计算机控制系统实验.doc

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1、实验八温度测量实验1、实验目的:了解热敏电阻测温基本工作原理及小信号放大器工作原理和零点、增益的调整方法。2、实验内容:使用电桥将热敏电阻阻值变化转换为电压信号放大以后经A/D转换为数字量由CPU处理,在LED上显示出来。3、工作原理:温度测量采用热敏元件作为传感器,常用的温度传感器有热敏电阻、热电偶、集成温度传感器等。其中热敏电阻为价格低使用方便。根据电阻和温度关系有负温度系数,正温度系数和临界温度热敏电阻。4、实验步骤:(1)系统连接:把“温度传感器”框中的AN2孔连AD0809的0通道IN0;“脉冲源”框中的0.5MHZ孔连AD0809的CL0OK孔;“译码器”的YC2(0A

2、000H)孔连AD0809的CS4孔。(2)设定工作模式为模式2,即程序空间在仿真器上,数据空间在用户板上。(3)硬件调试:在热敏电阻表面加温。(3.0)G2010+G6W连PC机,在WINDOWS调试环境下点击外部数据窗口图标(),在打开的XDATA窗口中的0A000H地址上写入00H(即选择AD0809的0通道),以启动0809对IN0上输入电压进行A/D转换,然后点击刷新图标(),读出AD转换结果。(3.1)G2010+G6W连PC机,在DOS调试环境下,把光标移入XDATA窗中,按Alt+G,在打开的“GotoAddress”窗口中输入“0A000H”,再按“回车”键,在0

3、A000H地址上打入“00H”以启动0809对IN0上输入电压进行A/D转换,然后屏幕上显示的值即是读出的AD转换结果。(4)输入程序,编译。全速运行程序,修改程序错误使SICElab-G2010显示值随W温度的高低而变化,直至达到本实验的要求。(5)可通过“温度传感器”框中的电位器,对电桥进行零点平衡调节5、接线方案:图中使用的热敏电阻为负温度系数热敏电阻,温度愈高,电阻愈小,运放输出的电压愈高。该电压信号输入到AD0809的第0号通道进行转换。读AD0809即可得到环境温度值。6、程序框图:送显示缓冲区延时读A/D结果调用显示子程序初始化显示缓冲区选0809通道0并启动A/D设

4、SP7、思考问题:请把16进制数转换成十进制数在数码管上显示出来。步进电机控制1.实验目的:了解步进电机工作原理,掌握用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,熟悉步进电机驱动程序的设计与调试,提高单片机应用系统设计和调试水平。2.实验内容:编写并调试出一个实验程序按下图所示控制步进电机旋转:3.工作原理:步进电机是工业过程控制及仪表中常用的控制元件之一,例如在机械装置中可以用丝杠把角度变为直线位移,也可以用步进电机带螺旋电位器,调节电压或电流,从而实现对执行机构的控制。步进电机可以直接接收数字信号,不必进行数模转换,用起来非常方便。步进电机还具有快速启停、精确步进和定位等特点,因

5、而在数控机床、绘图仪、打印机以及光学仪器中得到广泛的应用。步进电机实际上是一个数字/角度转换器,三相步进电机的结构原理如图所示。从图中可以看出,电机的定子上有六个等分磁极,A、A′、B、B′、C、C′,相邻的两个磁极之间夹角为60°,相对的两个磁极组成一相(A-A′,B-B′,C-C′),当某一绕组有电流通过时,该绕组相应的两个磁极形成N极和S极,每个磁极上各有五个均匀分布矩形小齿,电机的转子上有40个矩形小齿均匀地分布的圆周上,相邻两个齿之间夹角为9°。当某一相绕组通电时,对应的磁极就产生磁场,并与转子形成磁路,如果这时定子的小齿和转子的小齿没有对齐,则在磁场的作用下,转子将转动

6、一定的角度,使转子和定子的齿相互对齐。由此可见,错齿是促使步进电机旋转的原因。三相步进电机结构示意图例如在三相三拍控制方式中,若A相通电,B、C相都不通电,在磁场作用下使转子齿和A相的定子齿对齐,我们以此作为初始状态。设与A相磁极中心线对齐的转子的齿为0号齿,由于B相磁极与A相磁极相差120°,不是9°的整数倍(120÷9=40/3),所以此时转子齿没有与B相定子的齿对应,只是第13号小齿靠近B相磁极的中心线,与中心线相差3°,如果此时突然变为B相通电,A、C相不通电,则B相磁极迫使13号转子齿与之对齐,转子就转动3°,这样使电机转了一步。如果按照A→B→C的顺序轮流通电一周,则转

7、子将动9°。步进电机的运转是由脉冲信号控制的,传统方法是采用数字逻辑电路——环形脉冲分配器控制步进电机的步进。下图为环形脉搏冲分配器的简化框图。三相六拍环形脉搏冲分配器①运转方向控制。如图所示,步进电机以三相六拍方式工作,若按A→AB→B→BC→C→CA→A次序通电为正转,则当按A→AC→C→CB→B→BA→A次序通电为反转。②运转速度的控制。图中可以看出,当改变CP脉冲的周期时,ABC三相绕组高低电平的宽度将发生变化,这就导至通电和断电的变化的速率发生了变化,使电机

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