基于单片机的温控迷你电风扇毕业设计

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图2-7 复位电路图

上电复位是利用电容充电来实现的,即上电瞬间RST/VPD 端的电位与VCC 相同,随着充电电流的减少, RST/VPD的电位逐渐下降。图中的10k电阻是施密特触发器输入端的一个下拉电阻,时间常数为10*10-6*10*103s=100ms.只要VCC的上升时间不超过1ms,振荡器建立时间不超过10ms,这个时间常数足以保证完成复位操作。上电复位所需的最短时间是振荡周期建立时间上2个机器周期时间,在这个时间内RST/VPD端的电平应维持高于施密特触发器的下阀值。

2.2.2.4 AT89C51在本系统中的主要用途

系统以AT89C51单片机为控制核心,外围电路针对单片机的功能特点而设计,充分利用了AT89C51单片机片内资源丰富的特点,简化了外围电路,提高了可靠性[11]。

单片机接收来自于水位检测器的数字信号,根据信号量判断当前是何状态,经单片机处理经输出驱动电路显示于共阴极数码管。

2.2.3 显示及电机驱动电路

显示电路是系统是否完成的最直观的体现,以下将对这个两电路进行详细的说明。 2.2.3.1 显示器件的种类及选择

在单片机应用系统中,经常用到LED和液显示器作为显示输出设备。

液晶显示器简称LCD显示器,它是利用液晶经过处理后能改变光线的传输方向的特性实现显示信息的。液晶显示器具有体积小,重量轻,功耗极低,显示内容丰富等特点,在单片机应用系统中得到了日益广泛的应用。液晶显示器按其功能可分为三类:笔段式液晶显示器,字符点阵式液晶显示器和图形点阵式液晶显示器。前两种可显示数字,字符和符号等,而图形点阵式液晶显示器还可以显示汉字和任意图形,达到图文并茂的效果。

LED显示器虽然显示信息简单,但它具有显示清晰,高亮度,使用电压低,寿命长,与单片机接口方便等特点,基本上能满足单片机应用系统的需求,所以在本系统中选择该LED显示器作为显示器件。

2.2.3.2. LCD的特点及种类介绍 1、LCD 特点

1)液晶显示器的结构 如图2-8

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它是由两块导电玻璃夹持一个液晶层,封装成一个扁平盒而构成最基本的液晶显示器。其两块玻璃的间距为6~7μm,四周用环氧树脂密封,中间注入液晶后抽成真空。根据需要可在导电玻璃外侧贴上偏振片。 (2)液晶显示器的特点。

1.液晶显示器的寿命很长,只要显示器中的配件保持良好,它就能长期正常工作。 2.液晶显示器没有辐射污染,与显像管相比,这是最突出的优势。

3.液晶显示器属于被动显示,液晶本身不会发光,而是靠外界光的不同反射和透射形成不同的对比度来达到显示的目的。外光越强,显示内容也越清晰。这种显示更适合于人眼视觉,不易引起眼睛的疲劳,有益于长期观看显示器的工作者。

4.液晶显示器所需的工作电压很低,一般为2~3V,所需的电流也只有几个微安,属于μW/cm2,因此它是低电压低功率显示器件,与阴极射线显示器 (CRT)相比,可节约相当多的功耗。

5.由于液晶为无色,采用滤色膜便可实现彩色化,因此能重现电视的彩色画面,因此在视频领域有着广阔的发展前途。 (3)液昆显示器的种类。

1)按显示方式可分为,反射型、透射型和投影型。

2)按显示机理可分为,扭曲向列场效应型 (TN-LCD)、超扭曲向列型 (STN-LCD)、动态散射型 (DS-LCD)、电控

双折射型(ECB-LCD)、相变存储型 (PC-LCD)、有源矩阵型(AM)、铁电液晶型 (FLCD)、宾主效应型 (HG-LCD)、固态液晶膜型(PDLCD)等。

3)按衬底与字、符的黑白可分为正型和负型。正型是宇、符为黑,衬底为白,多用于白色背景下。负型是字、符为白,衬底为黑,适合与黑背景下使用。

4)按用途分有:计算器用、手表用、仪器仪表用、彩电用、影碟机用、电脑用等类型。

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图2-8 LCD结构

2.2.3.4 显示电路与单片机的接口电路 显示电路与单片机的接口电路如图2-13所示。

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图2-13 显示电路与单片机的接口电路

电机控制电路与单片机的接口电路如图2-13所示。

图2-13中LCD与单片机相连,在芯片与液晶之间连接了若上拉电阻,因为不接上拉电阻,单片机的驱动电流不足以来驱动液晶。

当温度传感器采集来的温度经单片机处理后传到LCD上进行实时显示,当温度大于本来预设的报警温度时,单片机P12口会输出低电平,从而驱动电机转动,达到降温效果,随着温度的降低,温度传感器监测到已经低于警示温度时,P12口变为高电平,电机也会随之停止转动。

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