51 микроконтроллер, цифровой дисплей, регулировка скорости двигателя постоянного тока, ШИМ, вперед и назад + управление пуском и остановкой.
51 микроконтроллер, цифровой дисплей, регулировка скорости двигателя постоянного тока, ШИМ, вперед и назад + управление пуском и остановкой.

идеи дизайна

Основные функции системы управления ШИМ двигателем постоянного тока включают в себя: легко реализовать ускорение и замедление двигателя постоянного тока, а также вращение вперед, назад и аварийную остановку двигателя. удобно реализовать интеллектуальное управление двигателем.

Основная схема: модуль управления ШИМ двигателем постоянного тока. Эта часть схемы в основном использует порт ввода-вывода, счетчик времени, расширение внешних прерываний и т. д. микроконтроллера AT89C52 для управления ускорением и замедлением двигателя постоянного тока, а также вращением двигателя вперед и назад. также отрегулируйте скорость двигателя, что позволяет легко реализовать интеллектуальное управление вращением двигателя. В этот период микроконтроллер AT89C52 формирует импульсный сигнал с регулируемой шириной импульса и передает его на микросхему драйвера L298 для управления работой двигателя постоянного тока.

Система ШИМ-управления двигателем постоянного тока состоит из следующих схемных модулей:

Входная часть конструкции: этот модуль в основном использует независимую клавиатуру с прерываниями для реализации ускорения и замедления двигателя постоянного тока, а также управления прямым, обратным и аварийным остановом двигателя.

Часть управления конструкцией: она в основном состоит из схемы расширения внешних прерываний микроконтроллера AT89C52. Часть реализации ШИМ-управления двигателем постоянного тока в основном состоит из нескольких диодов, двигателей и модулей привода двигателей постоянного тока L298.

Конструкция дисплея: часть цифрового светодиодного дисплея для отображения в реальном времени рабочего цикла широтно-импульсной модуляции ШИМ.

Системная структура

Принцип работы таков: под программным управлением микроконтроллер 51 непрерывно выдает сигнал импульсной волны с регулируемым рабочим циклом (ШИМ) в схему управления L298N через регулярные промежутки времени, тем самым изменяя скорость двигателя. Вращение вперед и назад, ускорение, замедление и остановка двигателя управляются кнопками. В то же время цифровая лампа с общим катодом «четыре в одном» отображает текущее состояние прямого и обратного хода двигателя, а также рабочий цикл ШИМ в режиме реального времени.

Моделирование Протея

Принципиальная схема

Анализ результатов моделирования

Откройте файл моделирования с суффиксом .DSN. Дважды щелкните микроконтроллер, загрузите файл PWM.hex (файл находится в папке программы C) и запустите моделирование. Эффект показан ниже. На всех четырех цифровых индикаторах отображается 0, что указывает на то, что двигатель находится в режиме ожидания вращения вперед.

Четырехзначная цифровая трубка, первая цифра представляет прямое и обратное вращение двигателя (0 представляет вращение вперед, 1 представляет обратное вращение), а последние три цифры обозначают рабочий цикл ШИМ. Диапазон регулировки составляет 0–100, что соответствует значению. используется для обозначения скорости двигателя.

Чем больше рабочий цикл ШИМ, тем быстрее вращается двигатель.

Нажмите кнопку акселератора, чтобы изменить рабочий цикл ШИМ, и двигатель начнет ускоряться. Например, мы установили рабочий цикл ШИМ равным 32%, и эффект будет следующим.

Таким же образом мы также можем настроить реверс двигателя, нажав кнопку, с рабочим циклом 45%, и эффект будет следующим.

Подводя итог, можно сказать, что эффект операции моделирования соответствует проектным требованиям.

Содержание ресурса

(1) Дипломная работа по проектированию системы ШИМ-регулирования скорости двигателя постоянного тока на базе 51 микроконтроллера;

(2)Моделирование Протеядокумент;

(3) файлы программ C;

(4)Принципиальная схемадокумент;

(5) Блок-схема Visio;

(6) Список компонентов;

(7) Справочные материалы;

Скриншот ресурса

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose