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基于单片机的电子称设计(论文完成) - 图文(5)

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基于单片机的电子秤设计

们有一个很重要的特点,其振荡频率与他们的形状,材料,切割方向等密切相关。由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。根据石英晶体的机电效应,我们可以把它等效为一个电磁振荡回路,即谐振回路。他们的机电效应是机-电-机-电..的不断转换,由电感和电容组成的谐振回路是电场-磁场的不断转换。在电路中的应用实际上是把它当作一个高Q值的电磁谐振回路。由于石英晶体的损耗非常小,即Q值非常高,做振荡器用时,可以产生非常稳定的振荡,作滤波器用,可以获得非常稳定和陡削的带通或带阻曲线[10]。

复位电路是用来让单片机返回到初始状态的辅助电路,其作用是当单片机程序跑飞或系统出现死机状态时可以让系统从新恢复工作。本系统复位电路的设计具有上电复位和手动按键复位两种复位方式。 3.4系统显示电路设计

显示部分采用LCD1602液晶显示模块,液晶板上排列着若干 5×7或 5×10点阵的字符显示位,每个显示位可显示1个字符,从规格上分为每行 8、16、20、24、32、40位,有一行、两行及四行三类。其与单片机的连接电路如图15所示

图15系统状态显示电路图

1脚和2脚为液晶1602地和电源引脚,3脚为背光调节引脚,通过10K电位器接地,背光可通过电位器来调节亮度;4脚、5脚、6脚为液晶片选控制引脚,分别连接到单片机的P2.0、P2.1、P2,2端口,7~14脚为数据接口,与单片

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基于单片机的电子秤设计

机的P0口相连实现数据的传输,15、16、脚为液晶的背光控制脚,分别接到电源和地[9]。

3.5超重报警提示电路设计

报警指示电路用来在称重测量超出最高值时报警提示,以免重量太高的情况下损坏传感器。报警指示电路由PNP三极管9012驱动蜂鸣器来实现,单片机IO口控制三极管的基极,当单片机的IO口输出为低电平时,三极管导通,蜂鸣器的正极与电源接通,蜂鸣器通电发出报警声,当单片机IO口输出高电平时,三极管截止,蜂鸣器停止报警。报警指示电路如图16所示。

图16报警指示电路

3.6按键输入电路设计

按键输入电路用来在电子称测量过程中输入单价值,按键输入电路采用4*4矩阵键盘实现,矩阵键盘电路如图17所示。

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基于单片机的电子秤设计

图17按键输入电路

电子称按键功能分配如下表所示:

7 4 1 0

8 5 2 9 6 3 ? 去皮 清零 累计 计算 此电子秤是开机检测托盘重量,并将托盘重量清零(即电子秤每次开机后检测托盘重量,并程序中自动将托盘重量保存在一个变量中,称量过程中每次都将获得的重量减去托盘重量,而得到所要称量物体的真正的重量),

计算功能:在正确输入了单价之后,按下计算按键,将会计算出金额,并在液晶显示器上显示出重量、单价、总价。

电子日历时钟键盘面板:

设置

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基于单片机的电子秤设计

对应矩阵键盘按键

S1 S2 S3 通过设置按键可以切换日期、星期、时间的设置,通过加减键来进行各个状态的调节。

3.7系统硬件电路的绘制与PCB制作 3.7.1 Protel99SE软件介绍

本文在硬件电路的设计过程中,原理图和PCB的绘制采用Protel99SE软件,Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,该软件以其简单易操作的优势一直以来备受电子工程师的喜爱,因而也成了很多高校电子相关专业EDA工具的必选课程。 3.7.2系统原理图与PCB的绘制

采用Protel99SE软件绘制原理图和PCB的主要步骤如下所述: 1. 建立系统所需原件库;

2. 加载所建原件库到工程项目中;

3. 在原理图页面中放置所需元器件并按照电气性能连接各元件; 4. 建立原件封装库并加载到工程文件中;

5. 绘制好电路后进行ERC电气检测,并生成网络表; 6. 在工程中建立PCB文件,导入生成的网络表; 7. 按照网络飞线提示绘制PCB,最后完成DRC检测[13]。

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基于单片机的电子秤设计

按照如上步骤最终完成绘制的电路原理图如图18所示,PCB线路板图如图19所示。

图18 系统整体电路图

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