传感器实训报告Word格式文档下载.docx
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供电电压35V到-0.2V输出电压6V至-1.0V输出电流10mA
指定工作温度范围LM35A-55℃to+150℃
ATmega8L资料
–•工作电压
––2.7-5.5V(ATmega8L)
––4.5-5.5V(ATmega8)
–•速度等级
––0-8MHz(ATmega8L)
––0-16MHz(ATmega8)
–•4Mhz时功耗,3V,25°
C
––工作模式:
3.6mA
––空闲模式:
1.0mA
––掉电模式:
0.5µ
A
–引脚说明
–VCC数字电路的电源。
–GND地。
–端口B(PB7..PB0)
–XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2
–端口B为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特
–性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉
–低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B处于高阻状态。
–通过时钟选择熔丝位的设置,PB6可作为反向振荡放大器或时钟操作电路的输入端。
–通过时钟选择熔丝位的设置PB7可作为反向振荡放大器的输出端。
–若将片内标定RC振荡器作为芯片时钟源,且ASSR寄存器的AS2位设置,PB7..6作为
–异步T/C2的TOSC2..1输入端。
–端口B的其他功能见P55“端口B的第二功能”及P22“系统时钟及时钟选项”。
–端口C(PC5..PC0)端口C为7位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C处于高阻状态。
–PC6/RESET若RSTDISBL熔丝位编程,PC6作为I/O引脚使用。
注意PC6的电气特性与端口C的
–其他引脚不同
–若RSTDISBL熔丝位未编程,PC6作为复位输入引脚。
持续时间超过最小门限时间的低
–电平将引起系统复位。
门限时间见P35Table15。
持续时间小于门限时间的脉冲不能保
–证可靠复位。
–端口C的其他功能见后。
–端口D(PD7..PD0)端口D为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路
–拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D处于高阻状态。
–端口D的其他功能见后。
–RESET复位输入引脚。
持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。
门限时间见P
–35Table15。
持续时间小于门限时间的脉冲不能保证可靠复位。
–AVCCAVCC是A/D转换器、端口C(3..0)及ADC(7..6)的电源。
不使用ADC时,该引脚应直接与
–VCC连接。
使用ADC时应通过一个低通滤波器与VCC连接。
注意,端口C(5..4)为数字电
–源,VCC。
–AREFA/D的模拟基准输入引脚。
–ADC7..6(TQFP与MLF封装)TQFP与MLF封装的ADC7..6作为A/D转换器的模拟输入。
为模拟电源且作为10位ADC通
–道。
HA17358资料
–
–ElectricalCharacteristics(VCC=+15V,Ta=25°
C)
五、原理图如下;
六、LM35测温仪调试步骤:
1不用连接LM35测试
在焊接完整的电路板上插入HA17358,ATMEGA8L,数码管,然后加+5V电源,应在数码管上显示清晰的数字(数字没有规律),再用一根导线连接ATMEGA8L的24引脚和+5V两端,数码管显示1023。
(1111111111)B=1023,
再连接ATMEGA8L的24引脚和地两端,数码管显示0000。
2、人体测温,连接LM35测试
在焊接完整的电路板上插入LM35,HA17358,ATMEGA8L,数码管,然后加+5V电源,用手紧捏LM35,仔细,耐心,调整两个电位器,数码管显示350~360即可(最后一位为小数点)。
3、测试要求
数字有变化,能测体温,能测水温.
七、程序:
#ifndef_MEGA8_INCLUDED_
#define_MEGA8_INCLUDED_
#pragmaused+
sfrbTWBR=0;
sfrbTWSR=1;
sfrbTWAR=2;
sfrbTWDR=3;
sfrbADCL=4;
sfrbADCH=5;
sfrwADCW=4;
//16bitaccess
sfrbADCSRA=6;
sfrbADMUX=7;
sfrbACSR=8;
sfrbUBRRL=9;
sfrbUCSRB=0xa;
sfrbUCSRA=0xb;
sfrbUDR=0xc;
sfrbSPCR=0xd;
sfrbSPSR=0xe;
sfrbSPDR=0xf;
sfrbPIND=0x10;
sfrbDDRD=0x11;
sfrbPORTD=0x12;
sfrbPINC=0x13;
sfrbDDRC=0x14;
sfrbPORTC=0x15;
sfrbPINB=0x16;
sfrbDDRB=0x17;
sfrbPORTB=0x18;
sfrbEECR=0x1c;
sfrbEEDR=0x1d;
sfrbEEARL=0x1e;
sfrbEEARH=0x1f;
sfrwEEAR=0x1e;
sfrbUBRRH=0x20;
sfrbUCSRC=0X20;
sfrbWDTCR=0x21;
sfrbASSR=0x22;
sfrbOCR2=0x23;
sfrbTCNT2=0x24;
sfrbTCCR2=0x25;
sfrbICR1L=0x26;
sfrbICR1H=0x27;
sfrwICR1=0x26;
sfrbOCR1BL=0x28;
sfrbOCR1BH=0x29;
sfrwOCR1B=0x28;
sfrbOCR1AL=0x2a;
sfrbOCR1AH=0x2b;
sfrwOCR1A=0x2a;
sfrbTCNT1L=0x2c;
sfrbTCNT1H=0x2d;
sfrwTCNT1=0x2c;
sfrbTCCR1B=0x2e;
sfrbTCCR1A=0x2f;
sfrbSFIOR=0x30;
sfrbOSCCAL=0x31;
sfrbTCNT0=0x32;
sfrbTCCR0=0x33;
sfrbMCUCSR=0x34;
sfrbMCUCR=0x35;
sfrbTWCR=0x36;
sfrbSPMCR=0x37;
sfrbTIFR=0x38;
sfrbTIMSK=0x39;
sfrbGIFR=0x3a;
sfrbGICR=0x3b;
sfrbSPL=0x3d;
sfrbSPH=0x3e;
sfrbSREG=0x3f;
#pragmaused-
//Interruptvectorsdefinitions
#defineEXT_INT02
#defineEXT_INT13
#defineTIM2_COMP4
#defineTIM2_OVF5
#defineTIM1_CAPT6
#defineTIM1_COMPA7
#defineTIM1_COMPB8
#defineTIM1_OVF9
#defineTIM0_OVF10
#defineSPI_STC11
#defineUSART_RXC12
#defineUSART_DRE13
#defineUSART_TXC14
#defineADC_INT15
#defineEE_RDY16
#defineANA_COMP17
#defineTWI18
#defineSPM_READY19
//Neededbythepowermanagementfunctions(sleep.h)
#define__SLEEP_SUPPORTED__
#define__POWERDOWN_SUPPORTED__
#define__POWERSAVE_SUPPORTED__
#define__STANDBY_SUPPORTED__
#define__EXTENDED_STANDBY_SUPPORTED__
#asm
#ifndef__SLEEP_DEFINED__
#define__SLEEP_DEFINED__
.EQU__se_bit=0x80
.EQU__sm_mask=0x70
.EQU__sm_powerdown=0x20
.EQU__sm_powersave=0x30
.EQU__sm_standby=0x60
.EQU__sm_ext_standby=0x70
.EQU__sm_adc_noise_red=0x10
.SETpower_ctrl_reg=mcucr
#endif
#endasm
#ifdef_IO_BITS_DEFINITIONS_
#include<
mega8_bits.h>
#endif
八、心得体会:
虽然短短的实训时间,通过自己XX查资料,大海里面捞起一根绣花针,面对着电脑头都大了,原本是想用万能版制作的,后来发现比较麻烦,最后该为自己制版了,一步一步,一个脚印一个脚印的制版完成,到调试显示0000,1023都如期完成,最后调试电位器使放大器起作用,数码管显示350~360数字,秉承着耐心,恒心,信心传统美德,最终调试成功了,圆满完成了实训任务。
当然付出艰辛的同时是有一些问题出现的,比如:
焊板时焊锡不粘牢,电源线,接电线没有全部连通,器件焊得不牢固,调试时粗心大意,大大咧咧,有些烦躁等,通过和同学的交流与沟通,克服了出现的困难,解决了出现的问题,完成了实训任务。
经过一周的实训,我学习、复习相关传感器的理论,认识了检测系统的组成;
对传感器的应用有了进一步的了解,学会了传感器的一些基本的应用,掌握了相关的知识,最后,非常感谢梁老师、韦老师给我们这次难得的机会,让我们对传感器这么课程有了深一步的认识和理解!
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