基于单片机的电子称课程设计内容摘要:
第三章 系统硬件设计 本课程设计的电子秤以单片机为主要部件,利用全桥测量原理, 构成一件简单电子称, 其中测量电路中最主要的元器 件就是电阻应变式传感器,本设计采用全桥测量电路,使系统产生的误差更小,输出的数据更精确。 而二运放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足 A/D 转换器对输入信号电平的要求。 ICL7135A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到 控制 电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。 系统硬件的基本工作原理框图 如 图 3 所示 : 图 3 系统硬件模块图及各模块的功能 一, 电源电路模块 图 4 此电路 如图 4 所示 是为 ICL7135A/D 转 换器 供电的正负 5V 双极性稳压电源,稳压电源为通用型三段固定稳压器 7805 和 7905,由电源变压 器的次级分别向 7805 和 7905 输入端供电使其输出电压分别为 +5V 和 5V 的电源电压。 二, 单片机控制 与 ICL7135A/D 转换器连接 模块 12345678INT113INT012T115T014EA/VP31XTAL119XTAL018RESET9RD17WR16GND20PSEN29ALE/P30TXD11RXD10282625242322213233343536373839VCC4027*AT89C52100KR11uFC31233pF33pFVCCC2C1VCC100pFC?Cap1KR?1KR?S?+5VOUT1OUT2R/H25V1STRB26ACOM3REF2CLK22CRF+8CRF7IN+10IN9DGNG24V+11UNDRNG28BUSY21POL23OVRNG27D120D219D318D417D512B816B415B214B113INTOUT4AUO05BFOUT6*INC7135RESET*SN7404*SN7404*SN7404C?1K1K12 图 5 此电路为 A/D 转换电路与单片机的连接图如图 5 所示, 13~16(B1,B2,B4,B8)为 BCD 码输出端 ,与单片机的 ~ ,通过 ICL7135A/D转换器把来自运算放大器的模拟信号转变 为数字信号传给单片机进行编译控制 ,21 脚( BUSY)为忙状态输出端,与单片机定时器 /计数器中断 INT0 相连,由于 “busy” 输出端( ICL7135的 21脚)高电平的宽度等于积分和反积分时间之和。 ICL7135内部规定积分时间固定为 10001个时钟脉冲时间,反积分时间长度与被测电压的大小成比例。 如果利用单片机内部的计数器对 ICL7135 的时钟脉冲计数,利用 “busy” 作为计数器门控信号,控制计数器只能在 busy 为高电平时计数 ,通过 BUSY 对INTO施加中断信号来控制 BCD码的输出, CLK时钟信号输入端,用个时 钟发送器对其提供时钟脉冲 三, 信号采集模块 信号采集模块由运算放大器和 A/D 转换器组成如图 6 所示: 100K1uFINT1OUT2GND3*MC1403+5VOUT1IN12IN1+3GND4VCC5OUT26IN27IN2+8*LM3581K1K 1KVCC。基于单片机的电子称课程设计
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