基于单片机的D类功放设计——毕业设计论文

基于单片机的D类功放设计——毕业设计论文
基于单片机的D类功放设计——毕业设计论文

编号:

毕业设计说明书

题目:基于单片机的D类功放设计

院(系):桂林电子科技大学职业技术学院

专业:电子信息工程

题目类型:工程设计软件开发

摘要

数字功放由于其效率高、易与数字音源对接等优点而在现实生活中具有越来越广泛的应用。本设计基于单片机制作了一款D类功放。功放系统利用单片机的AD转换功能将输入的音频信号转换为占空比随模拟信号电压变化的PWM信号,经功率放大器放大随输入音频变化的PWM信号,再由低通滤波器把PWM波形中的声音信息解调出来。系统以内带AD转换器的8051内核单片机STC12C5410AD为音频采集核心,由单片机内部算法转换成SPWM信号。系统的放大部分采用功率型高速MOSFETD开关管组成推挽放大电路,主要用来PWM信号放大,最后利用LC低通滤波器对脉冲信号进行平滑处理,还原出声音电信号,最后通过扬声器来转换输出放大了的声音信号。经试验验证,本文制作的D类功放,具有功耗低、成本低、电路简单、音质较好等优点。

关键词:数字功放;STC12C5410AD;推挽放大;PWM;低通滤波器

Abstract

Digital power amplifier because of its advantages of high efficiency, easy to dock with the digital audio source and has more and more widely used in real life. This design based on single chip microcomputer made a class D power amplifier. Power amplifier system using MCU AD conversion function converts input audio signal duty cycle change with analog signal voltage PWM signal, the PWM power amplifier amplification change with the input audio signal, and then by the low-pass filter demodulation of the PWM waveform sound information. System with the AD converter within 8051 kernel microcontroller STC12C5410AD as the core audio collection, internal algorithm converts the SPWM signal by single-chip microcomputer. Amplification part of the system of using power type high-speed MOSFETD switching tube push-pull amplifier circuit, mainly used for PWM signal amplification, finally using LC low pass filter to smooth the pulse signal, the reduction of noise signals, finally through the speaker to the transformation output amplified voice signal. Verified by test, this paper made of class D power amplifier, has low power consumption, low cost, simple circuit, good sound quality, etc.

Key words:Digital power amplifier; STC12C5410AD; Push-pull amplifier; PWM. Low pass filter

目录

1 绪论 (1)

1.1 课题背景 (1)

1.1.1 D类功放发展历程 (1)

1.1.2 D类功放的目前现状 (2)

1.2 本设计主要研究工作 (3)

1.3 本设计的结构 (3)

2 音频功放与STC12C5410AD单片机简介 (3)

2.1 音箱的特征及性能 (3)

2.1.1 声音的特征 (3)

2.1.2 音响的结构及参数 (3)

2.1.3 放大器的技术指标 (4)

2.2 功率放大器简介 (4)

2.2.1 A类功率放大器 (4)

2.2.2 B类功率放大器 (5)

2.2.3 AB类功率放大器 (6)

2.2.4 D类功率放大器 (7)

2.3 D类功放的原理 (8)

2.3.1 D类功放的工作原理 (8)

2.3.2 D类功放的优点 (10)

2.4 STC12C5410AD单片机简介 (11)

3 基于单片机D类功率放大器系统总体设计 (11)

3.1 系统总体设计方案 (11)

3.2 硬件系统部分 (12)

3.5 D类功放 (14)

3.3 软件系统部分 (15)

4 整体系统优点和存在问题及改进 (18)

4.1 整体设计优点 (18)

4.2 存在问题及改进 (19)

4.3 硬件安装和调试 (19)

5 总结 (19)

致谢 (21)

附录 (23)

1 绪论

1.1 课题背景

在过去几年,随着科学技术的日新月异,电子设备也开始更新换代,而随着人们对生活品质要求的提高,音频质量的好坏也成为了人们关注的焦点。如今许多电子产品上都增加了音频设备,而现在的消费类电子设备上带有音频以成为主流,如MP3、平板电脑等。随着这类携带有音频设备的电子产品的发展,音频设备也随之发展,即人们对音频性能的要求不断提高,需要音频设备不断的提高,其基本要求是在更低的负载阻抗和更高输出功率下实现更好的音质。而功率放大器是对音频放大的设备,是高保真音频放大处理的核心部分。一般而言,A类、B类、AB类放大器能应付这些设备早期的性能和要求和成本要求,但线性功率放大器以不能适应如今消费者的生活需求,因此在增强音频功能的消费品领域,D 类功放正在向先前的线性功放发起挑战,D类音频功放大器的效率远比那些线性功放高的多,理论上能达到100%,而实际上也能达到85%以上,如今以经开放出无需输出滤波的D类功率放大器集成芯片,使得音频功放的电路更加简单,因而达到了减小体积的效果,这样的特点设之更适用于便携带式电子设备中。如今的LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)电视机、等离子电视以及新型PC等许多终端设备均要求提供更高的输出效率,而不是增加成本,同时要保持原有的体积甚至更小的体积,这样原用于大功率的D类功放将逐步应用到小功率的便携带式产品中。其工作特点是工作电压低、输出功率打、转化效率高、功耗小、元器件封装小。这样的趋势加大了对D类功放的要求,使之在短时间内的得到的长足发展。并且如今许多D类功放以进入了原来由线性功放占领的市场。消费市场上适用D类功率放大器的原因主要原因是其效率高,正是由于其效率高而使其发热量远远低于传统的线性功放。D类功放能达到85%的效率是因为其与开关电源的工作方式相似,其中MOSFET要么工作在饱和态,要么工作在截止态,因此可以减少开关管晶体管的功耗损失,从而增强了放大器的效率,再次也需要说明的是在开关时间和非开关时间中总会有一定的损耗,无论如今的技术如何发达也不能实现某个机器能将效率达到100%。真是其开关特性,设放大器实现了高效率的转换。也就是说D类功放的效率是如今已开发出来的功率放大器中效率最高的功率放大器。下面就将对D类功放的发展史做一下简要介绍。

1.1.1 D类功放发展历程

在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度。但是,A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。B类功放虽然效率提高很多,但实际效率仅为50%左右,在小型便携式音响设备如汽车功放、笔记本电脑音频系统和专业超大功率功放场合,仍感效

率偏低不能令人满意。所以,效率极高的D类功放,因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视。由于集成电路技术的发展,原来用分立元件制作的很复杂的调制电路,现在无论在技术上还是在价格上均已不成问题。而且近年来数字音响技术的发展,人们发现D类功放与数字音响有很多相通之处,进一步显示出D 类功放的发展优势。

D类功放是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。这种耗电只与管子的特性有关,而与信号输出的大小无关,所以特别有利于超大功率的场合。在理想情况下,D类功放的效率为100%,B类功放的效率为78.5%,A类功放的效率才50%或25%(按负载方式而定)。

D类功放实际上具有开关功能,早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。然而,开关功能(也就是产生数字信号的功能)随着数字音频技术研究的不断深入,用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。20世纪60年代,设计人员开始研究D类功放用于音频的放大技术,70年代Bose公司就开始生产D 类汽车功放。一方面汽车用蓄电池供电需要更高的效率,另一方面空间小无法放入有大散热板结构的功放,两者都希望有D类这样高效的放大器来放大音频信号。其中关键的一步就是对音频信号的调制。

1.1.2 D类功放的目前现状

全球音频领域数字化的浪潮以及人们对音频设备节能环保的要求,迫使人们尽快的研究开发高效率、节能、数字化的D类功率放大器,其应该具工作效率高,便于和其他数字设备相连的特点,D类功放是PWM型功率放大器,它符合上述要求,今年来,国际上加紧了对D类功率放大器的研究与开发,并取得了一定的进展,几家著名的研究机构已经向市场提供D类功放评估模块和技术.这一技术一经问世立即显示出其高效、节能、数字化的显著特点,引起了科研、数学、电子工业、商家的特别关注。如今的趋势是D类功率放大器必将取代传统的线性功率放大器。科学技术人员做了大量的研究工作,早些时候人们就论证了D类功率放大器的存在。

高频功率放大器的主要问题是如和尽可能的提高其输出功率和效率,只要将效率稍稍提高一点点,就能在同样的器件消耗下,大大提高输出功率。甲、乙、丙功率放大器就是沿着不断减小电流导通角的途径,实现不断提高放大器的效率的,但是导通角的减小是有一定限度的,因为导通角太小,效率虽然高,但因为Icm下降太多,输出效率反而下降,而D类功放就是采用固定的导通角的值为90.

尽量降低管子功耗的方法来提高功率放大器的效率。它的管子工作在开关状态,导通时管子进入饱和态。元件内阻接近与零;而当管子在关断状态时,管子在截止状态,内存无穷大,电流为零,这样就减小了开关管的损耗,效率随即增加。也就如前面所说的理论上其效率可以达到100%。

1.2 本设计主要研究工作

本设计的主要任务是对D类功放系统进行探讨和研究,并在设计中结合STC 系列单片机STC12C5410AD中的A/D与PWM 转换等知识以及运用三极管方面的知识设计一个基于单片机的D类功率放大器使其能够具备输出功率大、不失真效率高的特点。在设计中由于运用了STC12C 5410AD和一些新型的集成元件使得设计的功放简单灵活性好可扩展性强,而这些功能仅仅通过D 类功放是很难完成的。

1.3 本设计的结构

第一部分为音频功率放大器与STC12C 5410AD单片机的基础相关知识。

第二部分为功放系统的总体设计介绍。

第三部分为设计的各部分硬件电路模块功能的介绍分析。

第四部分为设计的软件框图主要介绍STC12C 5410AD单片机中A/D与PWM 转换的实现。

第五部分为设计的整体系统优点以及存在的不足与改进。

2 音频功放与STC12C5410AD单片机简介

2.1 音箱的特征及性能

2.1.1 声音的特征

声音:它是声波的物理量“振幅”有关,声波的振幅越大,人耳就感觉声音越大,反之声音就小。声音的大小是人耳听觉的主观感觉。

音调:它是人耳对声音调子高低的主观感觉,声调的高低与声音的物理量是“频率”对应人体的听觉范围:20hz到20Khz称之为可听声,低于20hz称之为次声波,高于20Khz称之为超生波,人耳对3k到4K的声音最为敏感。

声色:它又称音品或音质,它是由声音的波形决定的,电子管功放偶次谐波多,奇次谐波少,声音优美、甜润,晶体管功放奇次谐波多,声音冷艳、清丽。

2.1.2 音响的结构及参数

前置放大器和功率放大器,前置放大器承担控制任务为主,对各种节目的源信号进行处理,对微弱信号进行放大到0.5-1V,进行各种音质控制,以美化音色。功率放大器承担的主要任务是将前置放大器输出的音频信号进行功率放大,一推动扬声器发出声音,其有电压放大和电流放大两种,但在功率放大的情况下要求其不能失真。

2.1.3 放大器的技术指标

(1)额定功率

音响放大器输出失真度小于某一数值(r<1%)的最大功率称为额定功率。

测试条件:信号发生器输出频率为1Khz,电压Ui-30mV的正弦信号.功率放大器输出端接额定负载电阻,输入端接Ui,逐渐增加输入电压,直到Uo的波形刚好不出现谐波失真(r<1%),此时对应的输出电压为最大输出电压.注意测量后要尽快减小输入电压,避免损坏功率放大器。

(2)频率响应

放大器的电压增益相对中频音fo(1Khz)的电压增益降下3dB时所对应的低音音频fl和高音音频fh称为放大器的响应频率。

测试方法:调节音量控制器使输出电压约为最大输出电压的一半,输入端接着调音控制器,设信号发生器的输出频率fi从20hz到20Khz,在此过程中保持Ui不变,测量输出电阻上的输出电压Uo。

(3)输入灵敏度

使音响放大器输出额定功率时所需的输入电压称之为灵敏度。

(4)噪音电压

使输入为零时,输出负载上的电压称为噪音电压。

测量方法:在输入端对地短路,音量调到最大,适用示波器观察输出负载上的电压纹波,再用电流表的交流挡测其有效值。

2.2 功率放大器简介

功率放大器通常根据其工作状态可分为五类:A类、B类、AB类、C类、D 类。在音频功放领域,前面四种都是采用模拟信号直接输入,然后放大后直接推到后级扬声器。而D类功率放大器有些特殊,其只有两种状态,导通或者断开,也就是我们前面提到的功放晶体管进入饱和和截止两种状态。因此决定了其不能直接输入模拟信号,而要对信号经过某种处理。

2.2.1 A类功率放大器

A类功率放大器的电路如图2.1 所示:

图2.1 A类放大电路

A类放大电路的特性曲线如图2.2 所示:

图2 .2 A类放大电路的特性曲线

有电路图我们可以看出A类放大器晶体管总是处于导通状态,也就是说在没有信号输出的情况下,晶体管也是有输出功率,因此晶体管会变得热。有其特性曲线图左边为晶体管出入特征,固定偏置所形成的工作点在Q点,当正弦音频信号输入时,其振幅未超出线性范围,集电极工作状态处于截止期和饱和区之内,集电极电流为完全的全周期的正弦波,此时的导通角为180°(导通角是以最小值到最大值之间占全周期的部分来计算,全周导通为180°)。这种状态放大失真较小,只受器件特性的影响,如果器件的线性好,其失真也最小,但是当无信号输入时,有约一半的直流电其消耗为Ico×Vcc,因此其效率较低,所以A类功率放大器仅用于那些功率放大很小的场所。如收音机。

2.2.2 B类功率放大器

B类功率放大器电路图如图2.3所示:

图2.3 B类功率放大器电路图

B类功率放大器特性曲线如图2.4所示:

图2.4 B类功率放大器特性曲线

从电路图我们可以看出当无音频输入时,即静态工作Vi=0时,两个晶体管都是截止的,由此输出电压Vo也为零,此时电路不消耗功率,因此效率提高了。由B类功放的特性曲线可以得知静态偏置为Q点,处于截止点上,因此当信号输入时只有半周导通,导通角为90°,集电极输出波形为半个正弦波,这种状态失真就大了,所以我们一般的B类功放都用双晶体管做成推挽式输出,这样每个管子工作半个周期就使输出电压组成了一个全周期的波形,减小了失真。B类功率放大器的最大特点就是在无信号输入的情况下原则上没有信号输出,也就没有了直流损耗,效率超过了50%。但是由于晶体管的开关需要一定的时间,因此在两管交替过程中输出端存在一个短暂的无输出状态,这个状态称为交越区,这也造成了失真,这种失真称为交越失真,如图2.5所示。所以B类功率放大器虽然效率高了,但其造成了较大的失真。

图2.5 交越失真

2.2.3 AB类功率放大器

AB类功放电路图如图2.6所示;

图2.6 AB类功放原理图

AB类放大器和B类放大器非常相似,但是由于AB类放大器在B类放大器的基础上增加了两个消除交越失真的二极管,可以使两个体积管在交替时刻同时导通,因此也就改善了B类放大器的交越失真现象,AB类功放其效率(70%-80%)不如B类功放高,但其精度比B类功放要高,因此常用作音频功放使用。

2.2.4 D类功率放大器

从以上介绍的各类功放知,影响放大器效率的基本因素是无信号时的工作电流,所形成的直流功耗损失。无信号输入时,电流越大,效率越低。因此要提高效率则降低工作点,使无信号输入时,无直流损耗。但是由此带来的结果是使信号导通角变得越来越小,波形失真就越来越大,输出信号的谐波就增加了,这样就形成了两个矛盾。

如果输入波形的其边缘很陡峭,降低工作点之后就对导通角影响很小,那么失真变化就很小,而且效率也提升了,使波形边缘陡峭最恶劣的状态时使输入波形完全变成矩形波,这种波形无论偏置如何变化,由于前后沿是垂直上升和下降的,导通状态不会变化,这样就形成了工作和脉冲放大状态的D类功率放大器。

D类功放工作在开关状态,无信号时无电流,而导电时没有电流损耗,事实上由于关断时电器还有微量电流,而导通时电路没有完全短路,也就是有管子压降,故还存在少量的管子压降,正是由于此原因其效率才没能到达100%,实际上其效率大约80%-90%之间,是实用放大器中效率最高。正是由于其效率高,100W 的输出设备大约损耗在十几瓦,因此其散热片就减小了许多,使电路板的体积表小。并且由于工作音频高十倍的脉冲状态,电流整流纹波对电路工作影响很小。

D类功放和线性功放相比,在工效上有很到的优势。对于线性功放来说,偏置原件和输出晶体管的线性工作方式会损耗相当大的功率。而D类功放的晶体管只工作在开光状态,用来控制电流流过负载的电流方向。所以输出级的功耗低。D类功放的主要损耗在晶体管的导通阻抗、开关损耗和静态电流开销。放大器的损耗主要以热量的形式散耗。因此D类功放对散热片的要求大大减低,做的好的D类功放可以完全省去散热片,因此非常适合那些功率大,空间小的电器使用。

今年来,主要受到以下两个因素的影响,使D类功放在很多应用领域引起了人们的广泛关注。首先,市场的需求。D类功放的某些特点推动了手机、平板电脑等终端设备市场的迅速发展。对于手机来说,扬声器和PTT模式需要D类功放的高效率,以此来延长电池的寿命。LCD平板显示器的发展对电子器件提出了“低温运行”的需求,这是因为工作温度的升高将影响显示颜色的对比度。而D类功放的高效率意味着驱动电子设备时功耗更低,使LCD平板在工作时发热量更低,图像显示效果更好。影响D类功放发展的第二个因素便是自身技术的发展,由于现代技术的不断发展,根据市场需求,制造商们也在对D类功放进行改进,使得D类功放在有了更合理的价格的同时,也具备了和AB类功放相近的音频质量。除此之外现在很多D类功放输出调制方案还可以降低实际应用的EMI。

2.3 D类功放的原理

2.3.1 D类功放的工作原理

D类功率放大器的原理,首先将脉冲编码调制(PCM,pulse code module)音频数据流通过专门的等比特数据处理器(EquibitDSP)变换成脉宽调制(PWM, pulse width modulation)的数据流,采用脉宽调制后,音频信号变成了一系列的用“0”和“1”表示的宽度可变的脉冲串,脉冲的宽度越宽,信号的幅度就越大。将这些脉宽调制的数据流去推动功率放大器的常规晶体输出管。由于受到脉宽数据流的作用,晶体输出管将迅速地时而饱和导通,时而截止断开。晶体管导通工作越长,信号幅值越大,于是晶体输出管为扬声器提供的电流也是有时无。音频信息就包含在这些接通和断开的周期过程中。脉冲信号再由晶体管放大后,便有LC低通滤波器进行平滑处理,从而恢复为原来的音乐声波。

D类功放的电路工作方式为开光状态,作为放大音频正弦信号,还需要模\数转换电路,即将模拟的音频信号转换脉冲方波信号,从而进行放大,其原理方

块图如2.7所示;

图2.7 D类功放的原理方块图

由图2.7的结构可得,两个放大器反向相接,实际上是构成了推挽状态,起到开关作用其控制与电源串联的负载回路,低通滤波器LPF可以滤去脉冲波的高频部分,得到基波成分,所以实际上成为数\模转换电路。重新将脉冲波转换成正弦波。从电路看,当两支形状短路阻抗为0,开路阻抗为无穷大时,电路效率为100%。因为扬声器为感性负载,对于高电感的扬声器如中频扬声器,D类功放可以不经过低通滤波器,直接和扬声器相连。

那么如何将音频信号调制称为脉冲信号呢,如图2.8就表示如何将正弦信号变成脉冲信号。

图2.8 将正弦波变成脉冲波的原理

由图可知让脉冲信号的宽度受到正弦信号的调制,称之为PWM信号,即“脉宽调制”信号。在此没用应用一般的概念的A/D变换电路,而是用一个幅度与放大的正弦信号近似的三角波,共同作为变换器的输入,相当于反向比较器,当三角波幅度大于正弦波部分,变换电路输出“1”,而当三角波幅度小于正弦波幅度处,变换电路输出“0”,这样即将输入的正弦波信号变换成宽度随正弦信号波幅变换的PWM波。

D类功放使用的开关管采用功率型MOSFET,即大功率场效应管,并为保证足够的激励电压而设有驱动电路,使FET能够充分的开启和关断。图2.9是PWM波的频谱,当放大单一频率的正弦波时,其频谱中出去除低频段存在与输入信号同频率的基波成分外,还存在各次谐波的频谱。因此用LPF低通滤波器就可以滤去高频谐波而得到正弦基波成分,因此可使数模转换电路十分简化。

图2.9 PWM波的频谱

2.3.2 D类功放的优点

在传统的D类功放中,输出级包括提供瞬时连续输出电流的晶体管。实现音频系统放大器许多可能的类型包括A类放大器、B类放大器、AB类放大器,与D 类放大器相比较,即使是最有线性的输出级,它们的输出级功耗也很大。这种差别使得D类功放在许多应用领域有着非常显著的优势,因为其功耗低而产生的热量少,节约了电路板的面积,由此带来的结果是节省了成本。并且能延长便携带式电池的使用时间。和模拟功率相比较,D类功率放大器具有以下明显优势:(1)直接接收CD等数字音源输出的同轴或光纤数字音频信号,直接以数字信号进行放大,体现了数字音源的完美结合。

(2)高、中、低频无相对相移,声音清晰透明,声像定位准确,由于使用了无负反馈的放大电路,数字滤波器等处理技术,可以使输出滤波器的截止频率设置得较高,从而保证在20HZ-20KHZ内得到平坦的幅频特性和很好的相频特性。

(3)瞬态响应好,即“动态响应”好。由于它不需要传统功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,再加上无模拟放大,无负反馈的制约,因此具有更好的“动力”特征。

(4)无过零失真。传统功放都存在由于对管配对以及各级调整匹配不加而产生的过零、交越失真。

(5)能量装换效率高,体积小,可靠性高。好点量仅为同功率级别的放大器的三分之一。在电源使用率上高达90%以上,节约能源,也就符合了现代世界都在提倡的节能。

(6)适应于打批量生产。产品性能好,生产中无需特性琐的调节过程,只要保证原件安装正确就行。

2.4 STC12C5410AD单片机简介

高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位一直是衡量单片机性能的重要指标也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。回顾单片机发展史我们看到早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因所以采取稳妥方案即采用较高的分频系数对时钟分频使得指令周期长执行速度慢。以后的CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施但这种状态并未彻底改观。

STC12C5410AD单片机是深圳宏晶科技有限公司的典型单片机产品,采用了增强型8051内核,片内集成:10KBFlash程序存储器、2KB数据Flash(EEPROM)、512BRAM、两个16位定时/计数器、最多27根I/O口线、全双工异步串行口(UART)、高速同步通信端口(SPI)、8通道10位。STC12C5410AD具有在系统可编程功能,可以省去价格较高的专门编程器,开发环境的搭建非常容易。

STC12C5410AD单片机是高速、低功耗的新一代增强型8051单片机,STC12系列单片机是美国STC公司在8051单片机标准的内核结构上进行了较大改进推出的一款增强型8051单片机。STC12单片机从内核到指令,完全兼容8051的单片机;C代表工作电压在5.5~3.8V;12代表CPU同样的工作频率时,速度是8051的12倍;54代表RAM是512B,PCA/PW M是4路;10代表程序存储空间大小10 KB。AD表示有A/D转换功能,共计有8个ADC口,分别是P1.0~P1.7。可以通过编程设定其中任意一路为A/D转换口(需要将选中的I/O口设定为开漏和高阻模式)和设定转换速率,最快转换速率为210个时钟周期/次(最快速度可达200kHz),另外3种选择为420个时钟周期/次,630个时钟周期/次,840个时钟周期/次。I/O口共计23个接口,分别是P1口8个、P2口8个、P3口7个;有内置复位电路,可以通过软设计进行复位。

3 基于单片机D类功率放大器系统总体设计

3.1 系统总体设计方案

单片机D类功放由于其效率高易与数字音源对接等优点而在现实生活中具

有越来越广泛的应用。它主要包含三部分PWM变换和功率放大及滤波图3.1为单片机的D类功放基本框图。

图3.1单片机D类功放基本框图

其中PWM变换大致有两种.一是模拟PWM即将输入的模拟信号或数字信号经

D/A后与三角波进行比较这种变换必须要有频率上百kHz、线性度好、满幅的三角波.而且还要有高速模拟比较器否则将影响PWM 波形在解调后的波形.这些都将增加成本和设计复杂度使用集成D类功放或D类控制芯片另当别论。二是数字PWM即将输入数字信号或模拟信号经A/D后与计数器相比较。即用计数的方法代替三角波从而避免了三角波非线性所引起的失真。同传统的模拟方式相比.数字方式具有设计简单效率更高抗干扰性更强等优点。而Mega8单片机中的定时器1可以工作在PWM模式它只要将AD中的值移到PWM 的输出比较寄存器中即可完成PWM调制实现起来相当简便。

3.2 硬件系统部分

本设计的硬件电路分为三大部分包括前置放大、A/D与PWM 转换、功率放大及滤波。其硬件电路原理图如图3.1所示。当系统的信号输入接到信源信号先经过运算放大器NE5532P放大电路将传输过来的信号放大后再传输到单片机进行A/D与PWM变换最后由推挽放大电路和LC低通滤波器输出信号,实现整个电路的功率放大功能。系统硬件电路如图3.2所示。

图3.2单片机D类功放的整体电路

(1)前置放大电路

由NE5532P组成的前置放大电路是一个同相输入比例放大器,电路的闭环特

性如下,理想闭环电压增益:Au=1+R2/R1扩音机电路的增益是很高的,所以扩音机的噪声主要取决于前置放大器的性能。为了减小前置级放大器的噪声,第一级要选用低噪声的运放。另外,如输入线的屏蔽情况,地线的安装等等都对噪声有很大影响。电路如图3.2所示。

图3.3前置放大电路

该电路实现典雅的放大倍数为:Au=1+R2/R1=6

(2)A/D与PWM转换

图3.4 STC12C5410AD单片机

本设计选用价格低廉的STCl2C5410AD单片机,STC12C5412AD带有24个I/O 引脚,它的I/O与传统的I/O不同,每个I/O口均可由软件设置成4种工作类型之一,使得功能口和通用I/O口复用。4种类型分别为:准双向(标准8051输出模式)、推挽输出、仅为输入(高阻)和开漏输出功能。在对同一个I/O口进行操作前要选择其要实现的功能,这样大大地增强了端口的功能和灵活性。其中一些I/O口还可以与STC12C5410AD中的特殊模块相结合完成更为复杂的工作。如与

捕获比较模块相结合可以实现串行通信,与A/D模块结合实现A/D转换等。此外STC12C5410AD的I/O端口电气特性也十分突出,几乎所有的I/O口都有6mA的驱动能力,对于一般的液晶显示屏、蜂鸣器可以直接驱动而无需辅助电路。许多端口内部都集成了上拉电阻,可以方便地与外围器件相接。

STCl2C5410AD单片机有PCA模块都可用作PMW输出。输出频率取决于PCA

定时器的时钟源。由于所有模块共用仅有的PCA定时器,所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变化的,与使用的捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL}有关。当CLSFR的值小于{EPCnL, CCAPnL}时,输出为低,当PCA CL SFR的值等于或大于{EPCnL, CCAPnL}时,输出为高。当CL的值由FF变为00溢出时,{EPCnH, CCAPnH}的内容装载到{EPCnL,CCAPnL}中。这样就可实现无干扰地更新PWM。要使能PWM模式,模块CCAPMn寄存器的PWMn和ECOMn位必须置位。

(3)D类功放及低通滤波器

D类功放是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。其最大输出功率由负载、电源电压和晶体管允许流过的电流来决定。设计这部分电路时,本设计给单片机供电,采用双电源供电,曾尝试用推挽放大电路,工作时输出耦合电容前端电压约为2.5V,表现为输出功率和效率很低。这是因为单片机输出的0~5V 的PWM 脉冲信号不能使这只NPN型管子完全导通所致(输出耦合电容前端电压会抬高,正常工作时这点电压约为1/2 供电压),电路如图3.5所示。

图3.5 D类功放

低通滤波器,此部分的作用,是把大功率PWM波形中的声音信息还原出来,其方法是用一个低通滤波器。由于此时电流很大,而RC 结构的低通滤波器电阻

会耗能,不能采用,因此必须使用LC 低通滤波器。当占空比大于1:1 的脉冲到来时,C 的充电时间大于放电时间,输出电平上升;当窄脉冲到来时,放电时间大于充电时间,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化一致,所以原音频信号被恢复出来,波形如图3.6所示。

图3.6

低通滤波器的性能对音质的影响很大,该低通滤波器工作在大电流下,负载就是音箱。好在D类功放的输出阻抗小对音响的阻抗,如4Ω、8Ω不是很敏感。由于PWM率高,本设计只用了一个电感和一电容的低通滤波器如图3.5所示。(4)硬件安装和调试

外观检查:检查是否有碰线、短路现像,元器件安装是否正确,器件引脚的接法是否正确。特别要注意的是,正、负电源及输出端的接线不能接错。用万用表电阻档,检查电路安装是否有开路、短路或接触不太好的问题。静态测试检查:经过上面的检查,确认没有问题后,用万用表直流电压档测直流电压输出的电压,调整到所需数值,电源关断后接入电路中,并认真检查,确保电源正确、可靠地接入电路,然后接通直流电源。将电路的信号输入端对地短路,用万用表直流电压挡测量工作时输出耦合电容前端电压是否约为1/2Vcc的输入信号。

3.3 软件系统部分

该系统软件是由AD中断服务程序、定时中断服务程序、PWM程序组成。

系统上电后AD中断程序、时钟中断程序、PWM程序首先进行初始化然后在程序运行初始阶段进行音量的AGC控制。考虑到人耳对接收声音强度的对数关系放大器的增益从2 倍到20 倍间设计成对数增加方式而无须手动调整放大倍数

从而使输出能保证在一定范围内以使放大器工作在线性区。具体程序流程框图见图3.7所示。

开始

图3.7 主程序流程图

STC12C5410AD的AD转换在转换精度要求低于10位时ADC的采样时钟可以高于200kHz,因而可获得更高的采样率。另外设置SFIOR 寄存器中的ADHSM 位可提高ADC的时钟频率。本系统采用ADC内部参考电源和连续转换模式并选用ADC4通道精度为8位实验测得的转换速度可达40 kHz。

PWM的A、B通道初始化采用相同的工作方式零输入时A、B同相输出。而当正信号输入时A通道的脉宽增加此时由于B 通道的比较值与A 通道互补所以B 通道脉宽减少当有负信号输入时A通道的脉宽减少B通道的脉宽增加。

在源程序中首先定义了AD中断PWM模式端口配置初始化设定好AD转换和PWM输出的端口以及高低电平接着启动ADC进行ADC采样得到的值除以4是为了提高精确度然后赋值给ORC1AORC1B=255-ORC1A即PWM。通过读取按键值确定有按键按下有则启动PWM 生PWM波形如果再按下按键则关闭PWM在读取按键启动与关闭PWM中我还加了个防抖动当按键按下时间不超过一定延时则不执行任何操作这样保证了在按键过程中不会出现错误的操作确保了程序运行时信号输出的完整性具体源程序见附录。

利用单片机的AD转换功能将输入的模拟信号转换为占空比随模拟信号电压变化的PWM信号。这里选用价格低廉的STCl2C5410AD单片机。该单片机运行速度是普通8051单片机的数倍,并且司以使用高达40MHz的外部晶振。AD采样速率可达250kHz。与使用运放+三角波形作为基准信号源产生PWM 的方法相比,此

单片机毕业设计完整版

安徽工业大学继续学院《单片机原理》期末课程设计 题目:单片机计时时钟设计与制作 专业:电气工程及其自动化 班级:14 电升 姓名:夏云飞 学号:1410102003035 指导老师:贺容波 成绩: ( 2015.12 )

目录 一、绪论 (1) 1.1单片机简介 (1) 二、硬件系统设计方案 (3) 2.1 时钟电路的设计 (3) 2.2复位电路的设计 (4) 2.3 数码显示电路的设计 (5) 2.4按键电路的设计 (7) 2.5 蜂鸣器电路的设计 (8) 2.6接线图 (9) 三、软件系统设计方案 3.1 模块化设计方案 (10) 3.2 主程序的设计 (11) 3.3 LED动态显示程序的设计 (14) 3.4 计时程序模块的设计 (17) 3.5 键盘程序的设计 (19) 3.6 蜂鸣器程序的设计 (22) 3.7整个程序 (23) 四、总结 总结与致谢 (28) 参考文献 (29) 使用说明 (29)

安徽工业大学继续教育学院《单片机原理》期末课程设计——单片机计时时钟设计与制作 一绪论 1.1单片机简介 1.1.1单片机的产生 计算机的发展经历了从电子管到大规模集成电路等几个发展阶段,随着大规模集成电路技术的发展,使计算机向性能稳定可靠、微型化、廉价方向发展,从而出现了单片微型计算机。 所谓单片微型计算机,是指将组成微型计算机的基本功能部件,如中央处理器CPU、存储器ROM和RAM、输入/输出(I/O)接口电路等集成在一块集成电路芯片上的微型计算机,简称单片机。总体来讲,单片机可以用以下“表达式”来表示:单片机=CPU+ROM+RAM+I/O+功能部件 1.1.2单片机的特点 随着现代科技的发展,单片机的集成度越来越高,CPU的位数也越来越高,已能将所有主要部件都集成在一块芯片上,使其应用模式多、范围广,并具有以下特点: ①体积小,功耗低,价格便宜,重量轻,易于产品化。 ②控制功能强,运行速度快,能针对性地解决从简单到复杂的各类控制问题,满足工业控制要求,并有很强的位处理和接口逻辑操作等多种功能。 ③抗干扰能力强,适用温度范围宽。由于许多功能部件集成在芯片内部,受外界影响小,故可靠性高。 ④虽然单片机内存储器的容量不可能很大,但存储器和I/O接口都易于扩展。 ⑤可以方便的实现多机和分布式控制。 1.1.3单片机的应用 单片机的应用具有面广量大的特点,目前它广泛的应用于国民经济各个领域,对技术改造和产品的更新起着重要作用。主要表现在以下几个方面: ①单片机在智能化仪器、仪表中的应用:由于单片机有计算机的功能,它不仅能完成测量,还既有数据处理、温度控制等功能,易于实现仪器、仪表的数字化和智能化。 ②单片机在实时控制中的应用:单片机可以用于各种不太复杂的实时控制系统中, 第1页

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电子支付系统毕业设计论文

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学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

通信工程专业 本科毕业设计题目(DOC)

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毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

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基于单片机的毕业论文题目有哪些

基于单片机的毕业论文题目有哪些 很多物联网专业的学生对单片机非常感兴趣,不光是对专业的热爱,另外由于单片机是集成电路芯片,是控制整个流程最基础的环节,大多数理科生对这种控制式设计充满着好奇,下面,我们学术堂整理了多个基于单片机的毕业论文题目,欢迎各位借鉴。 基于单片机的毕业论文题目一: 1、基于单片机的压电加速度传感器低频信号采集系统的设计 2、基于单片机的超声测距系统 3、基于C8051F005单片机的两相混合式直线步进电机驱动系统的设计 4、基于单片机的工业在线数字图像检测系统研究与实现 5、基于FPGA的8051单片机IP核设计及应用 6、基于单片机的军需仓库温湿度测控系统研究 7、单片机多主机通信模式在粮库温湿度监控系统中的应用 8、基于单片机的中小水电站闸门控制系统 9、基于单片机的正弦逆变电源研制 10、单片机实验教学仿真系统的设计与开发 11、基于单片机的温湿度检测系统的设计 12、基于单片机的蓝牙接口设计及数据传输的实现 13、基于单片机的多功能温度检测系统的设计与研究 14、基于单片机的温度控制系统的研究 15、行为导向教学策略在职校单片机课程教学中的应用研究 16、逻辑电路与单片机的虚拟实验系统设计与实现

17、基于单片机的LED显示系统 18、基于单片机的校园安防系统 19、基于MSP430单片机的红外甲烷检测仪设计及实现 20、基于高性能单片机的无线LED彩灯控制系统的设计与实现 21、基于AVR单片机教学实验板的设计 22、基于单片机的阀岛控制系统的研究 23、基于AT89S51单片机实验开发系统设计 24、基于单片机和GPRS数据传输技术的研究 25、基于HCS12单片机的智能车底层控制系统研究 26、单片机GPRS智能终端及远程工业监控技术研究 27、基于单片机的MODBUS总线协议实现技术研究 28、基于单片机的室内智能通风控制系统研究 29、基于单片机的通用控制器设计与实现 30、基于单片机控制的PTCR阻温特性测试系统的设计与实现 31、Proteus在单片机教学中的应用 32、基于单片机的变频变压电源设计 33、基于单片机的监控系统控制部分的设计 34、基于单片机的葡萄园防盗报警系统设计 35、基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现 36、基于单片机的远程抄表系统的设计与研究 37、基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现 38、基于单片机的高精度随钻测斜仪系统开发 39、基于16位单片机MC9S12DG128B智能车系统的设计 基于单片机的毕业论文题目二: 40、基于单片机的压力/液位控制系统的设计研究 41、单片机与Internet网络的通信应用研究 42、基于单片机控制的温室环境测控装置研究 43、具有新型接口的MCS-51单片机实验系统设计 44、基于单片机控制的直流恒流源的设计 45、基于单片机的模糊控制方法及应用研究 46、基于AT89S52单片机的煤矿瓦斯监测系统的研制 47、基于AT89C51单片机的脉象信号采集系统研究 48、基于DTMF技术的单片机远程通信系统研究 49、基于单片机的GPRS无线数据采集与传输系统的设计 50、基于单片机控制的柴油机喷油泵数据采集系统的设计与实现 51、基于谐振技术及MK单片机的多路升压器研究设计 52、基于单片机的数据串口通信 53、基于单片机的智能寻迹系统设计 54、压电式阀门定位器与单片机实验装置研制 55、基于单片机的微型电子琴研究与实现 56、基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计 57、基于16位单片机MC9S12XS128的两轮自平衡智能车的系统研究与开发

电子信息专业毕业设计(论文)_数字密码锁设计

电子密码锁 摘要本文的电子密码锁利用数字逻辑电路,实现对门的电子控制,并且有各种附加电路保证电路能够安 工作,有极高的安全系数。 关键词电子密码锁电压比较器555单稳态电路计数器JK触发器UPS电源。 1 引言 随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲呢。 设计本课题时构思了两种方案:一种是用以AT89C2051为核心的单片机控制方案;另一种是用以74LS112双JK触发器构成的数字逻辑电路控制方案。考虑到单片机方案原理复杂,而且调试较为繁琐,所以本文采用后一种方案。 2 总体方案设计 2.1设计思路 共设了9个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键,若按下干扰键,键盘输入电路自动清零,原先输入的密码无效,需要重新输入;如果用户输入密码的时间超过40秒(一般情况下,用户不会超过40秒,若用户觉得不便,还可以修改)电路将报警80秒,若电路连续报警三次,电路将锁定键盘5分钟,防止他人的非法操作。 2.2总体方框图

3 设计原理分析 电路由两大部分组成:密码锁电路和备用电源(UPS),其中设置UPS电源是为了防止因为停电 造成的密码锁电路失效,使用户免遭麻烦。 密码锁电路包含:键盘输入、密码修改、密码检测、开锁电路、执行电路、报警电路、键盘输入次数锁定电路。 3.1 键盘输入、密码修改、密码检测、开锁及执行电路. 其电路如下图1所示:

. . . . 图1 键盘输入、密码修改、密码检测、开锁、执行电路 开关K1~K9是用户的输入密码的键盘,用户可以通过开关输入密码,开关两端的电容是为了提高开关速度,电路先自动将IC1~IC4清零,由报警电路送来的清零信号经 C25送到T11基极,使T11导通,其集电极输出低电平,送往IC1~IC4,实现清零。 密码修改电路由双刀双掷开关S1~S4组成(如图2所示), 它是利用开关切换的原理实现密码的修改。例如要设定密码为1458,可以拨动开关S1向左,S2向右,S3向左,S4向右,即可实现密码的修改,由于输入的密码要经过S1~S4的选择,也就实现了密码的校验。本电路有16组的密码可供修改。 图2 密码修改电路 由两块74LS112(双JK 触发器,包含IC1~IC4)组成密码检测电路。由于IC1处于计数状态,当用户按下第一个正确的密码后,CLK 端出现了一个负的下降沿,IC1计数,Q 端输出为高电平,用户依次按下有效的密码,IC2~IC3也依次输出高电平,送入与门IC5,使其输出开锁的高电平信号送往IC13的2脚,执行电路动作,实现开锁。

基于单片机毕业设计论文

超声波倒车雷达 摘要 随着我国经济飞速发展,越来越多的人拥有了自己的汽车,同时由泊车和倒车所引发的事故也越来越多。这些事故常常给驾驶员带来许多的麻烦,因此,有助于驾驶员泊车和倒车的倒车雷达应运而生。 倒车雷达全称叫“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和启动车俩时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除视野的死角和视线模糊的缺陷。本文介绍了以AT89S52单片机为核心的一种低成本、高精度、微型化,并有数字显示和声光报警功能的倒车雷达系统,该倒车雷达根据超声波测距原理研制,采用温度补偿技术、开机自检技术和优化的软硬件技术,将测得的结果送至数码管显示,同时进行三级声光报警。驾驶员只需坐在驾驶室就能做到心里有数,极大的提高了泊车和倒车时的安全和效率。 关键词:倒车雷达、超声波、单片机AT89S52

目录 引言 (5) 第一章倒车雷达工作原理 1.1 单片机的发展及其应用----------------------------8 1.2 超声波测距--------------------------------------9 1.3超声波测距原理-----------------------------------11 1.4超声波倒车雷达系统工作原理-----------------------12 1.5超声波倒车雷达的芯片选择-------------------------13 1.6 超声波倒车雷达的工作原理------------------------15 第二章系统硬件设计与相应的软件设计 2.1倒车语音及报警电路及控制程序---------------------16 2.2 超声波发射电路与接收电路及其距离测算程序-------17 2.3超声波检测接受电路-------------------------------18 2.4 超声波测距仪的算法设计--------------------------19 2.5距离计算程序-------------------------------------19 2.6倒车语音电路和报警电路及其控制程序-------------------27 2.6.1倒车语音电路----------------------------------28 2.6.2倒车语音及报警控制程序------------------------29第三章主程序 3.1主程序-------------------------------------------31 3.2超声波发生子程序和超声波接收中断程序------------33 第四章安装调试及分析 4.1 硬件部分----------------------------------------38 4.2 软件实现与操作----------------------------------40 第五章测距仪改进的设想------------------------------41 第六章心得体会与总结--------------------------------42 第七章英语翻译及参考文献----------------------------44

电子类毕业设计方案经典题目集

本工作室承接电子类毕业设计论文一条龙服务!!!电子毕业设计:945701216 1.基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现 2.双闭环直流调速系统设计 3.单片机脉搏测量仪 4.单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文 5.FPGA电梯控制的设计与实现 6.恒温箱单片机控制 7.基于单片机的数字电压表 8.单片机控制步进电机毕业设计论文 9.函数信号发生器设计论文 10.110KV变电所一次系统设计 11.报警门铃设计论文 12.51单片机交通灯控制 13.单片机温度控制系统 14.CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析 15.仓库温湿度的监测系统 16.基于单片机的电子密码锁 17.单片机控制交通灯系统设计 18.基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现 19.智能抢答器设计

20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信 21.DSP设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计 23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文 25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计 27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统毕业论文 29.宽带视频放大电路的设计毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文 31.球赛计时计分器毕业设计论文 32.IIR数字滤波器的设计毕业论文 33.PC机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文 35.110kV变电站电气主接线设计 36.m序列在扩频通信中的应用 37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现 39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文 41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

(完整版)基于51单片机的智能充电器设计毕业设计

目录 摘要 ....................................................................关键词 .................................................................. Abstract ................................................................ Key words ...............................................................引言 .................................................................... 1 绪论 ................................................................. 1.1 智能充电器的设计背景................................................ 1. 2 智能充电器总体设计方案.............................................. 1. 3 智能充电器的概念以及智能化的体现.................................... 1.3.1 智能充电器的概念................................................... 1.3.2 智能化体现 ........................................................ 2 AT89C52单片机........................................................ 2.1 AT89C52单片机简介................................................... 2.2 AT89C52单片机特点................................................... 2.2.1 单片机的通用特点................................................... 2.3 单片机应用范围...................................................... 2.4 AT89C52管脚定义说明................................................ 3 锂离子电池介绍........................................................ 3.1 锂离子电池简介极其基本特性..........................................

电子类毕业设计题目

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19.智能抢答器设计 20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计 23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文 25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计 27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统毕业论文 29.宽带视频放大电路的设计毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文 31.球赛计时计分器毕业设计论文 数字滤波器的设计毕业论文 机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文 35. 基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现序列在扩频通信中的应用 37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现 39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文

41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材 42.单片机控制步进电机毕业设计论文 43.单片机汽车倒车测距仪 44.基于单片机的自行车测速系统设计 45.水电站电气一次及发电机保护 46.基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文 47.语音电子门锁设计与实现 48.工厂总降压变电所设计-毕业论文 49.单片机无线抢答器设计 50.基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计论文 51.单片机串行通信发射部分毕业设计论文 52.基于VHDL语言PLD设计的出租车计费系统毕业设计论文 53.超声波测距仪毕业设计论文 54.单片机控制的数控电流源毕业设计论文 55.声控报警器毕业设计论文 56.基于单片机的锁相频率合成器毕业设计论文 57.基于Multism/protel的数字抢答器 58.单片机智能火灾报警器毕业设计论 59.无线多路遥控发射接收系统设计毕业论文 60.单片机对玩具小车的智能控制毕业设计论文 61.数字频率计毕业设计论文 62.基于单片机控制的电机交流调速毕业设计论文

基于单片机的水温控制系统毕业设计

基于单片机的水温控制系统设计 摘要 温度控制系统可以说是无所不在,热水器系统、空调系统、冰箱、电饭煲、电风扇等家电产品以至手持式高速高效的计算机和电子设备,均需要提供温度控制功能。本系统的设计可以用于热水器温度控制系统和饮水机等各种电器电路中。它以单片机AT80C51为核心,通过3个数码管显示温度和4个按键实现人机对话,使用单总线温度转换芯片DS18B20实时采集温度并通过数码管显示,并提供各种运行指示灯用来指示系统现在所处状态,如:温度设置、加热、停止加热等,整个系统通过四个按键来设置加热温度和控制运行模式。 关键词:单片机、数码管显示、单总线、DS18B20. Based Temperature Control System Abstract Temperature control system can be said to be ubiquitous, water heaters, air conditioning systems, refrigerators, rice cookers, electric fans and other home appliances as well as high-speed and efficient hand-held computers and electronic equipment are required to provide temperature control. The system design can be used for drinking water heater temperature control systems and other electrical circuits. AT80C51 microcontroller as the core of it, through the three temperature digital display and 4 keys to achieve man-machine dialogue, the use of single-chip bus temperature conversion temperature DS18B20 real-time acquisition and through the digital display and offers a variety of operating light to indicate system now live in the state, such as: temperature setting, heating, and stop heating, the entire system through the four buttons to set the heating temperature and control the operating mode. KEY WORDS:Microcontroller, digital display, single bus, DS18B20 绪论

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