若信号太小,必须进行放大输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
地址输入和控制线条。
为地址锁存允许输入线,高电平有效。
当线为高电平时,地址锁存与译码器将三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。
,和为地址输入线,用于选通上的路模拟量输入。
通道选择表如下表所示。
数字量输出及控制线条为转换启动信号。
当上跳沿时,所有内部寄存器清零下跳沿时,开始进行转换在转换期间,应保持低电平。
为转换结束信号。
当为高电平时,表明转换结束否则,表明正在进行转换。
为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。
,输出转换得到的数据,输出数据线呈高阻状态。
为数字量输出线。
为时钟输入信号线。
因的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为为参考电压输入。
芯片的引脚图见图图芯片引脚图表模拟量输入通道选择表选择的通道在此系统中接的是模拟信号湿度电压信号,模拟量输入通道选择表见表。
为了使的引脚接上脉冲,从单片机引脚出来接上个四分频计数器得到脉冲,如图所示端接至。
图接线图显示电路本设计采用显示电路,与的接口电路如图图与的接口电路执行机构电路常用的温室环境调控设备主要有以下几种加热系统降温系统加湿系统④降湿系统其电路图相似,现仅示加热系统的电路,电路图分别如图图加热电路图中,当反向驱动器左边输入为高电平时,经变为低电平,使发光二极管发光,从而使光敏三极管导通,同时是三极管导通,因而使继电器的线圈通电,继电器的触点闭合,使交流电源接通。
反之当反向驱动器左边输入为低电平时,使继电器触点断开。
图中电阻为限流电阻,二极管的作用是保护晶体管。
当继电器吸合时,二极管截止,不影响电路工作。
继电器释放时,由于继电器线圈存在电感,这时晶体管已经截平转换芯片。
芯片是公司生产的,包含两路接收器和驱动器的芯片,适用于各种和的通信接口。
芯片内部有个电源电压变换器,可以把输入的电源电压变换成为湿度检测信号数据采集子程序设计测温子程序温度检测,测湿子程序湿度检测,键盘输入子程序若无键按下返回延时若无键按下返回若无返回说明有键按下等待按键释放键值处理总结本设计可以完成对温室环境中的温湿度的监控,使其值保持在适宜作物生长的范围之内。
对于本次设计,有以下几点有待改进,以提高控制力度。
增加光照土壤湿度空气质量等环境参数的测量和控制执行机构的研究不够详细,在此文中只做了简要说明,有待具体设计。
程序方面研究不透彻,而且没有进行调试,正确性有待检验。
致谢在本次设计中,我要感谢我的导师姜凤国老师。
他的悉心指导和关怀也让我学习和研究的兴趣越发浓厚。
从论文的开题研究现有资料直至系统电路图的确定和论文初稿的审阅修改,老师都给了很多指导,让我对设计课题渐渐深入地了解认识,并最终完成了设计任务。
同时,姜老师严谨态度和负责任的精神深深地感染了我,将使我终身受益。
谨向姜老师致以崇高的敬意和衷心的感谢,同时,我还要感谢孙英强段完全满足当地市场止,所以会在线圈的两端产生较高的感应电压。
此电压的极性为上正下负,正端接在晶体管的集电极。
当感应电压与与之和大于晶体管的集电结反向电压时,晶体管有可能损坏。
加入二极管后,继电线圈产生的感应电流由二极管流过,因此,不会产生很高的感应电压,因而使晶体管得到保护。
键盘输入与报警电路单片机的按键输入般可分为简单的独立式按键输入及行列式键盘输入两种。
独立式键盘输入适合于按键输入不多的情况,具有占用口线较少软件编写简单容易等特点。
通常所用的按键为轻触机械开关,正常情况下按键的接点是断开的,当我们按压按钮时,由于机械触点的弹性作用,个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会下子断开。
因而机械触点在闭合及断开的瞬间均伴随有连串的抖动,抖动时间的长短由按键的机械特性及操作人员按键动作决定,般为按键稳定闭合时间的长短是由操作人员的按键按压时间长短决定的,般为零点几秒至数秒不等。
本设计中输入按键只有个,个为输入使能键,个为模式设定键,个为左移键,另两个为加法键减法键。
欲输入设定值时,按下输入使能键,程序进入设定状态,再按模式设定键,可选择不同的参数,即可以选择输入温度值湿度值浓度值按下左移键可以选择各值的各个位数进行输入再按下加法键或减法键,即可输入对应位的值点按下左移键,输入输入另位这样可完成各个环境参数的设定。
完成输入后,再按下输入使能键,程序即退出设定状态,进入工作运行。
报警采用单片机外接个三极管驱动蜂鸣器来实现。
图键盘输入电路图报警电路与上位机通信的接口电路微型计算机中的中的信号电平是电平,即表示表示。
在通信过程中如果数据终端设备和数据通信设备之间仍采用这个电平传送数据,那么在两者距离增大时很可能会使信号源点的逻辑电平在到达目的点时衰减到以下,从而使通行失败。
因此,为了提高数据通信的可靠性并消除线路上各种早噪声影响,标准中规定信号源点的逻辑空号电平范围为,逻辑传号电平范围为目的点的逻辑为,逻辑为。
噪声容量为。
由于发送器和接收器之间具有公共信号地,不能使用双端信号,因此,共模噪声回耦合到信号系统中,这迫使使用较高传输电压的主要原因。
规定的逻辑电平与般微处理器单片机的逻辑电平是不致的。
因此,在实际应用时,必须把微处理器的信号电平电平转换为电平,或者对两者进行逆转换。
这两种转换是由专用电平转换芯片实现的。
本设计的与上位机通信的接口电路如图所示图与上位机通信的接口电路图设计中用到的芯片是电换器。
图中电容即皮法。
图湿度信号采集转换电路是带有位转换器路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的组件。
它是逐次逼近式转换器,可以和单片机直接接口。
的内部逻辑结构见图。
由图可知,由个路模拟开关个地址锁存与译码器个转换器和个三态输出锁存器组成。
多路开关可选通个模拟通道,允许路模拟量分时输入,共用转换器进行转换。
三态输出锁器用于锁存转换完的数字量,当端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。
图的内部逻辑结构二引脚结构条模拟量输入通道。
对输入模拟量要求信号单极性,电压范围是,的需寨沟等地区相比,民族传统文化保存得 最为完整。
同时县是羌族文化区的重要组成部分,羌族文化特色鲜明。
白马藏族 羌族回族等少数民族与汉族和谐相处,文化交融,形成独特的生态环境和人文风 珍贵文化与民俗遗存, 民俗博物馆亟待修建。
建设的必要性 抢救多民族文化的需要 县是典型的多民族聚居区,境内各民族都有悠久的历史和灿烂的文化。
其中, 县的白马藏族和甘肃文县四川 汶川特大地震,县遭受重创,羌藏文化遭遇巨大的打击。
为了圆 满完成国家对县羌藏回等少数民族给排水设计说明 设计依据 建筑概况及设计范围 生活给水系统 排水系统 消防系统 通风与空气调节设计说明 设计依据 设计范围 设计计算参数 工程概况 冷源选择 空调系统设计 自动控制 消防系统设计 强电设计说明 设计依据 设计范围及内容 负荷等级与供电电源 变配电系统 低压配电及线路敷设方式 照明系统 保安与接地措施 防雷 弱电方案设计说明 设计依据 设计范围 系统组成和功能描述环境保护与节能 建设项目可能影响环境的因素 环境保护措施 系自 织彩色腰带,并配以铜钱串男女均戴自制盘形荷叶边白色羊绒帽,顶插支或数 支白色公鸡尾羽,作为本民族的标志。
白马人热情好客,能歌善舞,日盖青瓦, 记房屋均为三层,下层圈养牛羊猪鸡等禽畜,中层住人,上层堆放粮食和作 祭祀场所。
位工况二三四表各工况下曲拐平面内弯矩计算结果单位工况二三四表各工况下载荷数据单位工况二三四表曲拐平面的垂直平面内弯矩计算结果单位工况二三四支反力计算求得各支承弯矩后,就可用图所示的模型来计算各个支座的支反力。
图支反力计算模型得到支反力表达式如下式中作用在曲柄销上的径向力作用在曲柄销上的切向力连杆旋转质量曲柄销曲柄臂的总的离心惯性力已知,由公式计算得到各个支座反力,其值如表,表所示。
表各工况下曲拐平面内支座反力计算结果单位工况二三四表各工况下曲拐平面的垂直平面内支座反力计算结果单位工况二三四可见,各支座在曲拐平面内的值比曲拐平面的垂直面内的值大得多。
名义应力的计算应力计算的任务是求出曲拐上曲柄销圆角处的名义应力幅和名义应力的平均值。
由于疲劳破坏总是发生在曲柄臂截面上,扭转疲劳破坏总是发生在轴颈上,因此弯曲和扭转时的名义应力应分别取为曲柄臂中央截面和曲柄销轴颈横截面上的弯曲和扭转应力。
般情况,四缸机是在第二三缸受到最大爆打折扣。
长期以来,县农业科技人员做了大量工作,积极开 展马铃薯新品种试验和示范推广工作,也取得了些成绩,但由于 很大。
形成这种局面的个重要原因在于本地马铃薯种薯更新换代缓慢,品种混 杂退化,遗传不稳定,导致马铃薯病害频繁发生。
如遇病毒病害大爆 发,整个地区的马铃薯产业都将面临大面积减产的后果,给种植户带 马铃薯生产情况数据分析,同样灌溉条 件下,使用良种和先进栽培技术的马铃薯种植地块亩产可达吨, 产值元,远高于普通地若信号太小,必须进行放大输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
地址输入和控制线条。
为地址锁存允许输入线,高电平有效。
当线为高电平时,地址锁存与译码器将三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。
,和为地址输入线,用于选通上的路模拟量输入。
通道选择表如下表所示。
数字量输出及控制线条为转换启动信号。
当上跳沿时,所有内部寄存器清零下跳沿时,开始进行转换在转换期间,应保持低电平。
为转换结束信号。
当为高电平时,表明转换结束否则,表明正在进行转换。
为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。
,输出转换得到的数据,输出数据线呈高阻状态。
为数字量输出线。
为时钟输入信号线。
因的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为为参考电压输入。
芯片的引脚图见图图芯片引脚图表模拟量输入通道选择表选择的通道在此系统中接的是模拟信号湿度电压信号,模拟量输入通道选择表见表。
为了使的引脚接上脉冲,从单片机引脚出来接上个四分频计数器得到脉冲,如图所示端接至。
图接线图显示电路本设计采用显示电路,与的接口电路如图图与的接口电路执行机构电路常用的温室环境调控设备主要有以下几种加热系统降温系统加湿系统④降湿系统其电路图相似,现仅示加热系统的电路,电路图分别如图图加热电路图中,当反向驱动器左边输入为高电平时,经变为低电平,使发光二极管发光,从而使光敏三极管导通,同时是三极管导通,因而使继电器的线圈通电,继电器的触点闭合,使交流电源接通。
反之当反向驱动器左边输入为低电平时,使继电器触点断开。
图中电阻为限流电阻,二极管的作用是保护晶体管。
当继电器吸合时,二极管截止,不影响电路工作。
继电器释放时,由于继电器线圈存在电感,这时晶体管已经截平转换芯片。
芯片是公司生产的,包含两路接收器和驱动器的芯片,适用于各种和的通信接口。
芯片内部有个电源电压变换器,可以把输入的电源电压变换成为湿度检测信号数据采集子程序设计测温子程序温度检测,测湿子程序湿度检测,键盘输入子程序若无键按下返回延时若无键按下返回若无返回说明有键按下等待按键释放键值处理总结本设计可以完成对温室环境中的温湿度的监控,使其值保持在适宜作物生长的范围之内。
对于本次设计,有以下几点有待改进,以提高控制力度。
增加光照土壤湿度空气质量等环境参数的测量和控制执行机构的研究不够详细,在此文中只做了简要说明,有待具体设计。
程序方面研究不透彻,而且没有进行调试,正确性有待检验。
致谢在本次设计中,我要感谢我的导师姜凤国老师。
他的悉心指导和关怀也让我学习和研究的兴趣越发浓厚。
从论文的开题研究现有资料直至系统电路图的确定和论文初稿的审阅修改,老师都给了很多指导,让我对设计课题渐渐深入地了解认识,并最终完成了设计任务。
同时,姜老师严谨态度和负责任的精神深深地感染了我,将使我终身受益。
谨向姜老师致以崇高的敬意和衷心的感谢,同时,我还要感谢孙英强段完全满足当地市场
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