噪音检测报警系统的设计与研究毕业设计DOC.doc
噪音检测报警系统的设计与研究-毕业设计
噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心, 通过播音判断电路寻找广播间歇时段, 实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率; 根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。
该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。
实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。
关键词: 语音判断噪音采集自适应音量控AT89S52 单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCUs ystem based on noisecollection is intAbstract :roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the whole system can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a. 损害听力 b. 噪音损害视力 c.有害于人的心血管 d. 影响人的神经系统, 使人急躁、易怒 e. 影响睡眠, 造成疲倦。
噪音检测设计方案
噪音检测设计方案一、引言在现代社会中,噪音污染已经成为一个日益严重的问题。
无论是工业生产、交通运输,还是日常生活中的各种活动,都可能产生噪音,对人们的身心健康和生活质量造成影响。
因此,准确地检测噪音水平,对于评估环境质量、采取有效的降噪措施以及保障公众健康都具有重要意义。
二、噪音检测的基本原理噪音检测的核心是测量声音的物理量,主要包括声压级、频率等。
声压级是衡量声音强度的最常用指标,通常以分贝(dB)为单位。
通过使用声学传感器,如麦克风,将声音信号转换为电信号,然后经过放大、滤波和数字化处理,最终得到声压级的数值。
频率分析则可以帮助我们了解噪音的组成成分,例如是高频噪音还是低频噪音居多。
这对于确定噪音的来源和制定针对性的降噪方案非常有帮助。
三、噪音检测设备的选择1、声学传感器电容式麦克风:具有较高的灵敏度和频率响应范围,适用于大多数噪音检测场景。
动圈式麦克风:相对较为耐用,但灵敏度和频率响应可能不如电容式。
2、数据采集设备声卡:可以将麦克风的模拟信号转换为数字信号,并传输到计算机进行处理。
专用的数据采集卡:具有更高的采样精度和速度,适用于对噪音数据要求较高的情况。
3、分析软件专业的声学分析软件:如 Sound Forge、Adobe Audition 等,能够进行详细的频率分析、声压级测量和数据记录。
通用的数据分析软件:如 Excel、Matlab 等,可用于对噪音数据进行进一步的处理和统计分析。
四、检测点的布置1、工业区域在工厂车间内,应靠近主要的噪音源,如机器设备、生产线等,同时在工人操作区域设置检测点,以评估工人暴露在噪音中的程度。
在厂界周围,按照一定的间距均匀布置检测点,以确定工厂对外界环境产生的噪音影响。
2、交通道路在道路两侧,距离路边一定距离处设置检测点,同时考虑不同的车型和车速对噪音的影响。
在居民区靠近道路的位置设置检测点,以评估交通噪音对居民生活的干扰。
3、建筑施工现场在施工现场内部,靠近主要的施工设备和作业区域设置检测点。
开题报告:噪声检测报警系统的设计
毕业设计(论文)开题报告自动化噪声检测报警系统的设计一、选题的依据及意义:1.环境的监测与控制在工业、农业、国防等行业有着广泛的应用。
环境监测系统主要涉及一些信息的采集、显示与传输,由于应用场合的不同,环境监测的采集对象也有所不同。
但是一般来说,对噪音的采集必不可少。
噪音测控在工业领域具有广泛的应用,随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。
2.由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。
二、国内外研究概况及发展趋势(含文献综述):1、国外开展环境噪声监测的历史国外环境噪声监测工作是伴随着环境质量恶化的过程而开展的,一般而言,西方发达国家的典型噪声调查约早于我国20年左右,而大规模的噪声监测工作约早于我国10年。
20世纪60年代以后,西方国家环境污染日趋严重,世界上相当多的国家相继开展了城市噪声普查,并作为例行的环境监测项目来进行。
20世纪70年代以后,国外大多将精力集中到噪声的预测预报方面,常规监测主要由自动监测系统完成。
2、国外环境噪声监测布点方法测量位置的合理选择是保证监测结果科学性和代表性的先决条件。
自20世纪60年代普遍开展环境噪声监测以来,大多采用等间隔布点方法,即在道路两侧按一定距离布点,或在城市范围内按一定面积布点,这个方法,至今仍然是多数国家规定的标准测量方法,我国亦采用这种方法。
在道路交通噪声的监测布点中,先后采用了两种布点方法,一是等距离布点方法,另一种方法是按道路的自然路段布点,要每一自然路段中选择一个测点。
这种布点方法能较客观的反映一条道路或整个道路系统的噪声水平。
目前,绝大多数国家均采用按自然路段布点法。
3、国外环境噪声监测仪器的研究、开发和应用国外的环境噪声监测仪器目前已经能够做到自动测量,自动数据处理,信息自动传输,信息网络互联,监测信息共享.由于计算机的应用,噪声监测信息的处理,加工和评价,均已达到较高的水平。
噪音污染毕业设计
1 绪论课题产生的背景噪声即噪音,是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。
噪声通常是指那些难听的,令人厌烦的声音。
噪音的波形是杂乱无章的。
从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习,工作和休息的声音凡是人们在某些场合“不需要的声音”,都统称为噪声。
如机器的轰鸣声,各种交通工具的马达声、鸣笛声,人的嘈杂声及各种突发的声响等,均称为噪声。
噪声污染属于感觉公害,它与人们的主观意愿有关,与人们的生活状态有关,因而它具有与其他公害不同的特点。
噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。
但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。
本文介绍一种以89C52单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。
该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。
噪声测量一般有如下几个方面的目的:测量声压级以了解噪声对环境的污染情况,检验噪声是否符合有关标准;进行噪声信号的频谱分析,以了解噪声的频率结构;测量噪声源的声功率或声功率级,以客观了解噪声源特性。
按测量环境来分,噪声测量分实验室测量和现场测量两种。
所谓噪声的实验室测量是指将被测对象放在消声室或混响室中测量,其测量的精度比较高。
但由于条件的限制,大多情况下只能进行现场测量。
在工、农业生产和日常生活中,对温度的测量及控制占据着极其重要地位。
首先让我们了解一下多点温度检测系统在各个方面的应用领域:消防电气的非破坏性温度检测,电力、电讯设备之过热故障预知检测,空调系统的温度检测,各类运输工具之组件的过热检测,保全与监视系统之应用,医疗与健诊的温度测试,化工、机械…等设备温度过热检测。
通信工程毕业设计题目精选(DOC)
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CJ20-10(交流接触器装配线设计148. 真空断路器的设计149. 总线式智能PID 控制仪150. 自动售报机的设计151. 小型户用风力发电机控制器设计152. 断路器的设计153. 基于MATLAB 的水轮发电机调速系统仿真154. 数控缠绕机树脂含量自控系统的设计155. 软胶囊的单片机温度控制(硬件设计)156. 空调温度控制单元的设计157. 基于人工神经网络对谐波鉴幅158. 基于单片机的鱼用投饵机自动控制系统的设计159. 基于MATLAB 的调压调速控制系统的仿真研究160. 锅炉汽包水位控制系统161. 基于单片机的无刷直流电机控制系统设计162. 煤矿供电系统的保护设计——硬件电路的设计163. 煤矿供电系统的保护设计——软件设计164. 大容量电机的温度保护——软件设计165. 大容量电机的温度保护——硬件电路的设计166. 模块化机器人控制器设计167. 电子式热分配表的设计开发168. 中央冷却水温控制系统169. 基于单片机的玻璃管加热控制系统设计170. 基于AT89C51 单片机的号音自动播放器设计171. 基于单片机的普通铣床数控化设计172. 基于AT89C51 单片机的电源切换控制器的设计173. 基于51 单片机的液晶显示器设计174. 手机电池性能检测175. 自动门控制系统设计176. 汽车侧滑测量系统的设计177. 超声波测距仪的设计及其在倒车技术上的应用178. 篮球比赛计时器设计179. 基于单片机控制的红外防盗报警器的设计180. 智能多路数据采集系统设计181. 继电器保护毕业设计182. 电力系统电压频率紧急控制装置研究183. 用单片机控制的多功能门铃184. 全氢煤气罩式炉的温度控制系统的研究与改造185. 基于ATmega16单片机的高炉透气性监测仪表的设计186. 基于MSP430的智能网络热量表187. 火电厂石灰石湿法烟气脱硫的控制188. 家用豆浆机全自动控制装置189. 新型起倒靶控制系统的设计与实现190. 软开关技术在变频器中的应用191. 中频感应加热电源的设计192. 智能小区无线防盗系统的设计193. 智能脉搏记录仪系统194. 直流开关稳压电源设计195. 用单片机实现电话远程控制家用电器196. 无线话筒制作197. 温度检测与控制系统198. 数字钟的设计199. 汽车尾灯电路设计200. 篮球比赛计时器的硬件设计201. 公交车报站系统的设计202. 频率合成器设计203. 基于RS485总线的远程双向数据通信系统的设计204. 宾馆客房环境检测系统205. 智能充电器的设计与制作206. 基于单片机的电阻炉温度控制系统设计207. 单片机控制的PWM 直流电机调速系统的设计208. 遗传PID 控制算法的研究209. 模糊PID 控制器的研究及应用210. 楼宇自动化系统的设计与调试211. 基于AT89C51单片机控制的双闭环直流调速系统设计212. 基于89C52的多通道采集卡的设计213. 单片机自动找币机械手控制系统设计214. 单片机控制PWM 直流可逆调速系统设计215. 单片机电阻炉温度控制系统设计216. 步进电机实现的多轴运动控制系统217. 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PIC单片机在空调中的应用264. 基于单片机的温度采集系统设计265. 基于单片机89C52的啤酒发酵温控系统266. 基于MCS-51单片机温控系统设计的电阻炉267. 基于单片机的步进电机控制系统268. 新颖低压万能断路器269. 万年历可编程电子钟控电铃270. 数字化波形发生器的设计271. 高压脉冲开关电源272. 基于MCS-96单片机的双向加力式电子天平273. 语音控制小汽车控制系统设计274. 智能型客车超载检测系统的设计275. 热轧带钢卷取温度反馈控制器的设计276. 直流机组电动机设计277. 龙门刨床驱动系统的设计278. 基于单片机的大棚温、湿度的检测系统279. 微波自动门280. 基于DS18B20温度传感器的数字温度计设计281. 节能型电冰箱研究282. 交流异步电动机变频调速设计283. 基于单片机控制的PWM 调速系统284. 基于单片机的数字温度计的电路设计285. 基于Atmel89 系列芯片串行编程器设计286. 基于单片机的实时时钟287. 基于MCS-51通用开发平台设计288. 基于MP3 格式的单片机音乐播放系统289. 基于单片机的IC 卡智能水表控制系统设计290. 基于MATLAB 的FIR 数字滤波器设计291. 单片机水温控制系统292. 110k V区域降压变电所电气系统的设计293. ATMEIL AT89 系列通用单片机编程器的设计294. 基于单片机的金属探测器设计295. 双闭环三相异步电动机串级调速系统296. 基于单片机技术的自动停车器的设计297. 单片机电器遥控器的设计298. 自动剪板机单片机控制系统设计299. 蓄电池性能测试仪设计300. 电气控制线路的设计原则301. 无线比例电机转速遥控器的设计302. 简易数字电子称设计303. 红外线立体声耳机设计304. 单片机与PC串行通信设计305. 100路数字抢答器设计306. D 类功率放大器设计307. 铅酸蓄电池自动充电器308. 数字温度测控仪的设计309. 下棋定时钟设计310. 温度测控仪设计311. 数字频率计312. 数字集成功率放大器整体电路设计313. 数字电容表的设计314. 数字冲击电流计设计315. 数字超声波倒车测距仪设计316. 路灯控制器317. 扩音机的设计318. 交直流自动量程数字电压表319. 交通灯控制系统设计320. 简易调频对讲机的设计321. 峰值功率计的设计322. 多路温度采集系统设计323. 多点数字温度巡测仪设计324. 电机遥控系统设计325. 由TDA2030A 构成的BTL 功率放大器的设计326. 超声波测距器设计327. 4-15V直流电源设计328. 家用对讲机的设计329. 流速及转速电路的设计330. 基于单片机的家电远程控制系统设计331. 万年历的设计332. 单片机与计算机USB 接口通信333. LCD 数字式温度湿度测量计334. 逆变电源设计335. 基于单片机的电火箱调温器336. 表面贴片技术SMT 的广泛应用及前景337. 中型电弧炉单片机控制系统设计338. 中频淬火电气控制系统设计339. 新型洗浴器设计340. 新型电磁开水炉设计341. 基于电流型逆变器的中频冶炼电气设计342. 6KW 电磁采暖炉电气设计343. 64点温度监测与控制系统344. 电力市场竞价软件设计345. DS18B2C温度检测控制346. 步进电动机驱动器设计347. 多通道数据采集记录系统348. 单片机控制直流电动机调速系统349. IGBT 逆变电源的研究与设计350. 软开关直流逆变电源研究与设计351. 单片机电量测量与分析系统352. 温湿度智能测控系统353. 现场总线控制系统设计354. 加热炉自动控制系统355. 电容法构成的液位检测及控制装置356. 基于CD4017 电平显示器357. 无线智能报警系统358. 可编程的LED (16X 64)点阵显示屏359. 多路智力抢答器设计360. 8X 8LED点阵设计361. 电子风压表设计362. 智能定时闹钟设计363. 数字音乐盒设计364. 数字温度计设计365. 数字定时闹钟设计366. 数字电压表设计367. 计算器模拟系统设计368. 定时闹钟设计369. 电子万年历设计370. 电子闹钟设计371. 单片机病房呼叫系统设计372. 家庭智能紧急呼救系统的设计373. 自动车库门的设计374. 异步电动机功率因数控制系统的研究375. 普通模拟示波器加装多功能智能装置的设计376. 步进电机运行控制器的设计377. 80C196MC空制的交流变频调速系统设计378. 汽车防盗系统379. 简易远程心电监护系统380. 智能型充电器的电源和显示的设计381. 电气设备的选择与校验382. 论供电系统中短路电流及其计算383. 论工厂的电气照明384. 论无线通信技术热点及发展趋势385. 浅论10KV 供电系统的继电保护的设计方案386. 试论供电系统中的导体和电器的选择387. 大棚仓库温湿度自动空制系统388. 自行车车速报警系统389. 智能饮水机空制系统390. 基于单片机的数字电压表设计391. 多用定时器的电路设计与制作392. 智能编码电空锁设计393. 串联稳压电源的设计394. 红外恒温空制器的设计与制作395. 自行车里程,速度计的设计396. 等精度频率计的设计397. 浮点数运算FPGA 实现398. 人体健康监测系统设计399. 基于单片机的音乐喷泉控制系统设计400. 基于LabVIEW 的虚拟频谱分析仪的研究与设计401. 感应式门铃的设计与制作402. 电子秤设计与制作403. 电动车三段式充电器404. SB14(肖特基二极管制造与检测405. SMT 技术406. 基于单片机的温度测量系统的设计407. 龙门刨床的可逆直流调速系统的设计408. 公交车站自动报站器的设计409. 单片机波形记录器的设计410. 音频信号分析仪411. 基于单片机的机械通风控制器设计412. 论电气设计中低压交流接触器的使用413. 论人工智能的现状与发展方向414. 浅论配电系统的保护与选择415. 浅论扬州帝一电器的供电系统416. 浅谈光纤光缆和通信电缆417. 浅谈数据通信及其应用前景418. 浅谈塑料光纤传光原理419. 浅析数字信号的载波传输420. 浅析通信原理中的增量控制421. 太阳能热水器水温水位测控仪分析422. 电气设备的漏电保护及接地423. 论“人工智能”中的知识获取技术424. 论PLC 应用及使用中应注意的问题425. 论传感器使用中的抗干扰技术426. 论电测技术中的抗干扰问题427. 论高频电路的频谱线性搬移428. 论高频反馈控制电路429. 论工厂导线和电缆截面的选择430. 论工厂供电系统的运行及管理431. 论供电系统的防雷、接地保护及电气安全432. 论交流变频调速系统433. 论人工智能中的知识表示技术434. 论双闭环无静差调速系统435. 论特殊应用类型的传感器436. 论无损探伤的特点437. 论在线检测438. 论专家系统439. 论自动测试系统设计的几个问题440. 浅析时分复用的基本原理441. 试论配电系统设计方案的比较442. 试论特殊条件下交流接触器的选用443. 音频功率放大器的设计444. 具有红外保护的温度自动控制系统的设计445. 直流数字电压表的设计446. 金属探测器制作447. 太阳能装饰灯448. 彩灯控制器449. 自动选台立体声调频收音机450. 浅析公路交通安全报警系统451. 浅析单相配电器的推广应用452. 基于立体声调频收音机的研究453. 基于蓝牙技术的研究454. 基于环绕立体声转接器的设计455. 基于红外线报警系统的研究456. 基于高速公路监控系统的研究457. 多种变化彩灯458. 单片机音乐演奏控制器设计459. 单片机的打印机的驱动设计460. 单目视觉车道偏离报警系统461. 基于单片机的压电智能悬臂梁振动控制系统设计462. 遥控小汽车的设计研究463. 单片机的数字电压表设计464. 多路输出直流稳压源465. 数字电路数字钟设计466. 电力行业中宏观调控的措施及能源开发利用的危机467. 基于单片机对氧气浓度检测控制系统468. 基于PIC16F74单片机串行通信中继控制器469. 火灾自动报警系统470. 基于单片机的电子时钟控制系统471. 基于单片机的波形发生器设计472. 智能毫伏表的设计473. 微机型高压电网继电保护系统的设计474. 基于单片机mega16L的煤气报警器的设计475. 国产化PLC的研制476. 串行显示的步进电机单片机控制系统477. 编码发射与接收报警系统设计:看护机478. 编码发射接收报警设计:爱情鸟479. 基于IC 卡的楼宇门禁系统的设计480. 基于DirectShow的视频监控系统481. 红外线遥控器系统设计482. 虚拟示波器的设计483. 基于LabVIEW 环境下虚拟调幅波解调器的设计484. 基于嵌入式系统的原油含水分析仪的硬件与人机界面设计485. 低频功率放大器设计486. 银行自动报警系统487. 超媒体技术488. 数字电子钟的设计与制作489. 温度报警器的电路设计与制作490. 数字电子钟的电路设计491. 鸡舍电子智能补光器的设计492. 高精度超声波传感器信号调理电路的设计493. 电子密码锁的电路设计与制作494. 单片机控制电梯系统的设计495. 常用电器维修方法综述496. 控制式智能计热表的设计497. 电子指南针设计498. 汽车防撞主控系统设计499. 电力拖动控制系统设计500. 解析民用建筑的应急照明501. 对漏电保护器安全性能的剖析502. 基于单片机的多功能智能小车设计503. 电气火灾自动保护型断路器的设计504. 电力电子技术在绿色照明电路中的应用505. 单片机的智能电源管理系统506. 转速闭环控制的直流调速系统的仿真与设计507. 基于单片机的数字直流调速系统设计508. 多功能频率计的设计509. 18信息移频信号的频谱分析和识别510. 集散管理系统—终端设计511. 基于MATLAB 的数字滤波器优化设计512. 基于AT89C51SND1C 的MP3 播放器513. 基于光纤的汽车CAN 总线研究514. 汽车倒车雷达515. 基于DSP的电机控制516. 交流异步电机试验自动采集与控制系统的设计517. 新型自动装弹机控制系统的研究与开发518. 直流电机试验自动采集与控制系统的设计519. 微型机控制一体化监控系统520. 基于PDIUSBD12和K9F2808简易USB闪存设计521. 开关电源设计522. 基于AT89C51 的宽范围高精度的电机转速测量系统523. 基于AT89C51 的路灯控制系统设计524. 点阵式汉字电子显示屏的设计与制作525. 全数字控制SPWM单相变频器526. 小功率UPS系统设计527. 正弦信号发生器电路设计528. 基于Matlab 的多频率FMICW 的信号分离及时延信息提取529. USB接口设备驱动程序的框架设计530. 单片机大型建筑火灾监控系统531. 单片机电加热炉温度控制系统532. 单片机控制单闭环直流电动机的调速控制系统533. 通用串行总线数据采集卡的设计534. 全氢罩式退火炉温度控制系统535. 网络视频监控系统的设计536. 一氧化碳报警器537. 基于DSP的短波通信系统设计IIR设计538. 电压稳定毕业设计539. 基于ARM的嵌入式web服务器的设计与实现540. 数字式心电信号发生器硬件设计及波形输出实现541. 200电话卡代拨器的设计542. 基于单片机的遥控器的设计543. 数字电容测量仪的设计544. 基于MCU 温控智能风扇控制系统的设计。
《噪音的危害与防治作业设计方案》
《噪音的危害与防治》作业设计方案《噪音的风险与防治》作业设计方案一、设计目标:通过本作业设计,使学生了解噪音对人类健康和生活的风险,掌握噪音的防治方法,培养学生的环境珍爱认识和健康生活习惯。
二、设计内容:1. 噪音的风险:介绍噪音对人类健康的影响,包括睡眠质量下落、听力受损、心理健康问题等。
2. 噪音的来源:分析噪音的主要来源,如交通噪音、工业噪音、社会噪音等。
3. 噪音的防治方法:探讨噪音的防治措施,包括个人防护、环境改善、法律法规等。
4. 实践活动:组织学生进行实地调查,了解周围环境中的噪音情况,并提出改善建议。
三、设计步骤:1. 开展课前调研:要求学生在课前查阅相关资料,了解噪音的风险和防治方法。
2. 进行教室讲解:教师介绍噪音的风险、来源和防治方法,并引导学生讨论。
3. 分组讨论:学生分组讨论噪音问题,并提出自己的见解和建议。
4. 实地调查:组织学生到周围环境进行实地调查,记录噪音来源和水平,并提出改善措施。
5. 撰写总结报告:学生根据实地调查结果,撰写总结报告,包括噪音来源、影响和防治建议。
四、评判方式:1. 教室表现:包括主动参与讨论、提出建设性意见等。
2. 实地调查报告:评分标准包括调查深度、数据准确性、提出的改善建议等。
3. 总结报告:评分标准包括结构完备、逻辑清晰、观点奇特等。
五、作业要求:1. 课前调研:学生需认真查阅相关资料,了解噪音问题。
2. 实地调查:学生需积极参与实地调查,收集相关数据。
3. 总结报告:学生需按要求撰写总结报告,提出改善建议。
六、参考资料:1. 《噪音的风险与防治》教育部教育资源网。
2. 《噪音污染防治》国家环境珍爱部。
七、备注:本作业设计旨在引导学生关注噪音问题,增强环境珍爱认识,培养健康生活习惯,希望学生能够认真完成作业,为改善环境贡献自己的力量。
噪声检测系统的软件设计方案
噪声检测系统的软件设计方案软件设计方案-噪声检测系统一、引言噪声是我们生活中一个普遍存在的问题,噪声污染对人体健康和生活质量有严重的影响。
因此,设计一个噪声检测系统能帮助我们实时监测噪声水平,提供给政府和相关部门处理和分析噪声污染的数据,以制定相应的噪声管理措施。
本文介绍了一个基于软件的噪声检测系统的设计方案,包括系统架构、功能模块划分、技术选型、数据处理和界面设计等方面。
二、系统架构该噪声检测系统的架构包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和用户界面模块。
1.传感器模块:负责采集环境中的噪声数据,通常使用麦克风传感器或声音传感器。
传感器模块将采集到的模拟信号转换为数字信号。
2.数据采集模块:负责接收传感器模块采集到的数字信号,并将其转换为计算机可处理的数据格式。
该模块还可以处理采样率、数据压缩等问题,以减少数据量和传输成本。
3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行实时分析和处理。
包括噪声特征提取、信噪比计算、噪声事件检测等算法实现。
4.数据存储模块:负责将处理后的数据存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
可选择关系型数据库或者分布式存储系统。
5. 用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
可以支持多平台,如Web、移动应用等。
三、功能模块划分1.传感器数据采集模块:负责采集环境中的噪声数据,并将其发送给数据采集模块。
2.数据采集模块:接收传感器模块发送的数据,将其转换为计算机可处理的格式,并发送给数据处理模块。
3.数据处理模块:对接收到的数据进行噪声特征提取、信噪比计算和噪声事件检测等处理,并将处理后的数据发送给数据存储模块。
4.数据存储模块:接收数据处理模块发送的数据,并将其存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
5.用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
噪音治理工程设计方案
一、项目背景噪音是一种环境污染,对人们的身心健康造成不良影响。
随着城市化进程的加速,噪音污染日益严重,噪音治理工程成为城市建设中的重要内容。
本文将针对某地区噪音污染情况进行分析,提出噪音治理工程设计方案,以期改善环境质量,提升居民生活质量。
二、噪音污染现状1. 噪音来源该地区主要的噪音来源包括道路交通、工业设备、建筑施工和社会生活活动等。
其中,道路交通是最主要的噪音源,尤其是机动车行驶时产生的引擎噪音和轮胎摩擦噪音,给周边居民带来较大的困扰。
2. 噪音水平根据调查数据,该地区白天噪音水平普遍超过了60分贝,夜间更是超过了55分贝,超过了国家标准规定的噪音限值,严重影响了居民的正常生活。
经常接受高强度噪音刺激的人群,易患失眠、耳鸣、头痛、精神紧张等症状。
三、噪音治理工程设计方案1. 道路交通噪音治理针对道路交通产生的噪音,应该采取有效的措施减少交通噪音。
首先,可以对道路路面进行改造,采用减噪路面材料,减少车辆行驶时的噪音产生。
其次,可以建设隔音墙,将高速公路、主干道等噪音源和居民区隔离开来,减少噪音传播到居民区的影响。
此外,还可以通过合理的路网规划和交通管理措施,减少交通拥堵及急刹车等情况,降低噪音产生。
2. 工业设备噪音治理针对工业设备产生的噪音,可以采取多种手段进行治理。
首先,可以对工业设备进行改造,采用低噪音设备替换传统设备,减少噪音产生。
其次,可以对工业厂房进行隔音处理,采用减噪材料装饰建筑,减少噪音传播。
另外,建立工业企业的噪音监测系统,定期对噪音进行监测和评估,及时发现和解决噪音超标问题。
3. 社会生活噪音治理社会生活噪音包括建筑施工、娱乐休闲、家庭生活等多个方面,治理措施需要因地制宜。
对于建筑施工,可以规定施工时间和施工噪音限制,同时加强施工场地的隔音措施。
对于酒吧、餐厅等娱乐场所,可以加强对音响设备的管理,限制音量大小和播放时间,减少对周边居民的影响。
对于家庭生活噪音,可以加强宣传教育,提高居民的噪音意识,鼓励居民规范使用家电设备,降低生活噪音。
基于单片机的噪音检测与报警系统的设计与研究(小项目设计)
基于单片机的噪音检测与报警系统的设计与研究噪声对人体健康有着严重的危害,因此减少噪声危害已成为当前一项重要的任务。
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节。
本次设计以单片机AT89C52为数据和控制处理器。
首先,用传声器采集环境中的噪声,把声音信号转换成电信号;接着,由集成运放LM358把采集到的电信号放大,利用ADC0808模数转换电路把模拟信号转换成数字信号;然后,利用单片机本身的计数器、计时器和中断实现对信号的处理;最后,由LM016L液晶显示屏显示噪音分贝值。
当超过限定分贝值时报警器自动报警,回到正常分贝值时自动解除报警。
本设计的优点是电路简单、精度较高、实用性较强。
第1章绪论1.1 噪声的概念物理学定义:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。
生理学定义:一切妨碍我们正常休息、学习和工作的声音,以及对我们要听的声音产生干扰的声音称之为噪声。
从这个意义上来说,噪声的来源很多。
街道上的汽车声、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪声。
总而言之,噪声和声音一样是由物体振动产生的。
1.2 噪声对人体的危害随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。
噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。
噪声不仅会影响听力,而且还对人的心血管系统、神经系统、内分泌系统产生不利影响,所以有人称噪声为“致人死命的慢性杀手”。
噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:①干扰休息和睡眠:使我们工作效率降低。
②损伤听觉、视觉器官:高强度的噪声对我们的耳部是极大的危害,如耳鸣、耳痛、听力损伤;噪声对视力也有不同程度的损害。
③对人体的生理影响:损害心血管;对女性生理机能的损害;噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。
总之,噪声对人类的危害个是多方面的,当人在100分贝左右噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋。
自动化本科毕业设计
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4028【篇二:自动化毕业设计论文题目大全】自动化毕业设计论文题目大全1.智能压力传感器系统设计2.智能定时器3.液位控制系统设计4.液晶控制模块的制作6.嵌入式激光打标机运动控制卡硬件系统设计7.基于单片机控制的数字气压计的设计与实现8.基于msc1211的温度智能温度传感器9.机器视觉系统11.防盗报警器12.at89s52单片机实验系统的开发与应用13.在单片机系统中实现scr(可控硅)过零控制14.微电阻测量系统16.基于gsm短信模块的家庭防盗报警系统18.基于单片机的智能火灾报警系统19.win32环境下对pc机通用串行口通信的研究及实现20.fir数字滤波器的matlab设计与实现方法研究21.无刷直流电机数字控制系统的研究与设计22.直线电机方式的地铁模拟地铁系统制作23.稳压电源的设计与制作24.线性直流稳压电源的设计26.全自动汽车模型的设计制作27.单片机数字电压表的设计28.数字电压表的设计30.模拟量转换成为数字量的红外传输系统31.液位控制系统研究与设计33.基于单片机的居室安全报警系统设计38.模拟量处理为数字量红外语音传输接收系统的设计40.电话远程监控系统的研究与制作41.基于ucc3802的开关电源设计42.串级控制系统设计43.分立式生活环境表的研究与制作(多功能电子万年历)44.高效智能汽车调节器45.变速恒频风力发电控制系统的设计46.全自动汽车模型的制作47.信号源的设计与制作48.智能红外遥控暖风机设计49.基于单片控制的交流调速设计50.基于单片机的多点无线温度监控系统52.数字触发提升机控制系统53.农业大棚温湿度自动检测54.无人监守点滴自动监控系统的设计55.积分式数字电压表设计56.智能豆浆机的设计57.采用单片机技术的脉冲频率测量设计59.基于单片机实现汽车报警电路的设计60.多功能数字钟设计与制作61.超声波倒车雷达系统硬件设计62.基于at89c51单片机的步进电机控制系统63.模拟电梯的制作64.基于单片机程控精密直流稳压电源的设计65.转速、电流双闭环直流调速系统设计66.噪音检测报警系统的设计与研究68.基于单片机的多功能函数信号发生器设计69.基于单片机的超声波液位测量系统的设计73.基于ds18b20的多点温度巡回检测系统的设计74.计数及数码显示电路的设计制作75.矿井提升机装置的设计77.数字pwm直流调速系统的设计78.开关电源的设计80.锅炉控制系统的研究与设计82.基于cpld的出租车计价器设计——软件设计83.声纳式高度计系统设计和研究84.集约型无绳多元心脉传感器研究与设计86.六路抢答器设计88.机床润滑系统的设计89.塑壳式低压断路器设计90.直流接触器设计92.大棚温湿度自动控制系统93.基于单片机的短信收发系统设计――硬件设计94.三层电梯的单片机控制电路95.交通灯89c51控制电路设计96.基于d类放大器的可调开关电源的设计97.直流电动机的脉冲调速98.红外快速检测人体温度装置的设计与研制99.基于8051单片机的数字钟101.动力电池充电系统设计102.多电量采集系统的设计与实现103.pwm及单片机在按摩机中的应用104.ic卡预付费煤气表的设计105.基于单片机的电子音乐门铃的设计106.基于单片机的温湿度测量系统设计107.基于单片机的简易gps定位信息显示系统设计 108.基于单片机的简单数字采集系统设计109.大型抢答器设计110.新型出租车计价器控制电路的设计111.500kv麻黄线电磁环境影响计算分析112.单片机太阳能热水器测控仪的设计113.led点阵显示屏-软件设计114.双容液位串级控制系统的设计与研究115.三电平buck直流变换器主电路的研究116.基于proteus软件的实验板仿真117.基于16位单片机的串口数据采集118.电机学课程cai课件开发119.单片机教学实验板——软件设计120.pn结(二极管)温度传感器性能的实验研究 121.微电脑时间控制器的软件设计122.基于单片机at89s52的超声波测距仪的研制 123.硼在tlp扩散连接中的作用机理研究124.多功能智能化温度测量仪设计125.电网系统对接地电阻的智能测量126.基于数字采样法的工频电参数测量系统的设计 127.动平衡检测系统的设计128.非正弦条件下电参测量的研究129.频率测量新原理的研究130.基于labview的人体心率变异分析测量131.学校多功能厅音响系统的设计与实现132.利用数字电路实现电子密码锁133.矩形微带天线的设计134.简易逻辑仪的分析135.无线表决系统的设计136.110kv变电站及其配电系统的设计137.10kv变电所及低压配电系统设计138.35kv变电所及低压配电系统设计139.6kv配电系统及车间变电所设计140.交流接触器自动化生产流水线设计148.真空断路器的设计149.总线式智能pid控制仪150.自动售报机的设计151.小型户用风力发电机控制器设计152.断路器的设计153.基于matlab的水轮发电机调速系统仿真 154.数控缠绕机树脂含量自控系统的设计155.软胶囊的单片机温度控制(硬件设计)156.空调温度控制单元的设计157.基于人工神经网络对谐波鉴幅158.基于单片机的鱼用投饵机自动控制系统的设计 159.基于matlab 的调压调速控制系统的仿真研究 160.锅炉汽包水位控制系统161.基于单片机的无刷直流电机控制系统设计162.煤矿供电系统的保护设计——硬件电路的设计 163.煤矿供电系统的保护设计——软件设计164.大容量电机的温度保护——软件设计165.大容量电机的温度保护——硬件电路的设计 166.模块化机器人控制器设计167.电子式热分配表的设计开发168.中央冷却水温控制系统169.基于单片机的玻璃管加热控制系统设计170.基于at89c51单片机的号音自动播放器设计 171.基于单片机的普通铣床数控化设计172.基于at89c51单片机的电源切换控制器的设计 173.基于51单片机的液晶显示器设计174.手机电池性能检测175.自动门控制系统设计176.汽车侧滑测量系统的设计177.超声波测距仪的设计及其在倒车技术上的应用 179.基于单片机控制的红外防盗报警器的设计180.智能多路数据采集系统设计181.继电器保护毕业设计182.电力系统电压频率紧急控制装置研究183.用单片机控制的多功能门铃184.全氢煤气罩式炉的温度控制系统的研究与改造185.基于atmega16单片机的高炉透气性监测仪表的设计 186.基于msp430的智能网络热量表187.火电厂石灰石湿法烟气脱硫的控制188.家用豆浆机全自动控制装置189.新型起倒靶控制系统的设计与实现190.软开关技术在变频器中的应用195.用单片机实现电话远程控制家用电器196.无线话筒制作197.温度检测与控制系统198.数字钟的设计199.汽车尾灯电路设计203.基于rs485总线的远程双向数据通信系统的设计 204.宾馆客房环境检测系统205.智能充电器的设计与制作206.基于单片机的电阻炉温度控制系统设计207.单片机控制的pwm直流电机调速系统的设计 208.遗传pid控制算法的研究216.步进电机实现的多轴运动控制系统217.ic卡读写系统的单片机实现218.基于单片机的户式中央空调器温度测控系统设计 219.基于单片机的乳粉包装称重控制系统设计220.18b20多路温度采集接口模块221.基于单片机防盗报警系统的设计222.基于max134与单片机的数字万用表设计223.数字式锁相环频率合成器的设计224.集中式干式变压器生产工艺控制器225.小型数字频率计的设计226.可编程稳压电源227.数字式超声波水位控制器的设计228.基于单片机的室温控制系统设计229.基于单片机的车载数字仪表的设计230.单片机的水温控制系统231.数字式人体脉搏仪的设计235.智能恒压充电器设计237.现代发动机自诊断系统探讨238.基于单片机的液位检测239.基于单片机的水位控制系统设计244.他励直流电动机串电阻分级启动虚拟实验245.并励直流电动机串电阻三级虚拟实验252.基于87c196mc交流调速实验系统软件的设计与开发253.87c196mc单片机最小系统单路模板的设计与开发 254.mosfet 管型设计开关型稳压电源255.电子密码锁控制电路设计256.基于单片机的数字式温度计设计257.智能仪表用开关电源的设计258.遥控窗帘电路的设计259.双闭环直流晶闸管调速系统设计260.三路输出180w开关电源的设计261.多点温度数据采集系统的设计262.列车测速报警系统263.pic单片机在空调中的应用264.基于单片机的温度采集系统设计265.基于单片机89c52的啤酒发酵温控系统266.基于mcs-51单片机温控系统设计的电阻炉 267.基于单片机的步进电机控制系统272.基于mcs-96单片机的双向加力式电子天平 273.语音控制小汽车控制系统设计274.智能型客车超载检测系统的设计275.热轧带钢卷取温度反馈控制器的设计276.直流机组电动机设计277.龙门刨床驱动系统的设计278.基于单片机的大棚温、湿度的检测系统279.微波自动门280.基于ds18b20温度传感器的数字温度计设计 281.节能型电冰箱研究286.基于单片机的实时时钟287.基于mcs-51通用开发平台设计【篇三:自动化专业毕业设计题目汇总大全】自动化专业毕业设计题目汇总大全2-d 状态滞后系统的保性能控制智能型互感器校验仪的设计研究粒子群优化算法在图像分割中的应用热力网预测控制系统的研究电梯群控系统的模糊控制技术研究ep-2600磨边机计算机控制系统的设计无线网络拥塞控制源端算法研究足球机器人基本动作和策略研究基于西门子6ra70的直流调速系统的实验研究机器人虚拟样机的自动生成《工业控制网络》教案的设计六维力传感器动态性能的仿真研究450可逆冷轧机主传动控制系统设计用mcgs组态软件的热交换站plc监控系统设计基于计算力矩结构的不确定机械手轨迹跟踪控制基于蚁群算法的物流运输车辆优化调度研究plc在4000t压力机的控制系统中应用研究基于遗传算法的多级阈值图像分割防盗报警系统的设计岩芯钻探工程单片机故障检测控制系统设计二自由度pid控制系统设计与研究基于mapobjects城市智能交通信息系统的研究基于数据融合的高炉炉衬超声测厚系统研究发电厂燃煤锅炉燃烧单片机控制系统设计腈纶水洗牵伸机组变频调速系统设计线性二次型最优控制器的设计与应用不确定机械手变结构控制机器人网站设计利用径相基网络、bp网络逼近函数的研究delta算子控制及系统设计研究高带宽时延积网络的主动队列管理算法研究西门子plc与调速装置的通讯及调速控制的实现风力驱动的永磁同步发电机系统的建模与控制灰色广义预测控制研究基于matlab的反馈控制理论cai软件制作无线传感器网络跨层优化与控制脂硬砂水玻璃造型生产线plc控制系统的设计水洗牵伸机组直流传动控制系统设计pac在锅炉控制系统中的应用研究650可逆冷轧机液压厚控系统设计超声波开式流量计的设计超导线材轧机卷取控制基于模糊神经网络算法的倒立摆控制系统实时内核中任务之间的通信与同步的研究基于t-s模型的非线性系统模糊建模方法及其应用研究模糊控制器的仿真研究高强度rijndael密码的java软件设计网络控制系统的markov建模、分析与设计网络控制系统的性能分析及仿真研究篦冷机熟料冷却风优化分配模型研究多通道脑电信号动力学相似性研究tlj900型架桥机控制系统设计梭床plc控制系统研究三角型结构非线性系统的参数辨识与控制五层液压电梯微机控制系统二维机器蛇控制技术研究钢板打印机电气控制系统设计五层xpm型电梯改为plc控制数字直流双闭环控制系统的研究脑电信号源定位成像软件设计ep-2600自动晶片磨边机控制软件设计四辊可逆冷轧机可控制硅直接张力自适应控制研究rsa密码java软件编程及fpga芯片设计最小二乘辨识方法及仿真研究模糊bp神经网络mrac轧机位置控制大型曲轴磨床plc控制系统设计超声波流量计的设计线性时滞系统的时滞相关稳定性分析与控制片剂药材包装机电气控制系统的设计机构综合同构判别的计算机化实现采用氧量—给煤机—热量校正信号的锅炉燃烧控制系统电站锅炉主蒸汽温度导前微分双回路控制系统火电厂过热汽温控制系统仿真研究库存管理系统机器人模糊自适应控制的研究基于单片机控制的电阻应变仪设计3自由度并联机器人的运动学仿真基于二维直方图的图像分割方法研究模糊控制在聚合反应釜中的应用模糊控制在调整飞机倾斜运动中的应用并联机器人自由度求取的计算机实现六自由度并联机器人的鲁棒跟踪控制非线性时滞系统的自适应神经网络控制plc在安全玻璃清洗机中的应用研究注汽锅炉蒸汽干度控制系统设计倒立摆自适应模糊控制系统研究神经网络广义预测控制研究基于plc的腈纶水洗牵伸过程控制系统设计通信网络red和lred算法性能比较及仿真足球机器人系统的小车子系统分析与设计关于嵌入式实时内核中任务管理的研究可编程控制器(plc)控制交通信号灯使用lonwoks省配线系统神经元数字信号i/o板的设计龙门刨床plc控制系统设计电力系统同步发电机调速系统的鲁棒自适应控制ga-bp优化网络设计与应用基于mcgs的远程过程控制系统基于模糊技术的图像分割算法温度微机控制时滞系统的鲁棒完整性控制基于神经网络的atm网络建模与控制不依赖动力学模型的不确定机械手轨迹跟踪控制二关节机械臂无源性控制3-rr(rr)r机构的运动学仿真冷带轧机板形板厚综合系统控制研究电渣炉控制系统的监控软件设计滚动轴承接触疲劳试验平台的开发基于对偶原理的tcp网络拥塞控制算法及其仿真研究某型卷纸包装机电气控制系统设计计算机控制省重点实验室网络教学平台开发x-y数控平台语音控制研究模糊控制在型钢连轧张力控制系统的应用基于预测函数的无刷直流电机的控制研究二关节欠驱动机械臂变结构控制液压伺服系统鲁棒自适应控制研究语音电路在控制系统中的应用研究电机车定位控制研究神经网络模型参考自适应控制系统设计及仿真中国gps军用卫星短波替代系统fpga运算芯片研发汽车转向器装配线的plc控制关于嵌入式实时内核结构的研究tcp源端算法研究与ns2性能仿真采用热效率—给煤机—热量校正信号的锅炉燃烧控制系统时滞系统的稳定性分析及控制方法研究网络控制系统的稳定性分析及控制方法研究plc在物料搅拌系统中的应用基于fisher准则的多级阈值图像分割无线耳机设计rijndael密码系统fpga攻击芯片的研发pwm脉宽调速微机控制系统研究基于s7-300 的plc玻璃钢生产线控制系统设计自校正调节器、自校正控制器原理及仿真研究使用lonwoks省配线系统神经元主板的设计发电厂燃煤锅炉燃烧解耦控制系统设计混沌系统保密通信研究基于模糊pid控制的电阻炉炉温系统的研究电站煤粉燃烧锅炉采用给煤机转速信号的燃烧控制系统中储式钢球磨制粉系统仿真研究不确定机器人控制系统中一类控制器设计方法研究火电厂给水控制系统仿真研究某型绕线机单片机控制系统设计一种具有pi结构的非线性系统预测函数控制算法研究六维力传感器静态标定的研究mcgs组态软件及其在过程控制中的应用石英砂受阻沉降分离单片机控制系统设计模型预测控制在混沌同步控制系统中的应用轧制参数数据库管理软件设计五机架冷连轧机轧制规程的计算及人机界面的设计型钢连轧微张力控制系统的研究bp神经网络控制原理与仿真研究。
《噪声控制》作业设计方案
《噪声控制》作业设计方案第一课时一、设计背景噪声是环境中一种常见的污染源,会对人们的身心健康产生不良影响。
因此,学习噪声控制技术对于保护环境和人类健康至关重要。
二、设计目的通过本次作业设计,学生将了解噪声的来源、造成的影响以及相应的控制方法,培养学生的环境保护意识和解决问题的能力。
三、设计内容和步骤1. 噪声来源调查:学生可以选择一个环境中常见的噪声来源(如交通、工业设备、社会生活等),进行调查和研究,了解其产生原因和特点。
2. 噪声影响评估:学生可以对噪声对人体健康、工作学习和生活的影响进行评估,并提出相应的防范措施。
3. 噪声控制技术:学生可以了解常见的噪声控制技术,如隔声、吸声、隔振等方法,并设计相应的实验或方案。
4. 实践操作:学生可以选择一个实际的场景,如在校园或社区中进行噪声监测和控制实践,收集数据并分析结果。
5. 结果展示:学生可以将实验结果整理成报告或海报,并通过展示或口头汇报的方式分享给同学和老师。
四、设计要求1. 学生需要结合理论知识和实践操作,提高解决问题的能力和创新意识。
2. 学生需在规定时间内完成作业,并按要求提交报告或展示材料。
3. 季度要求学生要保持团队合作和积极参与的态度,互相协助完成作业任务。
五、评分标准1. 调查和研究深度:包括调查对象选择、数据收集和分析等方面的全面性和专业性。
2. 实验设计和操作:包括实验方案的合理性、操作方法的准确性和实验结果的可靠性。
3. 报告撰写和展示:包括报告结构、文字表达、图表设计、口头表达等方面的规范性和清晰度。
4. 成果创新和实用性:包括对问题的独到见解、解决方案的实用性和对环境保护的贡献等方面的评估。
六、参考资料1. 杨明,王勇,刘晓东.(2015).《环境噪声与其防治》.2. 陈建民,梁华等.(2020).《噪声控制技术》.3. Environmental Protection Agency.(2021).《Noise Pollution: Causes, Effects & Control Methods》.七、总结通过本次作业设计,学生将全面了解噪声控制的理论和实践,培养环境保护和问题解决的能力,提高科学素养和创新意识,为未来的学习和工作打下坚实基础。
任务书_王垚飞
毕业设计(论文)任务书课题名称噪声数据库的设计与实现副标题系名称机械与电气信息工程系专业电子信息工程学生姓名王垚飞学号1114027毕业设计(论文)起讫时间:自年月日至年月日共周指导教师签名年月日系主任签名年月日一、毕业设计(论文)的课题背景音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音。
是由发音体不规则的振动产生的,从物理学的角度来看:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。
噪声是在一定环境中不应有而有的声音。
泛指嘈杂、刺耳的声音。
从环境保护的角度看:凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。
噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。
噪声污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪声、建筑施工、社会噪声如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。
除此之外,噪声给语音信号的处理带来许多难处。
噪声过高会淹没需要分析的语音,噪声也是影响语音端点检测的最主要原因。
然而不同的噪声具有不同的属性,对语音信号处理的影响也有所不同。
基于以上分析,我们认为有必要建立噪声的数据库,同时初步对噪声做出分析。
二、毕业设计(论文)的技术参数(研究内容)在理解噪声和数据库的基础上,设计建设一个小型噪声数据库。
数据库应该包括列车内噪声,公交车内噪声,轿车内噪声,商场内噪声等。
对这些噪声进行足够时长的录制,使得录制能涵盖大部分情况。
对噪音情况进行分析,利用matlab 对噪音进行自动分段和归类。
三、毕业设计(论文)应完成的具体工作(1)结合课题翻译20000个外文字符或译出5000个汉字以上英文专业文献或相关技术资料。
(2)撰写开题报告,要求:课题背景(含文献综述)不少于1500字;方案介绍(主要内容)不少于500字;主要参考文献应有30%以上不同于《毕业设计(论文)任务书》。
(3)搜集、查阅有关噪声数据库的资料。
(4)对噪声类别进行预估,列出录制计划并录制。
(5)学会使用MATLAB软件,利用matlab对对噪音进行自动分段和归类。
《噪声的危害和防治》作业设计方案
《噪声的危害和防治》作业设计方案
一、设计目的和背景:
噪声是一种常见的环境污染,对人们的健康和生活质量造成了严重影响。
本作业设计旨在让学生了解噪声对人体的危害,掌握噪声的防治方法,提高环境保护意识。
二、学习目标:
1.了解噪声的来源和危害。
2.掌握噪声的防治方法。
3.培养环境保护意识,从身边做起,减少噪声污染。
三、作业内容:
1. 研究性学习:要求学生阅读相关资料,了解噪声的来源和危害,并结合实际生活中的例子进行讨论。
2. 设计实验:让学生设计一个简单的实验,探究不同噪声对人体的影响,并提出防治建议。
3. 制作宣传海报:要求学生以“保护听力,远离噪音”为主题,设计一份宣传海报,向同学宣传噪声危害和防治方法。
四、作业要求:
1. 所有学生都要参与其中,确保每个学生都有机会学习和表现。
2. 学生需要在规定时间内完成作业,不能拖延。
3. 作业成果要进行展示和讨论,激发学生的学习兴趣和思考能力。
五、评价方式:
1. 学生完成研究性学习和设计实验的报告,按照完成度和质量给予评价。
2. 学生制作的宣传海报,根据内容的创意和表现形式进行评分。
3. 学生的表现和参与度也将被考虑在内。
六、期望收获:
通过本次作业设计,希望能够让学生深入了解噪声的危害和防治方法,培养他们的环保意识和实践能力,为构建和谐的社会环境做出自己的贡献。
噪声监测仪毕业设计论文
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。
噪音测试仪设计-课程设计
噪音测试仪设计摘要:本文提出了一个噪音测试仪的设计方案,此测试仪能将外界噪声经过传声器转换成电信号。
由运放LM324构成三级放大电路,峰值检波网络输出直流电平反应了噪声声压的大小。
由LM331构成电压/频率转换电路,输出的频率信号变成TTL电平送给单片机的T0管脚,作为T0的计数脉冲。
系统的核心部分是单片机AT89C51,其3.5引脚接入NE555构成的定时器输出的方波,通过T1中断去控制T0定时计数。
从T0端输入的计数脉冲频率即反应了所测声压大小。
最后经CC4511译码再驱动三位LED数码管显示。
本设计的优点是电路简单、精度较高、实用性较强。
关键词:噪声测试仪,传声器,电压/频率,AT89C51,LEDAbstract:This paper presents a design of noise tester, this tester can outside noise through the microphone into electrical signals. Posed by the three op amp LM324 amplifier, peak detector network output DC level response to the size of the noise sound pressure. Constituted by the LM331 V/F converter, the output frequency signal into a TTL level to give the microcontroller T0 pin count as the T0 pulse. Core of the system is the microcontroller AT89C51, the 3.5 pin access NE555 timer output consisting of a square wave, through the T1 T0 timer interrupt to control the count. T0-ended input count from the pulse frequency that reflects the size of the measured sound pressure. CC4511 decoding and then drive the final three by the LED digital display. This design has the advantage of simple circuit, high precision and strong practicability.Keywords:Noise tester, microphone,V/F, AT89C51, LED目录1 前言 (1)2 整体方案设计 (2)2.1方案论证 (2)2.2方案比较 (3)3 单元模块设计 (4)3.1驻极体传声器 (4)3.2集成四运放LM324 (4)3.3峰值检波电路 (5)3.4LM331频率电压转换器 (6)3.5NE555构成的方波输出电路 (7)3.6CC4511译码驱动电路 (8)3.7七段发光二极管数码管 (9)4 软件设计 (10)5 系统技术指标及精度和误差分析 (12)6 结论 (13)7 设计小结 (14)8 参考文献 (15)附录1:电路总图 (16)附录2:电路仿真图 (17)附录3:软件代码 (18)1 前言随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。
《噪音检测仪》教学设计
《噪音检测仪》教学设计教学目标:1.理解噪音检测仪的原理和作用。
2.掌握噪音检测仪的使用方法和注意事项。
3.培养学生对环境噪音的认识和保护意识。
教学准备:1.噪音检测仪。
3.计算机和投影仪。
教学过程:一、导入(10分钟)1.利用投影仪播放一些噪音素材,让学生感受不同噪音对身心的刺激。
2.引导学生思考,什么是噪音?噪音对我们日常生活有什么影响?二、讲解(20分钟)1.通过投影仪展示噪音检测仪的照片,并简单介绍其原理和作用。
2.引导学生思考,如何使用噪音检测仪进行噪音检测?噪音检测仪有哪些相关的指标和单位?三、实操(30分钟)1.将噪音检测仪分发给学生,并简单介绍如何使用。
2.学生们分成小组,进行噪音检测实验。
每个小组选择一个噪音源(可以是录音素材),使用噪音检测仪测量其音量,并记录测量结果。
3.学生们将测量结果汇总到一张表格中,并分析和比较各组的测量结果。
四、总结与讨论(20分钟)1.汇总各组的测量结果,进行展示和讨论。
学生们可以比较不同噪音源的噪音水平,并思考其原因。
2.引导学生思考,如何减少和避免噪音对身心的影响?3.分析和讨论噪音检测仪在日常生活和工作中的应用场景,以及对环境保护的意义。
五、展示与评价(10分钟)1.学生们根据实验结果,设计展示海报或小组报告,展示噪音检测仪的使用方法和实验结果。
2.教师进行评价和点评,鼓励学生充分表达自己的观点和想法。
教学拓展:1.拓展噪音检测仪的应用领域,如环境保护、职业卫生等。
2.分析和讨论不同国家和地区对噪音的规定和管理措施。
教学延伸:1.带领学生进行实地考察,了解城市中的噪音源和噪音水平。
2.组织学生开展噪音调查和监测活动,提高学生对噪音问题的关注和参与度。
教学反思:通过本节课的教学设计,可以帮助学生了解噪音检测仪的原理和作用,掌握其使用方法和注意事项,并培养学生对环境噪音的认识和保护意识。
同时,通过实操环节的小组合作和讨论,可以培养学生的合作与沟通能力。
毕业设计论文基于单片机噪音检测系统的设计
毕业设计论文--基于单片机噪音检测系统的设计基于单片机的温度控制系统设计专业班级学生姓名指导教师年月日基于单片机的温度控制系统设计摘要温度是工业对象中一个主要的被控参数它是一种常见的过程变量MCS-51 单片机来对温度进行控制本文利用单片机结合技术而开发设计了这一本文对每个部分功能实现过程作了详细介绍本文设计的单片机温度控制系统的主要内容包括系统方案元器件选择系统理论分析硬件设计软件设计系统调试等关键词温度单片机控制传感器目录摘要 2第一章绪论 5第二章设计方案 52.1 系统结构52.2 设计思路6第三章主要元器件介绍73.1 AT89C51单片机73.1.1 概述73.1.2 主要特性 73.1.3 引脚功能 83.2 AD590温度传感器9 3.2.1 概述93.2.2 主要特性 103.2.3 工作原理 113.3 ADC0809模数转换器12 3.3.1 主要特性 123.3.2 工作原理 13第四章硬件设计144.1外围接口选择144.2 温度控制电路164.3 温度检测电路设计16 4.3.1 设计目标 164.3.2 设计原理 174.3.3 转换电路 174.3.4 信号处理电路18 4.3.5 主电路194.4 光电隔离电路204.5 过零检测电路204.6 PID控制算法214.6.1 PID控制作用 21 4.6.2 PID算法的微机实现214.6.3 PID算法的程序设计22第五章软件设计235.1 设计步骤245.1.1 画出系统的程序框图245.1.2 内存分配 25第六章系统调试276.1 硬件调试方法276.1.1 常见的硬件故障276.1.2 联机调试 286.1.3 脱机调试 296.2 软件调试方法296.3 误差分析30第七章结论30参考文献31致谢32附录33 第一章绪论单片机具有体积小功能强可靠性好以及价格低等优势在电子产品中的应用已经越来越广泛并且在很多电子产品中也将其用到温度检测和温度控制为此在本文中作者设计了基于Atmel公司的AT89C2051单片机的温度控制系统利用MCS-51单片机来对温度进行控制具有控制方便设计简单灵活性强等优点可以大幅度提高产品的质量和数量并且设计的系统还可以根据实际的应用加以扩展实现更多的功能温度是生产过程中最常见的物理量许多生产过程是以温度作为其被控参数的因此因此单片机对温度的控制问题是一个工业生产包括许多电力工程中经常会遇到的问题本文介绍一种功能简化后的温度控制系统的设计过程假设某一烘干道采用过热蒸汽为热源蒸汽管道经热交换器加热空气并通过风机向烘箱提供热风以实现对胶布带的循环加热烘箱中的温度变化范围为0~120℃要求实现如下功能和指标①温度给定值在85℃左右且现场可调②温度控制误差≤±2℃③实时显示温度值保留1位小数④温度超过给定值±10℃时声光报警⑤控制参数可在线修改第二章设计方案2.1 系统结构该系统以89C51单片机为核心由温度测量变换测量放大大功率运放AD与DA 转换器输入光电隔离驱动电路键盘显示存储器共同组成在系统中温度和时间的设置温度值及误差显示控制参数得设置运行暂停及复位等功能由键盘及显示电路完成图2-1 单片机温度控制系统方案原理示意图传感器把测量的温度信号转换成弱电压信号经过信号放大电路送入低通滤波电路以消除噪音和干扰滤波后的信号输入到AD转换器转换成数字信号输入单片机2.2 设计思路1设计测量的温度范围为0~120℃控制精度也不高可选用8路8位ADC0809作AD转换器分辨率可达05℃为了方便操作系统可不扩展专用键盘温度给定输入可用2位BCD码拨盘开关置数温度显示可用4位LED为了实现通过调节蒸汽流量控温可扩展8位DAC0832作DA转换器于是单片机基本系统应为803127648255ADC0809DAC08324位LED2温度测量可以选用半导体集成温度传感器AD590它的响应速度快与单片机接口简单其测温范围为-55~150℃工作电压4~30V输出电流与绝对温度成正比即为1μAK执行机构可选用ZKZP-Ⅱ型线性电动单座调节阀用它来调节通入烘箱的蒸汽流量调节阀用DA转换器输出的可调电流控制0mA对应阀门完全关闭10mA 对应阀门全打开3可采用带死区的比例积分PI控制算法实现对温度的控制温度与给定值的偏差小时调节阀不动作以减少阀的机械磨损偏差较大时经PI算法运算后单片机通过DA输出控制信号控制阀门的开度为了使控制参数现场可调可用3个电位器产生3路可调电压经过AD转换实现对AD转换实现对PI算法的3个参数比例系数Kp积分系数KI控制周期Tc在线整定这种方法不仅可使参数调整方便而且具有掉电保护功能4为了提高系统的抗干扰能力DA转换器与单片机之间进行光电隔离使电动阀和单片机之间不共地第三章主要元器件介绍3.1 AT89C51单片机3.1.1 概述AT89C51是一个低电压高性能CMOS 8位单片机40个引脚32个外部双向输入输出IO端口同时内含2个外中断口2个16位可编程定时计数器2个全双工串行通信口片内含4k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和128 bytes 的随机存取数据存储器RAM可以按照常规方法进行编程也可以在线编程器件采用ATMEL公司的高密度非易失性存储技术生产兼容标准MCS-51指令系统片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元内置功能强大的微型计算机的AT89C51提供了高性价比的解决方案主要特性AT89C51的主要特性如下三级程序存储器锁定寿命达1000写擦循环全静态工作0Hz-24MHz128×8位内部RAM 低功耗闲置和掉电模式32可编程IO线2个16位定时器计数器6个中断源可编程串行通道片内振荡器和时钟电路引脚功能AT89C51引脚排列如图1所示图3-1 AT89C51的引脚排列引脚功能如下VCC40+5VGND20接地P0口39-32P0口为8位漏极开路双向IO口每引脚可吸收8个TTL门电流P1口1-8P1口是从内部提供上拉电阻器的8位双向IO口P1口缓冲器能接收和输出4个TTL门电流P2口21-28P2口为内部上拉电阻器的8位双向IO口P2口缓冲器可接收和输出4个TTL门电流P3口10-17P3口是8个带内部上拉电阻器的双向IO口可接收和输出4个TTL门电流P3口也可作为AT89C51的特殊功能口RST9复位输入当振荡器复位时要保持RST引脚2个机器周期的高电平时间ALEPROG30当访问外部存储器时地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节在FLASH编程期间此引脚用于输入编程脉冲在平时ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号此频率为振荡器频率的16它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的要注意的是每当访问外部数据存储器时将跳过1个ALE脉冲PSEN29外部程序存储器的选通信号在由外部程序存储器取期间每个机器周期2次PSEN有效但在访问外部数据存储器时这2次有效的PSEN信号将不出现EAVPP31当EA保持低电平时外部程序存储器地址为0000H-FFFFH不管是否有内部程序存储器FLASH编程期间此引脚也用于施加12V编程电源VPP XTAL119反向振荡器放大器的输入及内部时钟工作电路的输入XTAL218来自反向振荡器的输出μA以下作微小变化AD590是电流型温度传感器通过对电流的测量可得到所需要的温度值根据特性分档AD590后缀以IJKLM表示AD590LAD590M一般用于精密温度测量电路它采用金属壳3脚封装其中1脚为电源正端V2脚为电流输出端I03脚为管壳一般不用图3-2 AD590实物图及电路符号3.2.2 主要特性AD590的主要特性参数如下工作电压4~30V工作温度-55~150℃保存温度-65~175℃正向电压44V反向电压-20V焊接温度10秒300℃灵敏度1μAK3.2.3 工作原理在被测温度一定时AD590相当于一个恒流源把它和5-30V的直流电源相连并在输出端串接一个1KΩ的恒值电阻此电阻上流过的电流与被测温度成正比此时电阻两端将会有1mVK的电压信号其基本电路如图3-3所示图3-3 感温部分的核心电路图3是利用ΔURE特性的集成PN结传感器的感温部分核心电路其中T1T2起恒流作用可用于使左右两支路的集电极电流I1和I2相等T3T4是感温用的晶体管两个管的材质和工艺完全相同但T3实质上是由n个晶体管并联而成因而其结面积是T4的n倍T3和T4的发射结电压URE3和URE4经反极性串联后加在电阻R上所以R上端电压为ΔURE因此电流II为II ΔURER KTqμAK的I值AD590的内部结构电路如图3-4所示图3-4 AD590的内部结构 3.3 ADC0809模数转换器3.3.1 主要特性ADC0809的主要特性指标分辨率n 8时钟频率小于640KHZ转换时间大于等于100微秒不可调误差1LSB电源单电源正5V模拟输入量8路模拟输入范围0~5V参考电压Uref Uref - 5V3.3.2 工作原理ADC0809为逐次逼近式AD转换器具有8个模拟量输入通道它能与微型计算机的大部分总线兼容可在程序的控制下选择8个模入通道之一进行AD转换然后把得到的8位二进制数据送到微机的数据总线供CPU处理转换器是ADC0809的核心部分它由DA转换逐次逼近寄存器SAR比较器等组成其中DA转换电路采用了256RT型电阻网络即2n个电阻分压器此处n 8它在启动脉冲的上升沿来到时被复位在启动脉冲的下降沿AD开始转换如果在转换过程中接收到新的启动转换脉冲则终止转换转换结束信号EOC在AD转换完成时为1 ADC0809的管脚图如图3-5所示图3-5 ADC0809的管脚图 ADC0809的内部结构如图3-6所示图3-6 ADC0809的内部结构第四章硬件设计4.1外围接口选择根据方案采用8031外扩2764作程序存储器8255外扩4位LED用于显示温度声光报警和扩展光电隔型DAC产生0~10mA可调电流控制电动阀外扩8路8位ADC0809作温度测量和通过3个电位器产生3个可调控制参数2位BCD码给定拨盘则和8031的P1口相连完整的硬件电路组成如图4-1所示图4-1 硬件电路原理图图4-1中通过8255的PA口和PC0~PC3口扩展4位LED通过PB口和PC5扩展光电隔型DADAC0832设置为单缓冲方式VREF -5V于是经运算放大器A1后产生0~5V可调直流电压再经运算放大器A2在复合三极管T的集电极和12V电源之间产生0~10mA可调电流以便控制电动阀的动作图4-1中RW1于调整满量程值D1用于保护三极管T通过总线直接扩展ADC0809由于仅使用4路故选择通道的C 端直接接地由于温度传感器是输出电流信号且与绝对温度成正比故采用电平移动电路及放大电路使运算放大器A3输出电压值与摄氏温度成正比图4-1中RW2RW3分别用语温度测量电路的零点调节和满量程调节声音报警电路中蜂鸣器采用长鸣形式由门电路构成1s振荡器产生的响音2位BCD码给定拨盘则和8031的P1口直接接口各位又通过2kΩ电阻接地由于各扩展芯片用线选发产生片选信号故他们的接口地址分别为27640000H~1FFFH82557000H~7003HADC0809B000H~B003H4.2 温度控制电路8031对温度的控制是通过双向可控硅实现的如单片机温度控制系统电路原理图所示双向可控硅管和加热丝串接在交流220V50Hz是电回路在给定周期T内8031只要改变可控硅管的接通时间即可改变加热丝的功率以达到调节温度的目的可控硅接通时间可以通过可控硅控制极上触发脉冲控制该触发脉冲由8031用软件在P31引脚上产生在过零同步脉冲同步后经光电耦合管和驱动器输出送到可控硅的控制极上4.3 温度检测电路设计4.3.1 设计目标用单片机对温度进行实时检测和控制以解决工业及日常生活中对温度的及时自动控制问题用十进制数码显示实际温度值方便人工监视用键盘输入温度控制范围值便于在不同应用场所设置不同温度范围值当实际温度值不在该范围时系统能自动调节温度以保持设定的温度基本不变达到自动控制的目的系统的温度最小区分度为1℃在环境温度变化时温度控制的静态误差小于等于05℃4.3.2 设计原理因为89C51单片机片内含4KB的EEPROM不需外扩展存储器可使系统整体结构简单利用89C51串行口输出工作方式使外部电路得以简化89C51可直接对键盘进行扫描读数可直接用串并转换模块驱动LED显示温度值因其利用率高负载重后相电路需加一块同相驱动器在串行传输数据时频率可达到1MHz对温度的显示完全达到测控精度要求4.3.3 转换电路在设计测温电路时首先应将电流转换成电压由于AD590为电流输出元件它的温度每升高1K电流就增加1μA当AD590的电流通过一个10K的电阻时这个电阻上的压降为10mV即转换成10mVK为了使此电阻精确01可用一个96K的电阻与一个1K电位器串联然后通过调节电位器来获得精确的10KΩ下图所示是一个电流电压和绝对摄氏温标的转换电路其中运算放大器A1被接成电压跟随器形式以增加信号的输入阻抗而运放A2的作用是把绝对温标转换成摄氏温标给A2的同相输入端输入一个恒定的电压如1235V然后将此电压放大到273V这样A1与A2输出端之间的电压即为转换成的摄氏温标将AD590放入0℃的冰水混合溶液中A1同相输入端的电压应为273V同样使A2的输出电压也为273V因此A1与A2 两输出端之间的电压273-273 0℃即对应于0℃图4-2 电流电压和绝对摄氏温标的转换电路4.3.4 信号处理电路温度检测的小信号放大与绝对摄氏温度转换采用图电路其中RW用来完成绝对摄氏温度转换及调零功能运放要求采用一片集成普通四运放LM324来完成图的信号处理功能其工作电源取单电源VCC 9V设计中电阻元件可参考下列取值R1 R2 10KR3 R4 20KR5 R6 20KRG 5KRW 10K高频滤波电容可取C 001μF 图4-3 信号处理电路4.3.5 主电路主电路如图4-4所示温度检测信号输入ADC0809的IN3引脚经过模数转换结果输入AT89C51结果从P1口输出驱动2个LED实现数据显示功能图4-4 温度检测主电路4.4 光电隔离电路这部分电路是单片机与电阻丝加热器的接口由于电阻丝的加热电压大于单片机的工作电压为了避免烧坏单片机系统采用光电隔离电路如图4-5所示图4-5 光电隔离及放大电路4.5 过零检测电路过零检测电路在每一个电源周期开始时产生一个脉冲作为触发器的同步信号计数器T0对其进行计数其电路如图4-6所示220V交流电压经电阻限流后直接加到2个反相并联的光电偶器的输入端在交流电源的正负半周分别导通输出低电平在交流电源正弦波过零的瞬间两个光电耦合器均不导通输出高电平该脉冲信号经非门整形后作为单片机的中断请求信号和可控硅的过零同步信号图4-6 过零检测电路4.6 PID控制算法前面提到大多数的温度控制系统可以看作一阶纯滞后环节由于本系统纯滞后时间较小故可采用PID比例积分微分控制算法实施控制4.6.1 PID控制作用PID是比例P积分I和微分D3个控制作用的组合连续系统PID控制器的微分方程为y t KPP[e t ] 4-1式中 y t 为控制器的输出e t 为控制器的输入KP比例放大系数TI为控制器的积分时间常数TD为控制器的微分时间常数显然KP越大控制器的控制作用越强只要e t 不为0积分项会因积分而使控制器的输出变化只要 e t 有变化的趋势控制器就会在微分作用下在偏差出现且偏差不大时提前给输出一个较强的控制作用4.6.2 PID算法的微机实现由于微机控制系统是一种时间离散控制系统故必须把微分方程离散化为差分方程最终写出递推公式才能直接应用显然 4-24-3于是 KP e n [e n -e n-1 ] 4-4式中Δt T为采样周期e t 为第n次采样的偏差值e n-1 为第 n-1 次采样时的偏差值n为采样序列n 012由式4-4可以看出计算一次Yn不仅需要的存储器空间大而且计算量也很大于是进一步写出递推公式由 Yn-1 KP e n-1 [e n-1 -e n-2 ] 4-5由式4减去式5得ΔYn[e n -2e n-1 e n-2 ]KP[e n -e n-1 ] KI e n KD[e n -2e n-1 e n-2 ] 4-6或 Y n Y n-1 KP[e n -e n-1 ] KI e n KD[e n -2e n-1 e n-2 ]4-7 式中 KI KP称为积分常数KD KP称为微分常数4.6.3 PID算法的程序设计在本控制系统中烘箱温度与给定值的偏差经过单片机PI算法运算后从DAC0832输出0~10mA控制电流去控制电动阀的开度所以应采用式7的位置式算法且KD 0即为PI即YPIn Y n-1 KP[e n -e n-1 ] KI e n 4-8 如果设KPKI为纯小数KPKIe n e n-1 分别放在8031片内RAM的25H26H29H2AH中PI结果YPIn放在R3R4中则PI控制程序如下PIMOV A29H e nCLR CSUBB A2AH e n -e n-1MOV B25H KPLCALL MULTS KP [e n -e n-1 ]MOV R4AMOV R3B 暂存于R3R4MOV A29H e nMOV A26H KILCALL MULTS KI e nADD AR4MOV R4AMOV ABADDC AR3MOV R3A R3R4 KP [e n -e n-1 ] KI e n RETMULTSCLR F0 置e n 符号标志位为正JNB ACC7MUL1SETB F0 置e n 符号标志位为负CPL AINC A 取绝对值MUL1MUL ABJNB F0MUL2CPL AADD A1MOV R2AMOV ABCPL AADDC A0MOV BAMOV AR2 还原为补码MUL2RET第五章软件设计本系统的控制软件可设计为一个主程序和一个T0通道中断服务程序主程序的功能是完成系统初始化及温度和设定参数的显示由于只有4位LED而温度BCD 码设定值正常工作时应在85左右不可能太小故可以用它设定为小值时来选择显示参数T0通道可定时100ms其中定时1s完成数据的采集报警和显示处理定时Tc秒完成控制算法的运算和控制输出5.1 设计步骤5.1.1 画出系统的程序框图如图5-1所示为主程序框图为T0通道中断服务程序框图T0中断服务程序是温度控制系统的主体程序用于启动AD转换读入采样数据数字滤波越限温度报警和越限处理PID计算和输出可控硅的同步触发脉冲等P13引脚上输出的该同步触发脉冲宽度由T1计数器的溢出中断控制8031利用等待T1溢出中断空隙时间完成把本次采样值转换成显示值而放入显示缓冲区和调用温度显示程序8031从T1中断服务程序返回后便可恢复现场和返回主程序以等待下次T0中断图5-1 温度控制系统程序框图5.1.2 内存分配为了编程方便可以把8031的内部128B RAM先进行分配也可在程序中用标号代替最后用EQU或DATA定义如果先对内存进行分配本系统可分配为 00H~07HR0~R7 供主程序使用08H~0FHR′0~R′7 供T0中断服务程序使用20H 定时1s时间常数初值为1021H 8255A口数据暂存显示器段码22H 8255B口数据暂存DA数据23H 8255C口数据暂存24H 8031 P1 口的T给定BCD值暂存当T给定 01H 时显示的数据为KP参数格式为P-××当T给定 02H显示器显示的数据为KI参数格式为I-×××当T给定 03H显示器显示的数据为Tc参数格式为T-××T 给定为其他值85℃左右显示器显示的数据为温度测量值25H KP参数暂存26H KI参数暂存27H Tc参数暂存28H T测量值AD暂存29H e n 参数暂存2AH e n-1 参数暂存2BH~2EH 4次AD值暂存2FH 定时Tc秒调节工作单元30H~31H T测量BCD码值暂存格式为××××32H T测量值实际温度暂存50H~7BH SP指针工作区7CH~7FH 显示缓冲区从左到右第六章系统调试系统调试通常包括实验室硬件联调实验室软件联调实验室系统仿真仿真考机运行和现场安装调试等几个环节在系统总装以后首先要进行实验室条件下的系统硬件联调联调成功以后有了硬件操作保证就很容易发现软件的错误在软件调试过程中有时也会发现硬件故障软件故障完毕硬件中的隐藏问题也能被发现和纠正在进入现场以前还必须在实验室条件下把存在的问题充分暴露并加以解决通常是用模型代替实际系统进行完全仿真调试通过后进行连续不停机的48h 考机运行正确无误后再进入现场安装运行成功并经过一定时间的使用最终验收合格才算完成整个系统的设计工作下面通过硬件和软件两方面介绍相应的调试方法6.1 硬件调试方法6.1.1 常见的硬件故障1元器件失效可能是两方面的原因一是器件本身已损坏或性能不符合要求二是组装错误造成元件失效如电解电容二极管的极性错误集成电路安装方向错误等2逻辑错误它是由设计错误或加工过程中的工艺性错误所造成的这类错误包括错线开路短路相位错等3可靠性差引起可靠性差的原因很多如金属化孔虚焊接触不良会造成系统时好时坏经不起振动内部和外部干扰电源纹波系数大器件负荷过大等造成逻辑电平不稳定走线和布局不合理也会引起系统可靠性差 6.1.2 联机调试通过脱机调试可排除一些明显的硬件故障但有些故障还必须通过联机调试才能发现和排除联机前先断电将单片机开发系统的仿真头插到样机的8031插件上检查开发机和样机之间的电源接地是否良好一切正常后即可打开电源通电后执行开发机的读写指令对样机的存储器IO端口进行读写操作逻辑检查若有故障可用示波器观察有关波形如选中的译码器输出波形读写控制信号地址数据波形以及有关的控制电平通过对波形的观察分析寻找故障原因并进一步排除故障可能的故障有路线连接上有逻辑错误有断路或短路现象集成电路失效等在样机主机部分调试好后可以插上系统的其他外围部件例如键盘显示器输出驱动板AD及DA板等再对这部分进行初步调试在调试过程中若发现用户系统工作不稳定可能有下列情况电源系统供电不足或联机时公共地线接触不良或用户系统主板负载过大或用户的各级电源滤波不完善等对这些问题一定要查出原因并加以排除1采集电路调试为使温度采集电路输出的电压与温度的关系符合理论设计数值可用一点测试法在室温27℃时调节电位器Rw1使AD590对地电阻为1KΩ运放正端输入电压V 300mV时V0 27V即可也可采用两点测试法当温度在0~50℃之间变化时运放正端输入电压V约为273~323mV调试时用可调电压信号模拟温度信号输入到运放正端调节电位器Rw2使V 273mV时V0 0V调节Rt2使V 323mV时Vo 5V则5V5O℃100mV℃即为输出精度因软件还要校正测温值故基本符合上述数值即可采用两点测试法较精确故用两点法2数码显示调试调试中发现发光二极管的亮度一直很微弱用万用表测量可知其输入电压只有199V勉强能够发光而89C51输出的电压依然为5V左右分析知89C51在串行口工作方式下负载很重发光二极管分得的电流较小使其不能正常发光在此加入一块同相放大器来驱动它们工作6.1.3 脱机调试在样机加电以前先用万用表等工具根据硬件电气原理和装配图仔细检查样机线路的正确性并核对元器件的型号规格和安装是否符合要求特别应注意电源的走线防止电源线之间短路和极性错误并检查扩展系统总线是否存在相互短路或与其他信号线的短路对于样机所用电源事先必须单独调试调试好后检查其电压值负载能力极性等均符合要求才能加到系统的各个部件上在不插芯片的情况下加电检查各插件上引脚的电位仔细测量各点电位是否正常尤其应注意8031插座上各电位是否正常若有高压联机时将损坏仿真器在脱机调试中发现系统无法复位经检查知电路中没有接入复位电路经接入上电复位方式的复位电路后系统运行正常6.2 软件调试方法软件调试与所选用的软件结构和程序设计技术有关如果采用模块程序设计技术则逐个模块分别调试调试各子程序时一定要符合现场环境即入口条件和出口条件调试手段可采用单步或设置断点运行方式通过检查系统CPU 的现场ARM的内容和IO口的状态检查程序执行结果是否符合设计要求通过检测可发现程序中的死循环错误机器码错误及转移地址的错误同时也可以发现用户系统中的硬件故障软件算法及硬件设计错误在调试过程中不断调试用户系统的软件和硬件逐步通过一个个程序模块各模块通过以后可以把有关的功能块联合起来一起进行综合调试在这个阶段若发生故障可以考虑各子程序在运行时是否破坏现场缓冲单元是否发生冲突标志位的建立和清除在设计上有无失误堆栈区域有无溢出输入设备的状态是否正常等等若用户系统是在开发机的监控下运行时还要考虑用户缓冲单元是否和监控程序的工作单元发生冲突单步和断点调试后还应进行连续调试这是因为单步运行只能验证程序。
智慧小区噪音和空气质量监测系统设计
智慧小区噪音和空气质量监测系统设计摘要:随着“智慧城市”“智慧小区”的提出,人们对生活环境的要求也越来越高。
因此减少噪声和PM2.5污染危害已成为当前一项重要的任务。
针对该问题,设计一种基于STC89C52的智慧小区噪音和空气质量监测系统。
该设计可以根据具体要求,进行噪音和PM2.5阈值的设定,并且进行数值显示,当监测数值超出设定阈值后,进行声光报警。
该设计可以及时反馈当前的环境质量,有助于提高人们的生活质量,加强人们环境保护意识。
关键词:噪音检测空气质量检测STC89C521引言噪音和大气污染对人类的生存和发展具有严重的危害。
噪音会干扰我们的日常生活,让我们不能专心、无法集中精神。
空气污染,不仅威胁到人体的健康,还会威胁到植物的生存环境和气候。
空气污染会造成农作物的产量下降,品质变坏,导致酸雨,辐射,全球的气温异常等[1]。
2 系统硬件设计2.1 系统总体框架系统由单片机主控模块,信息采集模块、液晶显示模块、按键模块、声光报警模块组成。
该系统可实现噪音和PM2.5的实时监测、实时液晶显示、变更设定阈值及声光报警功能。
2.2 主控制模块STC89C52单片机成本低、功耗低、高密度、存储能力强。
与本设计所需单片机十分契合。
从引脚分布来看,该单片机的输入/输出口主要有P0~P3四类:P0是一个数据接口,它能对外部设备进行读取和写入;P1是一个输入端,它的结构是双向的;P2端口可以为系统扩充提供通道;P3端口具有双重作用,可依不同的用途而设置。
2.3信息采集模块2.3.1ADC0832转换芯片ADC0832是一种8位分辨率的 A/D变换晶片,它具有体积小,兼容性强,性价比高的特点。
它拥有256级的分辨率,可以实现常规的A/D转换,很好的契合本设计使用。
2.3.2pm2.5监测模块本设计使用夏普光学粉尘感应器,对香烟烟雾、 PM2.5等非常细小的颗粒探测尤其有效。
检测原理:传感器上有一个孔洞,里面可以发出 LED光源,当有灰尘通过孔洞上方并且折射出LED光源后,传感器可以判断 PM2.5的浓度,并转换成模拟信号输出。
以《设计噪音报警器》为例谈STEM项目化学习
以《设计噪音报警器》为例谈 STEM项目化学习【摘要】信息技术学科如何发挥桥梁纽带作用,融入STEM项目化学习这股潮流中,助力提高学生的核心素养,将学生培养成“全面发展的人”,非常值得每一位教师研究。
本文信息技术教师抓住学校准备暑期计划对校园进行降噪改造这一教育契机,和科学教师共同指导学生开展“设计噪音报警器”STEM项目化学习。
历经确定项目、设计方案、实施方案、汇报展示、总结提升五个环节,通过小组合作、学科整合、自主探索、教师合作,主要开展了“设计方案、噪音知识搜集、校园噪音专题采访、校园噪音检测、设计噪音报警器、展示交流成果”等活动,成功设计出了噪音报警器,并真正应用于校园实际改造,且取得了良好效果。
【关键词】核心素养项目化学习 STEM教育信息技术1.项目提出STEM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)四门学科英文首字母缩写,强调多学科融合。
项目化学习(Project-based Learning)以学生为中心的教育理念为基础,以项目为导向,以跨学科知识为载体,以学生活动为中心,以问题情境为桥梁,组建学习小组,利用资源与工具进行探究,旨在解决问题,完成任务,在真实的实践活动中培养学生的核心素养。
上学期笔者正好遇到学校计划暑期对校园进行降噪改造这一教育契机,遂和科学教师共同指导学生开展“设计噪音报警器”STEM项目化学习。
旨在通过设计噪音报警器这一过程,引导学生为校园降噪出一份力,引发全体师生对校园噪音污染的关注;体验项目研究的价值和乐趣,巩固知识和技能,提高责任意识、数字化创新能力等核心素养,促使学生向“全面发展的人”靠拢。
(一)创设情境,确定项目素养的形成和发展与情境密不可分,正是在真实的情境和真实的学习中,知识得以创造,素养得以提升。
拓展课伊始,教师创设情境:“同学们,为了减少学校噪音对大家课间休息的影响,学校计划暑期进行校园降噪改造。
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噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心,通过播音判断电路寻找广播间歇时段,实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率;根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。
该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。
实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。
关键词:语音判断噪音采集自适应音量控 AT89S52单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCU system based on noisecollection is intAbstract:roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the wholesystem can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52目录前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a.损害听力 b.噪音损害视力c.有害于人的心血管d.影响人的神经系统, 使人急躁、易怒e.影响睡眠, 造成疲倦。
因此噪声对环境的监测与控制在对人的身体健康和身心健康方面有着重要的作用,加强对环境噪音的检测与控制显得尤其重要。
随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。
同时由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。
我国环境噪声自动连续监测系统的技术要求已纳人国家标准, 国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局在年颁布修改的《声环境质量标准及测量方法》, 在测量仪器中增加环境噪声连续自动监测仪器, 并要符合有关规定。
北京、上海、广州等大城市目前已安装丹麦公司生产的环境噪声连续自动监测系统。
国产的环境噪声续自动监测系统已有产品。
目前我国环境监测部门的噪声监测仪器大部分都采用具有单片机处理功能的积分统计声级计, 属便携式仪器, 这些声级计灵敏度随气压、温湿度而变化,影响测量精度, 需要经常校准, 声级计的关键部件传声器和整机不能在户外长期全天候的工作, 并需避雨雪、潮湿、风沙, 否则声级计的测量精度明显下降, 测量误差会很大甚至停止工作。
在车站、码头、机场等公共大厅环境内均安装有公共广播系统,主要用于广播班次、通知等信息。
然而大厅内的噪音是各种不同频率和强度声音的无规则的组合,情况是复杂多变的,如旅客的嘈杂声、机车的启动、进站等大强度噪音均会对大厅广播造成干扰,导致旅客听不清广播信息。
如果长时间开大广播音量则会引起听觉不适。
如果手动实时进行音量调节也不太现实。
通常,广播语音信号是间断的,而背景噪音在时间上多少是连续的;且声音信号具有较宽的频带,但能量主要集中在800 Hz 以下,因此,采用电容驻极式无指向性MIC ,可以线性地将此频段的声波转换为电平信号。
根据这些特点,本文以AT89S52单片机为控制核心,通过在播音停顿间隙时刻采集噪音信号,经过A/ D 转换后计算噪音平均功率;然后根据噪音功率大小,设计并实现了自适应调节广播音量控制系统。
1 硬件设计方案1.1 系统组成与工作原理系统组成框图如图1 所示。
系统采用AT89S51单片机作为控制核心。
大厅内的噪音信号被MIC 采集后,经过放大、半波整流,滤波变成直流脉动电压信号,然后通过A/ D 转换形成数字噪音电平存入AT89S52 以备计算。
取自大厅广播功放输出的播音信号经过放大限幅、整流滤波后,再与设定值进行二值比较,通过比较判断出此时是否处于播音间隙。
CPU 只在播音间隙时段启动A/ D 转换,也就是在这个时段大厅内只有噪音,没有播音,这样就避免了MIC 将大厅播音也当做环境噪音采入,保证了两类音源的准确区分。
如图2 所示。
CPU 将采集到的最近100个噪音电平值进行计算,得到平均噪音功率值,然后根据不同时刻的噪音平均功率大小控制继电器,切换不同的衰减电阻接入到扬声器回路,最终实现音量的实时控制。
1.2 系统组成框图图1.2-1 系统框图1.3 噪音检测电路由电容驻极式无指向性MIC 将噪音声波转换为电压信号后,进入运放NE5532进行信号放大。
运放使用12 V 直流电源,配合调节R13改变放大增益,使线性放大后的交流信号在- 6~ + 6 V之间。
放大后的信号经过D11 、R17 组成的半波整流电路,检出0~ + 6 V 的直流脉冲信号,再经C14 滤除高次谐波后得到相对平滑的直流波动电平。
R17 与C14 组成的RC 时间常数约为0. 1 s ,能够较快的反映出噪音信号的直流平均电压, 保证了噪声检测的实时性。
同时0~+ 6 V 的直流电压将覆盖ADC0809 的0~ + 5 V 的A/ D转换区域,基本满足了转换的电平需求。
图1.3-1 噪声检测部分电路1.4 播音判断电路播音口取出音频信号,首先经过运放NE5532 放大限幅,然后通过由D21 、R24 、C23 组成的半波整流滤波电路。
与噪音检测电路相似,完成对播音信号的直流转换。
LM393 构成二值判决电路,调节R25 确定翻转电平。
当LM393 的“ + ”脚电位高于“ - ”脚电位时,LM393 输出高电平;反之,输出低电平。
这样,当播音直流信号大于此判决阈值时,LM393 输出高电平即认为此时正在播音;当播音直流信号于此阈值时,LM393 输出低电平即认为此时没有播音,可以通知CPU 采集噪音值。
图1.4-1 播音判断电路部分电路图1.5 A/ D 接口与CPU控制电路A/ D 接口与CPU 控制电路如图5 所示。
本系统A/ D图5 A/ D 接口与CPU 控制电路转换采用ADC0809; 74LS02 或非门为ADC0809 提供选通逻辑;AT89S52 的AL E 引脚为ADC0809 提供时钟信号;考虑到只有一路噪音模拟信号需要转换, 故将ADC0809 的3 根地址线接地,即选择通道0 的信号转换;转换结果送到AT89S52 的P0 口。
LM393 的输出接入AT89S52 的P3. 2 口,CPU 通过查询此端口判断是否可以启动A/ D 转换。
A T89S52 的P1. 5 、P1. 6 端口用于输出控制信号,控制继电器的通断,进而切换不同电阻接入扬声器回路。
图1.5-1 A/ D 接口与CPU控制电路2 软件设计方案2.1 软件设计思路系统的软件采用C 语言编写, 对单片机进行编程实现各项功能。
为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构程序设计方法,主要包括初始化程序、主程序、定时中断服务程序、各子程序模块等。
主程序完成系统初始化,查询各种状态,打开多路转换开关控制相应操作等功能。
2.2 程序流程框图图2.2-1 程序流程图2.3 程序源码#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define _Nop() _nop_()sbit D18B20=P3^7;sbit k1=P1^5;unsigned char flag;unsigned char u,d[]=;void TempDelay (unsigned char us){while(us--);}void Init18b20 (void){D18B20=1;_nop_();D18B20=0;TempDelay(80);_nop_();D18B20=1;TempDelay(14);_nop_();_nop_();_nop_();if(D18B20==0)flag = 1;elseflag = 0;TempDelay(20);_nop_();_nop_();D18B20 = 1;}void WriteByte (unsigned char wr) {unsigned char idata i;for (i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;_nop_();D18B20=wr&0x01;TempDelay(3);_nop_();_nop_();D18B20=1;wr >>= 1;}}unsigned char ReadByte (void) {unsigned char idata i;for(i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;u >>= 1;D18B20 = 1;if(D18B20==1)u |= 0x80;TempDelay (2);_nop_();}return(u);}main(){unsigned char a,b,c,j;while(1){Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0x44);Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0xbe);a=ReadByte();b=ReadByte();a=a>>4;b=b<<4;c=a+b;if(c>30)k1=0;elsek1=1;for(j=0;j<250;j++){P0=d[c/10];P2=0xe3;TempDelay(100);P0=d[c%10];P2=0xe7;TempDelay(100);}}}3 软件综合调试3.1 系统调试工具keil c51Keil C51 仿真器是一款利用KEIL C51 的IDE 集成开发环境作为仿真环境的廉价仿真器,是利用SST公司具有IAP功能的单片机SST89C58制作而成,主要是利用了SST89C58的IAP功能,所谓IAP功能是In application program 的英文缩写,是在应用编程的意思,通俗一点讲就是:它可以通过串口将用户的程序下载到单片机中,可以通过串口对单片机进行编程。