转速测量系统的设计及实现.doc
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1、目 录中文摘要I英文摘要II1 绪论12 系统总体设计32.1 硬件电路的总体设计32.2 软件的总体设计33 硬件设计53.1 传感器电路63.1.1 霍尔传感器工作原理63.1.2 霍尔传感器测速装置的设计73.1.3 隔离电路93.2 逻辑控制电路113.2.1 单片机工作原理113.2.2 时钟电路133.2.3 复位电路133.3 显示电路143.3.1 液晶显示器工作原理143.3.2 液晶显示器与单片机的连接电路164 软件设计174.1 主函数程序设计174.2 单片机外部中断和定时器子程序184.3 显示子程序205 硬件调试及软件仿真225.1 硬件调试225.2 软件调试
2、23结束语25致谢26参考文献27转速测量系统的设计及实现转速测量系统的设计及实现摘 要在现代的工、农业生产中经常需要关注电动机的转速,而对电动机转速的实时监测显得尤为重要。随着科学技术的飞速发展,微型计算机得到了广泛的应用,特别是高性能/价格比的单片机的出现,针对电动机的转速测量大量采用以单片机为核心的智能化实时测量。本课题主要是针对转速测量系统的硬件和软件的设计。运用AT89S52单片机、霍尔传感器、LCD1602液晶显示器等器件设计出一种智能化测速系统。通过对比各种传感器的优缺点、性价比,选出最优方案,实现了对电动机转速的可靠检测。本文重点是测量速度并在LCD液晶显示屏上显示。该设计的优
3、点是硬件电路简单、软件模块较成熟、测量的速度比较快、测量的精度比较高、整个系统稳定可靠、性价也比较高等特点。关键词 单片机/测速/霍尔传感器/LCD显示The Design and Implementation ofthe speed measurement systemABSTRACTIn the modern industrial and agricultural production often need to focus on the speed of the motor, and real-time monitoring of the motor speed is particula
4、rly important. With the rapid development of science and technology, microcomputer has been widely used, and the emergence of the microcontroller is a high performance / price ratio for a large number of motor speed measurement using a microcontroller as the core of the intelligent real-time measure
5、ment.The main subject of the speed measurement system hardware and software design. AT89S52 microcontroller, Hall Sensor, LCD1602 LCD monitors and other devices designed an intelligent speed system. Select the optimal solution, by contrast the advantages and disadvantages of the various sensors, cos
6、t-effective, and reliable detection of the motor speed. This article focuses on the measurement speed is displayed on the LCD screen. The advantage of this design is the hardware circuit is simple, more mature software modules, high speed, high precision, stable and reliable control system, high cos
7、t performance.KEY WORDS Microcontroller Unit ,Velocimetry ,Hall sensor , LCD displayII1 绪论随着工业自动化的深入发展,现代的工业生产越来越多的趋向于信息化、智能化。而工业生产的动力部分使用了大量的电动机,信息化、智能化的控制方案对电动机转速的精度要求越来越高。故高精度、高速度、高性价比的智能化电机测试装置,有了强大的需求市场。目前工业现场的电机测速转置有测速发电机系统、磁电式测速系统、光电试测速系统等。测速发电机测试装置是一种模拟式的测速方法,得到的信号是连续的模拟量。不能很好地实现智能化的实时测速。而且测
8、速发电机成本很高,它本身的制造的又会消耗大量的有色金属,故测速发电机的性价比不是很高。但在恶劣的电磁环境中仍有很大的使用价值。磁电式测速装置是利用电磁感应原理,当电磁测速装置和电动同轴转动时,改变旋转体内部线圈的磁通量,这样使得线圈的两端产生感应电压,这样就可以测出电机转速。当电动机的转速变慢时,电磁测速装置的转速也将同时变慢,使得旋转体内部线圈磁通量的变化率急速下降。线圈两端产生的感应电压将会非常小,这样就不能准确的测出电动机的转速。这种测速装置在高速度的电机测量系统有一定的利用价值。当电动机的转轴上带有齿轮装置时,可以使用光电式测速装置。光电式测速装置的工作原理是利用光电试传感器检测齿轮的
9、齿数来计算电动机的转速的,是一种间接的测速方法。光电式测速装置有较广的测速范围,但也有它致命的缺陷。在一些间隙较小、光泽度相同或光泽度对比不明显的被测物体上面是会产生较大的误差。所以基于霍尔传感器的电动机转速测量装置将会是其很好的替代品。基于霍尔传感器的电动机转速测量装置,测量精度比较高、频率比较快、成本比较低且使用起来简单方便。最值得注意的是霍尔器件对外部环境的适应很强,其工作温度最高可以达到150C。与AT89S52单片机配合使用,能很好的实现对电动机转速的实时智能检测。基于霍尔传感器的电动机转速测量系统硬件电路比较简单,而且硬件电路的调试和检测也比较容易。本系统软件的编程设计采用C51语
10、言,并采用模块化的编程思想,这样的软件设计有较高的编程效率。故本次设计采用基于霍尔传感器的电动机测速方案。运用AT89S52单片机、霍尔传感器、LCD1602液晶显示器等器件设计出一种智能化测速系统。通过对比各种传感器的优缺点、性价比,选出最优方案,实现了对电动机转速的可靠检测。测试结果表明对电动机转速的测量精度还是比较高的,基本能够满足本次设计的测试需要,并有有一定的实际应用价值。本次的系统设计主要分为三个部分,硬件电路设计、软件设计和系统的仿真调试。硬件电路的组成主要分为AT89S52单片机、霍尔传感器测速装置、小型直流电动机、反相器74LS、LCD1602液晶显示电路构等。软件设计采用模
11、块化的设计思路,共分为主程序模块、中断模块、定时模块和显示模块。在编程时应该对主要的程序模块进行注释加以说明,这样方便以后的修改和阅读。该系统利用霍尔传感器产生脉冲信号,通过定时算法程序,将转速结果实时显示出来。2 系统总体设计2.1 硬件电路的总体设计参考前人曾经设计出的的经典电路,并选出适合本系统相关的电路模块。利用ProtelDXP软件并严格依照系统的总体设计任务书对硬件电路进行设计,并选出适合的单片机型号,确定出系统中具体需要使用的元器件型号和个数,列出元器件清单。利用ProtelDXP软件设计出系统的电路原理图并生成PCB图纸。AT89S52单片机通过外部中断接收来自霍尔传感器的脉冲
12、信号,P0口P2口接液晶LCD1602的显示。霍尔传感器检测和转换电路电路、LCD1602液晶显示电路、单片机复位电路、时钟电路、隔离电路等设计模块将会在下面的章节中有更详尽的介绍。系统的总体设计如图2-1。单片机复位电路AT89S52逻辑运算单元LCD液晶显示电路单片机时钟电路霍尔传感器检测和转换电路电路图2-1 系统的总体设计框图2.2 软件的总体设计本系统软件部分的设计主要是对定时器T0和AT89S52的外部中断的设定。电动机的转速测量装置利用霍尔效应产生一系列的周期脉冲,向AT89S52单片机的的外部中断(P3.2)口发送一系列的中断信号,对定时器T0的TH0、TL0设定初值并使定时器
13、T0工作在内部定时状态。调用数据处理子程序并计算出电动机的转速,再调用液晶LCD1602的显示子程序,在液晶LCD1602上实时的显示电动机的转速。系统转速部分的软件设计思路:AT89S52单片机的外部中断(P3.2)口接收霍尔传感器的脉冲信号,故软件的设计主要是对外部中断(P3.2)口的脉冲信号进行处理。首先应设计出系统的主函数模块的工作流程图,并依次设计出外部中断(P3.2)的服务程序子程序,对其脉冲数进行记数和计算。调用数据转换子程序,然后送液晶显示器LCD1602显示。本系统使用的AT89S52型单片机需要的晶振频率为12MHZ。在下面的章节中会对本系统软件的具体设计作详细的介绍。3
14、硬件设计1879年,美国物理学家霍尔(EHHall,18551938)经过大量的实验发现:如果让一恒定的电流通过一金属片,并将薄片至于强磁场中,在金属片的另外两侧将产生于磁场强度成正比的电动势。这个象限就是我们现在所讲的霍尔效应。但是霍尔效应在金属物体内部通常是非常微弱的,故在当时人们并没有对这种现象加以重视。二十世纪中期以后,第三次信息革命爆发。由于大规模集成电路的制造工艺有了很大的提升,半导体的制造工艺也得到了迅猛发展,与此同时霍尔效应比金属物体十分明显的半导体材料也被人们大量发现。砷化镓、硅、锑化铟等材料的霍尔元件也在工厂中被大量的制造出来。本次论文正式基于霍尔传感器的霍尔效应,把电动机
15、的转速转化成对应比例的脉冲电压,利用AT89S52型单片机对电动机脉冲进行技术处里,并在LCD1602液晶显示器上实时地显示电动机的转速。系统总的电路原理图如图3-1。图3-1 系统电路原理图3.1 传感器电路3.1.1 霍尔传感器工作原理当金属或半导体的薄片器件放置在一定的磁感应强度的磁场中,并保证金属或半导体薄片垂直于磁场方向放置,当电流大小为I的电流源通过金属或半导体薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势E,这种现象称为霍尔效应(Hall Effect),该电动势成为霍尔电动势(Hall EMF),上述半导体薄片称为霍尔元件(Hall Element)。用霍尔元件做成的传感器也被
16、称为霍尔传感器(Hall Transducer),霍尔效应示意图如图3-2所示。图3-2 霍尔效应原理图在参杂浓度很低、电阻率很大的N型衬底上用杂质扩散法制作出导电区,它的厚度非常薄,电阻值约几百欧姆。在导电薄片的两侧对称的用杂质扩散法制作出霍尔电动势引出端,因此它是四段元件。其中一对成为激励电流端,另一对成为霍尔电动势输出端。霍尔传感器的工作原理可以用N型半导体霍尔元件的例子来说明。将电流I通入霍尔元件的电流输入端,将霍尔元件垂直放入磁场中,设此时磁场的磁感应强度为B。霍尔元件内部的电子(运动方向与电流方向相反)受到罗伦磁力的作用,向内侧偏移,该侧形成电子的堆积,从而在薄片对应方向产生电场E
17、。这样流过霍尔元件的电子同时受到罗伦磁力和电场力的作用,而且这两个力的方向相反。电子积累越多,也越大,而罗伦磁力保持不变。最后|=|时,电子的积累达到动态平衡。此时,就能够在半导体薄片的对应面之间形成电动势,这种电动势被称为霍尔电动势。通过大量的实验得知,通过半导体薄片的电流越大加在其上的磁场强度B越强,在半导体薄片的对应面之间形成电动势就越高。霍尔电动势可用下面的公式表示:=IB (3-1)式中霍尔元件的灵敏度。当霍尔元件与磁场方向不垂直时,磁感应强度B的方向与霍尔元件将有一个角度设为,则实际上加在霍尔传感器上的有效作用将会下降。此时的霍尔电动势可用下面的公式表示:=Bcos(3-2)由公式
18、(3-2)得知,霍尔电动势与电流I、磁感应强度B成正比。由此得知霍尔电动势的方向将随磁感应强度B方向的改变而改变。当所施加的磁场为周期性变化的磁场时,那么霍尔电动势则为同频率的时变电动势。鉴于霍尔传感器的以上特性,应保持磁感应强度B垂直于霍尔元件。本系统的设计使用的是开关型集成霍尔传感器,集成霍尔传感器是利用硅集成电路工艺将霍尔元件和测量线路集成在一起的一种传感器。它有很多的优点,比如体积比较小、重量也比较轻、功耗较低、耐震动性好、不怕灰尘、水汽及烟雾等,鉴于这么多的优点集成霍尔传感器得到了大规模的使用。开关型集成霍尔传感器是在普通的霍尔元件的输出端添加了一系列的抗干扰电路、稳压电路等使得普通
19、的霍尔传感器的性能得到了很大的提高,并保证输出的是高低电平的数字信号。则用单片机处理开关型集成霍尔传感器的输出信号显得十分方便。3.1.2 霍尔传感器测速装置的设计霍尔传感器的使用十分简单,只需要将霍尔元件的感应磁场的一面与被测的物体的磁感应强的方向垂直放置就行。也可以将霍尔传感器做成带螺纹的探头,这样的设计方便安装使用。当磁感应强度的方向与霍尔元件的霍尔片表面垂直时产生霍尔电动势最大,故在安装时应保持磁铁的磁力线与霍尔器件的表面垂直。极小的尺寸外形,使得霍尔传感器能够进行多点的检查,这样可以提高检测的精确度,可方便微型计算机对霍尔传感器的输出端进行数据处理。本次系统设计采用圆柱形的永久性小磁
20、钢来产生工作磁场。本次系统设计所采用的霍尔传感器A3144是Allegro MicroSystems公司生产的宽温、开关型霍尔效应传感器,霍尔传感器A3144的工作温度为-40150。霍尔传感器A3144具有尺寸小、稳定性好、灵敏度高等特点。本次设计采用的是3脚直插式封装器件,器件后缀为“UA”。A3144型霍尔传感器由稳压电路、电压发生电路、差分放大电路和输出放大电路等电路组成,其输入端的信号为磁感应强度,输出端为高低电平的数字信号。它能在矩形或者柱形永久性磁铁所产生的单磁极磁感应强度下工作。霍尔传感器的接线电路如图3-3所示,霍尔传感器实物如图3-4所示,。需要注意的是霍尔传感器的输出端应
21、接10K的上拉电阻。图3-3 霍尔传感器接线电路图图3-4 霍尔元件的实际管脚图根据霍尔传感器的测速原理来设计本系统的测速装置,本系统采用一个圆柱形的永久性磁铁作为磁场源。并选用铜制的柱形支架把圆柱形永久性磁铁固定在待测电机的轴上,为防止电动机在高速旋转时小磁铁被甩出,需要用胶带再次固定小磁铁。铜制的柱形支架可以再淘宝网上或郑州市中州商场购买。安装时应保证圆柱形永久性磁铁的磁极与霍尔传感器的表面相垂直,用扎带将小直流电动机固定好。鉴于电动机转动时会有很大的震动干扰,故电动机安装在万能板上,显示和数据处理单元单独放在另一个电路板上两块电路板之间用杜邦线连接。测速装置的安装如图3-5。图3-5 霍
22、尔传感器测速装置的安装示意图3.1.3 隔离电路为了能让单片机对外部脉冲进行精确计数,本系统采用了光电耦合器对霍尔传感器的输入脉冲进行隔离。光电耦合器的工作原理如图3-7,当电流从光电耦合器的输入端进入后,发光二极管开始正向导通并发光。光敏光敏三极管受到光照后产生电流,发射结CE开始导通;当输入端不加信号时,发光二极管不亮,光敏三极管处于截止状态,发射结CE不能导通。对于脉冲电信号,当输入端为低电平0时,光敏三极管截止,输出为高电平1;当输入为段为高电平1时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平0。由以上的电路分析得出光电耦合器能够实电-光-电之间的转换,实现了输入和输出间的隔离。本次设计采用的光
23、电耦合器性能较好且价格便宜,试验表明能够很不错的实现输入输出间的互相隔离,提高了本系统测量的精确度。光电耦合器如图3-6,接线时霍尔传感器的输出端接光电耦合器的输入端,光电耦合器的输出端接单片机的外部中断0入口(P3.2)。图3-6 光电耦合器图3-7 光电耦合器电路原理图在光电耦合器的输出端还可以接74LS04反向器,反向器的加入再次增强了本系统的抗干扰性。74LS04反向器内部有6组反向器,内部原理如图3-8所示。本系统只使用74LS04反向器内部的两组反向器,让引脚2和引脚3短接在一起,引脚1接光电耦合器的输出端,引脚4接单片机的外部中断0端口。由于霍尔传感器需要和电动机接在同一个电路板
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