基于單片機的鋰電池保護電路低功耗設計

結束語
基于單片機的溫度自動控制系統工作正常, 溫度采樣和顯示的誤差控制在設計要求的±1℃之內。系統應用于DF101B 型集熱式恒溫磁力攪拌器, 主控部分和從控部分通信穩定。在AD590 的電流模擬量輸出后, 電阻分壓和放大倍數需要很好的匹配, 既要保證分辨率的大小適中, 又要確保輸入的電壓在ADC0809 轉換電壓范圍之內。無線通信過程中要求清楚數據編碼的波形, 以便調試時知道發送數值的正確與否, 以及傳輸中干擾的大小和將要采取的抗干擾的措施。專用顯示驅動芯片MAX7219 與MCS- 51 之間是用串行的方式通信, 時序的配合在通信中非常重要。
數字化已經是控制領域的發展趨勢。溫度控制系統經歷了長時間發展以后, 智能化程度的要求越來越高, 以微處理器為核心的溫度智能控制系統能夠滿足絕大多數領域對溫度控制的要求。與微處理器其它方面的應用相比, 以微處理器為核心的溫度控制系統的開發在中國來說顯得更為迫切, 很多的控制領域還在沿用傳統的控制理論, 采用老的控制系統, 適時性不強, 處理速度慢, 故障率比較高。
因此開發以單片機為核心的溫度自動控制系統具有很強的現實意義, 本系統是一套較完整的溫度自動控制系統。考慮到系統工作環境的因素和工作現場對系統的具體要求, 加強系統的抗干擾能力和工作穩定性將是系統要進一步改進的首要方面。我們可以在傳感器輸出與單片機的輸入之間加上光電隔離, 同時單片機和繼電器控制之間也加上光電隔離, 這對系統的抗干擾能力將有很大的提高。













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