单片机水位控制系统课程设计20

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单片机课程设计 水位自动控制

单片机课程设计  水位自动控制

河南机电高等专科学校电气工程系电子课程设计报告设计题目:水位自动控制专业:电机与电器班级:101 班学号:姓名:指导教师:设计时间:2012-6-25微控制器技术课程设计任务书设计题目:水位自动控制7设计时间:2012.6.7——2012.6.19设计任务:在Proteus中画出原理图或使用实物,编制程序,实现以下功能:1、使用LED数码管显示当前水位;2、使用按键模拟水位开关;3、可以设定水位上、下限,到达或超过温度上限时,电机停止转动;到达或超过温度下限时,电机开始转动。

背景资料:1、单片机原理与应用2、检测技术3、计算机原理与接口技术进度安排:1、第一天,领取题目,熟悉设计内容,分解设计步骤和任务;2、第2-3天,规划设计软硬件,编制程序流程、绘制硬件电路。

3、第4-6天,动手制作硬件电路,或编写软件,并调试。

4、第7天,中期检查。

5、第9-10天,完善为完成内容,书写设计报告。

6、第11天,提交设计报告,整理设计实物,等待答辩。

7、第12天,设计答辩。

题目:水位自动控制一、设计目的1、掌握51单片机的基本硬件结构及工作原理。

2、熟悉关于51单片机系列的程序编写,并学会基本程序的设计。

3、了解51系列单片机的有关控制系统的相关知识。

4、学会将理论赋予实践,逐步掌握运用理论知识解决实际问题的方法。

二、设计要求在Proteus中画出原理图或使用实物,编制程序,实现以下功能:1、使用LED数码管显示当前水位;2、使用按键模拟水位开关;3、可以设定水位上、下限,到达或超过水位上限时,电机停止转动;到达或超过水位下限时,电机开始转动。

4、设置声光报警系统,当水位过低或满水位时,相应报警指示灯闪烁,并发出报警声。

三、方案设计与论证水位检测电路可以通过两个 51 单片机的管脚来感知水位的变化,产生不同的逻辑组合来控制是否进水或是停止进水。

输出端可由一个端口来控制电机的运行状态,进而控制水泵的工作。

方案一:设计采用 ADC0808 芯片。

单片机水位控制系统课程设计

单片机水位控制系统课程设计

课程设计(论文)题目名称:课程名称:学生姓名:学号:学院:指导教师:课程设计任务书目录摘要 (4)引言 (5)1几种方案的比较 (6)1.1 简单的机械式控制方式 (6)1.2 复杂控制器控制方案 (6)1.3通过水位变化上下限的控制方式 (6)2水塔水位控制原理 (8)3电路设计 (9)3.1原件的介绍 (9)3.2引脚功能 (10)3.3 水位检测接口电路 (13)3.4报警接口电路 (14)3.5 存储器扩展接口电路.................. .. (14)4系统软件设计 (15)4.1 流程图 (15)4.2程序 (16)5实验仿真 (18)6结语 (19)7参考文献 (19)摘要随着微电子工业的迅速发展,单片机控制的智能型控制器广泛应用于电子产品中,为了使学生对单片机控制的智能型控制器有较深的了解。

经过综合分析选择了由单片机控制的智能型液位控制器作为研究项目,通过训练充分激发学生分析问题、解决问题和综合应用所学知识的潜能。

另外,水位控制在高层小区水塔水位控制,污水处理设备和有毒,腐蚀性液体液位控制中也被广泛应用。

通过对模型的设计可很好的延伸到具体应用案例中。

设计一种基于单片机水塔水位检测控制系统。

该系统能实现水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,实现超高、低警戒水位报警,超高警戒水位处理。

介绍电路接口原理图,给出相应的软件设计流程图和汇编程序,并用Proteus软件仿真。

实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。

关键词:单片机;水位检测;控制系统;仿真引言水塔供水的主要问题是塔内水位应始终保持在一定范围,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。

目前,控制水塔水位方法较多,其中较为常用的是由单片机控制实现自动运行,使水塔内水位保持恒定,以保证连续正常地供水。

实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动,应采用电压控制水位。

首先通过实时检测电压,测量水位变化,从而控制电动机,保证水位正常。

基于AT89C51单片机的水位控制系统的课程设计-推荐下载

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对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术0艺料不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试22下卷,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看2度并22工且22作尽22下可22都能2可地护1以缩关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编5试要写、卷求重电保技要气护术设设装交备备4置底高调、动。中试电作管资高气,线料中课并3敷试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。

基于单片机的水位检测与控制系统(word文档良心出品)

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电子信息工程实验教学中心《综合课程设计》设计报告完成日期:2015/6/30目录摘要 (1)1 绪论 (2)1.1 项目研究背景及意义 (2)1.2 课题现状32 总体设计方案及论证 (3)2.1 总体方案设计 (3)3 硬件实现及单元电路设计 (4)3.1 设计原理 (4)3.2 设计方案 (5)3.3 传感器模块 (5)3.3.1 传感器的选择 (5)3.4 系统工作原理......................................................... 错误!未定义书签。

3.5 水位显示电路 (7)3.6 外部晶振时钟电路的设计 (7)3.7 时钟电路的设计 (8)3.8 自动报警电路 (8)3.9 中央处理器模块 (9)3.10 继电器控制模块 (9)3.11 水位检测系统仿真图 144 软件设计 (13)4.1 主程序工作流程图 (13)5 总结 (15)6 参考文献 (15)附录 (16)附件1:原理图 (16)附件2:仿真图 (16)附件3:元件清单 (17)附件4:程序........................................................................... 错误!未定义书签。

摘要随着社会的发展,科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便与生活的自动控制系统开始进入了我们的生活,单片机作为微型计算机发展的一个重要分支,具有高可靠性、高性能价格比、低电压、低功耗等优势,以其为核心的自动控制系统赢得了广泛的应用。

该课程设计的题目是基于单片机的水塔水位控制,在此水塔水位控制系统中,检测信号来自插入水中的4个金属棒,以感知水位变化情况。

工作正常情况下,应保持水位在某一范围内,当水位变化发生故障的时候,及时关断电机电源,发出声、光报警信号。

其目的在于对单片机技术的应用,由单片机实现自动运行,使水塔内水位始终保持在一定范围,以保证连续正常地供水。

基于单片机的水位控制系统毕业设计

基于单片机的水位控制系统毕业设计

基于单片机的温控风扇设计毕业论文1. 绪论1.1 研究背景水位自动控制技术越来越频繁地进入到自动控制系统设计者的视线。

传统的水位控制系统虽结构简单,但功能单一,无法实现人机交互,且通用性差。

如今随着电子技术的飞速发展,电子产品制造工艺成熟,批量生产降低了产品价格。

人们开始意识到采用单片机来实现水位控制。

其人机交互性强, 功能强大, 控制精度高, 能够方便地与上位机通讯, 实现数据共享。

且价格低廉, 通用性、实用性强, 能够在稍作改造后或直接用于诸如自来水厂的储水池、爆气池, 污水处理厂、化学工厂的各类液体池以及电厂一的锅炉气泡等需要水位自动控制的场合。

1.2研究现状在许多工业生产系统中,需要对系统的液位或物料位进行监测,特别是对具有腐蚀性的液体液位的测量,传统的电极法是采用差位分布电极,通过给电脉冲来检测液面,电极长期浸泡在液体中,极易被腐蚀、电解、失去灵敏性,因而对测试设备的抗腐蚀性要求较高。

超声波液位检测系统,利用了超声波传感技术的原理,采取一种非接触式的测量方法,能够实现对工业系统中液位或物料位的检测;而且超声波具有很好的指向性和束射特性,人耳听不见,一般不会对人体造成伤害检测工程方便、迅速、易做到实时控制,而且测量精度又能达到工业实用的要求,所以有广泛的工业应用前景。

并且目前,我国住宅小区楼房自来水供水系统主要采用高塔供水,既在楼顶或者另外建设的高塔上面建个蓄水池以保证用户水压的恒定。

目前大多数的住宅小区都是采用人工加水的办法,即当水用完的时候,就人工开启水泵进行加水,十分不便。

所以这一切问题的存在,都在呼唤一种简单经济的水位检测报警控制系统的诞生。

传统的控制方式存在控制精度低、能耗大的缺点,而自动控制原理, 依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水压恒定以满足用水要求, 从而提高了供水系统的质量,而且成本低,安装方便,经过多次实验证明,灵敏性好,是节约水源,方便家庭和单位控制水位的理想装置。

基于AT89C51单片机的水位控制系统课程设计报告设计.doc

基于AT89C51单片机的水位控制系统课程设计报告设计.doc

基于AT89C51单片机的水位控制系统课程设计报告设计课程设计课程名称嵌入式系统课程设计学科名称(加粗,3号)专业课5月31日,XXXX项目权重分值具体要求分值文献阅读和调查论证0分。

XXXX年月日分工合作描述学科名称学生姓名学生编号工作完成DS18B20数字温度计设计最终总结调试。

所有团队成员将共同完成项目总结1 1简介3 2设计方法和原则4 (1)水塔水位控制原则4 (2)总体设计4 3硬件设计5 (1)硬件设计5 (2)主芯片AT89C51 5 (3)光学报警和显示电路6 (4)键盘连接电路6 (5)复位电路7 (6)晶体振荡器电路8 4软件设计9 (4)) 程序流程图及其分析9 5系统仿真和实际调试10 (1)组件列表10 (2)系统调试和仿真10 6共结13致谢13附录1源代码15word模型抽象水箱液位控制系统研究背景:在工农业生产中,经常需要控制液位。

随着国家工业的快速发展,水位控制技术已经广泛应用于石油、化工、医药、食品等行业。

低温液体(液氧、液氮、液态氩、液化天然气和液态二氧化碳等。

)被广泛使用。

作为储存低温液体的容器,它们必须能够承受载荷。

在电厂和钢厂,维持正常的锅炉汽包水位、除氧器水位、汽轮机凝汽器水位、高低压加热器水位等。

是设备安全运行的保证。

在教学和科研中,经常会遇到需要控制水位的实验装置。

水箱液位控制系统的研究意义:大型水箱是许多公司生产过程中必不可少的一部分。

其优异的性能和工作质量不仅对生产有很大的影响,而且影响安全生产。

过去,大量的水箱操作是由相应的人员进行的。

这种人工方法带来了很大的缺点,例如水位控制、水箱环境的持续监控、夜间监控等。

操作人员稍有疏忽,或者简单的监控设备损坏,都会给生产人员的人身安全带来不可挽回的损失和更严重的风险。

因此,要控制水箱,如果我们能使用精确的自动系统,严格按照生产规定操作,就能最大限度地避免事故的发生,节约资源,有效地提高生产效率。

从节约水资源的角度考虑,以往的人工控制在很多情况下造成了不必要的资源浪费。

基于单片机的水位控制系统设计

基于单片机的水位控制系统设计

河南机电高等专科学校单片机原理及应用课程设计报告课题名称:基于单片机的水位控制系统设计专业:机电一体化技术班级:机电102学号:XXXX姓名:X X成绩:2012年06 月 5 日设计任务书一、设计任务1、利用单片机AT89C2051实现对高塔进行水位的控制;2、把水位探测传感器探得高塔中的水位送给单片机以实现对水泵加水系统和显示系统的控制;3、光报警显示系统电路,采用不同颜色的发光二极管来表示不同的水位情况4、水泵加水电路由继电器进行控制;5、分析工作原理,绘出系统结构原理图及流程图;二、设计方案及工作原理2.1 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,一种是复杂的控制器控制方式。

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)复杂控制器控制方式。

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传感器及电磁阀,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。

2.2 系统设计总框图2.3工作原理基于单片机实现的水位控制器是以AT89C51芯片为核心,由键盘、数码显示、A /D 转换、传感器,电源和控制部分等组成。

工作过程如下:当水位发生变化时,引起连接在水位底部软管管内的空气气压变化,气压传感器在接收到软管内的空气气压信号后,即把变化量转化成电压信号;该信号经过运算放大电路放大后变成幅度为0~5 V 标准信号,送入A /D 转换器,A /D 转换器把模拟信号变成数字信号量,由单片机进行实时数据采集,并进行处理,根据设定要求控制输出,同时数码管显示液位高度。

单片机水位控制课程设计

单片机水位控制课程设计

课程设计(论文)任务书引言 (6)1、几种方案的比较 (6)1.1 简单的机械式控制方式 (6)1.2 复杂控制器控制方案 (6)1.3通过水位变化上下限的控制方式 (6)2、水塔水位控制原理 (6)3、电路设计3.1 水位检测接口电路 (8)3.2报警接口电路 (8)4.1 流程图 (9)4.2程序 (10)5、结语 (11)引言水塔供水的主要问题是塔内水位应始终保持在一定范围,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。

目前,控制水塔水位方法较多,其中较为常用的是由单片机控制实现自动运行,使水塔内水位保持恒定,以保证连续正常地供水。

实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动,应采用电压控制水位。

首先通过实时检测电压,测量水位变化,从而控制电动机,保证水位正常。

因此,这里给出以Atmel公司的AT89C5l 单片机为核心器件的水塔水位检测控制系统仿真设计,实现水位的检测控制、电机故障检测、处理和报警等功能,并在Proteus软件环境下实际仿真。

实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。

1设计方案比较说明系对于水位进行控制的设计方式有很多,而应用较多的主要有3种,三种方式的实现如下:1.1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。

1.2复杂控制器控制方式。

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,以达到控制水塔水位的目的。

1.3通过水位变化上下限的控制方式。

这种控制方式通过在水塔的不同高度固定不动的3根金属棒ABC,以感知水位的变化情况。

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课程设计(论文)题目名称课程名称学生姓名学号系、专业指导教师2009年月日邵阳学院课程设计(论文)任务书2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

附件3邵阳学院课程设计(论文)评阅表学生姓名学号系专业班级题目名称课程名称论文)的“任务书”页后面;2、表中的“评分项目”及“权重”根据各系的考核细则和评分标准确定。

目录摘要 (6)0引言 (6)1、几种方案的比较 (6)1.1 简单的机械式控制方式 (6)1.2 复杂控制器控制方案 (6)1.3通过水位变化上下限的控制方式 (6)2、水塔水位控制原理 (6)3、电路设计3.1 水位检测接口电路 (8)3.2报警接口电路 (8)3.3 存储器扩展接口电路.................. .. (9)4、系统软件设计 (9)4.1 流程图 (9)4.2程序 (10)5、实验仿真 (11)6、结语 (11)7、参考文献 (11)0摘要随着微电子工业的迅速发展,单片机控制的智能型控制器广泛应用于电子产品中,为了使学生对单片机控制的智能型控制器有较深的了解。

经过综合分析选择了由单片机控制的智能型液位控制器作为研究项目,通过训练充分激发学生分析问题、解决问题和综合应用所学知识的潜能。

另外,水位控制在高层小区水塔水位控制,污水处理设备和有毒,腐蚀性液体液位控制中也被广泛应用。

通过对模型的设计可很好的延伸到具体应用案例中。

设计一种基于单片机水塔水位检测控制系统。

该系统能实现水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,实现超高、低警戒水位报警,超高警戒水位处理。

介绍电路接口原理图,给出相应的软件设计流程图和汇编程序,并用Proteus软件仿真。

实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。

关键词:单片机;水位检测;控制系统;仿真引言水塔供水的主要问题是塔内水位应始终保持在一定范围,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。

目前,控制水塔水位方法较多,其中较为常用的是由单片机控制实现自动运行,使水塔内水位保持恒定,以保证连续正常地供水。

实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动,应采用电压控制水位。

首先通过实时检测电压,测量水位变化,从而控制电动机,保证水位正常。

因此,这里给出以Atmel公司的AT89C5l 单片机为核心器件的水塔水位检测控制系统仿真设计,实现水位的检测控制、电机故障检测、处理和报警等功能,并在Proteus软件环境下实际仿真。

实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。

1设计方案比较说明系对于水位进行控制的设计方式有很多,而应用较多的主要有3种,三种方式的实现如下:1.1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。

1.2复杂控制器控制方式。

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,以达到控制水塔水位的目的。

1.3通过水位变化上下限的控制方式。

这种控制方式通过在水塔的不同高度固定不动的3根金属棒ABC,以感知水位的变化情况。

其中,A棒处于下限水位,C棒处于上限水位,B棒在上﹑下限水位之间。

A棒接+5V电源,B棒﹑C棒各通过一个电阻与地相连。

针对上述3种控制方式,以及设计需达到的性能要求,这里选择第三种控制方式。

最终形成的方案是,利用单片机为控制核心,设计一个对供水箱水位进行监控的系统。

当水塔水位下降至下限水位时,启动水泵;水塔水位上升至上限水位时,关闭水泵;水塔水位在上、下限水位之间时,水泵保持原状态;供水系统出现故障时,自动报警;故障解除时,水泵恢复正常工作。

2 水塔水位控制原理单片机水塔水位控制原理如图l所示,图中的虚线表示允许水位变化的上、下限位置。

在正常情况下,水位应控制在虚线范围之内。

为此,在水塔内的不同高度处,安装固定不变的3根金属棒A、B、C,用以反映水位变化的情况。

其中,A棒在下限水位,B棒在上、下限水位之间,C棒在上限水位(底端靠近水池底部,不能过低,要保证有足够大的流水量)。

水塔由电机带动水泵供水,单片机控制电机转动,随着供水,水位不断上升,当水位上升到上限水位时,由于水的导电作用,使B、C棒均与+5 V连通。

因此b、c两端的电压都为+5 V即为“1”状态.此时应停止电机和水泵工作,不再向水塔注水;当水位处于上、下限之间时,B棒和A棒导通,而C棒不能与A棒导通,b端为“1”状态,c端为“0”状态。

此时电机带动水泵给水塔注水,使水位上升,还是电机不工作,水位不断下降,都应继续维持原有工作状态;当水位处于下限位置以下时,B、C棒均不能与A棒导通,b、c均为“0”状态,此时应启动电机转动,带动水泵给水塔注水。

3 电路设计水塔水位控制系统主要由CPU(AT89C51)、水位检测接口电路、报警接口电路、存储器扩展接口电路、复位电路、时钟振荡等部分组成,如图2所示。

图3为系统硬件电路。

3.1 水位检测接口电路为了便于实现水位检测功能,用一个两位的拨码开关模拟b、c 端的状态(1、0),正电极接+5 V电源,每个负电极分别通过4.7 kQ 的电阻(尺1,R2)接地。

将单片机的P1.0端口接开关1,P1.1端口接开关2。

假设被水淹没的负电极都为高电平,此时开关置1;露在水面的负电极都为低电平,开关此时置为0。

单片机通过负电极重复采集检测水位,当缺水时(此时两个开关均置0),电机必须带动水泵抽水;若水位在正常范围内时,检测信号为高,低电平(此时开关1置1,开关2置0);当水位过高时,检测信号为高电平(此时开关l 和2都置1),单片机检测到P1.0和P1.1为高电平后,立即停机。

3.2 报警接口电路为了避免系统发生故障时,水位失去控制造成严重后果,在超出、低于警戒界水位时,报警信号直接从高、低警界水位电极获得。

单片机P1.7端口为启动电机命令输出端口,P1.7=0为低电平,经过非门后与电机的另一端接地导通,启动电机工作;P1.7=l为高电平,反之,电机停止工作。

电机故障报警由单片机控制,电机故障报警信号由P1.0和P1.1输人.当P1.5为高电平时蜂鸣器报警。

水位超过高警戒水位,单片机控制系统使电机停止转动,向水塔内供水工作也停止。

3.3 存储器扩展接口电路为了便于系统扩展,存放大容量应用程序,系统设计扩展一片程序存储器,用于存放源程序代码。

74LS373用于锁存地址,单片机的P0.0~P0.7通过复用方式分别接锁存器74LS373的DO~D7和存储器2732的D0~D7端,地址锁存信号线ALE接锁存器的OE端,通过软件设置实现地址和数据信息的传输,锁存器的输出端OQ0~O7与存储器地址线A0~A7相连,剩余的3根地址线A8~A11接P2.0~P2.2.单片机选通引脚丽接存储器OE端,因只扩展一片存储器,片选端CE接地。

4系统软件设计4.1流程图当水塔水位处于上、下限之间时,P1.0=l,P1.1=0,此时无论电机是在带动水泵给水塔供水使水位不断上升.还是电机没有工作使水位不断下降,都应继续维持原有工作状态;当水位低于下限时,P1.0=0,P1.1=0,此时启动电机转动,带动水泵给水塔供水。

水位检测信号与输出控制操作关系如表1所列,图4为水塔水位控制程序流程。

4.2程序ORG 0030HLOOP: ORL R1 ﹐#03H ;为检查水位状态准备MOV A ﹐P1JNB ACC.0 ﹐ONE ;P1.0=0则转JB ACC.1 ﹐TWO ;P1.1=1则转BACK: ACALL D10S ;延时10sAJMP LOOPONE: JNB ACC.1 ﹐THREE ;P1.1=0则转CLR 95H ;0→P1.5,启动报警装置SETB 97H ;1→P1.7,停止电机工作FOUR: SJMP FOURTHREE: CLR 97H ;启动电机AJMP BACKTWO: SETB 97H ;停止电机工作AJMP BACK延时子程序D10S(延时10s):ORG 0100HD10S: MOV R3 ﹐#19HLOOP: MOV R1 ﹐#85HLOOP1: MOV R2 ﹐#0FAHLOOP2: DJNZ R2 ﹐LOOP2DJNZ R1 ﹐LOOP1DJNZ R3 ﹐LOOP3RET5 实验仿真结果根据所设计系统的软件流程图,编写相应的程序在Proteus软件环境下实际仿真,实验结果表明,该系统能成功实现了水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。

通过制作PCB板子,该系统已成功运用于某实验的水冷却系统。

6 结语该系统设计是基于在单片机嵌入式系统而设计的,充分利用单片机强大控制功能和方便通信接口,该检测控制系统在实验室某实验水冷却系统得到成功实践,实现水位检测、电机故障检测、处理和报警等功能,提高了实验的自动控制能力。

进一步优化系统软硬件设计,可为实时实现远端控制,因此,该系统在农村水塔,城市水源检测控制等领域有着广阔的应用前景。

7参考文献李朝青.单片机原理及接口技术(第三版).北京:北京航空航天大学出版社,2005。

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