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这周检查水泵变频器的电路,定稿用,发现数码管的控制三极管,基极竟然没有串联电阻,这会导致单片机的IO烧坏,虽然之前出了测试用的变频器没有问题,那是因为所选用的单片机的IO内部带一定的内阻,阻值大概在60~120欧姆,若换成STM32,它IO的内阻小很多,那就有可能会烧坏。 发现这个问题后,问了同事怎么回事,我们参考的变频器是否就是如此的,他们回复因为仓库没有参考变频器所用的三极管,就用了我们自己常用的8550三极管,也没发现问题,所以一直在用,并且告诉了我参考变频器所用的料号,我一查,跟普通三极管不同,竟然是带阻三极管,如下图: 虽然带阻三极管我在
液位计算机控制系统设计方案 1、 系统设计方案 1.1 系统设计方案比较 对于水位进行控制的方式有很多,而应用较多的主要有2种,一种是简单的机械式控制 装置控制,一种是复杂的控制方式。两种方式的实现如下: (1)简单的机械式控制方式。其常用形式有浮标式、电极式等,这种控制形式的优点是结 构简单,成本低廉。存在问题是精度不高,不能进行数值显示,另外很容易引起误动作,且 只能单独控制,与计算机进行通信较难实现。 (2)复杂控制方式。这种控制方式是通过安装在水泵出口管道上的压力传感器,把 出口压力变成标准工业电信号的模拟信号,经过前置放大、多路切换、A/D变换成数字信 号传送到单片机,经单片机运算和给定参量的比较,进行PID运算,得出调节参量;经由D/ A变换给调压/变频调速装置输入给定端,控制其输出电压变化,来调节电机转速,以达到 控制水位的目的。 本设计利用单片机设计一个水位控制系统,要求选择合适的水位,当设定完水位后, 系统根据水位情况控制电磁阀的开启和关断。 1.2 系统设计总框图 图2-1 系统总体框图 1.3 A/D转换模块设计方案 TLC1543美国TI司生产的多通道、低价格的模数转换器。采用串行通信接口,具有输 入通道多、性价比高、易于和单片机接口的特点,可广泛应用于各种数据采集系统 。 TLC1543为20脚DIP装的CMOS 10位开关电容逐次A/D逼近模数转换器,引脚排列如图1 所示。其中A0~A10(1~9 、11、12脚)为11 个模拟输入端,REF+(14脚,通常为VCC)和REF- (13脚,通常为地)为基准电压正负端,CS(15脚)为片选端,在CS端的一个下降沿变 化将复位部计数器并控制和使能ADDRESS、I/O CLOCK (18脚)和DATA OUT(16脚)。ADDRESS(17脚)为串行数据输入端,是一个1的串行地址用来选择下一个 即将被转换的模拟输入或测试电压。DATA OUT 为A/D换结束3态串行输出端,它与微处理器或外围的串行口通信,可对数据长度和格式 灵活编程。I/O CLOCK数据输入/输出提供同步时钟,系统时钟由片产生。芯片部有一个14通道多路选择 器,可选择11个模拟输入通道或3个部自测电压中的任意一个进行测试。片设有采样- 保持电路,在转换结束时,EOC(19脚)输出端变高表明转换完成。部转换器具有高速( 10µS转换时间),高精度(10分辨率,最大±1LSB不可调整误差)和低噪声的特点。 图1-1 引脚排列 1.3.1 TLC1543工作时序 TLC1543工作时序如图1- 2示,其工作过程分为两个周期:访问周期和采样周期。工作状态由CS使能或禁止,工作 时CS必须置低电平。CS为高电平时,I/O CLOCK、ADDRESS被禁止,同时DATA OUT为高阻状态。当CPU使CS变低时,TLC1543开始数据转换,I/O CLOCK、ADDRESS使能,DATA OUT脱离高阻状态。随后,CPU向ADDRESS提供4位通道地址,控制14个模拟通道选择器从 11个外部模拟输入和3个部自测电压中选通1 路送到采样保持电路。同时,I/O CLOCK输入时钟时序,CPU从DATA OUT 端接收前一次A/D转换结果。I/O CLOCK从CPU 接收10时钟长度的时钟序列。前4个时钟用4位地址从ADDRESS端装载地址寄存器,选择所 需的模拟通道,后6个时钟对模拟输入的采样提供控制时序。模拟输入的采样起始于第4 个I/O CLOCK下降沿,而采样一直持续6个I/O CLOCK周期,并一直保持到第10个I/O CLOCK下降沿。转换过程中,CS的下降沿使DATA OUT引脚脱离高阻状态并起动一次I/O CLOCK工作过程。CS上升沿终止这个过程并在规定的延迟时间使DATA OUT引脚返回到高阻状态,经过两个系统时钟周期后禁止I/O CLOCK和ADDRESS端。 图1-2 工作时序 1.3.2 软硬件设计要点 TLC1543三个控制输入端CS、I/O CLOCK、ADDRESS和一个数据输出端DATA OUT遵循串行外设接口SPI协议,要求微处理器具有SPI口。但大多数单片机均未置SPI口 (如目前国广泛采用的MCS51和PIC列单片机),需通过软件模拟SPI协议以便和TLC1543 接口。TLC 1543芯片的三个输入端和一个输出端与51 系列单片机的I/O口可直接连接。 软件设计中,应注意区分TLC1543的11个模拟输入通道和3个部测试电压地址(后3个 地址只用来测试你写的地址是不是正确的,真正使用时不用后三个地址)。附表为模拟 通道和部电压测试地址。程序软件编写应注意TLC1543通道地址必须为写入字节的高四位 ,而CPU读入的数据是芯片上次A/D转换完成的数据。系
能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风扇转动、小离心水泵抽水等执行功能。通常玩具直流电动机工作电压低,虽然在1.5~3V就可以启动,但起动电流较大(1~2安培),如果用触点负荷仅为几十毫安的干簧管进行开关控制,将大大缩短其使用寿命。因此,在自动控制电路中,常使用电子开关来控制电动机的工作状态。 三极管电子开关电路见图1 。 VT基极限流电阻器R如何确定呢?根据三极管的电流分配作用,在基极输入一个较弱的电流IB南宫NG·28娱乐(中国)官方网站,就可以控制集电极电流IC有较强的变化。假设VT电流放大系数hfe≈250,电动机起动时的集电极电
基于单片机的水位水质自动检测于控制系统工作流程如下:当水塔中的水位水质低于我们所设定的一个临界值时,报警装置启动,同时继电器吸合,水泵开始工作,当水泵加水及水质质量到我们所设定的值时,报警解除,同时继电器与水泵停止工作。 硬件设计:电源电路、水位水质传感电路、、单片机系统、报警电路、液晶显示电路、继电器控制水泵加水电路、以及水塔模型等。 0.使用前必读 01,原理图(多种格式) 02,原理图讲解视频 03.C语言程序(带详细注释) 04,源程序讲解视频 05. PCE图 06,焊接入门指导视频 07.芯片资料 08,实物演示视频 09.元件清单 10,实物照片 ———修改 11,常用电子元器件的认识 12,详细介绍文档 13,任务书(开题报告) 14,中外文档介绍 15,常见问题解答