电磁炉单片机控制系统的设计毕业设计论文Word格式文档下载.docx

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年月日

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2.论文字数要求:

理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:

任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。

图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:

按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评阅书

指导教师评价:

一、撰写(设计)过程

1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

4、研究方法的科学性;

技术线路的可行性;

设计方案的合理性

5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

建议成绩:

(在所选等级前的□内画“√”)

指导教师:

(签名)单位:

(盖章)

年月日

 

评阅教师评阅书

评阅教师评价:

一、论文(设计)质量

二、论文(设计)水平

评阅教师:

教研室(或答辩小组)及教学系意见

教研室(或答辩小组)评价:

一、答辩过程

1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

3、学生答辩过程中的精神状态

评定成绩:

教研室主任(或答辩小组组长):

(签名)

教学系意见:

系主任:

摘要

本文介绍了电磁炉的功能控制系统,它利用单片机的多功能控制优势对电磁炉进行智能控制,使之具有高效节能、健康环保、安全可靠等一系列优点。

电磁炉成为目前发展最快的,市场增长幅度最高的家电产品之一。

本设计以AT89C51为核心,实现电磁炉的数码管显示控制、多种安全保护功能、功率自动控制、温度自动控制、定时控制以及各种自动检测报警功能的控制;

对单片机AT89C51在系统控制上的应用,从软硬件两方面对控制系统的设计方案做了简单的介绍。

在软件设计上,采用模块化程序设计的思想,对电磁炉控制系统的各个功能模块进行划分和设计。

研究智能锅具检测技术,提高了锅具检测的快速性和准确性,减少电磁污染并节约了电能。

最后,对整个系统进行仿真、调试和性能测试。

测试结果表明,该控制系统设计合理,稳定,安全、可靠性高。

关键词:

电磁炉;

单片机;

多功能;

控制

Abstract

ThispaperintroducesthefunctionsControlSystemoftheInductioncooker,whichusesthemulti-functionalcontroladvantagesofsingle-chipmicrocomputertorealizeanintelligentcontrolofinductioncookersothattheyhaveaseriesofadvantagessuchashighefficiency,energy-saving,healthyenvironmentalprotection,highsecurityandreliability.Itbecomeoneofhouseholdelectricalapplianceswhosedevelopmentisquickestandthemarketgrowthrateishighestatthepresent.

ThisdesignusesAT89C51asthecoreprocessorwhichrealizesmanyfunctionsasnixietubedisplay,variesofsafetyprotection,outputpowerato-controllation,timesettingato-controllationanddetectionalarming;

andsimplyintroducestheapplicationofsingle-chipAT89C51incontrolsystem,elaboratesthedesignfrombothhandwareandsoftware.Inthesoftwaredesign,itusestheideasofmodularizedprogramdesigntocarveupanddesigneachfunctionmoduleintheinductioncooker.Intelligentcookertestingtechnologyenhancestherapiddetectionandaccuracyforthepanandreduceselectromagneticpollutionandsavingelectricity.

Finally,theequipmentisentiresimulatedanddebugged.Aftermanytimestestingandrunning,ithasproventhatthissystemfeatureswithreasonable,outputpowersteady,safetyandreliable.

Keywords:

Inductioncooker;

Single-chipmicrocomputer;

Mult-function;

Control

前言

当今,随着电子技术的高速发展,单片机的应用已经渗透到生产和生活中的各个方面,有力的推动了社会的发展。

单片机以其体积小,集成度高,价格便宜,在数据处理、实时控制等方面无与伦比的强大功能而受到广大科研工作者及生产厂家的亲睐。

目前,市场热销的电磁炉就是单片机控制系统的一个典型应用,其品牌繁多、功能强大且多样。

作为一个毕业设计的课题,对单片机控制系统的应用做了一些初步的尝试和探讨。

以往家用电器采用模拟电路和数字电路设计的整体电路的规模较大,用到的器件多,造成故障率高,难调试,而且电路复杂,维修和生产测试不太方便;

而今,采用单片机系统完成设计使电路设计简单可靠,工作可靠性很好,功能强大,实现控制智能化。

为此我们采用了单片机进行设计,相对来说功能强大,用较少的硬件和适当的软件相互配合可以很容易的实现设计要求,且灵活性强,可以通过软件编程来完成更多的附加功能。

针对各种功能的控制,通过软件编程就可以轻易而举的实现。

本设计以AT89C51为核心,实现电磁炉的定时控制、温度自动控制、功率自动控制、保护功能、数码管显示控制以及无锅检测报警功能的控制;

对单片机AT89C51在系统控制上的应用,从软硬件两方面阐述了控制系统的设计方案做了简单的介绍。

在软件设计上,采用模块化程序设计的思想,对电磁炉控制系统的各个功能模块进行划分和设计,提高了控制系统的快速性和准确性。

最后,对整个系统进行组装、调试和性能测试。

实验结果表明,该控制系统设计合理,稳定,安全,可靠性高。

第1章系统总体方案

1.1方案设计

方案一:

控制部分的核心采用传统的数字逻辑芯片来实现。

系统的逻辑状态以及相互转移更是复杂,用纯粹的数字电路或小规模的可编程逻辑电路来实现该系统有一定的困难,需要用中大规模的可编辑逻辑电路。

这样,系统的成本就会急剧上升。

方案结构图如图1.1:

图1.1方案一结构图

方案二:

以AT89C51系统为核心,利用单片机丰富的I/O端口,及其控制的灵活性,使其实现电磁炉数码管显示控制、多种安全保护功能、功率自动控制、温度自动控制、定时控制以及各种自动检测报警功能的控制。

此系统的硬件和软件都比较容易实现,且满足本题的精度要求,性价比较高的AT89C51具有以下特点:

其8K的EPROM可在固化程序上是方便地多次擦写,独有的低功耗性能保证器件的长时间工作;

采用最小应用系统设计,电路可靠、稳定。

方案结构图如图1.2:

图1.2方案二结构图

1.2方案论证

方案一采用模拟电路和数字电路设计的整体电路的规模较大,用独立振荡单元,多个功率管并联、驱动放大电路采用分立元件,如:

定时采用555构成的单稳态触发器控制,但是该单稳态电路对输入的脉冲宽度有一定的要求,即触发脉冲宽度要小于暂稳时间,而实际应用中则大于暂稳时间,于是还要先经微分电路后再加到电路的低电平触发端。

仅一个定时控制电路就已经如此复杂,若加上其它的温度、功率、显示等电路,系统电路更为繁杂,由此一来,用到的器件多,造成故障率高,难调试,而且电路复杂,维修和生产测试不太方便;

虽然容易实现,但控制和性能方面都很差,硬件设计任务比较麻烦,而且设计的产品实际操作也不方便。

方案二是采用以AT89C51为核心的单片机系统,可以实现数码显示、定时控制、温度功率自动控制等功能,大大提高了智能化自动控制的速度。

显示采用8位一体数码管,既显示定时又显示温度,其中,数码管的前四位显示定时的时和分,后三位显示温度;

定时采用单片机内部定时和外部中断结合控制实现;

温度和功率控制选用ADC0808和电位器联合控制实现。

由此一来,系统利用单片机强大功能对各个模块进行系统控制,减少分立元器件的使用,使其效率高、体积小、重量轻、噪音小、省电节能、并且系统所测结果的精度和性能都很高,该方案完全具有可行性,同时体现了技术的先进性,经济上也有很大的优势。

综上所述,经比较,本设计采用方案二。

第2章硬件设计

2.1芯片介绍

2.1.1AT89C51

AT89C51[1]单片机是把那些作为控制应用所必需的基本内容都集成在一个尺寸有限的集成电路芯片上。

如果按功能划分,它由如下功能部件组成,即微处理器、数据存储器、程序存储器、并行I/O口、串行口、定时器/计数器、中断系统及特殊功能寄存器。

它们都是通过片内单一总线连接而成,其基本结构依旧是CPU加上外围芯片的传统结构模式。

但对各种功能部件的控制是采用特殊功能寄存器的集中控制方式。

AT89C51引脚如图2.1所示。

图2.1主芯片AT89C51引脚图

微处理器:

该单片机中有一个8位的微处理器,与通用的微处理器基本相同,同样包括了运算器和控制器两大部分,只是增加了面向控制的处理功能,不仅可处理数据,还可以进行位变量的处理。

数据存储器:

片内为128个字节,片外最多可外扩至64k字节,用来存储程序在运行期间的工作变量、运算的中间结果、数据暂存和缓冲、标志位等,所以称为数据存储器。

程序存储器:

由于受集成度限制,片内只读存储器一般容量较小,如果片内的只读存储器的容量不够,则需用扩展片外的只读存储器,片外最多可外扩至64k字节。

中断系统:

具有5个中断源,2级中断优先权。

定时器/计数器:

片内有2个16位的定时器/计数器,具有四种工作方式。

串行口:

有1个全双工的串行口,具有四种工作方式。

可用来进行串行通讯,扩展并行I/O口,甚至与多个单片机相连构成多机系统,从而使单片机的功能更强且应用更广。

并行I/O口:

共有4个并行8位I/O口(P0、P1、P2、P3),每个口都有1个锁存器和1个驱动器组成。

并行I/O口主要是用于实现与外部设备中数据的并行输入/输出,有些I/O口还具有其他功能。

特殊功能寄存器:

共有21个,用于对片内的各功能的部件进行管理、控制、监视。

实际上是一些控制寄存器和状态寄存器,是一个具有特殊功能的RAM区。

复位电路的设计

复位电路的实现通常有两种方式:

RC复位电路和专用µ

P监控电路。

前者实现简单,成本低,但复位可靠性相对较低;

后者成本较高,但复位可靠性高,尤其是高可靠重复复位。

对于复位要求高、并对电源电压进行监视的场合,大多采用这种方式。

本次设计采用了上电按钮电平复位电路。

电路图如图2.2所示。

图2.2复位电路图

由上可见,单片机的硬件结构具有功能部件种类全,功能强等特点。

特别值得一提的是该单片机CPU中的位处理器,它实际上是一个完整的1位微计算机,这个1位微计算机有自己的CPU、位寄存器、I/O口和指令集。

1位机在开关决策、逻辑电路仿真、过程控制方面非常有效;

而8位机在数据采集,运算处理方面有明显的长处。

MCS-51单片机中8位机和1位机的硬件资源复合在一起,二者相辅相承,它是单片机技术上的一个突破,这也是MCS-51单片机在设计的精美之处。

2.1.2模数转换器ADC0808

对系统精度至关重要的A/D转换换器,采用的是ADC0808[2]。

(1)内部结构

ADC0808片内带有锁存功能的8路模拟多路开关,可

对8路0-5V的输入模拟电压信号分时进行转换,片内具有多路开关的地址译码和锁存电路、比较器、256R电阻T形网络、树状电子开关、逐次逼近寄存器SAR、控制与时序电路等。

输出具有TTL三态锁存缓冲器,可直接连到单片机数据总线上。

(2)引脚及功能

ADC0808的芯片引脚如图2.3所示。

图2.3ADC0808的芯片引脚图

引脚功能介绍如下所述:

IN0—IN7:

8路模拟量输入通道的端口。

输入信号为单极性,电压范围为0-5V。

START,ALE:

START为启动控制输入端口,START上跳沿时,所在内部寄存器清零;

START下跳时,开始进行A/D转换;

在A/D转换期间,START就保持低电平。

ALE为地址锁存控制信号端口。

这两个信号端可连接在一起,当通过软件输入一个正脉冲,便立即启动模/数转换。

EOC,OE:

EOC为转换结束信号脉冲输出端口,OE为输出允许控制端门。

这两个信号亦可连接在一起表示模/数转换结束。

OE端的电平由低变高,打开三态输出锁存器,将转换结果的数字量输出到数据总线上。

REF(+)、REF(-)、Vcc\GND:

REF(+)和REF(-)为参考电压输入端,Vcc为主电源输入端,GND为接地端。

一般REF(+)与Vcc连接在一起,REF(-)与GND连接在一起。

CLK:

时钟输入端。

ADC0808的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。

通常使用频率为500KHz以下时钟信号。

ADDA、ADDB、ADDC:

8路模拟开关的3位地址选通输入端,以选择对应的输入通道。

ADC0808功能如下所述:

①分辨率为8位;

  ②ADC0808最大不可调误差小于±

1/2LSB,ADC0809小于±

1LSB;

③由单一的+5v电源供电,模拟输人范围为0~5V;

④具有锁存控制的8路模拟开关;

⑤可锁存三态输出,输出与TTL兼容;

⑥功耗为15mW;

⑦不必进行零点和满度调整;

⑧转换速度取决于芯片的时钟频率,时钟频率范围:

10-1280kHz,当CLK=500kHz时,转换速度为128us。

ADC0808与单片机AT89C51接口连接如图2.4。

图2.4ADC0808与单片机AT89C51接口连接图

2.1.3译码器74LS138

74LS138[2]是最常用的集成译码器之一,其引脚图如图2.5所示。

图2.574LS138引脚图

74LS138译码器有3个输入端A、B和C,8个输出端Y0~Y7,因此又称为3-8译码器。

如图中E1、E2和E3是3个控制输入端(使能控制端),组合控制译码器的选通和禁止,其中E2和E3为低电平有效。

=

=0,E1=1时,译码器处于工作状态,否则,当

+

=1或E1=0时,译码器被禁止(即译码器不工作),此时,无论输入的A、B、C为何状态,译码器都无输出。

在分析具有控制输入端的组合电路时,要分清功能输入信号(如74LS138的A、B、C)和控制输入信号(如74LS138的E1、E2、E3)。

只有控制输入处于有效(使能)状态时,功能输入与输出之间才有相应的逻辑关系。

74LS138译码器的真值表如表2.1所示。

由真值表知,当

=1或E1=0时,译码器处于禁止状态,输出

全为1;

=0,E1=1时,译码器被选通,处于工作状态,译码器输出与输入之间的逻辑关系为:

 

=

=

… 

表2.174LS138译码器的真值表

控制输入

译码输入

输出

E1

A

B

C

×

1

如选用共阴极数码管,则74LS138与LED接口方法如图2.6所示。

图2.674LS138与LED连接

2.2电磁炉无锅检测模块

无锅检测电路的任务是检查电磁炉上是否有锅,若放有合适的锅,便进行连续加热工作或者保温工作;

若没有锅,便停止加热并发出无锅报警,提示用户现在无锅,以便做相应处理;

如果在无锅报警中途有锅放上去了,则继续加热工作。

如图2.7所示,本系统检锅模块通过电流检测电路来实现,检测原理[3][8]:

R17分压,D4、C10构成一个滤波电路,LM339作为电压比较器;

当LM339的7脚电压高于6脚时,输出一

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