图3.12单片机I/O口驱动继电器
2.2.4关于继电器的正确使用
2.2.4.1继电器额定工作电压的选择
继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86倍。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如COMS电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。 2.2.4.2触点负载的选择
触点负载是指触点的承受能力。继电器的触点在转换时可承受一定的电压和电流。所以在使用继电器时,应考虑加在触点上的电压和通过触点的电流不能超过该继电器的触点负载能力。例如,有一继电器的触点负载为28V(DC)×10A,表明该继电器触点只能工作在直流电压为28V的电路上,触点电流为10A,超过28V或10A,会影响继电器正常使用,甚至烧毁触点。
2.2.4.3继电器线圈电源的选择
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这是指继电器线圈使用的是直流电(DC)还是交流电(AC)。通常,一般在进行电子制作活动时,都是采用电子线路,而电子线路往往采用直流电源供电,所以必须是采用线圈是直流电压的继电器。
图3.13 调光控制输出电路
最终的驱动选择了光电耦合驱动,其在电路中的结构基本如上图3.13所示。其中的02接到了单片机的P1.2端口。
3.软件流程及实物展示
3.1 软件流程
整体设计的软件流程图为:
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开始 否 光检测输入是否有效 是 P1.2获得高电平,继电器闭合,远光变近光 延时子程序调用 P1.2变为低电平,继电器断开,近光变远光
结束 图4.1 软件流程图
以上就是主要控制部分程序流程。 3.2 实物展示
通过以上的理论基础做了个简易的实物模型,该模型比较简单,但阐述了汽车远近灯自动控制的核心内容。
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图4.2 实物电路
该电路的具体工作过程是,光敏二极管3DU31受到光照后,向单片机的P2.2端口发送信号,单片机通过控制P1.2和P1.3,此时远光灯熄灭,近光灯亮,从而实现将远光变近光。
4. 系统调试
包括各元器件的正确使用,例如:地线、电源线的接口。检查电路板,各线路是否正确连接,各元器件是否安全焊上,是否牢固等等。
检查软件系统:根据系统的原理结构检查各流程图是否正确,再根据流程图来检查程序是否也正确。
分别写出各指令的正确含义,包括中断定时延时时间和初始化时方式字和控制口地址。 将所有程序组织起来,在软件环境下运行,检查程序是否正确。通过对硬件和软件系统的认真检查,反复测试,结果系统检测成功,可以进一步运行调试。
运行调试:在电脑输入程序后,各硬件连接正确无误时,接上电源,输入命令开始运行调试。
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参考文献
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