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单片机毕业设计进度表

发布时间:2024-06-25 04:37:54

A. 单片机开题报告范文

随着单片机由于其较小的体积和很高的性价比,而在各种电子产品中受到广泛的应用和发展,单片机的研发人员也在不断的进行技术上的革新。下面是我为大家整理的单片机开题报告范文,欢迎阅读。

单片机开题报告范文篇1:

基于单片机数字频率计设计开题报告

一、选题的依据及意义:

本课题主要研究如何用单片机来设计数字频率计。因为在电子技术中,频率的测量十分重要,这就要求频率计要不断的提高其测量的精度和速度。在科技以日新月异的速度向前发展,经济全球一体化的社会中,简洁、高效、经济成为人们办事的一大宗旨。在电子技术中这一点表现的尤为突出,人们在设计电路时,都趋向于用竟可能少的硬件来实现,并且尽力把以前由硬件实现的功能部分,通过软件来解决。因为软件实现比硬件实现具有易修改的特点,如简单的修改几行源代码就比在印制电路板上改变几条连线要容易的多,故基于微处理器的电路往往比传统的电路设计具有更大的灵活性。

因为数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域必不可少的测量仪器,所以频率的测量就显得更为重要。在数字电路中,频率计属于时序电路,它主要由具有记忆功能的触发器构成。在计算机及各种数字仪表中,都得到了广泛的应用。本课题采用的是直接测频式的频率计,设计原理简单、电路稳定、测量精度高,大大的缩短了生产周期。

二、国内外研究概况及发展趋势(含文献综述):

由于当今社会的需要,对信息传输和处理的要求不断提高,对频率的测量的精度也需要更高更准确的时频基准和更精密的测量技术。而频率测量所能达到的精度,主要取决于作为标准频率源的精度以及所使用的测量设备和测量方法。目前,测量频频的方法有直接测频法、内插法、游标法、频差倍增法等等。直接测频的方法较简单,但精度不高。频差倍增多法和周期法是一种频差倍增法和差拍法相结合的测量方法,这种方法是将被测信号和参考信号经频差倍增使被测信号

的相位起伏扩大,再通过混频器获得差拍信号,用电子计数器在低频下进行多周期测量,能在较少的倍增次数和同样的取样时间情况下,得到比测频法更高的系统分辨率和测量精度,但是仍然存在着时标不稳而引入的误差和一定的触发误差。

在电子系统广泛的应用领域中,到处看见处理离散信息的数字电路。供消费用的冰箱和电视、航空通讯系统、交通控制雷达系统、医院急救系统等在设计过程中都用到数字技术。 数字频率计是现代通信测量设备系统中必不可少的测量仪器,不但要求电路产生频率的准确度和稳定度都高的信号,也要能方便的改变频率。

数字频率计的实现方法主要有:直接式、锁相式、直接数字式和混合式

(1)直接式

优点:速度快、相位噪声低,但结构复杂、杂散多,一般只应用在地面雷达中。

(2)锁相式

优点:相位同步的自动控制,制作频率高,功耗低,容易实现系列化、小型化、模

块化和工程化。

(3)直接数字式

优点:电路稳定、精度高、容易实现系列化、小型化、模块化和工程化。

三、研究内容及实验方案:

研究内容:本课题设计以单片机为核心,设计一种数字频率计,应用单片机中的定时器/计数器和中断系统等完成频率的测量。

实验方案:

图1 频率计总体设计框图

四、目标、主要特色及工作进度

目标:

基于单片机的数字频率计,画出电路图并用软件仿真

工作特色:

(1)运用了单片机技术;

(2)运用了C语言、电路等知识;

(3)采用电脑等工具;

(4)采用显示模块、分频模块、单片机模块等;

(5)简单易理解,十分实用。

工作进度:

1、查阅文献,翻译英文资料,书写开题报告; 第1---4周

2、相关资料的获取和必要知识的学习 ; 第5---9周

3、设计系统的硬件和软件模块并调试 第10--14周

4、撰写论文; 第15--16周

5、总结,准备答辩; 第17周

五、参考文献

[1]李学海着.标准80C51单片机基础教程.北京航空航天大学出版社,2006

[2] 戴仙金主编.51单片机及其C语言程序开发实例.清华大学出版社,2008

[3] 李诚人.高宏洋等.嵌入式系统及单片机应用,清华大学出版社,2005

[4] 龚运新编着.单片机C语言开发技术.清华大学出版社,2006

[5] 张天凡等编着.51单片机C语言开发详解.电子工业出版社,2008

[6] 张义和.王敏男等.例说51单片机(C语言版).人民邮电出版社,2008

[7] 张洪润、刘秀英、张亚凡等.单片机应用设计200例 .北京航空航天大学出版社,2006

[8] 彭为、黄科、雷道仲等.单片机典型系统设计实例精讲.电子工业出版社, 2006

[9] 李学海着.标准80C51单片机基础教程.北京航空航天大学出版社,2006

[10] 李朝青.单片机原理及接口技术[M].北京航天航空大学出版社,1998.

[11] 余发山,王福忠.单片机原理应用技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003.

[12]V.Yu.Teplov,A.V. Anisimov.Thermostatting System Using a Single-Chip Microcomputer and Thermoelectric Moles Based on the Peltier Effect[J] ,2002

[13] Yeager Brent.How to troubleshoot your electronic scale[J]. Powder and Bulk Engineering. 1995

[14]WeiXiaoRu,JuJianZhi.Design of a CCD's driving circuit based on ATmega16.Microcomputer&Its Applications,2010,(16).

[15]HeLianYun,The Traffic Signal Lamp System Controlled with Single Chip Microcomputer.Computer Study,2008,(01).

单片机开题报告范文篇2:

基于单片机的火灾报警器

一、毕业设计(论文)课题来源、类型

课题来源:生产(社会)实践

课题类型:毕业设计

二、选题的目的及意义

对于广大居民,尤其是单独居住的老人,无人看护的病人、婴幼儿童等弱势群体在遇到火灾时,行动不便,逃生能力不强,逃生所需时间相对较长,对他们来说火灾的早期报警,争取更多的逃生时间或者及时通知救援人员,避免造成人员伤亡,显得更为重要。

火灾报警器可以让百姓的家居生活更加安全,本报警器是一个由单片机控制的火灾烟雾浓度、温度检测系统,它将传感器输出地电压信号进行A/D转换、滤波、线性化,由单片机将电压值转换为气体浓度和温度送LCD1602液晶显示,并判断是否超过报警上限,若超过,则发出声光报警[1],并将报警情况通过GSM模块发出,同时可以实现消防局对火灾报警的集中接警,专业化处警,以最少的投资实现最快的接警和处警。同时还为接处警人员提供方便快捷的辅助决策手段,提高消防队伍快速反应的能力,密切警民关系。高效的工作,还可以减少火灾给居民带来的人生安全的危害和财产的损失。

三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势

以火灾自动报警技术为核心的建筑消防系统,是预防和遏制建筑火灾的重要保障。近年来,我国火灾自动报警工程应用技术实现了较快发展。但由于在实际应用中,火灾自动报警系统的通讯协议不一致,火灾自动报警工程技术水平还相对落后,还存在着一些比较突出的问题。

(1)适用范围过小。我国火灾自动报警系统技术比美、英等发达国家起步较晚,安装范围主要是《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》规定的场所和部位,而在易造成群死群伤的中小型公众聚集场所和社区居民家庭甚至部分高层住宅都没有规定安装火灾自动报警系统,适用范围过小,防范措施不到位。

(2)智能化程度低。我国使用的火灾探测器虽然都进行了智能化设计,但由于传感器探测的参数较少、支持系统的软件开发不成熟、各种算法的准确性缺乏足够验证、火灾现场参数数据库不健全等,火灾自动报警系统难以准确判定粒子(烟气)的浓度、现场温度、光波的强度以及可燃气体的浓度、电磁辐射等指标,造成迟报、误报、漏报情况较多。

(3)网络化程度低。我国应用的火灾119动报警系统形式基本上以区域火灾自动报警系统、集中火灾自动报警系统和控制中心火灾自动报警系统为主,安装形式主要是集散控制方式,自成体系,自我封闭,尚未形成区域性网络化火灾自动报警系统。

(4)组件连接方式有待改善。火灾自动报警系统以多线制和总线制连接方式为主,探测器和报警器及控制器之间是采用两条或多条的铜芯绝缘导线或铜芯电缆穿管相接,存在耗材多、成本高、抗干扰能力差的缺点。同时,铜导线耐高温性能差、易磨损,系统施工维修复杂,影响了火灾自动报警系统的可靠性和更广泛的应用。

(5)火灾自动报警系统误报、漏报问题较多。由于火灾探测器的安装环境极其复杂,加之各种传感器在探测火灾方面存在着某些先天不足,无法准确地感应各种物质在燃烧过程中所特有的声波、光谱、辐射、气味等诸多方面发生的微妙变化,对火灾发生过程中所产生的不同粒径和颜色的烟存在探测“盲区”,误报、漏报现象时有发生。

(6)超早期火灾探测器技术应用还几乎处于空白。国外已开发出适合洁净空间高灵敏度感烟火灾探测报警系统,如激光式高灵敏度烟火灾探测器,吸气式高灵敏度感烟火灾探测报警系统和气体火灾探测报警系统,与普通火灾探测报警系统相比,其探测灵敏度提高了两个数量级,甚至更多,这些系统采用了激光粒子计

数、激光散射等原理监视被保护空间,以单位体积内粒子增加的多少来判断是否发生火灾,系统可在火灾发生前几小时或几天内识别潜在的火灾危险性,实现超早期火灾报警。而该技术我国目前还处于起步阶段,有待进一步研究开发使用[2]。

针对上述问题,火灾自动报警应用技术进一步着眼于当前国际发展的新形势,加快更新改造进程,加强对数字技术和新工艺、新材料的应用,改进系统能力,使火灾自动报警应用技术向着高可靠、低误报和网络化、智能化方向发展。当前,国外火灾自动报警应用技术的发展趋势主要表现为网络化、智能化、多样化、小型化、社区化、蓝牙化、高灵敏化等。这也是火灾自动报警应用技术的研究发展趋势。

四、本课题主要的研究内容

设计一种以STC89C52单片机为核心的火灾检测与报警系统,可以通过气体传感器实时获取可燃气体浓度、温度传感器获得火灾现场温度,并通过LCD1602液晶显示,当浓度或温度超过限定值时则报警并且把报警情况发送到报警器所设定的终端上。以方便人们更好的掌握安全状况,提高生活质量。

五、拟采取的方法、技术或设计(开发)工具

本设计主要以MCS-51系列单片机STC89C52为控制核心,它自带8K的FLASH程序存储器,它的核心处理单元为8位。数据处理主要是对数字温度传感器18B20采集温度数据和对MQ-2烟物传感器进行AD采集,并进行逻辑判断,根据数据的具体情况输出到数码管显示和使蜂鸣器动作[3]。整个单片机应用系统的设计分为硬件电路设计和软件编程设计两大部分;其中硬件电路设计包括温度采集电路,MQ-2烟物传感器电路,单片机控制电路,显示电路,报警与控制电路和GSM模块。软件设计部分包括系统主程序,温度采集子程序,数码管显示子程序,GSM模块子程序和输出驱动子程序,均采用51系列C语言编程实现。

六、本课题进度安排、各阶段预期达到的目标

进度计划:

2014.12.15 - 2015.3.1: 查找资料、搜集相关素材

2015.3.2 - 2015.3.6:完成需求分析

2015.3.7 - 2015.3.12: 完成概要设计

2015.3.13 - 2015.4.1:完成详细设计

2015.4.2 - 2015.4.10完成编码

2015.4.11 - 2015.4.13: 完成软件测试

2015.4.14 - 2015.4.25:整理资料、撰写设计报告

2015.4.26 - 2015.4.30:根据导师要求,完善毕业设计和设计报告

B. 单片机数字钟毕业中期检查表中的一个问题

详细点???你问什么问题??

淮安信息职业技术学院

综合毕业实践说明书(论文)
2009-2010 学年
系 专业

摘要:数字电子时钟电路设计系统,以AT89C51单片机为控制核心,由键盘显示、定时闹铃、LED共阴极数码管和LED灯显示等功能模块组成。基于题目基本要求,本系统对时间显示和定时报警进行了重点设计。本系统大部分功能由软件来实现,吸收了硬件软件化的思想,大部分功能通过软件来实现,使电路简单明了,系统稳定性大大提高。本系统不仅成功的实现了要求的基本功能,而且有一定的创新功能。
关键字:单片机 AT89C51 共阴极LED数码显示器
Abstract This digital electronic clock circuit design system ,based on chip microcomputer AT89C51,is composed by the following functional moles : keyboard displaying , timing alarmg. common cathode LED digital tube,LED lights display,and so on.
According to the basic requirements of the subject ,the system stresses on the realization of Time display and regularly report to the police.
The design achieved all the required basic technical indexes. Furthermore , adopting the idea of hardware-to-software, most of those functions are realized by softwares, which makes the electrocircuit more concise and the system more stable.

Key words: chip microcomputer AT89C51
Common cathode LED digital display

目 录

一、 前言……………………………………………….. ….. ..1
二、 总体方案设计………………………………………..…..1
三、 系统硬件设计………………………………………..…..2
(1)输入部分……………………………………….. …….. ...2
1 电源模块……………………………………………………………….2
2 按键模块……………………………………………………………….5
(2)输出部分……………………………………….. .. ……...3
1 显示模块……………………………………………………………….3
2 闹铃模块……………………………………………………………….4
3 LED灯显示模块……………………………………………………….4
(3)电路相关参数……………………………………....……...4
1 LED数码显示器………………………………………………………..4
2 集成器件CD4511……………………………………………………….5
3 集成器件74LS138……………………………………………………. .5
四、 系统软件设计………………………………………..…..6
主程序流程图…………………………………………………………….7
五、 系统调试……………………………………………..…..9
1 系统功能……………………………………………………………….9
2 时钟精度分析………………………………………………………... .9
六、 系统设计总结………………………………………..…..9
七、 参考文献………………………………………….…... .10
附录……………………………………………………………11
1) 系统原理图……………………………………………......................................11
2) 系统PCB图……………………………………………................................... .12
3) 源程序…………………………………………………..................................... .13

一、前言
本文通过对一个能实现按键开关可调整时、分、秒,且具有加密功能、定时报警的24小时制的时间系统的设计学习,详细介绍了51单片机应用中的定时中断原理、数码管显示原理、动态扫描显示原理等,进一步学习、应用单片机C语言系统的实现了各种功能。从而使自身明白使用单片机汇编语言和C语言之间的效率、整体性问题。系统由AT89C51、独立式按键、二极管、LED数码管、蜂鸣器等部分构成,能实现24小时制时、分、秒的时钟显示,能实现时钟简单的加密功能。同时也可进行时、分、秒的校准、定时报警和LED二极管流水灯显示。
本系统主要是和实际生活的数字钟结合起来,可用1功能键进行加密,进入时间校准等。可用3个带有不同按键分别对时钟的时、分、秒进行校准。每个按键伴有不同的声响以示区别。
文章后附有本次课程设计系统电路原理图及源程序,以供读者参考。

二、总体方案设计
本次设计根据实验要求设计数字时钟。可利用如下两种方案实现。
方案一:本方案采用美国DALLAS公司的专用时钟芯片DS1302。该芯片主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。其内部采用石英晶体振荡器,其芯片精度不大于10ms/年,且具有完备的时钟闹钟功能,因此,可直接对其以用于显示或设置,使得软件编程相对简单。为保证时钟在电网电压不足或突然掉电等突发情况下仍能正常工作,芯片内部包含锂电池。当电网电压不足或突然掉电时,系统自动转换到内部锂电池供电系统。而且即使系统不上电,程序不执行时,锂电池也能保证芯片的正常运行,以备随时提供正确的时间。
方案二:本方案完全用软件实现数字时钟。原理为:在单片机内部存储器设三个字节分别存放时钟的时、分、秒信息,并通过程序控制扫描输出显示数据。利用定时器0与软件结合实现1秒定时中断,每产生一次中断,存储器内相应的秒值加1;若秒值达到60,则将其清零,并将相应的分字节值加1;若分值达到60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将时字节清零。该方案具有硬件电路简单的特点,但当单片机不上电,程序将不执行。且由于每次执行程序时,定时器都要重新赋初值,所以该时钟精度不高。
鉴于以上两种方案,虽然时钟芯片DS1302具有更多的优点,由于实验硬件的因素,现有的硬件缺少DS1302,为不影响实验进度,本设计采用方案二完成数字时钟的功能。
根据题目要求设计的总体框图,如图1 — 1所示:

图1 — 1单片机数字钟硬件系统的总体设计框图
三、系统硬件设计
(1)、输入部分:
1.电源模块
方案一:采用干电池作为单片机数字钟的电源,由于调试时间较长,使用干电池需经常更换电池,不符合节约型社会的要求。并且需要有一个硬件将3节电池串联在一起以产生足够的电压,若如此,将造成携带不方便。
方案二:采用200W/5V直流稳压电源作为系统电源,不仅功率上可以满足系统需要,不需要更换电源,并且比较轻便,使用更加安全可靠。但稳压电源我们不能自备,若要调试系统,只能到实验室才能做。
方案三:采用普通的USB线连接微型计算机作为系统电源,虽然功率上可以满足稍大于系统需要,但同样不需要更换电源,并且比直流稳压电源更轻便,可随时使用、调试系统。
基于以上分析,由于本次设计系统都是软硬件想结合,所以要采用微机设备,有足够的USB接口供我们使用,所以我们决定采用方案三

2.按键模块
键盘是人与单片机打交道的主要设备,按键的读取容易引起误动作。可采用软件去抖动的方法处理,软件的触点在闭合和断开的时候会产生抖动,这时触点的逻辑电平是不稳定的,如不采取妥善处理的话,将引起按键命令错误或重复执行,在这里采用软件延时的方法来避开抖动,延时时间为20ms ( ).
方案一:采用独立式键盘。独立式按键是直接用I/O口线构成的单个按键电路,其特点是每个按键单独占用一根I/O口线,每个按键的工作不会影响其它I/O口线的状态。但当所需按键数量多,会占用过多的I/O口线。
方案二:采用矩阵键盘。因为单片机的I/O口有限, 显然,在按键数量较多时,矩阵式键盘较之独立式按键键盘要节省很多I/O口线。但必须将行线、列线信号配合起来作适当处理,才能确定闭合键的位置。
基于以上分析,我们选用方案一,因为本次设计中仅用到4个按键。独立式按键键盘有利于PCB的作图。
(2)、输出部分:
1、 显示模块
显示模块是本次单片机课程设计最核心的部分。
方案一:采用LCD1602。LCD1602为工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。其采用标准的16脚接口,该液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,所以可分容易的实现数字钟数码显示。
方案二:采用LED共阴极数码管。共阴数码管在应用时将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
基于以上分析,我们考虑到现实经济因素,所以选择了方案二。
对于6路共阴极数码管数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类:
方案一:静态显示驱动。就是每一个数码管显示器都要占用单独的具有锁存功能的I/O接口用于笔划段字形代码。这样单片机只要把要显示的字形代码发送到接口电路,直到要显示新的数据时,再发送新的字形码,因此,使用这种办法单片机中CPU的占用较小。但对于静态显示方式,所需的数据锁存装置很多,引线多而复杂,且可靠性也较低。
方案二:动态显示驱动。通过单片机对数码管位选通COM端电路的控制,只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。动态显示可以大幅度地降低硬件成本和电源的功耗,因为某一时刻只有一个数码管工作,也就是所谓的分时显示,故显示所需要的硬件电路可分时复用。动态显示方式,可以避免静态显示的问题。但设计上如果处理不当,易造成亮度低,闪烁问题。因此合理的设计既应保证驱动电路易实现,又要保证显示后的数据稳定,无闪烁。动态显示采用多路复用技术的动态扫描显示方式, 复用的程度不是无限增加的, 因为利用动态扫描显示使我们看到一幅稳定画面的实质是利用了人眼的暂留效应和发光二极管发光时间的长短, 发光的亮度等因素. 我们通过实验发现, 当扫描刷新频率(发光二极管的停闪频率) 为50Hz, 发光二极管导通时间≥1m s 时, 显示亮度较好, 无闪烁感.。
鉴于上述的方案分析, 我们采用方案二
2、闹铃模块
方案一:采用语音芯片ISD1110闹铃。ISD1110 具有多种采样率对应,多种录放时间,可以利用振荡电阻自已决定采样率。操作简单,灵活。音质好,适应电压范围广。可先对录放音设备录入一段音乐或其他报时方式,当到设定时间时,单片机控制录放音设备放音。
方案二:采用蜂鸣器闹铃,当到设定时间时,单片机向蜂鸣器送出低电平,蜂鸣器响铃。采用蜂鸣器闹铃结构简单,只需要单路信号控制,发出的闹铃声音可以根据响和不响的不同的软件延时时间来控制,当然也能发出音乐声音。
基于两种方案分析,虽然语音芯片ISD1110具备更多优点,但鉴于经济因素,我们本次设计还是决定采用方案二。当然如果在大型比赛的话,还是偏向于采用方案一的。
3、LED灯显示模块
采用LED灯可以方便的用不同的流水方式或单个LED灯来判断系统的工作状态,实现不同的显示功能,是一种经济又实用的方式。
(3)电路相关参数
1、LED数码显示器
通常用的七段数码显示器的内部有8个发光二极管,其中7个发光二极管组成了数字“8”,剩下一个发光二极管就是这位数字所带的小数点。数码管结构图如图1 - 2所示。各段码位与显示段的对应关系如表1。

图1 – 2 LED数码管结构引脚图
表1 各段码位的对应关系
段码位 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
显示段 dp g f e d c b a
2、集成器件CD4511
CD4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器,特点如下:
具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。其引脚图如图1 — 3所示。

图 1 — 3 CD4511 引 脚 图
其功能介绍如下:
BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。
LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。 LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。
a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。
3、集成器件74LS138
74LS138 为3 线-8 线译码器,本设计中74LS138做为对数码管位选通COM端电路的控制,将需要显示的数码管的选通控制打开。

图1 — 3 74LS138引脚图
74LS138工作原理如下:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端( 和 )为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。
四、系统软件设计
1、主程序流程图如图1 — 4所示:

图1 — 4 主程序流程图
2、定时器0子程序流程图如图1 — 5所示:

图1 — 5 定时器0子程序流程图

五、系统调试
1、系统功能
本系统已符合设计课程基本要求,即可以实现24小时方式;可用六位LED数码管显示时、分、秒;可使用按键开关可实现时、分调整。
除了满足这些基本要求外,本系统还做了一些创新:
(1) 通过1功能按键KEY1开关可使系统具有加密功能。加密前后可通过观察LED二极管的显示方式来判断。当LED做流水灯显示方式时,为加密前的状态;当只有LED灯中的LED2(由P0.1口控制亮灭)时,代表已对系统进行加密。
(2) 通过功能按键开关KEY1进入可进入时间校准系统。KEY2控制秒的校准,KEY3控制分的校准,KEY4控制时的校准。每次一有校准按键按下时,系统会发出不同的声响,以提示用户目前正在校准的是时、分、秒的哪一种。校准完成后仍然是通过功能按键KEY1返回时钟显示。
(3) 通过更改主程序中定时器的定时初值,可实现不同样式的数字钟显示方式。通过实验测得以下参数如表2所示(程序中定时参数CYCLE在以下简称C):
C (ms)

数码管显示方式 静态 闪烁 拉幕式
(1) 可实现整点闹鸣功能。整点到时,可短蜂鸣一次。
2、时钟精度分析
为进一步使本次的系统做得更完美,我使用了标准的秒表对自己设计的时间进行了精度测量。本次设计系统使用的晶振为12MHZ.数码管显示
00:10:00时,用秒表测得相应的数据如表3所示:
表3:
序号 1 2 3 4 5
T(min) 10.00.5781 10.00.4787 10.00.5040 10.00.3096 9.59.2587
序号 6 7 8 9 10
T(min) 10.01.4335 10.00.2003 9.59.4556 10.01.2026 10.00.2597
序号 11 12 13 14 15
T(min) 9.58.9750 10.00.1181 10.00.9604 10.02.5060 9.59.8985
序号 16 17 18 19 20
T(min) 10.00.1081 10.01.0545 10.00.9560 10.00.7854 10.00.4355
通过计算可得数码管显示:00:10:00时,
秒表测得的数值平均值为:00:10:2343 。
以上数据表明了本次系统的精度基本符合实验课程精度要求。因为以上共有20组,测量时已去除了粗大误差。当然,如果将测量时间加长,所测得的精度将更精确。
六、系统设计总结
本次课程从基本方案的制定,再到硬件电路的选择,到制作电路完成,最后进行程序调试。在此期间我遇到很多困难,尤其是在做仿真时结果经常出不来。
经过仔细检查,仿真线路是没有错的,可结果就是不行。但当我将实物做出来后,进行了调试,实物上却可以出来成果。这说明了可能是仿真软件的。经过一次又一次品尝到了解决问题的喜悦,最终提前完成了要求的全部功能,并在空闲的时间里加入了一些创新的部分。在此次课程设计中我发现了自己知识的不足,通过一周的学习、实践,我学到了很多东西。
通过此次课程设计的教学实践,进一步学习、掌握单片机应用系统的有关知识,加深了解单片机的工作原理。初步掌握简单单片机应用系统的设计、制作、调试的方法。提高动手实践能力。通过这次对数字时钟的设计,让我系统的了解和学会应用单片机C语言来对所需实现的功能进行编程。
在调试时遇到了一些问题,比如,刚开始进行按键输入检测时,我们直接用万用表测量按键两端的电平,刚测时,万用表显示高电平,当有按键按下时,则万用表显示低电平,这说明了按键是正常的,但当直接用按键时,系统板则不能正常使用按键。后面重新焊接了按键,系统板则才能正常使用按键。还有,LED灯显示模块的上拉电阻,也是出现了同样的情况。原先焊接时发现了电阻的管脚比之前看到的同阻值电阻管脚细。后面经过万用表调试后,重新焊接了电阻,部里就解决了。
上述电子钟,无论在外观上还是功能上都实现了较为完善的设计。特别值得一提的是本系统的加密效果,可与现实生活中的数字钟相媲美,因为有了加密效果,可以使用户在购买时知道其产品是否是新的,还是二手货。但本系统在定时闹鸣时,声音不过响应,因为我为了让蜂鸣器闹鸣时系统时间不受到影响,而是继续走动,所以把闹鸣时间控制在定时器0 1s定时里面,所以定时时间到了时,响的时间不到1s,通过的电流过小,要解决此问题,可在蜂鸣器的放大电路中多加一级放大电路,使定时时间到了时,通过的电流足够大以驱动蜂鸣器。亦或通过软件设置蜂鸣,则可以正常实现蜂鸣器的功能。
七、参考文献:
[1]崔凤波.《数字电子技术》.大连理工大学出版社,2007.7.
[2]戴仙金.《51单片机及其C语言程序开发实例》.清华大学出版社,2008.12
[3]谭浩强.《C语言程序设计》.清华大学出版社.2007.11
[4]赵建领.《51系列单片机开发宝典》. 电子工业出版社,2007
[5]田立,马鸣鹤.《51系列单片机开发实例》.中国电力出版社,2009.8
[6]王昊天,李海涛,王志强等.《PIC单片机原理与应用》.机械工业出版社,2010.1

附录:
1、 系统原理图;

2、系统PCB图

3、源程序
/****************************Copyright (c)*************************
** File name: ShuZiZhong.c
** Last modified Date: 2009-05-22
**-----------------------------------------------------------------** Created by: 翁连益
** NO: 2006040235
** Descriptions: 单片机数字钟
******************************************************************/
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CYCLE 1000 /*定时1ms时间 */
unsigned char i,j,k,ID; /*ID 为case 的次数 K为LED灯控制。*/
unsigned char temp;
unsigned char b,c;
uchar hour=0,min=0,sec=0; /*定义秒时分初始值*/
uchar a[6]; /*定数码管显示缓冲*/
uint t=0;
uint flag=0;
bit fla;
unsigned char count;
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit LED2=P1^0;
sbit BEEP=P0^7;
void Modifytime(); /*时间调整模块*/
void Adjust();
void scan(); /*扫描数码模块*/
void Time_BEEP();
void delay10ms(void) /*软件10ms定时*/
{ unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--); /* 软件延时*/
}
void dely250(void)
{ unsigned char i,j;
for(i=2;i>0;i--) /* 软件延时*/
for(j=248;j>0;j--);
}

void main()
{ TCON=0x01; /*TIMER0工作在方式1*/
TMOD=0x01;
TH0=(65536-CYCLE)/256; /*设定T0每隔1000us(1ms)中断一次*/ TL0=(65536-CYCLE)%256;
TR0=1;
IE=0x82;
Modifytime();
while(1)
{ if (flag==100)
{
{ temp=0xfe;
P1=temp;
delay10ms()
for(k=0;k<8;k++)
{ b=temp<<k;
c=temp>>(8-k);
P1=b|c;
delay10ms();
}
for(k=0;k<8;k++)
{ b=temp>>k;
c=temp<<(8-k);
P1=b|c;
delay10ms();
}}
}
if(flag==1000) /*判断1秒钟到否*/
{ sec++; /*秒加一*/
Modifytime();
flag=0;
while ((min==0)&(sec==0)) { if (flag==100)
{ { BEEP=0;
BEEP=1;
} }
if (flag==600) break;
}
}
while(KEY1== 0)
{ while(1)
{
if(KEY1==0)
{
delay10ms();
if(KEY1==0)
{ ID++;
if(ID==2)
{
ID=0;
}
while(KEY1==0);
}
}
switch(ID)
{ case 0: Adjust();
break;
case 1:
LED2=0;
if(flag==1000) /*判断1秒钟到否*/
{ sec++; /*秒加一*/
Modifytime();
flag=0; while ((min==0)&(sec==0))
{ if (flag==100)
{ { BEEP=0;
BEEP=1;
}
}
if (flag==600) break;
}} break;
}
}
}}
}

void Modifytime() /*调整时间子程序*/
{ uchar temp;
temp=sec; /*uchar temp=sec;*/
sec%=60;
min+=temp/60; /*求余*/
temp=min;
min%=60;
hour=(hour+temp/60)%24;
a[0]=(sec%10); /*调整过的时间送到显示缓冲中*/
a[1]=(sec/10); /*对于秒计数单元中的数据要把它十位数和个数分开,方法仍采用对10整除和对10求余。 */
a[2]=(min%10); /*对于分计数单元中的数据要把它十位数和个数分开,方法仍采用对10整除和对10求余。 */
a[3]=(min/10);
a[4]=(hour%10); /*对于时计数单元中的数据要把它十位数和个数分开,方法仍采用对10整除和对10求余。 */
a[5]=(hour/10);
}
void scan( ) /*扫描6个数码管子程序*/
{ static uchar x;
x++;
if(x>5) x=0; /*6个数码管都扫描过了则重新开始*/
P0=x|(a[x]<<3); /*选中需要扫描的数码管并送数据*/
}

void Timer0Int() interrupt 1 using 2 /*中断定时 */
{ t++;
if(t==100) { flag=100;
}
else if(t==200)
{ flag=200;
}
else if(t==600)
{ flag=600;
}
else if (t==1000)
{ flag=1000;
t=0;
}
else
flag=0;
scan();
TH0=(65536-CYCLE)/256;
TL0=(65536-CYCLE)%256;
}

void Adjust()
{ while(1)
{ if(KEY2==0)
{ for(i=40;i>0;i--) /*248*2us*5=2480=2.5ms 软件延时*/
for(j=248;j>0;j--);
if(KEY2==0)
{
sec++;
for(count=200;count>0;count--)
{
BEEP=~BEEP;
dely250();
}
if(sec==60)
{ sec=0;
}
a[0]=(sec%10);
a[1]=(sec/10);
while(KEY2==0);
}
}
if(KEY3==0)
{ for(i=16;i>0;i--) /* 软件延时*/
for(j=248;j>0;j--);
if(KEY3==0)
{
min++;
for(count=200;count>0;count--)
{
BEEP=~ BEEP;
dely250();
}
for(count=200;count>0;count--)
{
BEEP =~ BEEP;
dely250();
dely250();
}

if(min==60)
{
min=0;
}
a[2]=(min%10);
a[3]=(min/10);
while(KEY3==0);
}
}

if(KEY4==0)
{ for(i=40;i>0;i--) /* 软件延时*/ for(j=248;j>0;j--);
if(KEY4==0)
{
hour++;
for(count=200;count>0;count--)
{
BEEP =~BEEP;
dely250();
dely250();
}
if(hour==24)
{
hour=0;
}
a[4]=(hour%10);
a[5]=(hour/10);
while(KEY4==0);
}
}
}
}

C. PLC或单片机等毕业设计和论文,急需一份,谢谢大家

*************************************
; * 单键遥控码控制器 *
; * *
; *************************************
;
;
;**********************************************************************
;* *
;* P1.0 1 40 VCC *
;* P1.1 2 39 P0.0 *
;* P1.2 3 38 P0.1 *
;* P1.3 4 37 P0.2 *
;* P1.4 5 36 P0.3 *
;* P1.5 6 35 P0.4 *
;* STUDYLAMP P1.6 7 34 P0.5 *
;* LAMP P1.7 8 33 P0.6 *
;* RST 9 32 P0.7 *
;* RXD P3.0 10 MCS-51 31 EA VDD *
;* TXD P3.1 11 30 ALE *
;* STUDYKEY INT0 P3.2 12 29 PSEN *
;* INT1 P3.3 13 28 P2.7 *
;* REMOTEIN T0 P3.4 14 27 P2.6 *
;* REMOTEOUT T1 P3.5 15 26 P2.5 *
;* WR P3.6 16 25 P2.4 *
;* RD P3.7 17 24 P2.3 *
;* XTAL2 18 23 P2.2 *
;* XTAL1 19 22 P2.1 *
;* VSS 20 21 P2.0 *
;* *
;**********************************************************************
;
SPBASE EQU 70H ;堆栈基址
IEVAL EQU 00H ;关所有中断
MEMBASE EQU 08H ;工作寄存器基址
MEMS EQU 67H ;工作寄存器个数
;
BITNMB EQU 08H ;一个字节包含八个位
;
KEYFUNFLAG EQU 80H ; 键功能索引
KEYFUNNMB EQU 81H ;键功能号
KEYFUNRW EQU 82H ;遥控信号读写标志
READFLAG EQU 88H ;读标记
WITERFLAG EQU 99H ;写标记
;
TMPHADDR EQU 08H ;读入高电平存放首址
TMPLADDR EQU 90H ;读入低电平存放首址
READTIME EQU 00H ;读入数据指令时间
; LOWH EQU R4 ;起始位存放高地址
; LOWL EQU R5 ;起始位存放低地址
STUDYLAMP EQU P1.6 ;学习指示灯
LAMP EQU P1.7 ;未定义指示灯
STUDYKEY EQU P3.2 ;学习键
;
REMOTEIN EQU P3.4 ;遥控输入
REMOTEOUT EQU P3.5 ;遥控输出
DELAYCONUT EQU 30H ;延时值
DELAYCONUT0 EQU 0FFH ;延时值
T1COUNT EQU 0F3H ;T1计数初值
TMODVAL EQU 22H ;计数模式控制字
TCONVAL EQU 41H ;计数控制寄存器值
PCONVAL EQU 00H ;电源控制寄存器值
T2CONVAL EQU 00H ;T2控制寄存器值
SCONVAL EQU 0F8H ;串口控制寄存器值
IPVAL EQU 01H ;中断优先级控制值
;
;
;*************************************
;* *
;* 主程序和中断程序入口 *
;* *
;*************************************
ORG 0000H ;程序执行开始地址
AJMP START ;跳至START执行
ORG 0003H ;外中断0中断入口地址
AJMP INTEX0 ;跳至INTEX0中断服务程序
ORG 000BH ;定时器T0中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 0013H ;外中断1中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 001BH ;定时器T1中断入口地址
AJMP INTT1 ;跳至INTT1中断服务程序
ORG 0023H ;串行口中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
ORG 002BH ;定时器T2中断入口地址
RETI ;中断返回(不开中断)
;

;*************************************
;* *
;* 初始化程序中的各变量 *
;* *
;*************************************
CLEARMEMIO: CLR A ;A清0
DEC A ;A为#FFH
MOV P0,A ;P0口置1
MOV P3,A ;P3口置1
MOV P1,A ;P1口置1
CLR A ;清A(为0)
MOV P2,A ;P2口为0
CLR STUDYLAMP ;关学习灯
CLR LAMP ;关操作灯
CLR REMOTEOUT ;关遥控码输出
SETB REMOTEIN ;遥控接收为输入状态
MOV R0,#MEMBASE ;清工作寄存器,从08H开始
MOV R1,#MEMS ;清内存个数(为103个)
CLEARMEM: MOV @R0,A ;清0开始
INC R0 ;地址加1
DJNZ R1,CLEARMEM ;未清完转CLEARMEM继续
; MOV R0,#KEYFUNRW
; MOV @R0,#READFLAG
MOV SP,#SPBASE ;设堆栈基址(70H)
MOV IE,#IEVAL ;关所有中断
MOV IP,#IPVAL ;置优先级
MOV TMOD,#TMODVAL ;置计数器模式(8位自动重装初值模式)
MOV PCON,#PCONVAL ;波特率不加倍
MOV SCON,#SCONVAL ;串口中断不开
MOV TH1,#T1COUNT ;T1定时器初值(定时值为13微秒)
MOV TL1,#T1COUNT ; T1定时器初值
SETB EX0 ;允许外中断0中断
SETB EA ;开总中断允许
RET ;子程序结束
;
;*************************************
;* *
;* 主 程 序 *
;* *
;*************************************
START: LCALL CLEARMEMIO ;调用上电初始化子程序
; 主体程序
MAIN: LCALL KEYWORK ;调用读键子程序
LJMP MAIN ;跳回MAIN循环
NOP ;PC值出错处理
NOP ;空操作
NOP ;
LJMP START ;重新初始化
;
;*************************************
;* *
;* T1中断服务程序 *
;* *
;*************************************
INTT1: CPL REMOTEOUT ;40kHZ方波输出(红外线调制波)
RETI ;中断返回
;
;*************************************
;* *
;* 载波合成 *
;* *
;*************************************
REMOTETX: MOV R0,#TMPHADDR ;取遥控码高电平存放首址
MOV R1,#TMPLADDR ;取遥控码低电平存放首址
SETB LAMP ;开操作灯
MOV A,R4 ;起始位高8位放入A
MOV R3,A ;放入R3暂存
JZ LOWBACK ;高8位为0转LOWBACK处理低8位
CLR A ;高8位非0处理
DEC A ;A为#FFH
LOWBACKTMP: MOV R2,A ;起始位复原,R2赋初值
LOWBACKTMP0: SETB TR1 ;开启T1
SETB ET1 ;允许T1中断
NOP ;用空操作延时
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LOWBACKTMP0 ;计数值每减1循环时间为约21微秒
DJNZ R3,LOWBACKTMP ;高8位计数值不为0转LOWBACKTMP
LOWBACK: MOV A,R5 ;起始位低8位处理
MOV R2,A ; 起始位低8位数放入R2暂存
LOWBACKTMP1: SETB TR1 ; 开启T1
SETB ET1 ; 允许T1中断
NOP ;用空操作延时
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LOWBACKTMP1 ;低8位计数值不为0转LOWBACKTMP1
TMP0: MOV A,@R0 ;高电平处理开始,取高电平数据
MOV R2,A ;放入R2
TMP1: CLR TR1 ;关闭T1
CLR ET1 ;关闭T1中断允许(关40KHZ红外线)
CLR REMOTEOUT ;关遥控输出
NOP ;空操作延时
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,TMP1 ;R2每减1循环时间约为21微秒
INC R0 ;指向下一高电平数据地址
TMPP: MOV A,@R1 ;取低电平数据
MOV R2,A ;放入R2
TMP2: SETB TR1 ;低电平处理,开定时器T1
SETB ET1 ;开T1中断
NOP ;空操作延时
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,TMP2 ;减1不为0转TMP2循环(周期为21微秒)
INC R1 ;指向下一低电平数据
MOV A,@R1 ;取数据
JZ OUT ;为0转OUT退出
AJMP TMP0 ;不为0转TMP0执行
OUT: CLR TR1 ;退出程序,关T1
CLR ET1 ;关T1中断
CLR LAMP ;关操作灯
CLR REMOTEOUT ;关遥控输出
RET ;返回
;
;*************************************
;* 遥控数据读取 INT0中断程序 *
;* 高电平存TMPHADDR为首址RAM *
;* 低电平存TMPLADDR为首址RAM *
;*************************************
INTEX0: CLR ET1 ;关T1中断允许
CLR TR1 ;关定时器T1
CLR EX0 ;关外中断0
CLR EA ;关中断总允许
SETB STUDYLAMP ;开学习状态指示灯
CLR LAMP ;关操作灯
MOV R0,#TMPHADDR ;高电平存放首址放入R0(07H)
MOV R1,#TMPLADDR ; 低电平存放首址放入R1(90H)
CLR A ;A清0
MOV DPH,A ;DPTR寄存器清0
MOV DPL,A ;
READHEAD: JNB REMOTEIN,READDATA ;寻找起始位。当输入为0时转READDATA
INC DPTR ;输入为高电平时对DPTR循环计数
NOP ;空操作延时
NOP ;(循环周期约为21微秒)
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
AJMP READHEAD ;跳回循环
;判断是不是遥控码起始位
READDATA: CJNE A,DPH,READDATA00 ;DPTR高8位不为0,是起始位
MOV DPH,A ; DPTR高8位为0,不是起始位
MOV DPL,A ; DPTR清0
AJMP READHEAD ;重新寻找起始位
;
READDATA00: CLR A ;处理起始位开始。清A
MOV DPH,A ;DPTR计数器清0
MOV DPL,A ;
READLOOP01: JB REMOTEIN,READDATA02 ;读起始位,高电平时转READDATA02
INC DPTR ;低电平时对DPTR循环计数
NOP ;空操作延时
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
AJMP READLOOP01 ; 循环,周期约为21微秒
;
READDATA02: CLR LAMP ;关操作灯
MOV R4,DPH ;存起始位(高8位入R4)
MOV R5,DPL ;存起始位(低8位入R5)
MOV DPH,#00H ;清0
MOV DPL,#READTIME ;放入校正值(本设计没校正,值为0)
AJMP READLOOP1 ;转READLOOP1处理高电平程序
;
READDATA1: SETB LAMP ;存高电平数据程序。开操作灯
MOV @R0,DPL ;存入高电平数据(地址在08H-6FH)
INC R0 ;指向下一地址
MOV DPL,#READTIME ; 放入校正值(本设计没校正,值为0)
MOV DPH,#00H ;清0
READLOOP0: JB REMOTEIN,READDATA2 ;读低电平程序。高电平时转READDATA2
INC DPTR ;低电平时对DPTR循环计数
NOP ;空操作延时,循环延时周期为21微秒
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
AJMP READLOOP0 ;延时循环控制
;
READDATA2: CLR LAMP ;存低电平数据程序。关操作灯
MOV @R1,DPL ;存低电平数据(地址在90H-F7H)
INC R1 ;地址加1
MOV DPL,#READTIME ; 计数校正(本设计没校正,值为0)
MOV DPH,#00H ;清0
READLOOP1: JNB REMOTEIN,READDATA3 ;读高电平程序。为0时转READDATA3
INC DPTR ;高电平时对DPTR循环计数
NOP ;空操作延时,循环周期为21微秒
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
AJMP READLOOP1 ;循环控制
;
READDATA3: CLR A ;
CJNE A,DPH,READDATA4 ;DPH不为0转READDATA4(码读完)
AJMP READDATA1 ;转READDATA1(存高电平数据)
READDATA4: MOV @R0,A ;放结束标志数据
MOV @R1,A ;放结束标志数据
; SETB LAMP ;开操作灯
CLR STUDYLAMP ;关学习灯
SETB REMOTEIN ;遥控输入状态
READEND: JNB STUDYKEY,READEND ;等待键释放
SETB EX0 ;开外中断
SETB EA ;开总中断允许
RETI ;中断返回
;
;*************************************
;* *
;* 键工作子程序 *
;* *
;*************************************
KEYWORK: SETB P1.0 ;置P1.0口为输入状态
JNB P1.0,KEY0 ;为0转KEY0
KEYOUT: RET ;无键按下,返回
;
KEY0: LCALL DL10MS ;延时去抖动
JB P1.0,KEYOUT ;是干扰转KEYOUT返回
LJMP REMOTETX ;有键按下,转REMOTETX发谢遥控码
;
;*************************************
;* *
;* 延时程序( 255 X 2 = 513 us) *
;* *
;*************************************
DELAY: MOV R0,#DELAYCONUT0 ;(#0FFH)
DELAY1: DJNZ R0,DELAY1
RET
;
;
;
;*************************************
;* *
;* 延时约25 ms *
;* *
;*************************************
DL10MS: MOV R1,#DELAYCONUT ;(#30H)
DL10MS1: LCALL DELAY
DJNZ R1,DL10MS1
RET
;
END ;程序结束

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銆銆涓嬮溃鏄鎻愪緵镄勮剧▼璁捐℃荤粨锛屾㈣繋阒呰汇

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銆銆阃氲繃杩欐¤剧▼璁捐′娇鎴戜滑閮芥洿锷犳哕寰楀苟浜茶韩浣扑细鍒伴泙镰佷简鐞呜轰笌瀹为檯鐩哥粨钖堢殑閲嶈佹э纴鍙链夌悊璁虹煡璇嗘槸杩滆繙涓嶅熺殑锛屽彧链夋妸镓瀛︾殑鐞呜虹煡璇嗕笌瀹炶返鐩哥粨钖堣捣𨱒ワ纴浠庡疄璺典腑寰楀嚭缁撹猴纴镓嶈兘鐪熸d负绀句细链嶅姟锛屼粠钥屾彁楂樿嚜宸辩殑瀹为檯锷ㄦ坠鑳藉姏鍜岀嫭绔嬫濊幂殑鑳藉姏銆傚湪璁捐$殑杩囩▼涓阆囧埌寰埚氶梾棰桡纴鍙浠ヨ存槸锲伴毦閲嶉吨锛屽苟涓斿湪璁捐$殑杩囩▼涓鍙戠幇浜呜嚜宸辩殑寰埚氢笉瓒充箣澶勶纴鍙戠幇镊宸卞逛箣鍓嶆墍瀛﹁繃镄勭煡璇嗙悊瑙e缑涓嶅熸繁鍒伙纴鎺屾彙寰椾笉澶熺墷锲猴纴链夊緟锷犲己銆

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E. 毕业设计开题报告

开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料。下面和我一起来看看毕业设计开题报告的模板。希望对大家有所帮助。

毕业设计开题报告模板

课题名称:基于GPRS的远程监控系统

学生姓名:武xx

专业名称:机械及自动化

1、课题的目的及研究意义

随着计算机技术的发展,尤其是Internet技术广泛深入到人们生活的各个方面,使人们的生活发生了深刻的变化,从工控领域来讲,由于需要监控的区域广、监控的对象种类繁多,因而需要花费大量的人力、物力和财力进行设备的维护,而且存在许多条件恶劣、人们不易到达或不能时刻停留的地方偶尔采集1些现场数据,如果进行大量的'布线工作则是不经济、不合理的,这就推动了无线通信的技术在远程监控领域的发展。

而随着PLC应用的迅猛发展,各种高级空盒子策略不得不面对不同的对象在大跨距分散地点下的远程控制应用,如何实现大范围分布式应用中各种现场数据传输处理及远程控制,远程维护等就是很现实的问题,这其中的前提之1就是各中数据包de远程传输。

以前,有的PLC应用系统中采用了无线数传电台通信来达到远程控制PLC的目的,但是这种方案仍然存在1些缺陷,主要就是其分布范围仍然较为有限,而且随着通信距离的增加,其可靠性受到很大影响。目前最新应用趋势是将PLC空盒子系统与现有GPRS无线通信网络技术集成,通过GPRS网络通信技术,可以实现全国,甚至全球范围内的数据超远程可靠传输,进而达到数据远程分析处理,远程控制的目的。

2、本课题的主要研究内容

(1)现场控制/采集点:

现场监控点由PLC实现自动控制,并采集相关信息,通过RS232或RS485接口与GPRSDTU终端相连,PLC采集到的设备信息通过GPRSDTU终端对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS无限网络。

(2)监控中心:

a)公网接入方案

服务器采用公网方式接入Internet如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的系统应用。

b)专网接入方案

服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线,申请配制固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当现场PLC数量增加,中心不用扩容既可满足需求,可实现大容量系统应用。监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数控进行还原显示,并进行数据处理,这样进1步增强了系统数据通信安全性能。

(3)GPRS移动数据传输网络:

PLC采集的数据经GPRS网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。

3、进度计划

xx年12月30前,毕业设计选题;

xx年1月7日学生提交毕业设计的开题报告;

xx年3月5日始,毕业生校外顶岗实习;期间每两周向指导教

师和辅导员分别汇报毕业设计和校外实习的情况;

xx年4月6日毕业生将毕业设计初稿交指导教师审阅;

xx年6月4日,毕业生返校,带回毕业实习协议书、实习鉴定

(实习单位盖章)及实习总结报告,指导教师审阅论文

xx年6月23,24日毕业答辩。

4、参考资料

[3]李华、李学云主编。代移动通信新技术GPRS系统。广州:南理工大学出版社,2001

[4]张雷主编。GPRS系列手册。上海,2017

[6]梅丽凤、王艳秋、张军主编。单片机原理及接口技术。北京:北京清华大学出版社,2017

[7]赵含颖主编。组无线业务(GPRS)的技术实现和业务应用的研究。北京:信息产业部电信传输研究所,2017

[8]蔡悦丹、许少云、甘义成主编。GPRS无线数据传输系统的设计与应用[J]。上海:上海交通大学出版社,2017

导师意见:

导师签名:XXXX年XX月XX日

教研室审批意见:

教研室主任签名:XXXX年XX月XX日

系毕业设计(论文)工作指导委员会审批意见:

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