霍尔传感器电机转速测量系统设计
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基于霍尔传感器的电机转速控制设计电机转速控制是在工业控制中非常重要的一个环节,能够实现对电机转速的精确控制,使得电机能够在不同的工况下运行,并满足特定的要求。
而基于霍尔传感器的电机转速控制方案是一种常见且可行的解决方案,本文将对其进行详细的介绍和设计。
首先,我们先解释一下什么是霍尔传感器。
霍尔传感器是一种可以测量磁场的传感器,其工作基于霍尔效应。
当有磁场通过霍尔传感器时,会产生一定的电压信号。
通过测量这个电压信号的变化,我们可以获得磁场的信息,从而实现对电机转速的控制。
1.传感器信号采集首先,我们需要将使用霍尔传感器来获取电机的转速。
霍尔传感器需要与电机相连,以便可以感知电机的转动。
一般情况下,霍尔传感器有三个输出,我们可以将其连接到微控制器的输入引脚上,通过采集输入引脚的电压信号来获取电机的转速。
在设置引脚输入模式时,我们可以选择使用外部中断触发模式,当引脚电压发生变化时,触发中断,并在中断服务程序中读取电机的状态。
2.转速控制获取传感器信号后,我们可以根据信号的变化来控制电机的转速。
常见的控制方法有两种:开环控制和闭环控制。
-开环控制:开环控制是指根据预定的输入信号直接控制电机的转速。
我们可以根据传感器信号的频率来计算电机的转速,并与设定的目标转速进行比较。
根据差异来调整电机的输入信号,以达到目标转速。
这种方法简单直接,但不够精确。
-闭环控制:闭环控制是指通过反馈信息来控制电机的转速。
在这种方法中,我们需要添加一个反馈元件,例如编码器。
编码器可以测量电机的实际转速,并与设定的目标转速进行比较。
根据差异来调整电机的输入信号,以使实际转速接近目标转速。
这种方法较为精确,但也较为复杂。
在实际应用中,我们可以根据具体的要求选择适合的控制方法。
同时,为了保证控制的精度和稳定性,我们可以使用PID控制算法进行控制。
PID控制算法可以根据误差、积分和微分来计算控制信号,从而实现对电机转速的精确控制。
总结起来,基于霍尔传感器的电机转速控制设计主要包括传感器信号的采集和转速控制两个步骤。
霍尔测速设计实验报告1. 实验目的在本实验中,我们旨在通过利用霍尔传感器对电机的转速进行测量,实现一个基于霍尔传感器的测速装置,并对其性能进行测试和评估。
2. 实验器材和装置- 霍尔传感器x1- 电机x1- Arduino开发板x1- 面包板x1- 连线和其他辅助器材3. 实验原理霍尔传感器是一种能够检测磁场存在和变化的电子元器件,其原理基于霍尔效应。
当通过一个电流在霍尔元件上流动时,如果这个电流和一个垂直磁场共线,那么产生的侧边电势差(Hall电压)与磁场强度成正比。
基于这个原理,我们可以将霍尔传感器放置在旋转的电机附近,通过检测霍尔电压的变化来确定电机的转速。
4. 实验步骤1. 将霍尔传感器连接到Arduino开发板的数字引脚。
2. 将电机与Arduino开发板连接,确保其旋转轴与霍尔传感器附近。
3. 编写Arduino代码,以读取霍尔传感器的数字信号。
4. 设置一定的时间间隔,在每个时间段内读取霍尔传感器的数值,并根据数值变化计算电机的转速。
5. 运行代码,并通过串口监视器输出转速信息。
5. 实验结果在实验中,我们成功地实现了基于霍尔传感器的测速装置。
通过监测霍尔传感器的数字输出,我们能够准确地计算出电机的转速。
表格中列出了不同电压下的电机转速测量结果:电压(V) 转速(rpm)-3.0 1004.5 1506.0 2007.5 2509.0 300我们还绘制了一个转速-电压曲线图,以更直观地展示电机转速与输入电压之间的关系。
根据实验结果,我们可以看出电机的转速与输入电压是呈线性关系的,这也验证了我们所使用的测速装置的准确性和可靠性。
6. 实验总结通过本次实验,我们成功地设计了一个基于霍尔传感器的测速装置,并对其进行了测试和评估。
实验结果表明,我们所设计的装置能够准确地测量电机转速,并与输入电压呈线性关系。
这说明我们所选用的霍尔传感器和测速算法是可行的。
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霍尔传感器电机转速测量系统设计09电子1班刘荣 090406130 摘要:本文介绍了霍尔传感器测速的原理,设计了基于单片机AT89C51的直流电机转速测量系统。
完成了电机转速测量系统的硬件电路设计、霍尔传感器测量电路的设计、显示电路的设计。
测量转速的霍尔传感器和机轴同轴连接,机轴每转一周,产生一定量的脉冲个数,由霍尔器件电路部分输出幅度为12V的脉冲。
经光电隔离器后成为输出幅度为5V转数计数器的计数脉冲。
控制定时器计数时间,即可实现对电机转速的测量。
在显示电路设计中,通过1602实现在LCD上直观地显示电机的转速值。
并对电机转速测量系统的硬件电路、显示电路进行了调试。
与软件配合,采用模块化方法进行了软件设计,编制了电机转速的测量设计了测量模块、转速模块、报警模块、显示模块等的C51程序,并通过PROTEUSE软件进行了仿真,实现了显示、报警功能。
仿真实验表明所设计的硬件电路及软件程序是正确的,满足设计要求。
关键词:电机转速测量;霍尔传感器;单片机;89C51;LCD液晶显示Abstract:The principles of motor speed measurements with hall sensor was described in this article and DC motor speed measurement system which is based on AT89C51 was designed, and the corresponding hardware circuit designs was also completed accordingly. The hall sensor is connected with crankshaft by coaxial junction. Every revolution of the crankshaft will generate a certain amount of pulses whose amplitude is 12v. The opto-coupler turns these certain amount of pulses into 5-amplitude count impulse. The motor speed can be measured by controlling the time. In the design of display circuit, the number of motor speed is displayed in LCD directly through 1602. The motor speed measurement system and the hardware circuits, display circuit function are debugged to cooperate with the software to display and alarm users. Combination of hardware circuit design, softwares were designed by a modular approach using C51 program, such as the motor speed measurement module, alarm module, display module etc., All these programs were simulated through PROTEUSE.The simulation results have proved that the hardware circuits design and software program is correct, and the system can meet the designing requirement completely.Key WordS: Motor Speed Measurement; Hall Sensor; Microcomputer; 89C51;LCD正文根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。
电机转速测量系统设计引言:在工业生产中,电机的转速是一个非常重要的参数,对于电机的控制和监测具有极大的意义。
因此,设计一个准确测量电机转速的系统是至关重要的。
本文将详细介绍一个电机转速测量系统的设计,包括硬件设计和软件设计。
1.系统硬件设计:(1)传感器选择:电机转速的测量可以采用多种不同的传感器,如光电编码器、霍尔效应传感器等。
根据转速范围和实际需求,选择合适的传感器。
例如,对于高速电机,光电编码器是一个较好的选择,而对于低速电机,霍尔效应传感器更为合适。
(2)电路设计:根据所选传感器的特性,设计合适的电路来接收和处理传感器输出的信号。
电路应包括信号放大器、滤波器和适当的保护电路,以确保对传感器输出信号的准确测量和可靠性。
(3)ADC选择:传感器输出的信号是模拟信号,需要将其转换为数字信号以进行处理和分析。
选择合适的ADC(模数转换器)来实现信号转换。
ADC的选择应考虑到转换精度、速度和功耗等因素。
2.系统软件设计:(1)信号处理:通过ADC获取的数字信号可以通过软件进行进一步处理。
根据具体需求,可以采用滤波、放大、平均等方法来提高测量精度和减小噪声干扰。
(2)算法设计:根据测量需求和应用场景,设计合适的算法来计算电机的转速。
常用的算法包括脉冲计数法、相位差法和频率计算法等。
选择合适的算法需要考虑测量精度、实时性和系统复杂度等因素。
(3)界面设计:为了方便用户对电机转速进行监测和控制,可以设计一个用户界面来显示测量结果和提供控制功能。
界面可以采用图形界面或者命令行界面,具体设计需要根据用户需求和系统复杂度进行选择。
3.系统测试和优化:完成硬件和软件设计后,需要对系统进行测试和优化。
测试过程中应验证系统的测量精度、稳定性和响应时间等指标。
如果存在问题,需要对系统进行优化和调整,直到满足设计要求为止。
总结:电机转速测量系统是一个重要的控制和监测系统,其准确性和可靠性直接影响到电机的运行和维护。
本文给出了一个电机转速测量系统的设计流程,包括硬件设计和软件设计。
霍尔传感器测电机转速课程设计一、引言在现代自动化控制系统中,电机是最常用的执行元件之一。
而对电机转速的准确测量对于电机控制和系统性能的优化具有重要意义。
本文将围绕着霍尔传感器测电机转速这一主题展开讨论,深入探究其课程设计的相关内容。
二、霍尔传感器测电机转速原理电机的转速测量是自动化控制中的基础问题,而霍尔传感器作为一种常用的位置传感器,在电机转速测量中发挥着重要作用。
霍尔传感器可以通过检测磁场的变化来测量电机转子的位置,进而计算出电机的转速。
在电机转速测量中,霍尔传感器通过测量每个磁极之间的时间间隔来确定电机转子的角度,从而得到转子的角速度。
基于霍尔传感器的电机转速测量方法可以实现高精度和实时性,并且具有较好的抗干扰能力。
在工程应用中被广泛采用。
三、课程设计内容与要求1. 理论分析在课程设计中,首先需要对霍尔传感器测电机转速的原理进行深入的理论分析,包括霍尔传感器的工作原理、电机转速测量方法及其精度、灵敏度等方面的内容。
学生需要了解霍尔传感器和电机之间的工作原理和相互作用,从而为后续的实验设计和数据分析提供理论支持。
2. 实验设计课程设计还需要包括针对霍尔传感器测电机转速的实验设计。
这包括实验装置的搭建、实验步骤的制定以及数据采集和处理的方法。
学生需要通过实际操作,深入理解霍尔传感器测电机转速的原理,并掌握实际实验技能。
3. 数据分析与报告课程设计还需要对实验数据进行分析与综合,撰写实验报告。
学生需要对实验中获得的数据进行分析,验证霍尔传感器测电机转速的准确性和可靠性,并结合理论知识进行综合分析。
实验报告应包括数据处理的具体方法和结果,以及对实验过程和结论的总结性描述。
四、个人观点与理解在我看来,霍尔传感器测电机转速课程设计对于提升学生的实际动手能力和理论知识应用能力具有重要意义。
通过这样的课程设计,学生可以加深对于霍尔传感器原理和电机转速测量方法的理解,并且培养实验数据处理和报告撰写的能力。
这样的课程设计既有助于学生将所学的理论知识应用到实际中,又可以提高他们的实际操作能力和科研创新能力。
基于霍尔传感器的测速仪设计【摘要】霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。
使用霍尔传感器获得脉冲信号,其机械结构也可以做得较为简单,只要在转轴的圆周上粘上一粒磁钢,让霍尔开关靠近磁钢,就有信号输出,转轴旋转时,就会不断地产生脉冲信号输出。
这种传感器不怕灰尘、油污,在工业现场应用广泛。
【关键词】传感器原理;检测技术;检测速度;一、测速仪功能简介测速是工农业生产中经常遇到的问题,测速仪表具有很重要的意义。
要测速,首先要解决是采样的问题。
在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低。
使用单片机技术进行测速,可以采用简单的脉冲计数法。
只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,即可获得转速的信息。
二、霍尔传感器介绍霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。
如图1所示是CS3020的外形图,将有字面对准自己,三根引脚从左向右分别是Vcc,地,输出。
如图1所示,这种传感器不怕灰尘、油污,在工业现场应用广泛。
图1 CS3020三、基于霍尔传感器的测速仪系统设计1、系统总体结构基于霍尔传感器的测速仪系统总体结构如图2所示:图2基于霍尔传感器的测速仪系统结构图2、信号获取电路图3是测速电路的信号获取部分,在电源输入端并联电容C6用来滤去电源尖啸,使霍尔元件稳定工作。
HR3020表示霍尔元件,采用3020,在霍尔元件输出端(引脚3)与地并联电容C7滤去波形尖峰,再接一个上拉电阻R15,然后将其接入LM393的引脚3。
基于霍尔传感器的电机测速装置一、本文概述随着工业自动化技术的不断发展,电机测速装置在各类机械设备中的应用越来越广泛。
电机测速装置不仅能够实时监测电机的转速,为控制系统提供准确的反馈信号,还能够有效地保护电机和机械设备,避免因超速或低速运行而引发的故障。
本文将介绍一种基于霍尔传感器的电机测速装置,详细阐述其工作原理、系统组成、性能特点以及在实际应用中的优势。
通过本文的阐述,读者将能够深入了解基于霍尔传感器的电机测速装置的基本概念和关键技术,为其在实际工程中的应用提供有益的参考和指导。
二、霍尔传感器基本原理霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁电转换器件,它的基本原理是霍尔效应。
霍尔效应是指在一个通电的半导体薄片中,当外加一个与电流方向垂直的磁场时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生一个附加的电压,这个电压被称为霍尔电压。
霍尔传感器主要由霍尔元件、放大器、温度补偿电路等部分组成。
其中,霍尔元件是霍尔传感器的核心部分,通常由砷化镓、锑化铟等半导体材料制成。
当磁场穿过霍尔元件时,会在其两侧产生电势差,这个电势差与磁场强度成正比。
放大器则将这个微弱的电势差放大,使其能够被后续电路处理。
温度补偿电路则用于补偿温度对霍尔元件性能的影响,保证测量的准确性。
在电机测速装置中,霍尔传感器通常被用来检测电机的旋转速度。
具体来说,将霍尔传感器安装在电机的转轴上,当电机旋转时,转轴上的磁铁会周期性地穿过霍尔传感器的磁场,从而在霍尔元件中产生周期性的电势差。
通过测量这个电势差的频率,就可以得到电机的旋转速度。
霍尔传感器具有测量精度高、响应速度快、抗干扰能力强等优点,因此在电机测速装置中得到了广泛的应用。
随着科技的发展,霍尔传感器的性能也在不断提高,为电机测速技术的发展提供了有力的支持。
三、电机测速原理及方法电机测速装置的核心在于准确、快速地获取电机的转速信息。
这通常依赖于特定的传感器和相应的测速原理。
霍尔传感器是一种广泛应用于电机测速的感应器件,其工作原理基于霍尔效应。
霍尔传感器电机转速测量系统设计09电子1班刘荣 090406130 摘要:本文介绍了霍尔传感器测速的原理,设计了基于单片机AT89C51的直流电机转速测量系统。
完成了电机转速测量系统的硬件电路设计、霍尔传感器测量电路的设计、显示电路的设计。
测量转速的霍尔传感器和机轴同轴连接,机轴每转一周,产生一定量的脉冲个数,由霍尔器件电路部分输出幅度为12V的脉冲。
经光电隔离器后成为输出幅度为5V转数计数器的计数脉冲。
控制定时器计数时间,即可实现对电机转速的测量。
在显示电路设计中,通过1602实现在LCD上直观地显示电机的转速值。
并对电机转速测量系统的硬件电路、显示电路进行了调试。
与软件配合,采用模块化方法进行了软件设计,编制了电机转速的测量设计了测量模块、转速模块、报警模块、显示模块等的C51程序,并通过PROTEUSE软件进行了仿真,实现了显示、报警功能。
仿真实验表明所设计的硬件电路及软件程序是正确的,满足设计要求。
关键词:电机转速测量;霍尔传感器;单片机;89C51;LCD液晶显示Abstract:The principles of motor speed measurements with hall sensor was described in this article and DC motor speed measurement system which is based on AT89C51 was designed, and the corresponding hardware circuit designs was also completed accordingly. The hall sensor is connected with crankshaft by coaxial junction. Every revolution of the crankshaft will generate a certain amount of pulses whose amplitude is 12v. The opto-coupler turns these certain amount of pulses into 5-amplitude count impulse. The motor speed can be measured by controlling the time. In the design of display circuit, the number of motor speed is displayed in LCD directly through 1602. The motor speed measurement system and the hardware circuits, display circuit function are debugged to cooperate with the software to display and alarm users. Combination of hardware circuit design, softwares were designed by a modular approach using C51 program, such as the motor speed measurement module, alarm module, display module etc., All these programs were simulated through PROTEUSE.The simulation results have proved that the hardware circuits design and software program is correct, and the system can meet the designing requirement completely.Key WordS: Motor Speed Measurement; Hall Sensor; Microcomputer; 89C51;LCD正文根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。
它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。
采用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。
金属或半导体薄片置于磁场中,当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种物理现象称为霍尔效应。
这是由科学家爱德文·霍尔在1879年发现的。
产生的电势差称为霍尔电压。
利用霍尔效应制成的元件称为霍尔传感器。
霍尔传感器属于磁敏元件,磁敏元件也是基于磁电转换原理,磁敏传感器是把磁学物理量转换成电信号。
随着半导体技术的发展,磁敏元件得到应用和发展,广泛用于自动控制、信息传递、电磁场、生物医学等方面的电磁、压力、加速度、振动测量。
它的特点是结构简单、体积小、动态特性好、寿命长。
霍尔传感器A3144是Allegro MicroSystems公司生产的宽温、开关型霍尔效应传感器,其工作温度范围可达-40℃~150℃。
它由电压调整电路、反相电源保护电路、霍尔元件、温度补偿电路、微信号放大器、施密特触发器和OC门输出极构成,通过使用上拉电阻可以将其输出接入CMOS逻辑电路。
该芯片具有尺寸小、稳定性好、灵敏度高等特点,有两种封装形式,一种是3脚贴片微小型封装,后缀为“LH”;另一种是3脚直插式封装,后缀为“UA”。
A3144E系列单极高温霍尔效应集成传感器是由稳压电源,霍尔电压发生器,差分放大器,施密特触发器和输出放大器组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。
它是一种单磁极工作的磁敏电路,适用于矩形或者柱形磁体下工作。
可应用于汽车工业和军事工程中。
霍尔传感器的外形图和与磁场的作用关系如图所示。
磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。
霍尔元件和磁钢管脚图该霍尔传感器的接线图如图所示。
霍尔传感器测量原理测量电机转速的第一步就是要将电机的转速表示为单片机可以识别的脉冲信号,从而进行脉冲计数。
霍尔器件作为一种转速测量系统的传感器,它有结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便等优点,因此选用霍尔传感器检测脉冲信号,其基本的测量原理如图所示,当电机转动时,带动传感器运动,产生对应频率的脉冲信号,经过信号处理后输出到计数器或其他的脉冲计数装置,进行转速的测量。
了解了霍尔传感器,下面,就对霍尔传感器电机转速测量系统进行设计,从中深入了解霍尔传感器。
总体硬件设计使用单片机测量电机转速的基本结构如图所示。
该系统包括霍尔传感器、隔离整形电路、主CPU、显示电路、报警电路及电源等部分。
其测量过程是测量转速的霍尔传感器和电机机轴同轴连接,机轴每转一周,产生一定量的脉冲个数,由霍尔器件电路输出。
经过电耦合器后,即经过隔离整形电路后,成为转数计数器的计数脉冲。
同时霍尔传感器电路输出幅度为12V的脉冲经光电耦合后降为5V,保持同单片机A T89C51逻辑电平相一致,控制计数时间,即可实现计数器的计数值对应机轴的转速值。
主CPU将该值数据处理后,在LCD液晶显示器上显示出来。
一旦超速,CPU通过喇叭和转灯发出声、光报警信号。
1.传感器部分主要分为两个部分。
第一部分是利用霍尔器件将电机的转速转化为脉冲信号。
霍尔测速模块由铁质的测速齿轮和带有霍尔元件的支架构成。
测速齿轮如图所示,齿轮厚度大约2mm,将其固定在待测电机的转轴上。
将霍尔元件固定在距齿轮外圆1mm的探头上,霍尔元件的对面粘贴小磁钢,当测速齿轮的每个齿经过探头正前方时,改变了磁通密度,霍尔元件就输出一个脉冲信号。
第二部分是使用六反相器和光耦,将传感器输出的信号进行整形隔离,减少计数的干扰。
测速齿轮霍尔元件2.处理器采用AT89C51单片机作为系统的处理器。
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价格低廉的方案。
其引脚图如图所示。
3.显示部分1602字符型LCD与单片机相连4.外接报警部分在单片机应用的设计上,很多方案都会用到蜂鸣器,大部分都是使用蜂鸣器来做提示或报警。
用I/O定时翻转电平来产生驱动波形的方式会比较麻烦一点,必须利用定时器来做定时,通过定时翻转电平产生符合蜂鸣器要求的频率的波形,这个波形就可以用来驱动蜂鸣器了。
比如为2500Hz的蜂鸣器的驱动,可以知道周期为400μs,这样只需要驱动蜂鸣器的I/O口每200μs翻转一次电平就可以产生一个频率为2500Hz,占空比为1/2duty的方波,再通过三极管放大就可以驱动这个蜂鸣器了。
由于蜂鸣器的工作电流一般比较大,以致于单片机的I/O口是无法直接驱动的,所以要利用放大电路来驱动,一般使用三极管来放电流就可以了。
5.反相器74LS1474LS14是一个6反相器,引脚定义如图所示:A端为输入端,Y端为输出端,一片芯片一共6路,即1,3,5,9,11,13为输入端,2,4,6,8,10,12为输出端,输出结果与输入结果反相。
即如果输入端为高电平,那么输出为低电平。
如果输入低电平,输出为高电平。
6.光电耦合器当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极管通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极管不亮,光敏三极管截止,CE不通。
对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“0”。
若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。
这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。
系统电路设计实际测量时,要把霍尔传感器固定在直流测速电机的底板上,与霍尔探头相对的电机的轴上固定着一片磁钢块,电机每转一周,霍尔传感器便发出一个脉冲信号,将此脉冲信号接到开发的多功能实验板上的P3.2[0INT ]上,设定T0定时,每分钟所计的进入P3.2的脉冲个数即为直流电机的转速,电路图如下。