基于单片机的家用加湿器(编辑修改稿)内容摘要:
图 单片机复位电路 单片机时钟电路的设计 单片机可以看成是在时钟驱动下的时序逻辑电路 ,单片机在工作过程中 ,所有工作都是在时钟信号控制下进行的 ,每执行一条指令 ,CPU 的控制器都要发出一系列特定的控制信号。 图 单片机时钟电路 本科生课程设计(论文) 6 单片机最小 系统 电路的设计 采用 AT89C52 单片机作为系统的控制器。 它是一种低功耗 、高性能 CMOS 八位微控制器,具有 8K 在系统可编程 Flash 存储器,与工业 80C51 产品指令和引脚完全兼容。 时钟使用外部时钟电路晶振选择 12MHz。 复位电路使用上电加手动的复位电路。 原理如图 所示 : 图 单片机最小系统图 湿度检测 电路 的设计 湿度的检测方法,一般采用湿敏元件检测,分为湿敏电阻和湿敏电容两种情况。 基于本次设计,采用了 HIH3610 相对湿度传感器。 HIH3610 湿度传感器是为大批量OEM 设计,具有湿度仪表级测量性能,低成本, SIP 封装 . 热固性聚合物电容湿度传感器,带集 成信号处理电路 ; 3 针可焊塑封 ; 宽量程: 0~100%RH 非凝结,宽工作温度范围 –40~85℃ ; 高精度: 177。 2%RH, 极好的线形输出 ; 5VDC 恒压供电, 放大线形电压输出 ; 低功耗设计 200μA驱动电流 ; 激光修正互换性 ; 5 秒 快速响应 ; 稳定性好 ,低温飘 ,抗化学腐蚀性能 ; 采集到的湿度信号经过 A/D 转换送至单片机。 实现湿度的显示与控制。 电路连接图如图 所示。 图 湿度传感器 HIH3610引脚图 E A / V P31X119X218R E S E T9RD17WR16I N T 012I N T 113T014T115P 101P 112P 123P 134P 145P 156P 167P 178P 0039P 0138P 0237P 0336P 0435P 0534P 0633P 0732P 2021P 2122P 2223P 2324P 2425P 2526P 2627P 2728P S E N29A L E / P30T X D11R X D10U1S T C 8 9 C 522K2 00 K4 . 7 K 4 . 7 K 4 . 7 KR6R71 0K1 0u3 0p F3 0p F1 50 pS1S2S3S4V C C1 2M H zV C C按键电路复位电路时钟电路D1LS报警电路加湿器电路VccREF20V i n ( )7l s b D B 018D B 117V i n ( + )6D B 216D B 315D B 414A G N D8D B 513D B 612m s b D B 711V r e f / 29I N T R5C L K R19CS1RD2C L K I N4WR3U2A D C 08 0 4V C C湿度输入模数转换电路P 2. 4P 3. 0R E S * 8V S S1V C C2V E E3RS4R / W5E6D07D18D29D310D411D512D613D714L+15L16L C D1 60 2R W 11 0KV C CV C CV C CP 2. 5P 2. 6P 2. 7显示电路GND DQ VDDD S 18 B 2 0V C C测温电路1 0uN CP 0. 0P 0. 1P 0. 2P 0. 3P 0. 4P 0. 5P 0. 6P 0. 7S1P 3. 14 . 7 KV C CP 2. 1P 2. 2P 2. 3P 1. 0P 1. 1P 1. 2P 1. 3P 1. 4P 1. 5P 1. 6P 1. 7P 2. 0I N T 0RDWRVCCI/O GNDHIH3 6 10VC CI本科生课程设计(论文) 7 A/D 转换电路的设计 本设计中湿度传感器选用的是 HIH3610,为模拟量传感器,输出信号为 0~ 5V的线性电压 信号,所以需要进行 A/D 转换,因为只有一路信号为节约成本选用一路A/D 转换器 ADC0804。 ADC0804 为 8 位 COMS 逐次逼近型的 A/D 转换器,三态锁定输出,转换时间 100US,总误差 正负 1LSB。 原理 图如图 所示 : 图 A/D转换电路 继电器控制电路的设计 电磁式继电器具有结构简单、工作可靠、坚固耐用、价格便宜等优点.应用极其广泛,它是最为典型和常用的继电器。 本电路采用常闭继电器由单片机控制,当温度或湿度异常时,继电器开始工作且开关 切断电源,停止工作,从而起到保护系统的作用。 其电路如图 所示 CS1RD2WR3INTR5DB711DB612DB513DB414DB315DB216DB117DB018VCC20VIN+6VIN 7AGND8VREF/29DGND10CLK IN4CLK R19U2ADC080410K150p1 210uVCCINTO/WD/RDVCCI/OGNDVCC本科生课程设计(论文) 8 图 继电器控制电路 电源电路的设计 采用全桥整流电路将交流电压转化为直流电压 ,系统硬件电路要求电源额定电压为 5 V ,单片机系统要求电源电压的纹波系数尽可能小 ,基于以上要求 ,选用固定输出线形稳压集成器 LM78H05。 该稳压器的输入电压 VIN 应大于输出电压 3V 即在 8 V~ 35 V 的范围变化 ,输出电压可保证为 5 V 输出。 该稳压器还具有过热保护和过压保护功能 ,线性稳压结构可使电源纹波系数降低。 其电路如图 所示: 图 显示电路的设计 此显示器由一个 LED 灯与一个电阻串联而成,当加湿器工作时, LED 灯亮,当加湿器不工作时, LED 灯灭。 结构图如图 所示 1234D1C40 . 1C31 0 0 uV i n1GND2V o u t3L M 7 8 0 5T1C20 . 1C12 2 0 0 u+ 5 VA C 2 2 0 V5 0 H z8V本科生课程设计(论文) 9。基于单片机的家用加湿器(编辑修改稿)
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10) 由此可将 i 和 i 作出含有 p、 q 项的分解。 如果不做 αβ 变换,在有中线电流的情况下,三相有 3 个独立电流分量 iiba、 和 ic ,就不能唯一确定地将三相电流作出含有 p、 q 项的分解,这就是为什么要作 αβ 变换来 分析的一个原因。 定义 三相电路瞬时有功电流 ip 和瞬时无功电流 iq 分别为矢量 i 在矢量 u 及其法线上的投影,即 ic osip (
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