毕业设计论文-基于mcs-8051单片机的智能阀门控制器内容摘要:
(2)远程控制 : 华中科技大学 智能仪器项目报告 测控 1004 5 1)按背面板接线图接线,将配套阀门电动装置的远开、远关、远停三对信号分别与 n 座的 1 与 2, 3 与 4, 5 与 6 号端子连接。 2)将就地 /远程开关指向远程。 3)按下电源开关,电源指示灯亮。 此时,面板上的“开”、“关”和“停”按钮已不再起柞用,开关阀与否全靠远程信号控制。 (1)将就地 /自动开关指向自动 (此开关不在前面板上 )。 将前面板下方的设定电位器放至中间位置,按下电源开关,电源指示灯亮。 ( 2)此时,阀门将开启至大约 50%开度处,再旋转设定电位器,通过调节,阀门将停到所需的位置。 四、 阀门控制器的结构 阀门控制器框图如图 52 所示。 由图可见,整 个系统由单片机及其外围电路组成。 电动机正反转驱动电路:电动机 的正传对应于阀门的开启;电动机的反传对应于阀门的关闭;单片机的 、 分别控制电动机正反转。 拨码开关及按钮输人电路: PC 和阀门控制器通信时,阀门控制器的地址与波特率均可设定。 用两个拨码开关来设定:一个 8 位拨码开关用来选地址;另一个 2 位拨码开关用来选波特率。 阀门控制器 图 2 阀门控制器框图 的前面板上有开、停、关三个按钮,按钮输入电路就是指这三个按钮。 拨码开关及按钮输入电路因距单片机近,都不用光电隔离。 节点信号输人电路:所谓节点信号就是通断信号,共有三个节点信号,它们就是配套阀门电动装置输出的开足、关足和故障信号,均属于远传节点信号。 指示灯驱动电路:阀门控制器的前面板上有三个指示灯,分别是开足、故障、关足指示灯。 用光耦合器隔离,由晶体管 9013 和继电器驱动。 A/D 转换器使用 TLC0832 芯片, TLC0832 是 2 通道、串行 8 位 A/D 转换器。 这里用这两个通道来采样设定阀门开度值的电位器 和指示阀门开度值的电位器大小。 看门狗电路使用 MAX813L,这是一种单纯看门狗电路芯片。 如果在 内没有接到喂狗指令,则 MAX813 L 的输出脚即输出一个低电平信号,使单片机复位。 RS485 通信口用 MAX485 芯片。 上位机 (如 PC 或工控机 )和阀门控制器的通信,靠 RS485 通信口,两者为主从关系。 上位机为主机,阀门控制器为从机。 电源电路为阀门控制器提供两组电源 :一组为 +5V,另一组为 +12V。 前者供单片机用,后者供指示灯等外围器件包括光电隔离器件用。 华中科技大学 智能仪器项目报告 测控 1004 6 五、外围扩展器件 简介及连接 TLC0832A/D 转换器 TLC0832 8 位串行控制 A/D 转换器简介 TLC0832 为 8 位、双通道、串行控制 A/D 转换器,可用软件配置为单端输入或查分输入。 其特点为 : (1) 8 位分辨率; (2)易于和微处理器接口或独立使用; (3)满比例尺工作或用 5V 基准电压; (4)单通道或多路器选择的双通道,可单端或差分输人选择; (5)单 5V 供电,输人范围为 0 一5V; (6)输人和输出与 TTL和 CMOS 兼容 ; 图 3 TLC0832 的引脚排列 (7)在 Fclock = 250kHz 时,转换时间为 32us。 TLC0832 的引脚排列如图 3 所示。 图中, CHO, CH1 为模拟输人端; CS 为片选端; DI 为串行数据输入端;DO 为串行数据输出端; CLK 为串行时钟输人端; Vcc/REF 为正电源电压端或参考电压输入端; GND 为电源地。 TLC0832 与单片机的连接 TLC0832 与单片机的连接如图所示, DO、 CLK 和 CS 依 次和单片机的 、 连接,其中 DO 和 DI 是连在一起的。 CHO 和 CH1 接两路模拟输人信号。 图 4 TLC0832 与单片机的连接 华中科技大学 智能仪器项目报告 测控 1004 7 5. 2 MAX813L 看门狗电路 5. 2. 1 MAX813L 带看门狗和电源监控功能的复位芯片简介 MAX813L 是一组 CMOS 监控电路,能够监控电源电压、电池故障和微处理器 (MPU 或 MP)或微控制器 (MCU 或 MC)的工作状态。 MAX813L的引脚排列如图 5 5 所示。 引脚功能如 下 :MR 为手动复位输人端,低电平有效; Vcc、 GND 分别为电源端和地端; PFI 为电源故障输人端; PFO为电源故障输出端; WDI 为看门狗输人端; RESET 为复位输出端。 ; WDO 为看门狗输出端。 MAX813L 芯片具有以 F 主要性能特点 : (1)复位输出。 系统上电、掉电以及供电电压降。毕业设计论文-基于mcs-8051单片机的智能阀门控制器
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