基于单片机的智能瓦斯检测仪的设计(8)
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VCC:+5V工作电压。 GND:信号地。 Intel 6264的操作方式
Intel 6264的操作方式由OE,CE2的共同作用决定
① 写入:当和为低电平,且和CE2为高电平时,数据输入缓冲器打开,数据由数据线D7~D0写入被选中的存储单元。
② 读出:当和为低电平,且和CE2为高电平时,数据输出缓冲器选通,被选中单元的数据送到数据线D7~D0上。
③ 保持:当为高电平,CE2为任意时,芯片未被选中,处于保持状态,数据线呈现高阻状态。
3.3.2 程序存储器2764
J?1234567891011121314VPPA12A7A6A5A4A3A2A1A0D0D1D2GND2764VCCPGMNCA8A9A11OEA10CED7D6D5D4D328 27262764是8K*8字节的紫外线镲除、电可编程只读存储器,单2524一+5V23供电,工作电流为75mA,维持电流为35mA,读出时间最22大为250nS,28脚双列直插式封装。各引脚的含义为: 212019A0-A12为13根地址线,可寻址8K字节;O0-O7为数据输1817CE为片选线;OE为数据输出选通线;PGM为编程脉冲输出线;1615Vpp是编程电源;Vcc是主电源。正常工作(只读)时,入端;2764图3-8 2764引脚图 Vpp=Vcc=+5V,~PGM=+5V。
编程时,Vpp=+25V(高压)PGM端加入宽度为50ms的负脉冲。
EPROM电路
EPROM 2764的外部引线如图所示。这是一块8K×8bit的EPROM芯片,它的引线与SRAM芯片6264是兼容的。这给使用者带来很大方便。因为在软件调试过程中,程序经常需要修改,此时可将程序先放在6264中,读写修改都很方便。调试成功后,将程序
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固化在2764中,由于它与 6264的引脚兼容,所以可以把2764直接插在原6264的插座上。这样,程序就不会由于断电而丢失。
下面介绍2764各引脚的含义:
① A0一A12:13根地址输入线。用于寻址片内的8K个存储单元。
② D0~D7:8根双向数据线,正常工作时为数据输出线。编程时为数据输入线。 ③ OE:输出允许信号。低电平有效。当该信号为0时,芯片中的数据可由D0~D7端输出。
④ CE:选片信号。低电平有效。当该信号为0时表示选中此芯片。.
⑤ PGM:编程脉冲输入端。对EPROM编程时,在该端加上编程脉冲。读操作时该信号为1。
⑥ VPP:编程电压输入端。编程时应在该端加上编程高电压,不同的芯片对VPP的值要求的不一样,可以是+12.5V,+15V,+21V,+25V等。
说明:
EPROM的一个重要优点是可以擦除重写,而且允许擦除的次数超过上万次。一片新的或擦除干净EPROM芯片,其每一个存储单元的内容都是FFH。要对一个使用过的EPROM进行编程,则首先应将其放到专门的擦除器上进行擦除操作。擦除器利用紫外线光照射EPROM的窗口,一般经过15—20min即可擦除干净。擦除完毕后可读一下EPROM的每个单元,若其内容均为FFH,就认为擦除干净了。
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3.4 其它部分电路简介
3.4.1 声光报警电路
+5V48R1RESETVCC470K765REDR210KR3100K2BYC2330ufDIGCHGTRIGTHOLDGNDOUTCVOLT555C40.01uf1 图3-9 声光报警电路
上述是本设计瓦斯传感器的声光报警电路,有图3-9可以看出
其中555定时器接成了一个低频多谐振荡器,其控制电压出入端5脚与单片机87C552的P5.0端相连,受片P5.0脚输出的脉冲信号控制。由电容C4的充冲放电作用,当P5.0=1时,555输出脉冲的振荡频率较低,当P5.0=0时,555输出脉冲的振荡频率较高。该脉冲信号经隔置电容C2加到扬声器上,扬声器将发出高、低交替的2种叫声,同时P5.0脚输出的高低电平间隔1 s的脉冲信号经电阻R1加到发光二极管LED上,LED将闪烁发光,达到声光同时报警的效果。
当报警器检测到瓦斯浓度异常信息后,除了在电脑室现场产生声光报警信号外,还需要将现场信息通知到值班人员。
常见故障现象与查找方法:
1) 发光二极管不亮:①、用万用表测12V供电电源是否正常;②、用数字万用表检测电阻R1、发光二极管VDl、三极管VT2是否损坏;③、测lCl所构成单稳态电路,若ICl的③脚始终输出低电平,VT2将一直处于截止状态,发光二极管不亮,可采用代换法判断555集成电路的好坏。
2) 发光二极管亮但不闪烁:①、测三极管VT2,若VT2击穿,更换VT2故障即可排除;②、测ICl⑥,⑦脚的电平,若为低电平,查RP1及连线是否有断线或虚焊,查C1
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是否击穿及ICl②脚是否悬空。在外围元件检查无误后,可采用代换法判断lCl是否损坏;⑧、用上述方法,查找IC2、IC3及其外围元器件。
3) 发光二极管闪烁频率不正常:主要查单稳态电路ICl,当单稳态电路工作不正常时会造成发光二极管闪烁频率不正常,其主要原因是由于电容C17造成的,可调当调整C17的大小。
4) 扬声器不响:①、查供电电源电压及检测三极管VT3、扬声器是否损坏;②、测量IC4第5脚的控制信号电压,不正常查IC3第3脚信号及R4,也可通过示波器测量输出波形判断故障部位。
3.4.2 红外遥控电路
红外线遥控器工作原理:
在家用电器和工业控制系统中红外线遥控器已得到广泛应用,了解他们的工作原理和性能、进一步自制红外遥控系统,也并非难事。
1.红外线的特点:
人的眼睛能看到的可见光,若按波长排列,依次(从长到短)为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,我们知道红光的波长范围为0.62μm~0.76μm,比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控器就是利用波长0.76μm~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
红外线的特点是不干扰其他电器设备工作,也不会影响周边环境。电路调试简单,若对发射信号进行编码,可实现多路红外遥控功能。
2.红外线发射和接收:
人们见到的红外遥控系统分为发射和接收两部分。
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SE303+5V9031VTR2C1Y2C2R3C3LEDR4R5R12M1234567OUTVDDXT0K1XT1K2CTK3PK4LK5VSSK6LC9301141312111098S1S2S3S4S5S6C4
图3-10 红外发射电路
发射部分的发射元件为红外发光二极管,它发出的是红外线而不是可见光,常用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通5mm发光二极管相同,只是颜色不同。一般有透明、黑色和深蓝等三种。判断红外发光二极管的好坏与判断普通二极管一样的方法。单只红外发光二极管的发射功率约100mW。红外发光二极管的发光效率需用专用仪器测定,而业余条件下,只能凭经验用拉距法进行粗略判定。
+5VR8R710KU21VinVout3C1HS0038B4.7ufGND2 图3-11 红外接收电路
接收电路的红外接收管是一种光敏二极管,使用时要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作而获得高的灵敏度。红外接收二极管一般有圆形和方形两种。由于红外发光二极管的发射功率较小,红外接收二极管收到的信号较弱,所以接收端就要增
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