智能定时遥控多功能豆浆机的系统设计-毕业设计Word文件下载.doc

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智能定时遥控多功能豆浆机的系统设计-毕业设计Word文件下载.doc

Abstract:

ThisarticledescribesthesystemconsistsofIntelligentSoymilkHT46R65seriesmicrocontroller,temperaturesensor,heatingcircuit,anti-overflowcircuit,beatingcircuits,alarmcircuitsandothercomponents,milkproductionandfullyautomated.Theworkingprocessis:

firstsoybeansintosoybeanmilkmachine,theinsideintotheamountofwater,installagoodnose.Connectthepower,LEDindicatorlightonstandby.Pressthefunctionkeytostarttheheating,whenthetemperaturereachesabout80℃,stopheating;

motorisrunning,thesoybeancrush,andthenthemotorstopped,theybegantoheatuntilboiling.Milkforthefirsttime,stopheating,cookingprocessextendedintothespill,extensionofboiledanti-overflow,analarmsound,suggestingthatsoymilkisready,ifthewater,turnofftheheaterandmotor,andthealarmwillsounduntilthepoweroff,addwatertocontinueusing.Milkproductionprocess,includingbeating,boilingsyrup,anti-boiledoverflowextension,whilethethreeprocessesandcloselywiththemtotheproductionofmilktastebetter,differenttypesofmilk,beatingandcookingtimeandnumberofpulpisnotthesame.Pre-heatingbeforetherefiner,canenhancetheworkefficiency,andshortenthecookingtimeofslurrytopreventthelongcookingtime,aftergrindingthepartepotcouldeasilyleadtothephenomenon.

Keywords:

HT46R65soybeanmilkmachinecontrolsystempowersupply.

目录

1.3电源电路的设计 7

1.3.1电源的作用及组成 7

1.3.2电源技术指标 7

1.3.3电源工作原理 8

1.4稳压器的选用 8

1.5传感器的设计与选用 9

1.5.1传感器的工作原理 9

1.5.2传感器的作用与组成 9

2.1报警电路的作用 10

2.2报警电路的设计 10

2.3报警电路的工作原理 10

附录:

主程序 14

16

前言

豆浆机是一种新型的家用饮料机。

传统的豆浆机需每天早上将前一晚浸泡好的豆子放进豆浆机,然后等待至少十几分钟才能喝到豆浆,而且打制过程中如果缺水还需手动加水,使用起来颇为麻烦。

据专家介绍,在豆浆里含有多种优质蛋白、多种维生素、多种人体必须的氨基酸和多种微量元素等。

无论成年人、老年人和儿童,只要坚持饮用,对于提高体质、预防和治疗病症,都大有益处。

春秋饮豆浆,滋阴润燥,调和阴阳;

夏饮豆浆,消热防暑,生津解渴;

冬饮豆浆,祛寒暖胃,滋养进补。

本设计设计了一种智能定时遥控多功能豆浆机,只要在前一天晚上把洗好的干豆放进豆浆机,进行定时,早上起来就可以喝到鲜美可口的豆浆,实现了从浸泡干豆到豆浆煮熟的全自动过程。

此外,还可以使用遥控器实现定时、单独打浆、加热、自动加水、粉碎等其它功能,同时遥控器上可以显示室内温度、时间、年、月、日、星期等信息。

1系统硬件设计

1.1主机硬件设计

主机部分由稳压电源、HT46R65单片机、键盘输入电路、显示电路、缺水检测电路、自动加水电路、电机控制电路、加热控制电路、小功率加热电路、测溢出检测电路(沸腾检测电路)、82度检测电路、红外接收电路、报警指示电路等组成。

主机的硬件框图如图1.1-1所。

键盘

显示电路

实时时钟

自动加水电路

缺水检测电路

电机控制电路

小功率加热电路

82度检测电路

溢出检测电路

加热控制电路

红外线接收电路

报警指示电路

HT46R56

图1.1-1主机的硬件框图

1.1.1稳压电源电路设计

稳压电源电路主要由降压变压器T1、整流桥D1、滤波电容C2、C3、C4、C5以及+5V三端稳压块7805组成。

稳压电源电路将220V电源转变成继电器控制电源12V和系统5V供电,稳压电源电路原理图如图1.1.1-1所示。

图1.1.1-1稳压电源电路原理图

盛群半导体公司生产的A/D+LCD型8位HT46R65单片机是一种高效、高性能的RISC结构单片机。

除了具有暂停、唤醒功能、集成定时器功能、振荡器选择和可编程分频器等特性以外,HT46R65还具有脉宽调制输出,增加了使用灵活性,这些特性同时也保证了在实际应用时仅需极少的外部器件,从而降低了整个产品的成本。

在主机中选用HT46R65单片机是因为它具有蜂鸣器及看门狗功能,更重要的是预分频器(Prescaler)可以实现1到128的分频,此外,还有内部LCD信号产生电路及多种掩膜选项,可自动产生时间与增益可变的信号直接驱动LCD,与用户接口的连接也十分简单。

1.1.2键盘输入电路设计

键盘输入电路由四个按键组成,分别是定时、小时和分钟加、小时和分钟减、全自动工作;

最大定时时间为24小时,已经足够满足要求。

显示电路中的LCD是专门定制的,可以直接与HT46R65的SEGMENT和COM口相连,并可以直接驱动,使用起来非常方便,编程也很简单。

本系统中定制的LCD液晶显示屏用4位显示定时的小时和分钟。

液晶屏有12个引脚,各引脚如表1.1.2-1所示。

表1.1.2-1引脚表

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COM1

A1

E1

A2

E2

E3

A3

A4

E4

COM2

B1

F1

B2

F2

F3

B3

B4

F4

COM3

C1

G1

C2

G2

G3

C3

C4

G4

COM4

D1

DOT

D2

D3

D4

1.1.3液晶屏的程序

这个液晶屏的5到12引脚连接的是SEG16到SEG23,1到4引脚连接的是COM0到COM4,数据读取或写入地址范围为50H到57H,具体编程方法非常简单,如果将显示初始化为0000,程序如下:

voidlcd_init()

{unsignedinti;

_bp=0x01;

_mp1=0x50;

for(i=0;

i<

8;

i++)

{_iar1=0x0f;

_mp1++;

}

1.1.4检测电路设计

图1.1.4-1缺水检测电路、溢出检测电路、82度检测电路

缺水检测电路如图1.1.4-1所示主要是用来检测是否缺水,防止干烧,如果检测到缺水则可以自动加水。

不缺水时PA6输入为低电平,缺水的时候为高电平。

水位情况检测反馈路径为:

加热管外壳(接线路板地)→水→电极→R22→PA6,当容器内无水或水量低于水位线,即水浸不到电极时,PA6为高电平,然后自动加水;

当容器内水量达到水位线时(即水量浸到电极时),PA6为低电平,PA2输出高电平,Q2饱和导通,继电器K2吸合,加热管正常加热。

溢出检测电路如图1.1.4-1所示主要是用来防止浆沫溢出。

浆溢情况检测反馈路径为:

加热管外壳(接线路板地)→豆浆及浆沫→防溢电极→R23→PA7,当豆浆沸腾泡沫向上溢时,防溢检测电极接触到泡沫浆液,使PA7由高电平变为低电平,PA2输出低电平,Q2截止,继电器K2不吸合,加热管停止加热。

当泡沫下落后,PA7变为高电平,PA2输出高电平,Q2饱和导通,继电器K2吸合,加热管正常加热,不断反复进行防溢延煮.

82度检测电路如图1.1.4-1所示是通过一个比较器电路来实现的。

比较器电路由双运放LM358和电阻、电容、稳压管组成,LM358采用12V供电,当LM358的负输入端电压高于正输入端电压时,输出为低电平,稳压管Z_D1截止,PD1输入为低电平;

当LM358的负输入端电压低于正输入端电压时,输出为10~11V的电压,此时稳压管Z_D1导通,PD1输入为高电平(4.3V)。

1.1.5热敏电阻和电压

负端输入电压随热敏电阻R26阻值的变化而变化。

负温度系数(NTC)热敏电阻R26是采用单一高纯度材料、具有接近理论密度结构的高性能陶瓷,它最基本的性质就是电阻值随温度上升而下降。

电阻变化与温度变化的具体关系如式1所示:

R1=R0*exp[B*(1/T1-1/T0)]。

其中,R0和R1为电阻值,T0和T1为绝对温度,B值是一个表征NTC的电阻值与绝对温度的关系的常数。

热敏电阻的B值并非是恒定的,

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