综合实验报告-电机

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1、成绩:重庆邮电大学自动化学院综合实验报告题目51系列单片机直流电机闭环调速实验学生姓名:韩栋班级:0841001学号:2010213219指导教师:郭鹏完成时间:2013年12月一、实验名称:51系列单片机直流电机闭环调速实验基本情况:用电位器上的电压大小通过单片机对0VEN温度的控制1.学生姓名:韩栋2.学号:20102132193.班级:0841001二、实验内容:1.主控芯片选择:51系列单片机单片机的基本组成:中央处理器(CPU):中央处理器是单片机的核心,能完成运算和控制功能。51系列单片机能处理8位二进制数据和代码。内部数据存贮器(

2、内部RAM):8051共有256个RAM,其中128个被占有寄存器占用,能作为寄存器供用户使用的只有128个单元,简称内部RAM内部程序存贮器(内部ROM):8051共有4K掩膜ROM,用于存放程序,原始数据,表格。称程序存贮器,简称内部ROM定时器/计数器:8051共有2个16位定时器/计数器,以实现定时或计数功能,并以定时或计数结果对计算机进行控制。并行I/O口:8051共有8个I/O口P0、P1、P2、P3以实现数据的并行输出,输入。串行I/O口:MCS-51的一个全双工的串行口,以实现单片机与其它设备之间的串行数据传输。该口功能较强,既

3、可作为全双工异步通信收发器使用,也可作为同步移位器使用。中断控制系统:8051共有5个中断源,外中断2个,定时器/计数中断2个,串行中断1个。分为高级和低级两个级别。综上所述,本项目选择应用较为普遍的80C51单片机。851单片机一些电路的介绍和基本知识 1.时钟电路图1时钟电路  在设计时钟电路之前,让我们先了解下51单片机上的时钟管脚:  XTAL1(19脚):芯片内部振荡电路输入端。  XTAL2(18脚):芯片内部振荡电路输出端。  XTAL1和XTAL2是独立的输入和输出反相放大器,它们可以被配置为使用石英晶振的片内振荡器,或者是器件

4、直接由外部时钟驱动。图2中采用的是内时钟模式,即采用利用芯片内部的振荡电路,在XTAL1、XTAL2的引脚上外接定时元件(一个石英晶体和两个电容),内部振荡器便能产生自激振荡。一般来说晶振可以在1.2~12MHz之间任选,甚至可以达到24MHz或者更高,但是频率越高功耗也就越大。在本实验套件中采用的11.0592M的石英晶振。和晶振并联的两个电容的大小对振荡频率有微小影响,可以起到频率微调作用。当采用石英晶振时,电容可以在20~40pF之间选择(本实验套件使用30pF);当采用陶瓷谐振器件时,电容要适当地增大一些,在30~50pF之间。通常选取

5、33pF的陶瓷电容就可以了。2.复位电路图2复位电路  在单片机系统中,复位电路是非常关键的,当程序跑飞(运行不正常)或死机(停止运行)时,就需要进行复位。  MCS-5l系列单片机的复位引脚RST(第9管脚)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。  复位操作通常有两种基本形式:上电自动复位和开关复位。图2中所示的复位电路就包括了这两种复位方式。上电瞬间,电容两端电压不能突变,此时电容的负极和RESET相连,电压全部加在了电阻上,RESET的输入为高,芯片被复位。随之+5V电源给

6、电容充电,电阻上的电压逐渐减小,最后约等于0,芯片正常工作。并联在电容的两端为复位按键,当复位按键没有被按下的时候电路实现上电复位,在芯片正常工作后,通过按下按键使RST管脚出现高电平达到手动复位的效果。一般来说,只要RST管脚上保持10ms以上的高电平,就能使单片机有效的复位。图中所示的复位电阻和电容为经典值,实际制作是可以用同一数量级的电阻和电容代替,读者也可自行计算RC充电时间或在工作环境实际测量,以确保单片机的复位电路可靠。  3.EA/VPP(31脚)的功能和接法  51单片机的EA/VPP(31脚)是内部和外部程序存储器的选择管脚。

7、当EA保持高电平时,单片机访问内部程序存储器;当EA保持低电平时,则不管是否有内部程序存储器,只访问外部存储器。  对于现今的绝大部分单片机来说,其内部的程序存储器(一般为flash)容量都很大,因此基本上不需要外接程序存储器,而是直接使用内部的存储器。  在本实验套件中,EA管脚接到了VCC上,只使用内部的程序存储器。这一点一定要注意,很多初学者常常将EA管脚悬空,从而导致程序执行不正常。  4.P0口外接上拉电阻  51单片机的P0端口为开漏输出,内部无上拉电阻(见图3)。所以在当做普通I/O输出数据时,由于V2截止,输出级是漏极开路电路,

8、要使“1”信号(即高电平)正常输出,必须外接上拉电阻。图3P0端口的1位结构  另外,避免输入时读取数据出错,也需外接上拉电阻。在这里简要的说下其原因

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