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针对煤矿安全生产实际,文章首先介绍了采用单片机的煤矿瓦斯浓度检测报警装置的整体构架,然后对煤矿瓦斯浓度检测报警装置的各个部分硬件进行了详细的设计,给出了煤矿瓦斯浓度检测报警装置的硬件设计电路和软件设计框图,最后使用Proteus软件验证设计内容的正确性和可行性,证明了基于单片机的便携式煤矿瓦斯浓度检测报警装置在煤矿安全生产中具有一定的实际应用价值。 相似文献
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流水灯在工业现场、信号指示和广告牌等很多方面都有应用,采用单片机来控制流水灯方式更灵活,功能也更强大。介绍了几种单片机控制流水灯的软硬件设计过程,重点给出了硬件电路的设计思想。 相似文献
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利用单片机和传感器技术,设计了一种瓦斯检测装置。该设计以AT89C2051单片机为控制核心,用气敏传感器QM-N5检测瓦斯浓度;通过电桥测量电路把瓦斯浓度的变化转换为相应的电压信号,经放大及预调理之后送入单片机中进行数据处理,并在LED上动态显示瓦斯浓度值;一旦超过设定的瓦斯安全浓度值,单片机控制语音模块播放报警录音信号。 相似文献
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介绍了基于单片机的旋喷钻机检测与控制系统设计,变频器调速控制与电动机速度检测,钻机的旋喷与摆喷控制和速度检测,检测显示及系统硬件电路具体实现。最后给出了系统的软件流程图的实现。 相似文献
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重点研究单片机在步进电机控制中的作用以及优势,利用单片机对步进电机进行多功能控制;在Multisim软件中设计和优化驱动电路;设计软件环分控制方案,在Keil中通过编程和调试实现;利用Proteus对单片机进行仿真,改变单片机输出信号,控制步进电机的速度和步长,连接示波器检测单片机输出信号。该电控系统具有结构简单,电阻消耗功率小,维护简便等优点。 相似文献
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为解决国内煤矿现有瓦斯抽采系统中使用的传统流量计易堵塞、粘连传感器关键部位和不易拆卸、无法保证长期运行的准确性与稳定性等问题,基于超声波检测流量原理,设计了针对煤矿瓦斯抽采管道使用的非接触式超声波管道瓦斯流量监测仪。超声波监测仪结合高频电路设计技术、嵌入式技术和单片机技术,设计了矿用超声波换能器,前端发射接收电路、收发控制与计时电路及其显示电路,并提供了多种标准输入输出接口,既可作为抽采系统中的瓦斯流量监测仪,也可作为单独的仪表使用。 相似文献
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以实现煤粉超标语音报警和画面报警为目的,设计基于多传感器的火电厂煤粉报警系统。该系统使用若干个电容传感器连接煤粉浓度采集电路采集煤粉传输流量浓度数据后,使用ZigBee无线传输模块内的路由器和协调器传输到CPU微控制器内。CPU微控制器驱动LCD显示报警模块启动基于最小二乘法的煤粉报警程序,依据当前煤粉浓度数据对其展开预警判断,当煤粉浓度超标时将该判断信息传输到CAN通信模块内,并使用CAN总线发送到监控主机内。监控主机为用户呈现当前煤粉浓度报警界面,并向用户发出语音报警。测试结果表明:该系统具备良好的兼容性和信息传输能力的同时,可有效为用户呈现煤粉浓度报警画面和语音煤粉浓度超标播报,具备良好的应用性。 相似文献
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基于煤矿井下无轨胶轮电动车控制要求,介绍一种无轨胶轮电动机驱动控制器软硬件设计方案。具体研究中以TMS320F28123驱动控制芯片为驱动控制器核心,分别从软件和硬件两部分完成驱动控制器的具体设计。其中,软件设计主要包括主程序模块和中断模块;硬件设计主要包括运动控制芯片DSP、主驱动回路、低通滤波电路、故障检测电路、电平转换电路、缓冲吸收电路和故障保护电路。 相似文献
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《煤矿安全》2019,(11):180-184
针对煤粉对泡沫金属抑制爆炸火焰传播速度的影响进行了相关实验,着重分析了煤粉在管道内有抑爆介质时的运移规律和对其抑爆效果的影响机理。管道内煤粉在爆炸冲击波的影响下分为3个部分:未被扬起滞留在抑爆材料前一部分;滞留在抑爆材料上一部分;穿过抑爆材料逸散一部分。煤粉对泡沫金属抑爆性能的影响主要体现在:当煤粉粒径一定时,煤粉质量过大或过小对泡沫金属抑爆性能影响不大。煤粉质量过小时,大部分煤粉经过泡沫金属逸出,对其抑爆性能影响较小;而当煤粉质量过大时,局部区域氧气浓度不足,滞留在泡沫金属上的煤粉不易燃烧,对泡沫金属的抑爆性能影响也较小。当煤粉质量一定,粒径越接近泡沫金属孔径,煤粉越易滞留在泡沫金属上,对其抑爆性能影响也越大。 相似文献
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PIC单片机在矿井提升机中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
该文从系统要求、硬件设计、软件设计等几个部分,介绍了以PIC16f877单片机为核心的控制器件和外围电路以及与之相配套的汇编语言软件等构成的多层矿井提升机运行自动控制系统。详细说明了系统的组成及工作原理,并且从原理上进行了与老式矿井提升机传动系统的比较,论述了基于单片机的矿井提升机传动系统在速度给定、正弦脉宽调制波的产生等方面的优点。 相似文献
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论文设计了一种基于串行总线RS-485的深度指示器,并给出了接口电路图.深度指示器的核心控制部分选用AT89C52单片机.该单片机通过RS-485总线与上位机连接,不断的接受相关数据,通过I2C总线驱动数码与LED显示部分,实时的显示被检测物体的速度及位置信息. 相似文献
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