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摘要
9 j8 }9 F P4 z) o A" I# {大型水箱是很多公司生产过程中必不可少的部件, 它的性能和工作质量的优良不仅
! {# Y- K1 \ }: e6 }4 @0 `仅对生产有着巨大的影响,而且也关系着生产的安全。在过去,大量的对水箱操作是由, G! n5 H$ V9 n( n Z
相应的人员进行操作的,这样的人工方式带来了很大的弊端,比如水位的控制,时刻监4 Z& s& _/ q8 m I
控水箱的环境,夜间的监控等等,操作员稍有疏忽,或者简易的监则器件损坏,将带来
! d# I' e2 `& A2 B3 R无法弥补的损失,更严重的会危机到生产人员的人身安全等。所以,对水箱控制,如果
9 F( u! n5 n! o1 u能够使用精密的而且完全会严格按照生产规定运行的自动化系统, 可以最大限度的避免( X. W+ J5 L/ n0 v
事故的几率,同时也能节省资源并能有效提高生产的效率。
/ D/ {) B# n0 A/ t( U+ R6 ~本单片机系统设计的目的是应用单片机控制技术,以单片机为核心控制水箱的水
: ^0 C+ l- ^ q位,并实现了报警和水位显示、自动控制等功能。该系统操作方便、性能良好,比较符
3 [4 _3 b! J* Y; p+ C a合生产生活用水系统控制的需要。8 `; h& i; X" p S# y% \* {% A% v: x
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2.2 系统方案3 t& @0 b) o& C/ v- M
2.2.1 总体思路
8 a+ t% H! f1 Y! L0 G: I! o5 c①水位高度的检测:利用水位传感器完成。
/ }4 f4 E4 `2 h②传感器输出信号处理:传感器输出信号,有直流电压和直流电流之分。设计中
, N4 B% R: A8 t. s6 k. X8 Z需将这一信号进行处理,以便单片机能够接收和处理。
2 X; |- s. M4 u4 _! K3 |- S③单片机控制:单片机将由前级输入的检测信号进行分析和处理,从而产生相应. L4 @. h' {. c: B1 l" ?4 ~
东华理工大学长江学院本科毕业论文0 x2 G" k9 o; K6 R( H( K
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" X7 T6 ~+ s$ G7 ~" F& [) P的控制信号。
8 M. V4 e, o7 W @④数码显示、电机驱动和报警电路根据单片机产生的控制信号,作出相应的动作。* b3 C0 {& d9 D/ @: ^& \0 B0 u! z* H
⑤电机控制电路根据电机驱动电路的状态作出相应的动作。
0 }: Q o3 k9 R2.1.2 设计方案; A4 A+ r j8 [4 C& o' `
水位自动控制电路是通过水位传感器将水位高度转换为0—10V 的直流电压,再经- Z+ x! W' ^* K! R
过A/D 转换后,将转换所得的8 路并行数字量送入单片机进行处理来达到对水位进行自) v) q8 v2 ^5 [5 D7 D4 H" r# f
动控制的目的。通过对电压和水位的转换关系,最终利用单片机进行精确的控制,实现$ } f2 @5 y9 c( F- \
对水位高度的显示、主/ 备电机和报警装置的控制。4 `- b' A' g4 X, ^4 Z
水位自动控制器由6 个部分组成,即水位传感器、A/D 转换、单片机、数码显示、电 p# p& v. ]: c/ C) }! M- |$ B4 y- x
机控制、报警控制部分,其总框图如图
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