指示灯开关控制器
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中国石油大学(北京)实验报告实验课程:单片机原理及应用实验名称:实验二——指示灯/开关控制器一、实验目的学习汇编語言指令系统的编程与调试方法二、实验内容1、参照教材图A.19完成实验二电路原理图的绘制;2、根据图A.20的程序流程图编写汇编语言程序;3、利用ISIS的汇编工具查找并修正程序的语法错误和逻辑错误;4、观察仿真结果,完成实验报告。
三、实验要求1、电路原理图P1口读取开关状态的工作原理:通过P1的读引脚功能来实现,由于P1口内设上拉电阻,在开关闭合前读取高电平,经过三态门在P1.n输出高电平。
当开关闭合时,由于与地面相连,P1读取低电平,经过三态门在P1.n输出低电平。
P1口输出工作原理:单片机执行写P1,#data时,数据data经过内部总线送入锁存器储存。
当数据为,则该位锁存器输出Q=1,则非Q为0,场效应管截止,从而在引脚P1.n 上输出高电平;反之,如果数据为0,则Q=1,非Q为0,场效应管导通,引脚P1.n上输出低电平。
P2口控制LED灯的原理也是通过P2口的输出原理实现的,程序不断把P1的内容传递给P2。
当给P1口赋初值0或开关闭合时,P1.n输出0,P2口读取0,在引脚P2.n上输出低电平,由原理图中LED的摆放方式知LED灯低电平导通。
同理当给P1口赋初值#FFH 或开关断开时,P1.n输出1,P2口读取1,在引脚P2.n上输出高电平,LED灯截止,灯灭。
图1 实验原理电路图2、汇编源程序图2 汇编源程序3、程序调试过程1.源文件创建与编译(1)建立新的程序文件单击菜单栏“源代码”—“添加/删除源文件”选项,弹出“添加/移除源代码”对话框。
在“代码生成工具”下拉框内部选择“ASEM51”选项。
单击“新建”按钮,在适当文件目录下输入待建立程序的文件名(如text),核实文件类型为*ASM。
单击“打开”按钮,回应创建新文件提示后,系统弹出确认对话框。
单击“确认”按钮,在菜单“源代码”下可看到类似“1.text.ASM”的文件名,单击该文件名后可打开一个空白的文本文件。
开关状态综合指示仪一、产品概述开关状态显示仪根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。
它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动(手动)加热除湿控制、加热器断线指示等多功能于一体,这些指示功能可分可合,用户可根据需要选择。
只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。
该产品以一体化布局配套装备于开关柜,将简化开关柜的面板结构设计,美化开关柜的面板布局,完善开关状态的指示功能和安全性能。
开关状态综合指示仪的应用,可取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、带电(闭锁)指示器,接地指示器、自动加热除湿、温湿度控制器、负载故障监测器等多种控制、指示装置。
产品为超薄型结构,装入深度仅27mm,且为插拔式端子从侧面接线,保证了不会碰到中门内的断路器,装入中门后在后面板装一防爆罩,同时将线缆封闭,以确保五防要求这种安装方式适用于各种配置的开关柜。
二、主要技术特性使用环境:-10℃~50℃,≤95%RH存储环境:-40℃~80℃,≤95%RH抗电强度:外壳与端子之间≥AC2000V绝缘性能:外壳与端子之间≥100MΩ三、产品功能介绍1、模拟显示部分工作电源:AC110V DC110V DC220V AC220V(由用户订货时选择)工作电流:<30mA断路器状态指示:断路器分、合闸,无源触点输入。
断路器合闸时,合闸触点闭合,“V”形数码管红色模拟条亮;断路器分闸时,分闸触点闭合,“V”形数码管绿色模拟条亮。
断路器位置指示:无源触点输入。
工作位置触点闭合时,“十”形数码管红色垂直模拟条亮,指示断路器处于工作位置;试验位置触点闭合时,“十”形数码管绿色水平模拟条亮,指示断路器处于试验位置。
断电时红、绿发光条均不亮指示断电状态。
接地闸刀位置指示:无源触点输入。
触点闭合,“V”形数码管红色模拟条亮,表示接地合闸;触点断开,“V”形数码管绿色模拟条亮,表示接地断开。
嘉应学院物理单片机原理及应用基于和实验报告实验项目:实验地点:班级:姓名:座号:实验时间:年月日实验二指示灯开关控制器【实验目的】学习汇编语言的编程与调试方法【实验原理】下图为指示灯开关控制器的电路原理图。
图中输入电路由外接在口的只开关组成;输出电路由外接口的只发光二极管组成。
此外,还包括时钟电路和复位电路。
程序启动后,只发光二极管先整体闪烁次(即亮—暗—亮—暗—亮—暗,间隔时间以肉眼可观察到为准)。
然后根据开关状态控制对应发光二极管的亮灯状态,即开关闭合相应灯亮,反之则相反。
【实验内容】(1)熟悉软件,了解软件的结构组成与功能;(2)学习汇编语言的程序设计方法;(3)学会程序录入、编译和调试;(4)理解单片机程序控制原理,实现指示灯开关控制器的预期功能。
【实验步骤】(1)在中绘制电路原理图,按照表中元件添加到编辑环境中;(2)编写语言程序;(3)利用调试功能检查程序的语法和逻辑环境中;(4)观察仿真结果,检验程序与电路的正确性。
1、启动的模块从开始菜单启动的模块后,可进入该软件的主界面,如图:2、选择元器件单击图中左侧的对象选择按钮“”,可弹出“”元件选择窗口,利用””检索框可查找所需的元器件,例如输入“”,系统会在对象库中进行查找,并将搜索结果显示在“”列表框中,双击元件后,该元件会出现在对象选择列表窗口中里。
利用此方法可继续选择其他元件。
欲退出选择,单击“”按钮,关闭元件选择窗口,返回到主界面。
如图:3、摆放元器件单击对象选择列表中的80C,预览窗口中将会出现80C图形。
在编辑窗口单击,可将80C放置在编辑窗口中。
如需调整元件摆放位置,右击选中对象,并按住左键拖动该对象到合适的位置,然后在编辑窗口的空白处右击,撤销对象的选中状态。
如需调整元件方位,右击选中对象,可使元件旋转或翻转。
依次可将元器件全部摆放到图形编辑窗口中,如图、编辑元器件标签在图形编辑窗口中右击选择对象,继续双击可打开该元件的编辑对话框。
带指示灯的接近限位开关工作原理带指示灯的接近限位开关是一种常用的工业自动化控制设备,用于检测机械或设备运动状态和位置的变化。
它可以通过输出信号告诉控制系统相关的信息,以便系统能够及时作出相应的控制操作。
本文将详细介绍带指示灯的接近限位开关的工作原理。
传感器部分是带指示灯的接近限位开关的核心部分,它通过检测目标物体的位置和运动状态来进行工作。
常见的传感器技术包括磁敏传感器、光电传感器、超声波传感器等。
这些传感器能够将目标物体的位置、距离和速度等信息转化为电信号输出。
控制器部分接收传感器部分输出的电信号,根据信号的不同特征进行解析,将解析后的信息传递给后续的控制系统或执行部件。
控制器部分通常包括信号处理电路、放大电路、滤波电路等。
在一些情况下,还需经过一定的电信号调理处理,以确保信号的稳定性和可靠性。
指示灯部分是带指示灯的接近限位开关的一个重要组成部分。
它通常由一组LED灯或其他指示灯组成,用于显示不同的工作状态和故障状态。
通过观察指示灯的亮灭情况,可以直观地了解开关当前的工作状态。
首先,当目标物体靠近传感器时,传感器会检测到目标物体的存在,并将这一信息转化为电信号输出。
这个过程通常是通过光电、超声波或磁敏等技术实现的。
接着,传感器部分输出的电信号将被传送到控制器部分。
控制器部分将对信号进行解析、放大和滤波等处理,以确保信号的准确性和稳定性。
此外,控制器部分还会根据解析后的信号信息进行状态判断。
接下来,控制器部分将判断结果传递给指示灯部分。
指示灯部分根据接收到的信息,通过控制LED灯或其他指示灯的亮灭,来显示不同的工作状态和故障状态。
亮灯表示正常工作,灭灯表示异常或故障。
最后,系统操作员或维护人员可以通过观察指示灯的亮灭情况,来了解带指示灯的接近限位开关的状态。
如果指示灯出现异常亮灭情况,可以及时检查和维修设备,确保工作的正常进行。
总结起来,带指示灯的接近限位开关通过传感器部分检测目标物体的位置和运动状态,将信息转化为电信号输出。
控制器按键操作的说明书一、操作介绍该控制器配有一系列按键,并提供相应的操作功能。
下面是对每个按键的详细介绍及使用方法。
二、电源开关电源开关位于控制器的顶部,用于开启或关闭设备的电源。
当您需要使用控制器时,请按下电源开关并保持按下,直到指示灯亮起表示电源已开启。
若要关闭电源,请再次按下电源开关并保持按下,直到指示灯熄灭为止。
三、导航按键控制器配备了方向导航按键,包括上、下、左和右四个方向键。
这些按键用于在设备界面上进行导航和选择。
按下相应的方向按键可在不同的菜单选项之间移动,按中间的确认键可选中所需选项。
四、功能按键控制器还配有一组功能按键,包括确认键、返回键、菜单键和退出键。
4.1 确认键确认键位于导航按键的中心,用于确认所选的菜单或选项。
在导航到目标选项后,按下确认键即可执行相应的功能或操作。
4.2 返回键返回键位于确认键的左侧,用于返回上一级菜单或退出当前应用程序。
当您需要返回上一级时,按下返回键即可。
4.3 菜单键菜单键位于导航按键的上方,用于呼出或隐藏菜单选项。
按下菜单键将显示可用的菜单选项,再次按下将隐藏菜单选项。
4.4 退出键退出键位于导航按键的下方,用于退出当前应用程序。
当您需要退出当前应用程序时,按下退出键即可返回主屏幕。
五、音量调节控制器右侧配备了音量调节按键,包括音量加和音量减两个按键。
按下音量加键将逐渐增加设备的音量,按下音量减键将逐渐降低设备的音量。
六、其他操作除了以上功能按键,控制器还可根据设备的不同进行其他操作。
具体操作方法请查阅对应设备的用户手册。
七、注意事项1. 使用控制器时,请确保按键干净且没有异物,以免影响正常使用。
2. 避免将控制器暴露在高温、潮湿或有腐蚀性的环境中,以防止损坏。
3. 若长时间不使用控制器,请关闭电源开关以节省电量。
4. 如遇控制器出现故障或异常情况,请及时联系售后服务。
八、总结以上是对控制器按键操作的详细说明。
请按照本说明书进行正确的操作,以确保设备能正常工作。
X 系列• 产品认证的详细,请联系IDEC 。
紧急停止开关具备安全断开动作及安全能量结构的优越安全性能。
系列类型ø16 XA 系列一体型组合型ø22 XW 系列标准框型机械式指示器型ø30 XN 系列树脂框型平面镶嵌框型挂锁加锁型北京156****9173(微信)139****2599(长沙)上海189****6834微信189****8741深圳使能开关安全设备防爆设备端子台继电器·插座电路保护器开关电源LED 照明可编程控制器可编程显示器传感器自动识别共通事项SEMIXA 系列标准框型 树脂框型 平面镶嵌框型 挂锁加锁型组合型组合型一体型XW 系列XN 系列机械指示器型19.5mm48.7mm47.7mm平面镶嵌框挂锁加锁型紧急停止开关,可以作为一般按锁定旋转复位操作的紧急停止开关使用,而且,利用在按钮呈锁定状态加锁挂锁,可以防止第三者非故意性复位操作。
挂锁加锁型紧急停止开关,可以作为一般按锁定旋转复位操作的紧急停止开关使用,而且,利用在按钮呈锁定状态加锁挂锁,可以防止第三者非故意性复位操作。
按钮,在外观上消除表面的凹凸,增大圆角弧面,使整体柔和圆润。
适合搭载于外观要求高的装置以及机器。
采用机械性外观指示设计,实现可简单且确实的确认ON/OFF 状态,减少维护保养时间,提高操作性。
作为通常的紧急停止开关使用时与辅助配件配套使用,可加挂数个挂锁。
■利用挂锁防止锁定解除工作人员A 看不到的死角工作人员工作人员B锁定,但因施加挂锁,无法解除锁定。
時利用挂锁加锁,防止非主观解锁支持控制面板省空间化、小型化充分考虑清洁面配载在远处也能一目了然确认触点ON/OFF 状态的机械式指示功能ø16 XA (组合型)ø22 XW (机械指示器型)ø30 XN (挂锁加锁型)NC 触点OFF 状态 NC 触点ON 状态APEM开关·指示灯电气控制箱使能开关安全设备防爆设备端子台继电器·插座电路保护器开关电源LED照明可编程控制器可编程显示器传感器自动识别ø22ø30共通事项SEMIX6面板内ø16mm×19.5mm的短胴一体型。
ABB RVC补偿器使用手册序言使用要点本说明手册旨在帮助您快速安装和操作RVC控制器。
在安装和操作RVC控制器之前,请仔细阅读以下注意事项。
本手册供负责安装、维护和操作的人员使用。
安全守则PF控制器的安装、维护和操作必须由合格的电工来进行。
在使用PF控制器之前,必须断开所有电气连接。
如果要清洗PF控制器,应首先关闭电源,然后使用一块干布擦除灰尘,禁止使用研磨剂、溶剂或酒精清洗。
不要打开PF控制器的外壳,因机器中没有用户可维护的部件。
PF控制器与一个电流变压器连接,在确认电流变压器短路或与另一个电阻很低的并行负载连接前,不要拔掉变压器的接头,否则可能有高压危险。
不要将本产品用于除原目的以外的其它用途。
连接到PF控制器的所有电缆必须符合当地规则,它们要求至少能够耐受60度的环境温度。
必须提供外部隔离设备(例如:熔断器)来保护PF控制器(参考井6、F1和F2)和电容器组(参考井6、F3、F4和F5),另外,它们应该安装在同一个开关箱中,PF控制器隔离线路的典型保护水平是6A,然而电容器组的保护水平由自身的额定等级决定。
电磁兼容性:本PF控制器已经检验及完全符合EU(欧盟)对50HZ下工作的EMC(电磁兼容性)的规程要求,并带有显示验证生效的CE标记。
当在系统中使用仪器时,EU规程可能要求验证该系统符合EMC标准。
下列指导有助于改善系统的EMC性能。
1、金属屏蔽一般可改善EMC性能。
2、走线应远离屏蔽的缝隙。
3、走线应靠近接地的金属体。
4、对机盖或其它需要的面板部件使用多个接地线。
5、避免公共接地阻抗。
图示(参考文件2GCS201086A0050 1/2)#1、正面视图 3.6、接通或断开电容步进开关1.1、安装支架 3.7、电感性PF1.2、液晶显示屏 3.8、电容性PF1.3、小键盘 3.9、报警单元3.10、测量单元#2、背面视图 3.11、参考§特性2.1、安装支架2.2、电压接入头#4、小键盘2.3、k&i,电流接入头 4.1、模式按钮2.4、步进输出 4.2、-按钮4.3、+按钮#3、液晶显示屏3.1、有功输出#5、安装3.2、温度过高指示 5.1、将控制器滑入电容器机壳3.3、隔离显示 5.2、将安装支架插入控制器的对3.4、用户参数设置应固定孔眼。
一:灯光设置. 1-5号灯分别对应1-5路灯光控制回路.(NEC IR 信号控制)
开机状态设置:
1.先按住设置按键,后打开电源,约两秒设置指示灯恒亮 (其它灯全灭),再放开设置按键,进入开机状态设置。
任意按1-5号灯前的开关,选择想要的开机亮灯,设置后相应的指示灯会亮,表示该回路闭合(可点亮外置灯光)。
2.输入完开机状态设置后,按设置按键,设置指示灯灭表示已保存开机状态,不关电进入功能设置。
功能设置:
从灯光控制器的控制接口输入一个控制信号(NEC IR信号),设置指示灯亮,表示进入这个控制信号的回路设置。
任意按1-5键,相应的灯亮,表示相应的回路闭合。
再按设置按键,设置指示灯灭表示已保存控制信号状态;重复功能设置动作,最多可设置16种不同的控制信号。
设置完成,重新开机,即可进入操作状态。
二:传输
1. 先按住主机的1号键,再打开电源进入传输状态,此时1号指示灯亮。
2. 按住从机的2号键,在接上由主机连接出来的电话线(RJ11,不需打开电源开关),进入传输状态,2号指示灯
亮。
3. 先按从机的设置按键,从机的设置指示灯亮,再按主机的设置按键,这时主机的设置指示灯也亮,表示开始传
输数据。
等待主、从机约3秒设置指示全灭,表示传输完毕。
传输完成后主机回到传输状态,1号指示灯亮,可继续给
下一台灯光控制器传输。
注: 灯光控制盒只起开关作用.提供5路开关.不提供220V电。
目录一、概述 (1)二、主要功能及技术参数 (1)三、保护功能及工作原理 (1)1、三段定时限电流保护 (1)2、零序保护(接地保护) (1)3、电压保护功能 (2)4、自动分、合闸控制功能 (2)5、重合闸功能 (2)6、自动复归功能 (2)7、负序电流检测功能 (2)四、控制器操作说明 (2)1、参数设置 (3)<1>、保护参数设置 (3)<2>、变比设置 (5)<3>、时钟设置 (5)<4>、密码修改 (5)<5>、清除记录 (5)<6>、终端信息 (5)2、显示信息 (6)<1>、保护参数 (6)<2>、变比参数 (6)<3>、事件记录 (6)<4>、手动控制 (6)<5>、保护实时数据 (6)<6>、开关量状态 (7)五、安装及接线说明 (7)六、手持无线遥控器使用说明 (8)七、短信操作说明 (8)八、注意事项 (9)九、订货须知 (9)十、附录 (9)一、概述YMT-500型智能开关控制器(简称“看门狗”)采用性能优越的32位处理系统,计算与处理能力强大,存储单元采用非易失性铁电存储技术,降低了数据丢失的可能性,提高了运行的可靠性,人机交互采用3.2寸触摸式液晶,方便管理人员查看参数和修改参数,支持多种通讯方式,支持GPRS在线通讯、WIFI通讯、SMS短信通讯、本地串口或RS485通讯。
该产品具有自动切除单向接地故障、隔离相间短路故障、断开过流负载、欠压过压保护功能,确保非故障用户的用电安全,并具有本地遥控、远程遥控分合闸功能。
智能开关控制器是集分界开关本体的智能控制和预付费于一体智能控制器。
实现保护控制功能和通信功能,控制器与开关本体通过控制电缆进行电气连接,实现其保护及自动监控功能。
该产品可广泛适用于智能电网建设、城乡电网的改造,是增加配电网可靠性、提高电能质量、提高配网运行水平的强大工具,也可做为10KV供电用户的开关控制器。
学生实验报告
学院:软件与通信工程学院
课程名称:单片机系统设计I
专业班级:
姓名:
学号:
学生实验报告(1)
一、实验综述
1、实验目的及要求
(1)实验目的:
学习51单片机I/O口基本输入/输出功能,掌握汇编语言的编程和调试方法。
(2)实验原理:
图A.19为指示灯/开关控制器的电路原理图。
图中输入电路由外接在P1口的吧只开关组成;输出电路由外接在P2口的八只发光二极管组成。
此外,还包括时钟电路和复位电路。
程序启动后,八只发光二极管先整体闪烁3次(即亮—暗—亮—暗—亮—暗,间隔时间以肉眼可观察到为准)。
然后根据开关状态控制对应发光二极管的亮灯状态,即开关闭合和相应灯亮,反之则相反。
原理为:
(1)程序开始运行后8只发光二极管先整体闪烁3次(即亮—暗—亮—暗—亮—暗)。
亮灯:向P2口送入数值0(P2<-0);
灭灯:向P2口送入数值0FFH(P2<-0FFH);
闪烁次数:整体循环三次;
闪烁快慢:软件延时时间。
(2)然后根据开关状态控制灯亮与灯灭,即开始闭合相应灯亮,
反之则相反。
开关控制灯:将P1口内容送入P2口(P2<-P1);
无限持续:整体无条件循环。
参考流程图如下:
2、实验仪器、设备或软件
电脑,Keil4, ISIS
二、实验过程(实验步骤、记录、数据、分析)
【实验步骤】
1.在ISIS中完成电路原理图的绘制;
2.在keil4中编写代码,生成可执行文件
3.加载可执行文件,观察仿真结果,检验电路图绘制的正确性
【代码】
#include<reg51.h>
void delay(unsigned char i)
{
unsigned char j;
while(i--)
for(j=0;j<200;j++);
}
void main()
{
unsigned char i;
for(i=0;i<3;i++)
{
P2=0x00;
delay(1000);
P2=~P2;
delay(1000);
}
while(1)
P2=P3;
}
三、结论
1、实验结果
(1)程序开始运行后8只发光二极管先整体闪烁3次;
(2)根据开关状态控制对应发光二极管的亮灯状态;当按下开关SW1时:
当按下开关SW2、SW5时:
2、分析讨论
当程序启动时,可以看到8只发光二极管整体循环闪烁三次,闪烁快慢由延时时间决定,间隔时间由所设定的89c51的频率决定,然后根据所设开关的状态对应二极管的亮灯状态。
四、指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:指导教师签名:
批阅日期:。