传动轴.DWG
大齿轮.DWG
垫片.DWG
滚珠丝杆.dwg (CAD图纸)
挤压头左板.DWG
鉴定意见.doc
接头.DWG
喷嘴.DWG
评阅表.doc
任务书.doc
熔融沉积成型机床设计论文.doc
入嘴.DWG
外文翻译.doc
小齿轮.DWG
转接头.DWG
装配图.DWG
左顶板.DWG
1、端稳压集成电路稳压,再经二级滤波后即为输出,图.的四个二极管组成了全桥整流电路是级滤波电容,是稳压管,是二级滤波电容。图.电源电路本系统无线模块需要.电源,采用电源电路如图.所示。该电路把先前转换得到的电源经过低压差电压调节器转换为.电源。.图.无线模块.电源供电电路.其他外围电路本系统需要在温度过高的情况下驱动继电器,打开通风系统。继电器连接发送端单片机.口。系统软件设计.单片机软件设计发送端软件设计本系统发送端采用温度传感器采集温度,经收集处理数据,温度数据数码管显示,如果温度过高,则单片机控制继电器工作,再由模块发送到接收端。其中包括和模块的初始化配置。软件流程图如.。配置发送模式复位开始发送跳过命令开始温度转换读取温度值继电器工作温度显示数据经发送发送成功温度过高图.。
2、,主机外部微处理器或单片机还可通过相应的寄存器来设定其转换速率,分辨力及最大转换时间。最后敬请各位专家老师和同学对论文和今后的研究工作提出宝贵的指导意见和建议。致谢在此,衷心地感谢我的指导教师何勇老师!在我做毕业设计阶段,他自始至终给予了我精心的指导和严格的要求,为本论文的顺利完成倾注了大量的心血。何老师敏捷的思维丰富的经验给我留下了深刻的印象。在他的热心指导下使我能满怀信心地进行毕业设计,独立地解决了不少问题,增强了我的创造性思维,使我能胜利完成了本论文的工作。何老师的真诚热心和严肃使我印象很深,正是这样,我才学到了很多知识,再次表示对何老师深深的谢意!自大入学以来,各位老师直以来的辛勤工作和教导使我能顺利地度过这难忘的四年,使我在综合素质提高专业理论知识学习和实践工作能力。
3、位显示。如图.所示图.发送端数码管显示连接.报警电路当外界温度超过预设温度上下限时,为更加有效的引起用户的注意,及时关注温度的变化,本系统设计了声报警电路。该电路由蜂鸣器和三极管组成,具体电路如图.所示。图.接收端报警电路.接收端与机通信本系统采用来完成美国电子工业联合会双向电平转换。内部有电压倍增电路和转换电路,仅需电源便可工作,使用十分方便,其与连接时可以采用最简单的方式连接见图.,的引脚与的串行输入口线.相连,引脚与的串行输入口线.相连,的分别于与的引脚相连。泵电源引脚必须接.电容,如图中的。图.单片机与机串口通信电路.电源电路设计本系统单片机需要组电源,采用的电源电路如图.所示。该电路是把市电交流电压经电压器降压至,输入进行全桥整流,成为脉动直流,经过,级滤波后送至三。
4、期最早推出的智能温度控制器,采用的是位转换器,其测温精度较低,分辨力只能达到。目前,国外已相继推出多种高精度高分辨力的智能温度传感器,所用的是位转换器,分辨力般可达。为了提高多通道智能温控器的转换速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式转换器。.增加温度控制器测试功能新型智能温度控制器的测试功能也在不断增强。例如,采用型单线智能温度传感器增加了实时日历时钟,使其功能更加完善。还增加了存储功能,利用芯片内部字节的存储器,可存储用户的短信息。另外,智能温度控制器正从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。智能温度控制器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式连续转换模式待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对些智能温度控制器而言。
5、脉冲到再次控制总线至少要等待。读时隙需,且在次独立的读时隙之间至少需要的恢复时间。读时隙起始于单片机拉低总线至少。在读时隙开始后开始采样总线电平。写时隙需要,且在次独立的写时隙之间至少需要的恢复时间。写时隙起始于单片机拉低总线。的硬件设计在本系统中与发送端单片机的.连接。如图图.的硬件连接图.显示模块本系统显示模块分两种接收端显示模块用液晶模块。发送端使用数码管显示。接收端显示模块本设计在接收端部分采用液晶显示模块来显示温度由上拉电阻提高驱动能力,作为数据输出并作为的驱动,口的分别作为液晶显示模块的使能信号,数据命令选择,端则配置成写。具体电路如图.所示。图.液晶显示模块电路图发送端显示模块本设计在发送端部分采用数码管显示,由上拉电阻提高驱动能力,作为数据输出。分别作为数码管。
6、发送端程序流程图接收端软件设计本系统接收端采用无线模块接收发送端传来的温度数据,经单片机在液晶显示器上显示。温度过高则报警电路工作。最后单片机把数据经串口传输给机。其中包括模块和液晶显示器的初始化。流程图如.。配置模块为接受模式初始化显示屏接受温度数据显示温度数据把数据传给机开始报警电路工作温度过高图.接受端程序流程图系统仿真.电源电路的仿真电源电路仿真使用仿真,由家电经过变压器转换成.交流电压,再经过桥式整流,后经稳压芯片得到直流电压。如图.图.电源设计仿真.发送端温度采集与显示仿真发送端温度采集与显示电路由仿真软件进行仿真。接单片机.口。口接位数码管段选端,分别接数码管位选段。当前显示.,显示.。显示仿真成功。图.温度采集及显示仿真.接收端显示温度仿真接收端接收到温度数据。
7、等各方面受益匪浅。此次毕业设计和论文撰写过程中,也得到了许多同学的关心指导和帮助,没有他们的帮助,我的论文及设计也不会顺利地完成,在此,我向我的同学和各位老师表示诚挚的感谢!参考文献周航慈.单片机应用程序设计技术.北京航空航天大学出版社,.李文忠,段朝玉.短距离无线数据通信.北京航空航天大学出版社,.郭兵.技术原理应用.清华大学出版社,.武庆生,仇梅.单片机原理与应用.电子科技大学出版社,.谭浩强.程序设计北京.清华大学出版社,.楼然苗.系列单片机设计实例.北京航空航天大学出版社,.宋坤,刘锐宁,李伟明.程序开发参考大全.人民邮电出版社,.万光毅,孙九安,蔡建平.单片机实验实践与应用设计基于系列.北京北京航空航天大学出版社,.北京教育科学研究院.无线电技术基础.北京人民邮电出。
8、人的,而采用废渣空心砌块建造房屋,特 别是采用节能型保温隔热空心砌块建造住宅,可右,约占全国煤炭总产量的。我国 是能源贫乏的国家,如此烧砖耗煤,造成了资源的极大浪费。用废渣空 心砌块取代粘土砖,可为国家节约大量煤炭。 节约取暖降温能耗 我国北方地区年采暖能耗约亿吨标能耗 废渣空心砌块节约能源体现在两个方面,是节约烧砖煤耗,二是 节约建筑采暖和降温能耗。 节约烧砖能耗 传统的粘土砖生产大量耗煤,每生产万块砖平均耗标准煤吨, 每年烧砖耗标准煤达万吨左了万人的饭碗。我国人多地少,人均耕地不到 亩,低于世界水平。在这种严峻的土地形势下,发展废渣空心砌块 有利于保护耕地。用废渣空心砌块代替粘土实心砖,就可以减少烧砖挖 土毁田。 节约能源,降低心砌块作为建筑空。
9、版社,.时志云,盖建平,王代华,张志杰.新型高速无线射频器件及其应用.国外电子元器件,.加拿大,.现代无线通信.郑宝玉译.电子工业出版社,.高等教育出版社,图接收端由单片机主控电路电源接入串口通信电路无线模块供电电路液晶显示接口和报警电路组成。单片机主控电路由最小系统组成。电源由接口提供给单片机和其他模块。接入后发光二极管点亮。串口通信模块由和的外围电路组成。串口通信边接单片机的和,边连接机。显示模块数据端接单片机口,分别接单片机的。报警电路接单片机的.脚。由所有通讯都是由个单片机的复位脉冲和个的应答脉冲开始的。单片机先发个复位脉冲,保持低电平时间最少,最多不能超过。然后,单片机释放总线,等待的应答脉冲。在接受到复位脉冲后等待才发出应答脉冲。应答脉冲能保持。单片机从发送完复位。
10、移误差等技术问题。本设计内容重点无线传输模块的操作。的各种操作命令。单片机数码管和显示。单片机的串口通信。研究展望进入世纪后,智能温度控制器正朝着高精度多功能总线标准化高可靠性及安全性开发虚拟温度控制器和网络温度控制器研制单片测温控温系统等高科技的方向迅速发展。.提高温度控制器测温精度和分辨力在世纪年代中粘土砖。 功能多,性能好和实心粘土砖相比,废渣空心砌块具有保温隔音防火质轻实现建筑冬暖夏凉。若 全国现在住宅全部实现保温隔热化,年将节能折合亿吨标准煤,人均 节能吨标准煤。节能效果是十分可观的。 减少排放,保护环境 实心粘土砖的烧制,砖瓦窑要排放大量的,准煤,南方及其他干热地区, 夏季降温能耗约是采暖能耗的倍,这部分能耗若折合成煤炭约亿 吨标准煤。这数量是十分惊。
11、心砌块中的新型墙体材料产品。 保护耕地,避免毁田 粘土实心砖已用了几千年,烧砖毁了大量耕地。目前,我国每年粘 土实心砖的产量仍达亿块标准砖,烧砖毁田约万亩,减产粮食万吨,等于砸了心砌块作为建筑空心砌块中的新型墙体材料产品。 保护耕地,避免毁田 粘土实心砖已用了几千年,烧砖毁了大量耕地。目前,我国每年粘 土实心砖的产量仍达亿块标准砖,烧砖毁田约万亩,减产粮食万吨,等于砸了万人的饭碗。我国人多地少,人均耕地不到 亩,低于世界水平。在这种严峻的土地形势下,发展废渣空心砌块 有利于保护耕地。用废渣空心砌块代替粘土实心砖,就可以减少烧砖挖 土毁田。 节约能源,降低能耗 废渣空心砌块节约能源体现在两个方面,是节约烧砖煤耗,二是 节约建筑采暖和降温能耗。 节约烧砖。
12、后由单片机处理数据。由液晶显示器显示。的数据端接单片机的口和端分别接口。用显示仿真结果如图.。图.接收端液晶显示仿真硬件电路板设计.系统硬件原理图发送端原理图电源模块由提供高电平,接口接入,经过降压为.电平,为模块提供高电平。显示模块口接无线模块的控制端口。接数码管段选端。无线模块控制模块无线模块由口控制。温度采集模块温度采集由端接入单片机.口。单片机最小系统,接外部振荡电路,端接复位电路,端接高。图.发送端原理图接收端原理敏电阻等温度敏感元件,热敏电阻成本低,但需要后续信号调理转换处理电路才能将温度信号转换成数字信号,不但电路复杂,而且热敏电阻的可靠性相对较差,测量温度的精度差,很难保证热敏电阻的致性和线性,在应用中需要很好的解决引线误差补偿问题共模干扰问题和放大电路零点漂。
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