基于单片机节水灌溉系统的设计外文翻译内容摘要:
的流速,单位:米 /秒; S—— 管的横截面积,单位:平方米; N—— 喷嘴 的数量。 不同的目标,也可以使用不同的控制策略。 2 整体结构 使用 PC 的串行端口(或 usb232 串行线)实现与单片机的通信控制的 单片机系统, 控制系统的总体结构 如 图 1。 图 1. 灌溉系统的总体框架 因为奴隶的机器都是一样的微机系统采用 了 STC89C52 芯片为核心,所以本文介绍了一个单片机系统。 这设计了一套单片机的通信 PC 机。 单片机接收控制策略由 PC 机发送到控制阀。 该控制系统如 图 2 所示。 图 三 控制系统的硬件设计 微机控制系统由单片机最小系统,电源保护电路,湿度采集电路等 组成。 1 单片机最小系统 单片机最小系统包括主控制器 STC89C52,时钟电路和复位电路,具体如图 3 所示。 图 2 电路功率显示器的现状与保护 该系统设计了一个简单的过电流保护滤波电路。 总电源线串联一个熔断器防止过流烧坏电路,滤波电路可以提高单片机抗干扰能力;此外,在平行线连接的发光二极管显示电源的工作状态。 该电路如图 4 所示。 图 4 电路功率显示器的现状与保护 3 数据采集电路 为了转换成数字数据的湿度值可以通过单片机处理,本系统选择TLC1543 作为 A/D 转换芯片。 优化设计是一个多通道、低价格的 ADC的美国产德州仪器公司。 它采用串行通信接口,具有 多输入通道 ,节省 成本 提高 效益。 这接口与微控制器,可广泛应用于各种数据采集系统。 TLC1543 能够捕获 9 种 模拟信号,这是。基于单片机节水灌溉系统的设计外文翻译
相关推荐
贵州大学课题设计 第 5 页 或自由端;温度低的接点为冷端、参考端或自由端。 测量时,将工作端置于被测温度场中,自由端恒定在某一温度。 热电偶是基于热电效应工作的,热电效应产生的热电势是由接触电势和温差电势两部分组成的。 (2) MAX6675 单片热电偶数字转换器。 其工作原理如下: K 型热电偶产生的热电势,经过低噪声电压放大器 A1和电压跟随器 A2 放大、缓冲后,得到热电势信号U1
) b1E1( K1) ( 6) 式中 a1 = e – T/TB; a2 = KB1 )1( BTTe ; b1 = b0 WTTe ; b0 = K )1/()1( WB TTTT ee ; K是差分方程阶次。 从实验中用阶跃响应曲线测得系数的 KW、 Z及 TW后,就可分别求出 a1, a2,b0, b1,四个参数。 电机 和水泵系统传递函数的建立 电机动态过程描述
ogy)集合论方法发展起 来的图像处理方法。 数学形态学是图像处理和模式识别领域的新方法,其基本思想是用具有一定形态的结构元素去量度和提取图像中的对应形状,以达到对图像分析和识别的作用。 ( 2)形态学基本运算 通常,形态学图像处理表现为一种邻域运算形式。 有一种特殊定义的邻域称为“结构元素”( Structure Element) ,在每个像素位置上它与二值图像对应的区域进行特定的逻辑运算
系统方案设计 7 感器的选型 9 的选型 10 换芯片的选型 11 本章小结 12 第三章 系统硬件设计 13 酒精传感器测试电路的设计 13 信号采集放大电路设计 15 A/D 转换电路的设计 16 模数转换芯片 ADC0809 的性能特点 16 单片机最小系统 19 路设计 19 路设计 20 AT89 系列微控制器的硬件结构特点 20 数码管显示电路设计 25 报警电路设计 26
电阻。 P1 口: P1 是一个带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口, P1 的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流) 4个 TTL 逻辑门电路。 对端口写“ 1” ,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。 作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号校验期间, P1 接收低 8位地址。 下图 为 P1口第二功能。 表 27 P1口的第二功能列表 引脚号 第二功能
最大 5. 高电源电压范围: 177。 3V 至 177。 22V 基于单片机的高精度多路数据采集系统 13 图 210 OP07 外型图片 图 211 OP07 管脚图 OP07 芯片 引脚 功能说明: 1 号和 8 号引脚为偏置 平衡 (调零端 ), 2 号引脚为反向输入端, 3 号引脚为正向输入端, 4 号引脚接地, 5 号引脚空脚, 6 号引脚为输出, 7 号引脚接电源 +。 ( 2)