0553-基于单片机的烘干机系统设计

功能描述

1、采用51单片机作为主控;
2、烘干部分由加热器+风扇组成;
3、支持三档工作模式:H高、M中、L低;其中"M档"可实现智能烘干,即通过检测重量,自动调节烘干热量和风速;
4、采用AD0832检测模拟重量;
5、采用DHT11检测温湿度,当湿度小于20时烘干完成;
6、采用1602液晶显示时间、档位、温湿度、重量;
7、采用DS1302时钟芯片;

电路设计

采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1端口(P1.0-P1.7):P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2端口(P2.0-P2.7):P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口,用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

仿真设计

采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

主程序设计

void main()
{
	init_1602();//初始化LCD
	TMOD=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
	TH0=0X3C;	//给定时器赋初值,定时50ms
	TL0=0Xb0;	
	ET0=1;//打开定时器0中断允许
	EA=1;//打开总中断
	TR0=1;
	Ds1302ReadTime();//初始化DS1302
	TIME[0]=0;
	Ds1302Init();

	while(1)
	{
		
	switch(mode)//档位控制
	{
		case 0://低速
			 out_wen=50;
			 out_feng=50;
			 break;
		case 1://中速
			if(wendu<60)//温度低,升温
			{
			 	out_wen=zhong+shidu;
			 	out_feng=zhong+shidu;
			 }
			 else  //温度过高,降温
			 {
			 	out_wen=shidu;
			 	out_feng=shidu;
			 }
			 break;
		case 2://高速
			 out_wen=0xff;
			 out_feng=0xff;
	}
	if(!k1)//档位切换
	{
		if(mode<2)
			mode++;
		else
			mode=0;
		while(!k1);
	}
	if(!k2)//启动
	{
		red=0;
	}
	else
	{
		wen=1;
		feng=1;
		red=1;
		green=1;
	}
	if(shidu==20)  //湿度判断
	{
		if(!k2)
			green=0;
		else
			green=1;
	}
	else
	{
		green=1;
	}	
	//输出控制信号
	if(green && !k2)
	{
	miao++;
	if(miao<out_wen)//启动加热器
		wen=0;
	else
		wen=1;
	if(miao<out_feng)//启动风扇
		feng=0;
	else
		feng=1;
	}
	else
	{
		wen=1;
		feng=1;
	}
}
}

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