烟雾探测正文

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毕业设计烟雾报警器

毕业设计烟雾报警器

毕业设计烟雾报警器篇一:毕业设计烟雾报警器基于C51单片机的烟雾报警器设计【摘要】随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。

烟雾报警器也随之被广泛应用于各种场合。

本设计是利用单片机结合传感器技术而开发设计了这一烟雾报警系统。

论文中主要针对烟雾报警系统中的各个组成部件进行了介绍,对它的主控电路和外围设备电路之间的接口技术,还有软件方面进行了重点介绍。

关键词:报警器、80C51、烟雾传感器Abstract: With the modern home with fire, electricity consumption increases, the frequency of home fires is getting higher and higher. Smoke detectors have also been widely used in various occasions. This design is combined with the use of single-chip sensor technology development and design of the smoke alarm system. The main thesis of the smoke alarm system for the various components are introduced, its control circuit and peripheral equipment circuitinterface between technology and software have been the focus of introduction.目录1、绪论 (4)1.1烟雾报警器的发展及现状 (4)1.1.1 火灾探测技术 (4)1.1.2 火灾探测器的发展趋势 (5)1.2 论文研究的目的及意义 (5)1.3论文内容 (6)2、基于C51单片机的烟雾报警的设计方案 (7)2.1 任务分析 .................................................72.2设计方案 (7)2.2.1方案设计思想 (7)2.2.2 总体框图 (8)3、系统硬件实现 (9)3.1主控电路设计 (9)3.1.1 80C51系列 (9)3.1.2 80C51的基本结构 (10)3.1.3 80C51单片机的的封装和引脚 (11)3.1.4 80C51单片机的时钟 (13)3.1.5 80C51单片机的复位 (14)3.2外围接口电路设计 (17)3.2.1 NIS-09烟雾传感器简介 (17)3.2.2 AD574A与80C51单片机接口电路 (26)3.2.3声光报警电路 (27)3.3总电路设计 (28)4、软件实现 (31)4.1 编程KEIL环境介绍 (31)4.2 程序流程 ................................................324.3 程序 ................................................ . (34)5、调试 (36)5.1 调试的步骤 (36)5.2调试过程中遇到的问题及解决方法 (38)参考文献 .....................................40结束语 .......................................41谢辞 .......................................421、绪论1.1烟雾报警器的发展及现状1.1.1 火灾探测技术火灾作为一种在时空上失去控制的燃烧所引发的灾害,对人类生命财产和社会安全构成了极大的威胁。

《烟雾探测报警系统安装调试及故障排除》

《烟雾探测报警系统安装调试及故障排除》

烟雾探测报警系统安装调试及故障排除
简介
烟雾探测报警系统是一种用于检测室内烟雾浓度并在出现火灾风险时发出警报的设备。

本文将介绍烟雾探测报警系统的安装、调试以及常见故障排除方法。

安装
1.选择安装位置:在安装烟雾探测器时,应选择离潜在火源较近的位
置,如厨房、起居室等。

2.安装方法:
–将烟雾探测器固定在天花板或墙壁上,并保证安装牢固。

–接通电源,并按照说明书连接控制面板。

调试
1.系统初始化:在安装完成后,需要对系统进行初始化。

可以通过系
统设置中的初始化功能完成此步骤。

2.检测功能:
–通过向烟雾探测器中喷洒烟雾或使用测试按钮来检查报警功能是否正常。

–可以在控制面板上查看烟雾浓度等信息,确保系统正常工作。

故障排除
1.报警无法响应:
–检查电源连接是否正常,确保供电稳定。

–检查烟雾探测器是否受到干扰或损坏。

2.误报警:
–调整烟雾探测器的灵敏度,使其适应周围环境。

–清洁烟雾探测器的探测部分,防止灰尘影响检测准确性。

3.故障指示灯闪烁:
–检查电源是否稳定,有无短路或过载情况。

–检查传感器模块是否连接正确,没有松动。

结论
烟雾探测报警系统的安装、调试和故障排除需要细致认真的操作,确保系统能够可靠、准确地工作。

在遇到故障时,可以按照上述方法逐步排查并解决问题,确保系统正常运行。

以上就是关于烟雾探测报警系统安装调试及故障排除的相关内容,希望对您有所帮助。

发烟检测缩写

发烟检测缩写

发烟检测缩写
摘要:
1.发烟检测的概述
2.发烟检测的缩写
3.发烟检测的原理
4.发烟检测的应用领域
5.发烟检测的优缺点
正文:
发烟检测,顾名思义,是指通过检测烟雾的生成来判断火灾发生的一种技术。

它是火灾自动报警系统中的重要组成部分,能够在火灾初期迅速发出警报,减少火灾造成的损失。

发烟检测的缩写为FDS,即Fire Detection System。

发烟检测的原理主要是通过检测环境中烟雾的浓度来判断是否有火灾发生。

当烟雾进入探测器后,探测器内的光源会被烟雾散射,散射后的光线会被接收器接收。

根据接收到的光线强度,可以判断烟雾的浓度。

当烟雾浓度达到一定值时,探测器就会发出警报。

发烟检测的应用领域非常广泛,包括住宅、商业建筑、工业厂房、仓库等。

在这些场所,一旦发生火灾,往往能迅速产生大量烟雾。

因此,发烟检测能够及时发出警报,提高火灾的应急处理效率。

发烟检测具有很多优点,例如响应速度快,能够在火灾初期迅速发出警报;灵敏度高,能够检测到非常低浓度的烟雾;安装简单,易于维护等。


而,发烟检测也存在一些缺点,例如容易受到环境因素的影响,如温度、湿度等;有时可能会误报,给使用者带来困扰。

总的来说,发烟检测是一种重要的火灾检测技术,能够在火灾初期迅速发出警报,减少火灾造成的损失。

烟雾传感器产品参数-概述说明以及解释

烟雾传感器产品参数-概述说明以及解释

烟雾传感器产品参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述:烟雾传感器是一种可以检测空气中烟雾粒子浓度的设备,其在防范火灾、提高空气质量和保障人们健康方面起着重要作用。

随着科技的不断进步和人们对安全和健康的重视,烟雾传感器的应用范围越来越广泛。

本文将重点介绍烟雾传感器的产品参数,通过深入探讨传感器的性能参数,以及这些参数对传感器性能的影响,帮助读者更好地了解烟雾传感器的原理和应用。

同时,文章还将讨论如何优化烟雾传感器产品参数,以提升传感器在实际应用中的性能和可靠性。

1.2 文章结构文章结构部分将主要包括引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,会对烟雾传感器产品参数进行概述,介绍文章的目的和结构;在正文部分,将详细介绍烟雾传感器的工作原理、应用领域和产品参数;最后在结论部分,会总结产品参数对烟雾传感器性能的重要性,展望产品参数优化的方向,并对全文进行总结。

文章结构清晰、条理性强,有助于读者更好地了解烟雾传感器产品参数的相关知识。

1.3 目的本文的目的是通过对烟雾传感器产品参数的详细介绍和分析,帮助读者更好地了解烟雾传感器的性能特点和工作原理。

同时,通过深入讨论产品参数对烟雾传感器性能的影响,可以帮助读者在选择合适的烟雾传感器时有针对性地进行比较和评估。

最终,希望通过本文的阐述,读者能够对烟雾传感器及其产品参数有更深入的认识,为实际应用和产品选型提供参考和指导。

2.正文2.1 烟雾传感器的工作原理烟雾传感器是一种用于检测空气中的烟雾颗粒的设备。

其工作原理基于烟雾颗粒对光的散射和吸收能力。

当空气中存在烟雾颗粒时,这些颗粒会散射光并吸收光的能量,导致传感器接收到的光强度减弱。

烟雾传感器通常包括一个发光二极管和一个光敏元件。

发光二极管会发出一个光束,这个光束会穿过空气并被光敏元件接收。

当烟雾颗粒存在时,它们会与光束发生作用,导致光强度的变化。

传感器会通过比较接收到的光信号和发出的光信号的强度差异来判断空气中是否存在烟雾。

烟雾报警器报告

烟雾报警器报告

烟雾报警器报告1. 概述烟雾报警器是一种能够及时发现烟雾并发出警报的设备。

它广泛应用于家庭、办公室、商业场所等各种建筑中,起到保护人们生命财产安全的重要作用。

本报告将对烟雾报警器的原理、工作方式以及使用注意事项进行详细介绍。

2. 烟雾报警器的原理烟雾报警器基于光电传感器工作原理。

其主要组成部分包括光源、光敏传感器和控制电路。

当烟雾进入烟雾报警器的探测室时,烟雾中的微小颗粒会散射光线,光线会被光敏传感器检测到。

控制电路会根据光敏传感器接收到的信号判断是否有烟雾存在,并触发报警器发出警报。

3. 烟雾报警器的工作方式烟雾报警器主要包括火警报警和故障报警两种工作方式。

3.1 火警报警当烟雾报警器探测到室内的烟雾超过一定程度时,它会立即触发火警报警。

通过触发内部的声光器件,烟雾报警器会发出响亮而刺耳的声音和强烈的闪光灯信号,以提醒人们火灾的发生。

同时,烟雾报警器还可以通过与消防设备或手机APP等设备联动,及时向相关人员发送警报信息。

3.2 故障报警除了火警报警,烟雾报警器还会进行定期的自检。

一旦发现自身故障或低电压情况,烟雾报警器会触发故障报警。

故障报警通常是通过声音或闪烁灯光来提示用户。

当用户听到故障报警声音或看到闪烁灯光时,应该采取相应措施,如更换电池或及时联系维修人员进行故障排查。

4. 烟雾报警器的使用注意事项为了确保烟雾报警器的正常工作以及用户的安全,以下是一些使用注意事项:•安装位置:烟雾报警器应该安装在天花板中央位置,远离门窗和空调出风口。

这样可以最大程度地提高敏感度和减少误报。

•定期测试:为了确保烟雾报警器的正常工作,建议每月进行一次测试。

按下测试按钮,观察是否能听到报警声音和看到闪烁灯光。

•定期更换电池:对于使用电池供电的烟雾报警器,应该定期更换电池以防止电池耗尽导致无法及时发出报警信号。

通常建议每半年更换一次电池。

•定期清洁:由于长期使用会导致烟雾报警器积灰和污垢,建议每季度进行一次清洁。

船用 感烟探测器 认证标准-概述说明以及解释

船用 感烟探测器 认证标准-概述说明以及解释

船用感烟探测器认证标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述船用感烟探测器是一种关键的安全设备,用于检测船舶上可能发生的火灾情况。

它能够及时发现烟雾并发出警报,为船员提供宝贵的逃生时间,同时也可以帮助灭火人员准确定位火灾源头并采取必要的应对措施。

本文将重点分析船用感烟探测器的认证标准,探讨其在船舶安全管理中的重要性。

有效的认证标准能够确保产品符合特定的安全和质量要求,为用户提供可靠的保护和服务。

船用感烟探测器的认证标准不仅关乎船舶安全,也涉及到整个航运行业的安全和可持续发展。

通过本文的研究,读者将更全面地了解船用感烟探测器的概况,认证标准的重要性以及展望未来的发展方向。

船舶安全是航运行业永恒的主题,而船用感烟探测器的认证标准则是保障船舶安全的关键之一。

1.2 文章结构文章结构部分应包括以下内容:文章结构部分介绍了整篇文章的组织结构和内容安排,以帮助读者更好地理解文章的逻辑和思路。

文章结构一般包括引言、正文和结论三个部分,每个部分又可以细分为不同的小节和段落。

在本篇文章中,文章结构部分主要包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要介绍了文章的背景和目的,正文部分主要分为船用感烟探测器概述、认证标准和重要性三个小节,用来详细介绍船用感烟探测器及其认证标准的相关内容,结论部分则对文章进行总结,并展望未来的研究方向和意义。

整篇文章的结构清晰明了,能够帮助读者快速理解文章的主要内容和逻辑思路。

1.3 目的本文的目的是介绍船用感烟探测器认证标准,以帮助读者了解船用感烟探测器在船舶安全中的重要性以及如何选择符合认证标准的产品。

通过对认证标准的详细解读,读者可以更好地理解船用感烟探测器的作用、性能要求和使用注意事项,进一步提高船舶船员和乘客的安全保障水平。

同时,本文旨在促进行业对船用感烟探测器认证标准的遵守和执行,为船舶安全事业做出积极贡献。

2.正文2.1 船用感烟探测器概述船用感烟探测器是一种安全设备,用于监测船舱内是否有烟雾或火灾。

烟雾探测器原理

烟雾探测器原理

烟雾探测器原理
烟雾探测器是一种安全设备,用于检测并报警火灾中产生的烟雾。

其原理是通过感知烟雾中的微粒子来判断是否发生火灾,并触发警报装置。

烟雾探测器的工作原理通常分为两种类型:离子化型和光电型。

离子化型烟雾探测器通过电离空气中的粒子来感知烟雾。

它包含一个小的辅助放电电路和两个电极,通过电压差使其中一个电极带正电荷,另一个电极带负电荷。

当空气中有烟雾进入时,微粒子吸附带正电荷的电极上,导致电离现象发生。

这样,电离后的气体带电离电荷,形成电流,通过这种方式检测到烟雾,并发出警报。

光电型烟雾探测器则是通过光敏元件来感知烟雾中的微粒子。

它包含一个发光二极管和一个接收器。

在正常情况下,光束从发光二极管发出,光线经过一空气中没有烟雾的区域,并被接收器接收。

当有烟雾进入时,微粒子会散射光线,一部分光线进入接收器,改变了光线的强度。

通过检测接收器接收到的光线的强度变化,烟雾探测器可以感知到烟雾的存在并触发警报。

无论是离子化型还是光电型烟雾探测器,它们都是通过感知烟雾中的微粒子变化来判断是否发生火灾并发出警报。

这些烟雾探测器经常被广泛应用于家庭、商业和工业等场所,作为火灾预警设备来保障人们的生命安全。

基于单片机的烟雾检测报警系统毕业设计

基于单片机的烟雾检测报警系统毕业设计

毕业设计基于单片机的烟雾检测报警系统毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

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1 前言烟雾浓度测试仪,也以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。

即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。

火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。

这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。

1.1烟雾探测器工作原理1.1.1 烟雾探测器种类目前常用的有三种步进电动机:(1)离子感烟式探测。

它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。

(2)光电感烟探测器。

它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。

(3)红外光束感烟探测器。

它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。

1.1.2 工作原理烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。

在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。

一旦有烟雾窜逃外电离室。

干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。

2 总体方案2.1 方案比较方案一:采用通用的低成本单片机作为下位机的主控制器,外加ADC0832采集烟雾传感器的模拟信号,经过单片机的运算处理过后,把数据通过外加的USB模块传到PC机,PC机上用VC++软件上位机对烟雾信号实时监控,若达到阈值,则报警。

图2.1 方案一图2.2 方案二2.2 方案论证和选择方案论证:方案一使用价格低廉的8位单片机,另外增加了ADC芯片和USB 模块芯片,电路相对比较复杂,上位机软件选用微软公司的VC++,它具有十分优秀的灵活性,便于开发人员的灵活设计,但程序设计相对复杂。

方案二使用高性能的单片机Kinetis60,它片内外设丰富,方便设计,但是价格相对较高,上位机软件选用NI公司的图形化编程软件LabVIEW,它编程方便,开发十分方便,但灵活性相对VC++差一些.方案选择:根据设计的设计难易程度和可操作性,由于本设计更多偏向于设计的便捷性和较强开放性,经过和指导老师商量,采用飞思卡尔公司具有低功耗的内核设计为ARM COTEX M4的32bit高性能单片机Kinetis60作为下位机的主控制器, 它片内外设丰富能省去很多处部电路,PC机上用LabVIEW软件上位机对烟雾信号实时监控,编程方便和开发十分方便,所以我最终选择方案二来进行课程设计。

3 单元模块设计本论文中的烟雾浓度测试仪以K60单片机为控制核心,采用MQ-2型电阻式半导体传感器采集烟雾信息。

首先,传感器送来的烟雾浓度对应的微小的电压信号经过放大,转化成较大的电压信号送入片内 A/D转换、然后送入单片机进行浓度比较,并判断浓度值是否超出报警限,当浓度处于正常状态绿灯长亮,当烟雾浓度超出设定的限定值时,发出声音报警并伴随红灯闪亮。

另外由于烟雾传感器需要在加热状态下工作,温度越高,反应越快,响应时间和恢复时间就越快。

为提高响应时间,保证传感器准确地、稳定地工作,报警器需要向烟雾传感器持续输出一个5V的电压。

3.1 各单元模块功能介绍及电路设计3.1.1 单片机引脚图图3.1 单片机引脚图上图为单片机的引脚图,该单片机共有28个引脚,其片内外设相当丰富,主频最高可达100M。

单片机要求用3.3V电压供电,我选用LM1117为其供电,输出通过LRC滤波网络滤除纹波;单片机需要晶振才能正常工作,考虑其性能,我选用50MHZ的有源晶振作为时钟输入;其调试接口采用方便的JTAG协议,方便设计和在线调试,是快速高效地完成课题设计的有力保证。

3.1.2 感烟传感器电路本设计中采用的MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。

当处于200~300°C温度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。

当与图3. 2 烟雾传感器电路烟雾传感器在最佳工作条件下,接触同一种烟雾,其电阻值RS随气体浓度变化的特性称之为灵敏度特性,用K表示。

K=RS / R0 ,式中,R0为烟雾传感器洁净空气条件下的电阻值,RS为烟雾传感器在一定浓度的检测烟雾中的电阻值。

虽然对于不同的烟雾,器件灵敏度特性K的值也会各有差异,但是它们都遵循同一规律,log RS = m logC + n式中,m为器件相对烟雾浓度变化的敏感性,又称烟雾分离能,对于烟雾,m值为1/2~1/3;C为检测烟雾的浓度。

n为与检测烟雾,器件材料有关,并随测试温度和材料中有无增感剂而有所不同。

3.1.3 LED电路本设计安装有四个LED灯,当检测的烟雾浓度很低时,绿灯亮;当检测到烟雾的浓度到达一定的值时,黄灯这,作提示作用;当检测的浓度达到危险值时,两个红灯则交替地闪烁。

图3. 3LED电路3.1.4 报警电路图3. 4报警电路当烟雾浓度达到临界值时,则需要报警,在电路上连接一个蜂鸣器电路,当浓度过高时,PTE0脚输出高电平,驱动蜂鸣器鸣叫,达到报警的目的。

该电路稳定、可靠。

3.2电路参数的计算及元器件的选择3.2.1 MQ-2型烟雾传感器半导体烟雾传感器包括用氧化物半导体陶瓷材料作为敏感体制作的烟雾传感器以及用单晶半导体器件制作的烟雾传感器。

按敏感机理分类,可分为电阻型和非电阻型。

半导体气敏元件也有N型和P型之分。

N型在检测时阻值随烟雾浓表3.1 半导体气敏传感器分类本设计中采用的MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。

当处于200~300°C温度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。

当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。

利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息。

遇到可燃烟雾(如CH4等)时,原来吸附的氧脱附,而由可燃烟雾以正离子状态吸附在二氧化锡半导体表面;氧脱附放出电子,烟雾以正离子状态吸附也要放出电子,从而使二氧化锡半导体导带电子密度增加,电阻值下降。

而当空气中没有烟雾时,二氧化锡半导体又会自动恢复氧的负离子吸附,使电阻值升高到初始状态。

这就是MQ-2型燃性烟雾传感器检测可燃烟雾的基本原理。

图3.5 MQ-2型传感器的外观3.2.2 K60N512VMD144Kinetis系列微控器是飞思卡尔公司于2010年下半年推出的,是业内首款基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,Kinetis是一个新造词,具有“快速”寓意。

2、16个双向端点;3、DMA或FIFO数据流接口;4、低功耗;5、支持OTG协议。

3.3.3 LM324LM324系列器件带有差动输入的四运算放大器。

与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。

该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。

共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。

每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

4.1工作流程图4.1.1主程序流程详解图 4.1 主程序流程图4.1.2 定时器中断本设计使用了K60的一个内部定时器,定时器第隔1S设置一次标志位,通过设置此标志位来周期性地进行AD采样,以提高程序的执行效率。

定时器中断的程序流程图如图4.2所示。

图4.2定时器中断流程图4.1.3 中断子程序模块独立性概括了把软件划分为模块时要遵守的准则,也是判断模块构造是否合理的标准。

坚持模块的独立性,一般认为是获得良好设计的关键。

独立性可以从两个方面来度量,即模块本身的内聚和模块之间的耦合。

前者指模块内部各个成分之间的联系,所以也称块内联系或模块强度;后者指一个模块与其它模块图4.3 USB中断流程图5 系统调试5.1 软件系统调试设计软件部分出现这种错误的现象:1.当以断点或连续方式运行时,目标系统没有按规定的功能进行操作或什么结果也没有,这是由于程序转移到意外之处活在某处死循环所造成的。

解决方法:这类错误的原因是程序中转移地址计算错误、堆栈溢出、工作寄存器冲突等。

在采用实时多任务操作系统时,错误可能在操作系统中,没有完成正确的任务调度操作,也可能在高优先级任务程序中,该任务不释放处理器,使CPU在该任务中死循环。

通过对错误程序的修改使其实现预期的功能。

2.不响应中断错误的原因有:中断控制寄存器(IE,IP)的初值设置不正确,使CPU没有开放中断或不许某个中断源请求;或者对片内的定时器、串行口等特殊功能寄存器和扩展的I/O口编程有错误,造成中断没有被激活;或者某一中断服务程序不是以RETI指令作为返回主程序的指令,CPU虽已返回到主程序但内部中断状态寄存器没有被清除,从而不响应中断;或由于外部中断源的硬件故障使外部中断请求无效。

解决方法:修改中断控制寄存器(IE,IP)的初值设置。

3.上位机通信数据时有时无,显示效果不大理想运行效果不是太理想错误原因有:USB通讯过程中出现硬件连接不好,下位机向上位机传输数据的时候,主程序中发送数据部完全;或者上位机接收数据的时候,接收数据没有接收完全;或者上位机显示数据的时候,没有完全从缓冲器中取出数据。

解决方法:下位机发送数据的时候将数据发两次保证数据能够充分发送,同时上位机接收数据的时候时间延长。

5.2系统硬件调试1.元器件损坏:由于对元器件使用要求的不熟悉及制作调试过程中操作不当致使器件损坏。

解决方法:在设计过程中要明确各元器件的工作条件,严格按照制作要求进行操作,损坏的元器件要及时更换,以免损坏其他元件或影响电路功能的实现。

2.电源故障:设计中存在电源故障,即上电后将造成元器件损坏、无法正常供电,电路不能正常工作。

电源的故障包括:电压值不符和设计要求,电源引出线和插座不对应,各档电源之间的短路,变压器功率不足,内阻大,负载能力差等。

5.3系统精度误差分析及解决方案造成系统精度误差的主要原因有以下几点:1. 核心处理器的AD处理器分辨率不是太高。

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