家用电扇控制器的设计.docx
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1、沈阳航空航天大学综合课设 课 程 设 计 任 务 书课 程 名 称 综合课程设计 院(系) 电子信息工程学院 专业 电子信息工程 班级 学号 姓名 课程设计题目 家用风扇控制器的设计 课程设计时间: 2012 年 12 月 17 日 至 2013 年 1 月 13 日课程设计的内容及要求:一、设计说明设计一个家用风扇控制器电路。二、技术指标1. 控制器面板按钮有三个,分别为风速、风种和停止,LED指示灯有六个,指示风速强、中和弱,指示风种为睡眠、自然和正常。2. 电扇处于停转状态时,所有指示灯都不亮,只有按下“风速”键时,才会响应,进入起始工作状态;电扇在任何状态,只要按下停止键,则进入停转状
2、态。3. 处于工作状态时,有(1)初始状态为:风速为“弱”,风种为“正常”;(2)按 “风速”键,其状态由“弱”“中” “强” “弱” 往复循环改变,每按一下按键改变一次状态;(3)按“风种”键,其状态由“正常” “睡眠” “自然” “正常” 往复循环改变;4. 风速的弱、中、强对应于电扇的转动由慢到快;5. 风速的不同选择,分别为:(1)正常:电扇连续运转;(2)自然:电扇模拟自然风,即转4秒,停4秒;(3)睡眠:电扇慢转,产生轻柔的微风,运转8秒,停转8秒;6. 按照风速和风种的设置输出相应的控制信号。三、设计要求1. 采用电路仿真软件设计电路;或采用VHDL语言编写程序,并在MAX+pl
3、us平台中进行仿真,下载到EDA实验箱进行验证;或编写单片机程序,并仿真。2. 编写设计报告,要求包括方案选择、程序清单、调试过程及心得体会等。3. 画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。四、实验要求1根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路。2进行实验数据处理和分析。五、推荐参考资料1沙占友、李学芝著 . 中外数字万用表电路原理与维修技术.M北京:人民邮电出版社,1993年2童诗白、华成英主编者 . 模拟电子技术基础. M北京:高等教育出版社,2006年3戴伏生主编 . 基础电子电路设计与实践 . M北京:国防工业出版社,2002年4谭博学主编 . 集成电路原理与应用 . M北京:
4、电子工业出版社,2003年六、按照要求撰写课程设计报告成绩评定表评语、建议或需要说明的问题:指导教师签字: 日期:成 绩一、概述电风扇在我国,是80年代开始兴起的一种小型的家用电器,刚开始它的功能单一,而且耗电量大,随着技术的不断更新,它的功能更加强大,更加趋于人性化。作为一种老式的家电,电风扇具有价格便宜,摆放方便,体积轻巧等特点,面临庞大的市场需要的同时,也要提高电风扇的市场竞争力。使之在技术含量上有所提高,使风速不仅功能多样,操作简便,而且更加安全可靠。本设计采用了单片机作为该电风扇系统的控制核心,使得家用电扇更加满足用户的需求。在国际市场上,单片机产品的类型很多。其中Intel公司的产
5、品比较领先占有较大销售份额。在我国Intel公司的MCS-48系列,MCS-51系列,MCS-96系列的各种机型用得最多,占主流地位。本设计以ATMEL公司的AT89C51单片机为核心,通过按键扫描电路和显示电路建立一个控制系统,使电风扇人为的变换档位,能够满足人们的需求。实现按 “风速”键,其状态由“弱”“中” “强” “弱” 往复循环改变,每按一下按键改变一次状态;并且按“风种”键,其状态由“正常” “睡眠” “自然” “正常” 往复循环改变;强、中、弱的状态改变对应电风扇电机转速的快慢,而正常、睡眠、自然的状态改变对应于电机运转的状态,即睡眠对应电机转八秒停八秒,自然对应电机转四秒停四秒
6、,正常则电机一直转动。二、方案论证对于实现如以上那样对电扇的控制,可以有多种方法实现,现列出简单的两种方法,再从中选取最优秀的方案完成。方案一:采用电压比较电路作为控制部件。集成运放组成的比较电路判决电路控制风扇的转速。用常见的555芯片构成单稳态电路实现电机状态改变时需要的延时,当高于或低于某值时将风扇切换到相应档位。方案二:采用单片机作为控制核心,以软件编程的方式进行风速控制,并在端口输出控制信号。控制外围状态显示电路以及按键检测和按键控制电路。对于以上两种方案,各有其优缺点,对于方案一,采用电压比较电路具有电路简单、易于实现,采用的都是常见的元器件,在成本上占有一定的优势,以及无需编写软
7、件程序的特点,但控制方式过于单一,不能自由设置上下限动作及定时时间,无法满足不同用户以及不同工作环境下的要求,故不采用此方案。对于方案二,采用单片机控制,可以实现更复杂的电路要求,而且单片机运行起来稳定,能满足不同环境,不同条件下的控制,而且在电路要求上面需要更改时只需做程序上的修改以及相应电路连接的改动就行,比方案一方便,而且成本上也不比方案一的成本高太多,故采用此方案。三、 电路设计本系统由四个模块组成,分别是输入模块、显示模块、电机控制模块以及单片机控制系统。其中单片机控制系统是核心,由AT89C51、晶振和复位电路组成。它通过处理输入的各种信息来对其它模块发出指令,进行相应的操作。输入
8、模块由3个按键组成,分别控制电机的风速和风种选择,以及电扇总开关。显示模块由六个LED发光二极管组成,显示风速和风种。1、单片机控制系统对于单片机中央处理系统,根据要求,可以选择AT89C51单片机作为中央处理器,作为整个控制系统的核心,AT89C51内部包含了定时器,程序存储器、数据存储器等硬件,其硬件能符合整个控制系统的要求,不需要外接其它存储器和定时器件、方便,整个系统结构紧凑,抗干扰能力强,性价比高,AT89C51单片机温度测控仪采用ATMEL公司的AT89C51单片机,采用双列直插(DIP),有40个引脚。该单片机采用ATMEL公司的高密度非易失性存储技术制造,与美国INTEL公司生
9、产的MCS-51系列单片机的指令和引脚设置兼容。单片机应用系统的设计是与单片机直接接口的数字电路范围内电路芯片的设计。如存储器和并行接口的扩展、定时系统、中断系统扩展,一般的外部设备的接口,图1是单片机以及其外围复位电路,晶振电路等组成的最小单片机系统,选择频率为12MHz的晶振,根据时钟周期的计算式,算得时钟周期为1/12微秒(us),根据机器周期=12*时钟周期,可算得机器周期为1微秒(us):图1 单片机最小系统2、按键电路按键电路如图2所示,设计中输入模块靠按键电路实现,按键共有三个,分别为停止、风速、风种;按键采用触发式按键,在单片机上只需检测输入端的触发电平,在按键连接时,需要在按
10、键与地之间并联一个值不大的电容,以消除按键产生的按键抖动时带来的冲激等。 图2 按键电路3、显示电路显示部分采用的是六个LED发光二极管,二极管的输入端直接连单片机的I/O口输出端,前三个分别显示电扇的强、中、弱风速,后三个分别显示电扇的自然、正常、睡眠风种,当相应按键按下时,显示风速和显示风种的LED会点亮,连续按下时,显示会由“弱”“中” “强”、以及“正常” “睡眠” “自然”重复不断变化,同时在单片机的控制电机端输出相应的状态改变量以控制电机状态。图3是按键状态采集的电路。图3 显示电路4、 电机控制电路设计中采用PROTUES中自带的直流电机来代替电风扇,直流电机是靠输入的信号占空比
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