有小型和塑料 DIP封装,DIP封装的TLC5615 芯片引脚排列如图。引脚功能说明如下:脚 1DIN:串行数据输入端;脚2SCLK 串行时钟输入端;脚3CS芯片选用通端,低电平有效;脚 4DOUT用于级联时 串行数据输出端;脚 5AGND模拟地;脚6REFIN基准电压输入。嘰觐詿缧铴嗫偽純 铪锩。(5)ULN2003基本资料ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管, 可用来驱动继电器。它是双列16脚,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压 50V,

32、电流 500MA输入电压5V,适用于TTL,CMO,S由达林顿管组成驱动电路。它的输出 端允许通过电流为200MA饱和压降CVE为1V左右,耐压BVCEO为36V,用户 输出口的外接负载可根据以上参数估算。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。采用集电极开路输出,输出电流大,故可直接驱动继电器或固体继电器, 也可直接驱动低压电灯泡。通常单片机驱动ULN2003寸,上拉2K的电阻较为合适。同时COMI脚应该悬空或接电源。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。ULN2003 是一个非门电路,包含 7个单元,单独每个单元驱动电流最大 为350MA在设计中我们可以用 ULN2003来驱动继电器,蜂鸣器。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯图3-8 U

33、LN2003的引脚电路(6)AHT11电阻式温湿度传感器 电气参数:1. 供电电压:DC 4.56V2. 耗电电流:2mA(MAX 3mA)3. 使用温度范围:060C4. 使用湿度范围:95%R以下5. 湿度检测范围:2090%RH6. 保存温度范围:060C7. 保存湿度范围:80%RH以下8. 湿度检测精度:土 5%RH9. 标准湿度输出电压:相对湿度(%RH 20 30 40 50 60 70 80 90 输出电压(V ) 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7(7) BZ0504电子液位计电气参数:1. 工作电压:5V,正负10%2. 功耗: 100MHz工作

34、温度范围-55 C 150C。挤 貼綬电麥结鈺贖哓类。3.3控制电路部分图3-9单片机控制及其外围电路3.3.1控制电路电源输入基于开发板的硬件设计,在控制电路部分,可以通过USB供电,供电电 流小于500mA;若利用外接电源口时,应注意电源极性和电压参数,电压范围 在7.5V12V供电。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。若利用外接电源口,贝皿路为:033EDsr 15电源输入匕匚】6-1-2:Rji 1K=2 虫二=*?ii-S二PUJAPli4占?150*二P1:r59JD: 1C1W101闻It12WIUJPj2145 占二朋 二圧1516ITBP英181二忖1911r-T HTTnnnrNOCCr

35、nKftpi:断NJKG卩丄PfUP15PltlPQ5rrP0&RESETPOTRXDHOixa-pjiAL测ivyir :PSLSIM P左rrTWP26T1.HJ5paV.R M6rdppP23X!rP2IGKDo7TT咖6亠ts【93卩:厂K戈TO10It图3-11单片机最小系统单片机内部带有时钟电路,因此,只需要在片外通过XTAL1和XTAL2引脚接入定时控制元件(晶体振荡器和电容),即可构成一个稳定的自激振荡器。 在芯片内部有一个高增益的反相放大器,XTAL1为其输入端,XTAL2为其输出端。 而在芯片的外部,XTAL1和 XTAL2之间跨接晶体振荡器和微调电容,形成反馈电 路,振荡

36、器即可工作。用晶振和电容构成谐振电路。 如图3-12 :仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驚。XICRYSTAL11V21口1LI11二9C10122PF3PF图3-12单片机时钟电路单片机复位操作有上电自动复位、按键电平复位和外部脉冲复位三种方式。上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的,只要电源VCC勺上升时间不超过1ms就可以实现自动上电复位,即接通电源就完成了系统的复位 初始化。按键电平复位是通过使复位端经电阻与 VCCt源接通而实现的。上述电 阻电容参数适于6MHz晶振。能保证复位信号高电平持续时间大于两个机器周期。 如图3-13 :绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。iinII.乳卩UFK1UIQKS5

37、 SW-PB1918171615141312PipFl 3气k.L.L.IL图3-13单片机复位电路3.3.3控制电路液晶显示液晶1602为16引脚,插在16引脚的排座中。引脚1接地,引脚2接电源,弓I脚3为液晶显示偏压信号,4引脚数据命令选择端接P2.5, 5引脚读写选 择端接P2.6, 6引脚使能信号接P2.7,引脚7至引脚14数据端口接P0 口,15 引脚为背光源正极接5V,16引脚为背光源负极接地。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。1602图3-14 1602液晶显示3.3.4控制电路液位检测电路BZ0504红蓝两线接DC5V。另一条白线输出高低电平信号,5V或0V。 当液位正常时,输出0V,当液

38、位低于安全值时,输出正 5V电平信号。当输出 5V时,LED灯亮。同时右边为两引脚的排座接口,通过外部跳线接J27七引脚端口的3、2端。3、2端信号通过ULN2003放大控制蜂鸣器与继电器的通断。 如图3-15:瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。图3-15BZ0504液位检测电路3.3.5控制电路温湿度检测电路利用AHT11温湿度传感器检测实时环境温度和湿度。 其中电阻式湿敏元 件测湿度,热敏电阻测温度。AHT11有四根接线,1线接VDD,2线为DATA串行数据且需接上拉电 阻和电源,3线悬空,4线接地。如图3-16鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。图3-16 AHT11温湿度检测电路这里将AHT11的四根线分别接到

39、四引脚的接口排座上, 在电路板上的2 线与一个引脚接口相连,该引脚再外接跳线,将模拟测量信号连到A/D转换器上。 栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。3.3.6控制电路A/D转换TLC549J9: AD电压输入跳线,取下短路冒,排阵的右面为电压输入端口,左 边为可调电阻电压。将输入采集的模拟信号接入排阵的右口,进行模数转换。 TLC549可以使用差分基准电压。这是该芯片的重要特性,利用这个特性TLC549 可以测量到的最小值为1000mV/256,也就是01V电压信号不经放大也可以得 到8位分辨率。转换结果数据串行输出端口为OUT。/CS和/IOCLOCK是输入控制线。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。AD转换(TLC

40、549)QJ9C8J147KI3.3.7控制电路 D/A转换TLC5615CPDA转换TLC5615图 3-18DA 转换 TLC5615图 3-17 TLC549A/D 转换TLC5615的1引脚为串行数据输入端,将单片机模糊控制算法输出的控 制信号从P1.0端接到1引脚。2引脚为时钟信号输入端。3引脚为片选端,低电 平有效。4引脚用于级联。6引脚为基准电压,最大输出电压可为基准电压的两 倍。8引脚接VDD。5引脚为模拟地。输出的信号通过两引脚的接线排座,用外 部接线去进一步控制驱动电路及高频振荡电路部分。峴扬爛滾澗辐滠兴渙藺。IOK R3LED LEDTLC549J15C0X2TLC561

41、5咏VDDOCTREFIXAGNDDINSCLKCSDOUT104三 C5 +5VP101P)17P1234REF十VCCJNroOUTGNDCSLS3.3.8控制电路M/A模式切换按键电路本硬件设计中本着简便使用的原则,除复位键外,只有一个独立按键一M/A模式切换按键,按键电路将信号接 P3.2 口,产生一个中断,进入子程序。 P1.5被置位,P1.5通过外部接线连接到J27的7引脚,通过ULN2003使继电器 动作。同时调用模糊控制算法,实现由手动调节进入自动控制,控制信号通过P1.0输出,P1.0接到TLC5615的1端,TLC5615的7端连接到J21的1引脚。1 引脚通过外部接线连接

42、到刚才动作继电器的一个常开触点上。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。3.3.9控制电路外接继电器、蜂鸣器J27的3、2端和接到uln2003的5、6端,P3.2接到J27的7端。J27的 7引脚接口排座与ULN2003的7个单元输入端。ULN2003是集成达林顿管,采 用集电极开路输出,输出电流大,可用来驱动继电器,蜂鸣器等。部分线路用杜 邦线连接。当液位低于安全值时,uln2003的6端接的继电器动作,切断后面的 驱动电路及高频振荡电路,5端接的蜂鸣器报警。当按下 M/A模式切换键,J27 的7引脚驱动继电器动作,并按算法的控制信号实现自动控制驱动电路,从而间接控制高频振荡电路的通断,实现加湿量的自动调

43、节。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。3.4偏置电路及高频振荡电路部分3.4.1正弦波振荡电路正弦波振荡电路是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。它广泛地用于量测、遥控、通信、自动控制、热处 理和超声波电焊等加工设备中。 胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。在负反馈放大电路的稳定性中,倘若在低频段或高频段中存在频率fO,使电路产生的附加相移为土八,而且当f= fO时,|AF|1,贝U电路将产生自激振 荡。振荡频率除了决定于电路中的电阻和电容外,还决定于晶体管的极间电容、 电路的分布电容等人们不能确定的因素。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。图3-22带通滤波器变换成正弦波振荡电路图3-21所示的

44、带通滤波器中同向比例运算电路的比例系数Auf、电路的品质因素Q中心频率fO、f=fO时通带放大倍数Aup截止频率fp1与fp2 分别为 Auf=Uo/Ui=1+Rf/R4,Q=1/3-Auf,fO=1/2 八 RC,Aup=Auf/3-Auf。从上表达 式可以看出,当R4减小时,Auf增大,Q增大,Aup必将随之增大;而且fp1与 fp2之差减小,即频带变窄,选频特性好。可以想象当Auf趋近于3时,Aup将趋近于无穷大,表明电路即使在无输入的情况下,也会有频率为fO的输出电压, 即电路产生了自激振荡。因为电路仅对频率为fO的信号有无穷大的放大倍数,而对其他频率的信号迅速衰减,所以输出电压为正弦

45、波。输出电压是靠电阻R3反馈回来的信号取代输入信号。可见带通滤波器在参数取值合适时可以变换成正 弦波振荡电路,而且振荡频率为fO。与负反馈放大电路中的自激振荡不同,正弦波振荡电路的振荡频率是认为确定的。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。可见,在正弦波振荡电路中,一要反馈信号能够取代输入信号, 而若要 如此,电路中必须引入正反馈;二要有外加的选频网络,用于确定振荡频率。陽簍埡鮭罷規呜旧岿錟。通常,可将正弦波振荡电路分解为图 3-22所示方框图,上一个方框为 放大电路,下一个方框为反馈网络,反馈极性为正。当输入量为零时,反馈量等 于净输入量,若由于电扰动,电路产生一个幅值很小的输出量,它含有丰富的频 率,而如

46、果电路只对频率为fO的正弦波产生正反馈过程,则输出信号为 XOT- Xf T(Xi T)t XoTT。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。在正反馈过程中,Xo越来越大。由于晶体管的非线性特性,当Xo的幅值增大到一定程度时,放大倍数的幅值将减小。因此Xo不会无限制地增大,当Xo增大到一定数值时,电路达到动态平衡。这时输出量通过反馈网络产生反 馈量作为放大电路的输入量,而输入量又通过放大电路维持着输出量。写成表达式为:Xo=AFX(也就是正弦波振荡的平衡条件为|AF|=1,A+F=2nH。为了使 输出量在合闸后能够有一个从小到大直至平衡在一定幅值的过程,电路的起振条件为|AF|1电路把除频率f=fO以外的输出量

47、均逐渐衰减为零,因此输出量为 f=fO的正弦波。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。从以上分析可知,正弦波振荡电路必须由以下四个部分组成:(1) 放大电路:保证电路能够有从起振到动态平衡的过程,使电路获 得一定幅值的输出量,实现能量的控制。(2) 选频网络:确定电路的振荡频率,使电路产生单一频率的振荡。(3) 正反馈网络:引入正反馈,使放大电路的输入信号等于反馈信号。(4) 稳幅环节:也就是非线性环节,作用是使输出信号幅值稳定。在不少实用电路中,常将选频网络和正反馈网络合二而一;而且,对 于分立元件放大电路,也不再加稳幅环节,而依靠晶体管特性的非线性来起稳幅 作用。正弦波振荡电路常用选频网络所用元件来命名,

48、分为RC正弦波振荡电路 、LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路。我们要求超声频率是 1.7MHz 左右,而LC正弦波振荡电路的振荡频率多在 1MHz以上。从理论上讲,任何满足 放大倍数要求的放大电路与选频网络都可以组成正弦波振荡电路;但是,实际上所选用的放大电路应具有尽可能大的输入电阻和尽可能小的输出电阻,以减小放大电路对选频特性的影响。因此通常选用引入电压串联负反馈的放大电路,如同相比例运算电路。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。3.4.2正弦波振荡器振荡器是不需外信号激励、自身将直流电转换为交流电能的装置。凡是 可以完成这一目的的装置都可以作为振荡器。但是由电子管、晶体管等器件与L、C、R等元件

49、组成的振荡器则完全取代了以往所有产生振荡的方法,因为它有如 下优点:謾饱兗争詣繚鮐癞别濾。1)它将直流电转变为交流电能,而本身静止不动,不需做机械转动或移动。2)它产生的是“等幅振荡”。3)使用方便,灵活性大,它的功率可自毫瓦级至几百千瓦,工作频率可自极低 频率至微波波段。正弦波振荡器按工作原理可分为反馈式振荡器与负阻式振荡器两大类。反馈式振荡器是在放大器电路中加入正反馈,当正反馈足够大时,放大器产生振 荡,变成振荡器。所谓产生振荡是指这时不需要外加激励信号,而是由本身的正反馈信号来代替外加激励信号的作用。负阻式振荡器则是将一个呈现负阻特性的 有源器件直接与谐振电路相接,产生振荡。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。振荡器通常工作于丙类,因此它的工作状态是非线性的。LCR回路中的瞬变现象参考图3-23假设开关S先放于图位置,使电容C最初充电到电压V,然 后将S转换到另一端,C上的电荷经过 L、R放电。由基尔霍夫定律可得: Ldi/dt+Ri+1/c / idt=O。S =R/2L称为回路的衰减系数;w0=1/VLC称为回路的 固有角频率。 莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减。1)S 2w02时,此时不能产生振荡。此种情形称为过阻尼。也就是R太大无法产生振荡。如图3-24 :图3-25电流变化曲线2)S 2=w02

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