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最新音乐喷泉毕业设计

 

第一章、绪论······················································1

1.1、本课题研究的意义·········································1

1.2、单片机的特点及应用·······································1

1.3、本课题研究的现状·········································3

1.4、音乐喷泉在诸多领域的应用·································3

1.5、本课题的基本内容·········································3

第二章、总体设计方案··············································4

结论······························································15

致谢······························································16

参考文献··························································17

 

第一章绪论

1.1本课题的研究意义

音乐喷泉系统设计采用单片机为控制核心有较好的经济效益。

因为单片机的特点是体积小、集成度高、重量轻、抗干扰能力强,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易等。

1.2单片机的特点及应用

单片机的特点是控制性能和可靠性高,体积小、价格低、易于产品化。

由于单片机具有良好的控制性能和灵活的嵌入品质,近年来在智能仪表、机电一体化产品、实时工业控制家用电器等各个领域都获得了极其广泛的应用

1.2.1什么是单片机

单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

尽管它的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:

CPU、内存、内部和外部总线系统。

单片机是将中央处理器,随机存储器。

只读存储器,定时器芯片和I/O接口电路集成于一个芯片上的微控制器。

单片机也被称为微控制器(Microcontroler),是因为它最早被用在工业控制领域。

单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。

最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对提及要求严格的控制设备当中。

INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。

早期的单片机都是8位或4位的。

其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。

此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。

基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。

随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。

90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大的提高。

随着INTELi960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。

而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,处理能力比起80年代提高了数百倍。

目前,高端的32位单片机主频已经超过300MHz,性能直追90年代中期的专用处理器,而普通的型号出厂价格跌落至1美元,最高端的型号也只有10美元。

当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用,大量专用的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片机上。

而在作为掌上电脑和手机核心处理的高端单片机甚至可以直接使用专用的Windows和Linux操作系统。

单片机通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的。

一个不是很复杂的功能要是用美国50年代开发的74系列,或者60年代的CD4000系列这些纯硬件来搞定的话,电路一定是一块大PCB板!

但是如果要是用美国70年代成功投放市场的系列单片机,结果就会有天壤之别!

只因为单片机的通过你编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!

目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。

导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录象机、摄象机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。

更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。

因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。

1.2.2单片机的应用

单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:

1.在智能仪器仪表上的应用

单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。

采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。

例如精密的测量设备(功率计,示波器,各种分析仪)。

2.在工业控制中的应用

用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统。

例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。

3.在家用电器中的应用

可以这样说,现在的家用电器基本上都采用了单片机控制,从电饭褒、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备,五花八门,无所不在。

4.在计算机网络和通信领域中的应用

现代的单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件,现在的通信设备基本上都实现了单片机智能控制,从手机,电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话,集群移动通信,无线电对讲机等。

5.单片机在医用设备领域中的应用

单片机在医用设备中的用途亦相当广泛,例如医用呼吸机,各种分析仪,监护仪,超声诊断设备及病床呼叫系统等等。

此外,单片机在工商,金融,科研、教育,国防航空航天等领域都有着十分广泛的用途。

1.2.3如何选择单片机

ATMEL公司的89C51单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。

89C51单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力。

89C51单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化。

89C51的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域.

由于单片机的种类很多,在选择单片机时要依据实际设计要求选择合适的单片机。

例如当设计仅仅需要一个单片机定时器那么选择89C1051或89C2051即可,而不选择89C52,因为后者的价格较高一些。

当然若程序和数据区的要求较高那么选择的单片机还要满足程序空间的要求。

下面我们来比较89C51和89C52:

 

数据存储器

程序存储器

定时器

中断

51系列

128B

4KB

2

5

52系列

256B

8KB

3

8

表1.151和52的比较

在本课题中,我们选用现在较为实用的51系列单片机,即选用TNTER公司的AT89C51。

音乐喷泉系统适用于住宅小区和酒店厅堂等场所,一个好的喷泉就是一个精美的艺术品,可以美化环境、愉悦身心。

而其控制系统是整个喷泉的关键。

对小型花式喷泉控制系统的研究具有很大的经济效益和社会效益。

1.3本课题研究的现状

随着科学技术的不断发展和生活水平的不断提高,尤其是喷泉在城市和社区环境建设中起着尤其重要的作用。

因此以高新技术为主的各种新型水景工程:

现代雕塑、音乐喷泉、激光水幕电影、超高喷泉、超大瀑布、百米跑泉、跳跳泉等,都在我国相继出现。

程控花式喷泉是将现代控制技术应用于人工喷泉,通过单片机程序来控制喷泉的水姿变化,成为一种新的喷泉艺术形式。

单片机作为一种控制用微处理器,包含有基本的软硬件资源。

本文采用了单片机控制技术,给出了单片机控制电路,水泵控制电路,彩灯控制电路及部分单片机I/O口初始化程序。

随着科学技术突飞猛进的发展,变频调速器技术正大步走进喷泉控制领域,发挥着不可替代的作用。

单片机的输出通过数模转换来驱动变频器,通过变频调速技术对电泵进行调速,实现程序控制喷泉的高度,不仅能够进行多种水型切换,而且能控制喷泉水柱上下起伏。

同时单片机还通过中间继电器来控制彩灯的亮灭。

实现了对喷泉的水、光协同控制。

1.4音乐喷泉在诸多领域的应用

喷泉作为一项建筑艺术,在国内外均有较悠久的历史。

国内在二十世纪八十年代以前,喷泉只是建筑给排水和园林造景专业的一个技术细节,从设计到产品制作,工程安装都没有形成规模。

二十世纪九十年代以后,社会主义市场经济快速发展,全国城市建设速度加快,人们也追求高质量的文化生活和环境美。

市场的需求推动了喷泉行业的发展。

喷泉走出公园、园林的围墙和广场的中心,深入延伸到人们的各个社会活动场所,使喷泉行业的发展进入到一个新的阶段。

1.5本课题的基本内容

基本任务:

用MCS-51单片机设计一个音乐喷泉,要实现喷水高度的连续控制,就必须能够调节喷头出水水压,而通过调节水泵转速可以达到平滑调节水压的目的。

水泵由变频器来驱动,通过调节电机转速可以实现以上的要求。

三相异步电动机通入工频电源,转速是不变化,变频器是专门针对电机调速装置。

选用变频器来实现对三相电机的控制。

由于单片机的输出是数字量,而变频器的控制口所需要的是模拟量,因此要通过数模转换来使输出达到要求。

系统采用对单片机进行编程,通过单片机输出预定的数据来控制变频器工作,进而实现控制水泵的转速,使水柱发生变化。

当有音乐信号时,获取声音强度,通过模拟量卡,实施输出到变频器,作用到电机上,使喷头产生随音乐起伏的效果。

喷头及彩灯分别与相应输出点连接,通过程序实现每种音调的状态组合。

喷泉通过键盘输入来启动和停止喷泉,同时键盘的输入还可以改变喷泉的运行模式。

LED灯用来显示喷泉的运行状态。

当变频器的控制电压为零时,变频器停止工作,水泵也会随之停止工作,达到关掉水泵的目的。

第二章总体设计方案

2.1音乐喷泉控制系统整体设计

2.2方案比较

方案一:

基于硬件电路采样的前馈补偿音乐喷泉控制系统

此方案优点是新型音乐喷泉控制方法的采样结果可以直接反映音乐强度,并由喷泉控制器与上位机配合工作来实现数据的采集与处理,该方法每0.1秒采样一次数据。

当利用前馈补偿方式控制输出时,前馈控制时间完全可由设置的“前馈”时间确定,故可满足实际音乐喷泉前馈补偿控制的需要。

可由于硬件条件的限制以及能力的要求较高,实施较困难。

方案二:

基于全数字集成电路音乐喷泉控制器

此方案设计分为音控、程控两用的音乐喷泉控制器。

控制三组不同颜色的彩灯,五台不同喷泉造型的水泵。

音控、程控可用开关手动切换。

程控的速度可用电位器调节。

音控时,输入音乐的音量直接控制彩灯,音乐音量小则彩灯打开的组数少,音量大则彩灯打开的组数多。

整个电路设计简单,通用,基于工程背景,具有可行性。

方案三:

基于单片机的音乐喷泉控制系统

采用以AT89C51为核心的单片机控制方案。

利用单片机灵活的编

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