**单片机设计介绍,基于51单片机的传送带产品计数器系统设计
文章目录
- 一 概要
- 二、功能设计
- 设计思路
- 三、 软件设计
- 原理图
- 五、 程序
- 六、 文章目录
一 概要
基于51单片机的传送带产品计数器系统是一种集成计数、显示、控制等功能于一体,用于自动计数传送带上的产品数量的电子控制系统。以下是该系统的设计介绍:
硬件设计:系统由传感器、信号放大电路、计数器、数码显示器、电源以及控制电路等多个部分组成。其中传感器用来检测传送带上产品的流动情况,信号放大电路用来放大传感器输出的脉冲信号,计数器用来对产品数量进行累计,数码显示器则用来显示产品的累计数量,电源和控制电路用来保证整个系统的稳定运行。
软件设计:系统软件主要分为脉冲计数、时序控制以及数码显示等多个部分。脉冲计数部分利用定时器和计数功能实现对脉冲信号的计数。时序控制部分负责控制脉冲计数的开始和结束,检测和处理计数器的溢出情况等。数码显示部分则负责将计数器的计数结果显示在数码显示器上。
系统优点:基于51单片机的传送带产品计数器系统具有资料显示直观、数数正确率高等优点,能够准确统计流水线上的产品数量,并且能够根据产品数量进而实现对流水线的控制,提高工艺生产的自动化程度。此外,系统的成本较低,易于维护和扩展,具有广泛的应用前景。
二、功能设计
通过方波脉冲模拟传感器检测产品个数,并包含传送带电机。可以通过按键设置目标个数,当数目达到目标时,会进行声光提示。电路包含:单片机电路、按键电路、LCD显示电路、蜂鸣器电路、LED指示电路、电机电路、传感器模拟电路。
设计思路
设计思路
文献研究法:搜集整理相关单片机系统相关研究资料,认真阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体试用等方法,发现单片机系统的现状、存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同单片机智能手环系统的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析单片机智能手环系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现具体硬件实物,最后测试各项功能是否满足要求。
三、 软件设计
本系统原理图设计采用Altium Designer19,具体如图。在本科单片机设计中,设计电路使用的软件一般是Altium Designer或proteus,由于Altium Designer功能强大,可以设计硬件电路的原理图、PCB图,且界面简单,易操作,上手快。Altium Designer19是一款专业的整的端到端电子印刷电路板设计环境,用于电子印刷电路板设计。它结合了原理图设计、PCB设计、多种管理及仿真技术,能够很好的满足本次设计需求。
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仿真实现
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
Protues也是在单片机仿真设计中常用的设计软件之一,通过设计出硬件电路图,及写入驱动程序,就能在不实现硬件的情况进行电路调试。另外,protues还能实现PCB的设计,在仿真中也可以与KEIL实现联调,便于程序的调试,且支持多种平台,使用简单便捷。
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原理图
五、 程序
本设计利用KEIL5软件实现程序设计,具体如图。作为本科期间学习的第一门编程语言,C语言是我们最熟悉的编程语言之一。当然,由于其功能强大,C语言是当前世界上使用最广泛、最受欢迎的编程语言。在单片机设计中,C语言已经逐步完全取代汇编语言,因为相比于汇编语言,C语言编译与运行、调试十分方便,且可移植性高,可读性好,便于烧录与写入硬件系统,因此C语言被广泛应用在单片机设计中。keil软件由于其兼容单片机的设计,能够实现快速调试,并生成烧录文件,被广泛应用于C语言的编写和单片机的设计。
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六、 文章目录
目 录
摘 要 I
Abstract II
引 言 1
1 控制系统设计 2
1.1 主控系统方案设计 2
1.2 传感器方案设计 3
1.3 系统工作原理 5
2 硬件设计 6
2.1 主电路 6
2.1.1 单片机的选择 6
2.2 驱动电路 8
2.2.1 比较器的介绍 8
2.3放大电路 8
2.4最小系统 11
3 软件设计 13
3.1编程语言的选择 13
4 系统调试 16
4.1 系统硬件调试 16
4.2 系统软件调试 16
结 论 17
参考文献 18
附录1 总体原理图设计 20
附录2 源程序清单 21
致 谢 25