单片机毕业设计(论文)任务书.

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本文由hongchen987贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。山东科技大学毕业设计(论文任务书毕业设计(论文课题名称基于单片机的锅炉微机控制系统的设计学院(部专班业级机电工程系自动化自动 xx 学生姓名学号 3 月 2 日至 6 月 30 日共 18 周指导教师(签字教研室主任(签字 1.设计内容(论文阐述的问题设计内容(论文阐述的问题锅炉在国民经济建设以及人民生活中的重要作用是人所共知的,它是火力发电的三大设备之一,是工业生产中能源动力供应的主要设备,也是我国北方大部分城市集中供热,建筑采暖的主要设备. 锅炉是一个多输入,多输出,多回路,且非线性相互关联的复杂系统,且扰动源比较多,这些特性是由锅炉本身的物理特性决定的,而且它们与整个锅炉系统的热效率,安全性,节能环保等都有着密切的关系. 传统的控制方式不能进行远距离的集中控制,自动化程度低,调节精度差等缺点,且单靠人工操作已不能适应,控制系统改造的必要性随着科学技术的不断进步,被控对象越来越复杂,人们对控制精度的要求不断提高.由于被控对象和过程的非线性,时变性,多参数间的强耦合,随机干扰等因素,使得建立被控对象的精确数学模型变得很困难.在这些复杂的系统面前,传统的控制方法无法满足控制精度,而且系统稳定性差等缺点. 使用单片机实现燃煤锅炉控制,具有较高的实用价值和优越性等特点.采用低功耗数字温度传感器进行温度测控,可大大简化设计方案,系统性能也更稳定; 采用光电测控水位,可有效保证水位的自动控制,保证水质无污染,能更好地对锅炉进行自动化控制;单片机不仅

有体积小,安装方便,功能较齐全等优点,而且有很高的性价比,应用前景广,同时有助于发现可能存在的故障,通过微机实现燃烧与给水系统的自动控制与调节,将保证锅炉正常供气供暖,维持稳定系统, 保证安全经济运行. 本设计主要采用 51 系列单片机AT89C51 对锅炉进行温度控制,补水泵控制, 循环泵控制,故障报警.从而实现基于单片机的锅炉自动控制的目的. 具体设计内容如下: 1 2 3 4 5 6 7 用水位传感器检测水位用数字温度传感器 DS18B20 来检测水温用五个控制按键来实现按健控制用三位 LED 显示器来完成显示部分用变频器来控制电动机的转速用压力传感器检测锅炉内部压力通过模数转换把这些信号送入单片机中,与单片机中内部设定的值相比,以判断单片机是否需要进行相应的操作,即是否需要打开鼓风机,引风机,是否需要开启补水泵,是否需要加快循环泵的转速等操作,从而实现单

片机自动控制的目的 8 根据系统要求,完成系统的硬件和软件设计.在硬件方面,详细分析各部分电路的工作原理;在软件方面,根据系统要求的功能,给出系统流程图. 9 画出硬件系统电路原理图,要求符合国家标准. 2.设计原始资料(实验,研究方案设计原始资料(实验,研究方案在温度控制部分,用数字温度传感器的值送入单片机与单片机内部设定值进行比较. 在补水部分,用水位传感器来检测水位. 在循环控制部分当水温值在设定值内,则开启循环泵.当循环泵出现故障时, 报警系统报警,单片机接收到信号,备用的循环泵开始代替原循环泵工作. 在故障报警部分,当温度控制部分,补水泵部分,循环泵部分出现故障时, 报警系统进行声光报警. 选用如下元器件,数字温度传感器 DS18B20,单片机 AT89C51,数码管显示, 变频器,光敏三极管 3DU. 3.设计完成后提交的文件和图表(论文完成后提交的文件设计完成后提交的文件和图表(论文完成后提交的文件 1计算说明书部分 (1硬件电路中器件主要参数的选择; (2传感器布设依据; (3软件编程. 2图纸部分 (1锅炉控制系统工艺图; (2锅炉控制系统框图; (3 ADC0809 内部逻辑框图; (4单片机控制流程图; (5电源原理图; (6节点硬件原理图. 4.毕业设计进程安排序号设计各阶段名称日期(教学周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 布置设计任务,收集有关的设计参考资料熟悉工艺流程,初步完成系统方案设计明确分工,完成硬件选择完成系统硬件设计完成电气原理图设计任务完成单片机设计及程序调试完成系统的整合调试整理设计文档熟悉答辩流程,组织答辩第1周第 2 周~第 4 周第 5 周~第 6 周第7周第 8 周~第 10 周第 11 周~第 13 周第 14 周~第 16 周第 17 周第 18 周 5.主要参考资料 [1] 谢自美,电子线路设计实验测试[J].华中科技大学出版社,2003,2 [2] 杨国志,王立峰,杨东光,王辉林等. 实用电子制作实例[M].福建科学技术出版社,2000 [3] 金伟正.单线数字温度传感器的原理及用[M].电子工业出版社,2000 [4] 王永平,陈建华.基于 S7—200PLC 的高性能电热锅炉控制系统[J].仪表技术与传感器,2002,7 [5] 潘新民,王艳芳.微型计算机控制技术[M].高等教育出版社,2002 [6] 谈振藩.自动控制专业英语[M].哈尔滨工程大学出版社,1999 [7]杨智,明丽萍.21 世纪燃气锅炉在中国的发展前景[J].锅炉制造,2001,7 [8]袁希光等.传感器技术手册[M].北京国防工业出版社,1986 [9] 张洪润,张亚凡.传感技术与应用教程[M].清华大学出版社,2005 [10] 松井邦彦[日]著, 梁瑞林[译]. 传感器实用电路设计一制作[M]科学出版社, 2005 [11] 李光飞,楼然苗.单片机课程设计实

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