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数理与信息工程学院
《单片机原理及应用》期末课程设计
题 目: 水箱水位单片机控制系统
专 业: 计算机科学与技术(专升本)
班 级: 计算机071班
姓 名: 李 宜 桥
学 号:
指导老师: 余 水 宝
成 绩:
( 2008.6 )
目 录
第1节 引 言 3
1.1 水箱水位单片机控制系统概述 3
1.2 本设计任务和主要内容 3
第2节 系统主要硬件电路设计 5
2.1 单片机控制系统原理 5
2.2 单片机主机系统电路 6
2.2.1 时序 7
2.2.2 89C51引脚电路及其功能 8
第3节 系统的软件设计 11
3.1 系统主程序设计 11
3.2 自动模式子程序设计 11
3.3 手动模式子程序设计 13
3.4 延时1S子程序设计 15
3.5 延时6S子程序设计 15
3.6 有无键合子程序设计 15
第4节 结束语 17
参 考 文 献 18
基于单片机的水箱水位控制系统
数理与信息工程学院 07计算机专升本 李宜桥
指导教师:余水宝
第1节 引 言
在人们的日常生活中,房顶水箱水位大都未能实现自动控制,水箱中水位的高低常由水电管理人员进行控制。不仅浪费人力又会造成不必要的资源浪费。这在电厂中等大型厂房显得尤为突出。为了解决经常停水和有效的避免水资源的浪费,节约能源。设计了一个适用于电厂用水系统的水箱水位控制器。
本系统以8051单片机为核心控制,以电厂600立方米的水箱为例,实现了报警和手动、自动切换功能。该系统操作方便、性能良好,比较符合电厂生产用水系统控制的需要。本文还详细地给出了相关的硬件框架和软件流程图,并编制了相应的汇编语言程序。
1.1水箱水位单片机控制系统概述
水是动植物体内和人的身体中不可缺少的物质,可以说,没有水就没有生命的存在。工农业生产中也不能离开水,水是工农业生产的重要原料。在农业生产中消耗的淡水量占人类消耗淡水总量的60%—80%,工业上也要用大量的水进行生产。在自然界中淡水量不到水总量的1%。据21世纪城市水资源国际学术研讨会透露,联合国已经把我国列为世界上13个最缺水的国家之一,目前我国人均用水量是世界人均用水量的30%左右。人类现在用水量越来越大,且污染也越来越严重,这就要求我们要保护水资源。
2.2.2 89C51引脚电路及其功能
MCS—51系列单片机的40个引脚中有2个专用于主电源引脚,2个外接晶振的引脚,4个控制或与其它电源复用的引脚,以及32条输入输出I/O引脚。
下面按引脚功能分为4个部分叙述个引脚的功能。
①电源引脚Vcc和Vss
Vcc(40脚):接+5V电源正端;
Vss(20脚):接+5V电源正端。
②外接晶振引脚XTAL1和XTAL2
XTAL1(19脚):接外部石英晶体的一端。在单片机内部,它是一个反相放大器的输入端,这个放大器构成采用外部时钟时,对于HMOS单片机,该引脚接地;对于CHOMS单片机,该引脚作为外部振荡信号的输入端。
XTAL2(18脚):接外部晶体的另一端。在单片机内部,接至片内振荡器的反相放大器的输出端。当采用外部时钟时,对于HMOS单片机,该引脚作为外部振荡信号的输入端。对于CHMOS芯片,该引脚悬空不接。
③控制信号或与其它电源复用引脚
控制信号或与其它电源复用引脚有RST/VPD、ALE/P、PSEN和EA/VPP等4种形式。
(A).RST/VPD(9脚):RST即为RESET,VPD为备用电源,所以该引脚为单片机的上电复位或掉电保护端。当单片机振荡器工作时,该引脚上出现持续两个机器周期的高电平,就可实现复位操作,使单片机复位到初始状态。
当VCC发生故障,降低到低电平规定值或掉电时,该引脚可接上备用电源VPD(+5V)为内部RAM供电,以保证RAM中的数据不丢失。
(B).ALE/ P (30脚):当访问外部存储器时,ALE(允许地址锁存信号)以每机器周期两次的信号输出,用于锁存出现在P0口的低
(C).PSEN(29脚):片外程序存储器读选通输出端,低电平有效。当从外部程序存储器读取指令或常数期间,每个机器周期PESN两次有效,以通过数据总线口读回指令或常数。当访问外部数据存储器期间,PESN信号将不出现。
(D).EA/Vpp(31脚):EA为访问外部程序
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