1. 单片机的串口没有CTS/RTS,如何控制流量呢
串口只要输出、输入、逻辑地3条线即可完成信号传输工作,称为三线制,CTS和RTS不是必须要接的。
但是没有CTS和RTS确实无法做到在通信过程中,通过高低电平变化,实现对数据传输时机的控制,只能通过返回数据来确定传输是否成功。
若数据被成功接收,接收侧向发送侧返回握手数据,发送侧继续发送数据。
若数据未成功接收,则无握手数据返回,发送侧等待超时后重新发送或报错。
2. 基于单片机的家庭供暖管道流量监控系统选题意义
如果单片机的话,我觉得控制流量可以很好的进行调节。
3. 51单片机控制电磁阀计算气体流量
首先要说的是,你这想法是不返祥可能实现的
其一、这种电磁阀不可能实现PWM信号控制
因为机械的反应速度没有那么快
电磁阀的特性是通电开断电关,不能用闷友在小型的流量控制中
其二、200Kpa的压缩气体只通过一个蚂世槐电磁阀接在气球上
压力太大了,电磁阀开通的瞬间气球就爆了
其三、想达到“气球的直径变化”,是需要充气及放气双处理的
只充气,气球的直径只能变大,不能缩小
解决办法:
先装一个调整器,把压力降到合适的气压,
改用电动节流阀,节流阀才是可以控制流量大小的
同时安装两个节流阀,即可实现气球直径的变化控制
4. 单片机可以用来做什么-单片机的应用范围
单片机可以用来做什么-单片机的应用范围
单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。下面,我为大家分享单片机的应用范围,希望对大家有所帮助!
家用电器
家用电器广泛采用了单片机控制,从电饭煲、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备和白色家电等。
网络和通信
现代的单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件,通信设备基本上都实现了单片机智能控制,从手机,电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话,集群移动通信,无线电对讲机等。
设备领域
单片机在医用设备中的用途亦相当广泛,例如医用呼吸机,各种分析仪,监护仪,超声诊断设备及病床呼叫系统等等。
智能仪器
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。
例如精密的测量设备(电压表、功率计,示波器,各种分析仪)。
汽车电子
单片机在汽车电子中的'应用非常广泛,例如汽车中的发动机控制器,基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器、GPS导航系统、abs防抱死系统、制动系统、胎压检测等。
工业控制
单片机具有体积小、控制功能强、功耗低、环境适应能力强、扩展灵活和使用方便等优点,用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统、通信系统、信号检测系统、无线感知系统、测控系统、机器人等应用控制系统。例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。
模块化系统
某些专用单片机设计用于实现特定功能,从而在各种电路中进行模块化应用,而不要求使用人员了解其内部结构。如音乐集成单片机,看似简单的功能,微缩在纯电子芯片中(有别于磁带机的原理),就需要复杂的类似于计算机的原理。如:音乐信号以数字的形式存于存储器中(类似于ROM),由微控制器读出,转化为模拟音乐电信号(类似于声卡)。
在大型电路中,这种模块化应用极大地缩小了体积,简化了电路,降低了损坏、错误率,也方便于更换。
此外,单片机在工商、金融、科研、教育、电力、通信、物流和国防航空航天等领域都有着十分广泛的用途。
;5. 多路流体如何实现流量平衡
流量就是在单位时间内流体通过一定截面积的量。这个量用流体的体积来表示,称为瞬时体积流
量,简称体积流量;用流量的质量来表示称为瞬时质量流量,简称质量流量。这一段时间内流体体积
流量或质量流量的累积值称为累积流量。
对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测
量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各
不相同。因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条
件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。
流量的测量在热电生产、石油化工、食品卫生等工业领域具有广泛的应用。随着传感器技术,微
电子技术、单片机技术的发展,为气体流量的精确测量提供了新的手段。充分利用单片机丰富的硬件
资源,配以适当的检测接口电路,可精确测量由涡街流量传感器或电磁流量传感器输出的代表流量大
小的脉冲信号,以及气体在当地状态下的压力、温度等模拟电压信号。由软件计算出流量,以简单的
硬件结构实现了一个高可靠性、高精度、多功能的气体流量检测系统。工业生产中过程控制是流量测
量与仪表应用的一大领域,流量与温度、压力和物位一起统称为过程控制中的四大参数,人们通过这
些参数对生产过程进行监视和控制。对流体流量进行正确测量和调节是保证生产过程安全经济运行、
提高产品质量、降低物质消耗、提高经济效益、实现科学管理的基础。
通过对本课题的研究,
训练综合运用已学课程的基本知识,
独立进行单片机应用技术和开发工作,
掌握单片机程序设计、调试和应用电路设计、分析及调试检测。对流体流量进行正确测量和调节是保
证生产过程安全经济运行、提高产品质量、降低物质消耗、提高经济效益、实现科学管理的基础。流
量的检测和控制在化工、能源电力、冶金、石油等领域应用广泛。人们为了控制大气污染,必须对污
染大气的烟气以及其他温室气体排放量进行监测;废液和污水的排放,使地表水源和地下水源受到污
染,人们必须对废液和污水进行处理,对排放量进行控制。于是数以百万计的烟气排放点和污水排放
口都成了流量测量对象。同时在科学试验领域,需要大量的流量控制系统进行仿真与试验。
2.
研究目标
本文主要研究的是基于单片机的流量检测系统的设计,实现对管道内自来水的流量的检测,并将
流量值实时显示在
LED
数码管上,且如果流量值超过上下限范围,即调用报警系统,实现拦凳声光报警。
本念衡激文详细论述了该设计的具体方案,主要解决系统的总体设计,硬件电路的设计以及系统软件的
设计。其中硬件电路设计包括单片机最小系统、流量传感器的设计、放大器的设计、
AD
转换器接口设
计、
LED
显示接口设计、报警器设计等,软件设计包括主程序、信号采集与
AD
转换程序、显示程序及
报警程序。由于实际应用中传感器输出的信号比较微弱,易受到内部干扰及外部干扰的影响,所以在
设计结尾描述了一些抗干扰措施。
一个产品的具体设计是复杂与艰巨的,设计的好坏直接影响到工业生产的效率和安全。在设计过
程中的遇到的每个难点都得一一克服,而本设计的难点在于如何设计简单易行的流量传感器,各芯片
2
的如何应用与合理搭接,而软件的编写如何简洁无误也是一个难点,在实际设计中不断克服改进,力
求方案的可行性。
该系统由开关控制,通过单片机对流量数据的统计,并与设定的仔袜报警值进行对比,超过则产生报
警,
并将统计的数据和时钟数据用液晶显示器进行显示,
再通过串行口
MAX232
传输到上位机实现串口
通信,
由上位机负责数据的接受、
处理和显示。
下位机软件采用汇编语言进行编写,
对开关控制系统、
时钟模块、报警模块、数据储存模块、液晶显示模块等程序进行了设计,上位机软件包括各多路流量
传感器的显示及报警设置。
6. 单片机控制系统的优缺点(**是控制系统**)
优缺点:
(1)单片机的存储器ROM和RAM是严格区分的。ROM称为程序存储器,只存放程序、固定常数及数据表格。RAM则为数据存储器,用作工作区及存放用户数据。
(2)采用面向控制的指令系统。
(3)单片机的I/O引脚通常是多功能的。
(4)单片机的外部扩展能力强。
(5)单片机体积小,成本低,运用灵活,易于产品化。
(6)面向控制,能有针对性地解决从简单到复杂的各类控制任务,因而能获得最佳的性能价格比。
(7)抗干扰能力强,适用温度范围宽。
(8)可以方便地实现多机和分布式控制,使整个控制系统的效率和可靠性大为提高。
单片机控制器
由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成,是发布命令的“决策机构”,即协调和指挥整个微机系统的操作。其主要功能有:
(1) 从内存中取出一条指令,并指出下一条指令在内存中的位置。
(2) 对指令进行译码和测试,并产生相应的操作控制信号,以便于执行规定的动作。
(3) 指挥并控制CPU、内存和输入输出设备之间数据流动的方向。
以上内容参考:网络-单片机