单片机与模糊控制的温控仪设计与实现
时间:03-22
来源:互联网
点击:
差外,还要考虑系统的稳定性,防止系统出现过冲,甚至引起系统振荡。
3.2 软件流程图
主程序软件流程如图4所示。
温度采集和显示、键盘处理等在编程时作为相对独立的功能模块来实现,并自主程序运行中按照设定的流程来调用,完成相应的任务后再返回主程序即可。
4 仿真分析
在Proteus仿真软件中加入编译后的HEX文件,使用分析图表分析系统分析加热器控制信号与风扇控制信号输出端口的占空比。当输入电压为2.7 V时,系统的输出显示实际温度为54℃,系统的设定温度为55℃,此时P5.4输出占空比为2:1的加热器控制信号;而当系统的实际温度大于设定温度时,系统输出适当的风扇控制信号以恒定的功率散热,说明满足设计要求。
5 结语
本系统采用低功耗MSP430系列单片机作为控制核心,整个控制电路较简单,用模糊控制算法设计程序,设定温度值与测量温度值实时显示,控制精度可达±0.5℃,在实际生产和生活中具有广泛的实用性。
- 单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计(01-22)
- 单收/单发RS-232接口芯片 ADM101E及其应用(01-25)
- 基于单片机的通用型智能充电器设计(01-06)
- 一种通信用高频开关型整流器监控系统的实现方案(02-13)
- 基于16位单片机的逆变电源系统的设计(05-26)
- 便携式单片机控制液晶显示型心率计(03-12)