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第一章 课程设计目的与要求
1.1 课程设计目的
“单片机与接口技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。因此,要求学生能综合应用所学知识,设计与制造出具有较复杂功能的小型单片机系统,并在实践的基本技能方面进行一次系统的训练。 能够较全面地巩固和应用“单片机”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型单片机系统设计的基本方法。 培养独立思考、独立收集资料、独立设计规定功能的单片机系统的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。
1.2 课程设计的实验环境
利用windows操作系统及应用软件进行绘图和编程。
1.3 课程设计的预备知识
熟悉单片机与接口技术课程的相关知识及电子线路CAD工具软件。
1.4 课程设计要求
按课程设计指导书提供的课题,根据第二章给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容:
1、对设计课题进行简要阐述,并说明设计任务及具体要求。
2、论述系统设计方案,并画出总体电路结构图及功能分割图。
3、能够较熟练地应用电子线路CAD工具完成单片机系统的硬件设计任务。
4、各功能模块设计说明、设计实现过程及源程序。
5、能够较熟练地应用一种编辑软件编写程序,掌握单片机系统软件设计的基本方法
6、课程设计报告应内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实。
7、课程设计总结
8、字数4000左右,有系统电气原理图。
第二章 课程设计内容
设
计
技
术
参
数
1、使用1只传感器选择。
2、控制温度小于50℃。
3、3位数码管显示。
4、CPU采用51兼容型。
5、加热器1000W
工
作
量
1温度传感器选择。
2温度测量通道设计。
3显示电路设计。
4 CPU及按键电路设计。
5温度控制电路设计
6写出程序流程图及汇编程序。
工
作
计
划
第一天
第二天
第三天
第四天
第五天
第二周
温度传感器选择,温度测量通道设计。
显示电路设计。
CPU及按键电路设计。
温度控制电路设计
写出程序流程图及汇编程序。
画原理图、打印
第3章 课程设计的考核
3.1 课程设计的考核要求
课程设计采用五级(优、良、中、及格、不及格)评分制。
最后成绩依据课程设计论文及平时成绩决定,其中平时考核成绩占20%。
3.2 课程性质与学分
单片机与接口技术课程设计的课程性质:考查
学分:2分
第四章 设计
4.1设计思路
本设计采用89C-51单片机系统来实现孵化场温度的自动控制。单片机软件编程灵活,自由度大,可用软件编程实现各种控制算法和逻辑控制。单片机系统可用数码管显示现场温度,孵化场温度的上下限能用键盘设定,并可实现报警、控制等多种功能。本方案选用89C-51芯片(内部含有4KB的EEPOM),不需要向外扩展程序存储器,可使系统整体结构更为简单,控制系统结构如图4.1所示。
键盘设定系统复位
键盘设定
系统复位
数据采集
89C-51
单
片
机
数据显示
报警系统
驱动器
可控硅
负载
图4.1 控制系统结构
4.2系统硬件设计
4.2.1 89C-51单片机简介
本设计决定用单片机作为中心控制器。现流行的单片机有很多种,其中MCS-51系列以较高的性价比博得很多用户的青睐。所以,本系统采用美国Intel公司生产的89C-51型单片机,由于其具有集成度高、处理功能强、可靠性高、系统结构简单、价格低廉等优点并具有4K字节的程序存储器,使得它应用起来更加方便。
4.2.2数据存储器扩展
89C-51型单片机片内有128B的RAM,在实际应用中仅靠这256B的数据存储器是远远不够的。这种情况下可利用MCS-51单片机所具有的扩展功能扩展外部数据存储器。MCS-51系列单片机最大可扩展64KB。6264是8K×8位静态随机存储器,采用CMOS工艺制造,单一+5V电源供电,额定功率200mW,典型存取时间200ns,为28线双列直插式封装,其引脚如图4.2所示,工作方式选择如表4.1所示:
A0~A12
地址线
I/00~I/07
双向数据线
片选线1
片选线2
写允许线
读允许线
表4.1工作方式选择 图4.2引脚图
4.2.3传感器的选择
热电阻传感器主要用于测量温度及与温度有关的参数,在工业生产中被广泛用于测量-200℃~+500℃范围内的温度.按照热电阻的热度不同,热电阻可以分为金属热电阻和半导体热电阻两类,前者称为热电阻,后者称为热敏电阻。以热电阻或热敏电阻为主要器件制成的传感器称为热电阻传感器或热敏电阻传感器。根据本设计中所需要测量的温度范围、敏感度、精确度以及考虑其经济性,热敏电阻传感器为最合适的测温元件。
温度检测电路设计
本设计采用的是热敏电阻电桥接口变换,热敏电阻电桥与运放级联传感器电路如
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