基于单片机的智能电饭煲设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
.............................................. 15 图 310 CP 及电场分布图 ....................................................................................................... 17 图 311 CapSense 系统等效模型 ............................................................................................ 17 图 312 CY8C20524 内部的电容测量模拟电路框图 ............................................................ 17 图 313 电容转换输出波形 .................................................................................................... 18 图 314 触摸按键电路 ............................................................................................................ 18 图 315 蜂鸣器驱动电路 ........................................................................................................ 19 图 316 A/D 转换方框图 amp。 寄存器 .......................................................................................... 20 图 317 MF58 系列 NTC 封装图 ............................................................................................ 21 图 318 NTC 温度特性曲线 .................................................................................................... 21 图 319 信号转换 amp。 模 拟输入通道接口 ................................................................................. 22 图 320 主、辅助功率驱动电路 ............................................................................................ 22 图 321 MOC3021 封装 amp。 逻辑框图 ........................................................................................ 23 图 322 BT131 封装与符号 ..................................................................................................... 23 图 323 有输出时 BT131 工作状况 ....................................................................................... 24 图 324 220VAC 半波整流电路 .............................................................................................. 25 图 325 开关电源 电路 ............................................................................................................ 25 图 326 OB2353 引脚封装 ...................................................................................................... 26 图 327 PC817 封装及内部连接框图 ..................................................................................... 28 图 41 主程序流程图 .............................................................................................................. 29 图 42 中断处理流程图 .......................................................................................................... 31 图 43 AD 检测流程图 ............................................................................................................ 32 图 44 R04/BUZO 引脚波形 ................................................................................................... 33 图 45 蜂鸣器驱动流程图 ...................................................................................................... 33 图 46 显示流程图 .................................................................................................................. 34 图 47 TM1629C 地址增加模式数据传送 ............................................................................. 35 图 48 TM1629C 串行数据传送时序 ..................................................................................... 35 图 49 TM1629C 串行数据传送流程 ..................................................................................... 36 图 410 按键程序流程图 ........................................................................................................ 36 图 411 功率控制程序流程 图 ................................................................................................ 37 丁路:基于单片机的智能电饭煲控制器设计 VI 表格清单 表 31 MC80F7708 单片机引脚功能 ....................................................................................... 8 表 32 复位初始化内部寄存器状态 ........................................................................................ 9 表 33 GY4690B 光电参数 .................................................................................................... 10 表 34 数字段显示段码 .......................................................................................................... 11 表 35 TM1629C 引脚功能 ..................................................................................................... 12 表 36 TM1629C 电气参数 ..................................................................................................... 12 表 37 显示寄存器 .................................................................................................................. 13 表 38 TM1629C 操作指令 ..................................................................................................... 13 表 39 引脚功能 ...................................................................................................................... 16 表 310 OB2353 引脚功能 ...................................................................................................... 27 表 311 OB2353 电气参数 ...................................................................................................... 27 表 41 控制寄存器 ADCM 中各标志位 ................................................................................ 31 安徽工程大学毕业设计(论文) 1 引 言 电饭煲因其安全、简便、实用而普及到千家万户。 随着科技的不断发展,这类小家电也在不断的完善和提升自己,并向着智能化、节能化、网络化的方向发展。 传统的机械式 电饭锅大部分采用固定功率的方法加热 , 能 效 利用率低、功能单一 ,难以满足人们的多样化需求,因此,功能丰富的智能电饭煲有着广阔的市场前景。 本设计即通过对电饭煲的硬件和软件的设计以实现电饭煲的智能化。 智能控制技术、信息技术 的飞速发展为家电自动化和智能化提供了可能。 智能家电就是微处理 器和计算机技术引入家电设备后形成的家电产品,具有自动监测自身故障、自动测量、自动控制、自动调节与 远程控制 中心通信功能的家电设备。 随着信息技术,特别是数字化技术、多媒体技术和网络技术的飞速发展,智能家电产业也在迅速崛起。 世界著名的电脑和家电企业如 IBM、夏普、微软、英特尔、松下、NEC、东芝等都大力开发研制自己的智能家电产品,我国的许多公司如联想、长虹、海信、 TCL、海尔等也都投入到智能家电的开发工作。 作为传统家电代表,电饭煲智能化也不例外,功能齐全、操作简便、人性化的界面,烹调过程自动化控制,甚至是网络控制的智能电饭煲已成为快节奏的现代生活需求。 伴随着生活水平的提高,电饭煲的智能化和网络化将成为一种趋势。 丁路:基于单片机的智能电饭煲控制器设计 2 第 1 章 绪论 选题背景 随着智能控制技术的发展,各种智能家电产品不断出现 ,给人们生活带来便捷。 快节奏的现代生活,人们 对家电智能化的要求也越来越高, 安全、简便、节能、实用,多功能化是现代化家用电器应具有的基本特性。 作为家用电器的典型代表, 传统的 机械式电饭煲难以满足需求。 智能电饭煲的问世,解决了人们的多样化需求,也为人们日常生活带来便捷。 本文研究的一种模糊控制的智能电饭煲正是满足人们需。基于单片机的智能电饭煲设计毕业设计(编辑修改稿)
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