《智能仪器设计》.docVIP

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PAGE PAGE 10 《智能仪器设计》 课程设计报告书 题 目:智能仪表的设计 学 号: 姓 名: 摘要 智能仪器是含有微型计算机或者微型处理器的测量仪器,拥有对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能。它的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。 伴随着网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,实现智能仪器仪表系统基于Internet的通讯能力以及对设计好的智能仪器仪表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。因此,智能仪表有着无限的发展前景。 一、设计目的及原理 1.1设计题目 实现智能数字显示仪表。要求8位数码管显示(4位显示测量值,4位显示设定值),4输入按钮(功能选择、数码管选择、数字增加、数字减少),可设定上下限报警(蜂鸣器报警)。K型热电偶(镍铬-镍硅),测温范围为0℃~1000℃。采用比例-积分控制、并用晶闸管脉宽调制驱动1000W电加热器(电源电压为AC220V)。 1.2设计目的 单片机综合练习是一项综合性的专业实践活动,目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础。 二、硬件设计 2.1系统原理框图 Atmega16l单片机按 Atmega16l单片机 按 键 报 警 指示和显示 热电偶输入 下 载 通 信 本设计智能温度数显表由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。其系统框图如图1所示,它通过K型热电偶传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控制规律执行计算与处理,自动显示智能仪表数显表可测的温度范围、并根据当前状态输出正常、设定上下线报警等 2.2基本模块简介 2.2.1 Atmega16单片机 温控仪控制核心采用Atmega16单片机, 具有16KB 系统内可编程Flash的8 位微控制器 ATmega16 有如下特点:16K字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW), 512 字节EEPROM,1K 字节SRAM,32 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于边界扫描的JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器 (T/C),片内/外中断,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8路10位具有可选差分输入级可编程增益(TQFP 封装) 的ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时CPU 停止工作,而USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所有I/O 模块的工作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。 2.2.2 K型热电偶(镍铬-镍硅)传感器及电路 该电路利用二极管IN4148的负温度系数实现热电偶冷端补偿。为保证0℃ 2.2.3数码管显示及指示电路 A:显示电路 SM1显示的是热电偶测的电加热器的实际温度值,SM2显示的是人工设计的电加热器的期望温度值。数码管是有HC595芯片来驱动的,HC595接在SPI通信的3个接口上。 B:指示电路 指示电路是指示按键的输入状态的。D1、D2、D3、D4与S1、S2、S3、S4一一对应,当某个按键按下时,单片机相应的引脚将置低电平,使该按键相对应的二极管发光。 2.2.4按键电路 4个按键与单片机的接线图及个按键的作用如上图所示;当单片机的引脚输入为低电平时,表示该引脚所对应的按键按下,单片机实现相应的功能。 2.2.5报警电路 当温度超过报警限时,单片机相应管脚输出一定频率的电平。蜂鸣器发出响声。 2.2.6下载电路 下载程序代码用的是SPI接口,用ISP电缆对单片机进行编程。 2.2.7通信电路 该模块用到跳线,不通信时D0、D1口作为常规I/O口使用;通信时其作为通信口使用,实现单片机与单片机或是其它上位机的通信。 2.2.8输出驱动电路 采用光控过零驱动晶闸管,进而控制电加热器的通断电。 2.2.9

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