Advertisement

利用8086处理器进行的压力计仿真。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本工程设计出一套基于8086微处理器的压力计系统,该系统巧妙地运用了MPX4115压力传感器、ADC0808以及四通道共阴极数码管,从而实现了对实时压力数据的精确显示。开发过程中,我们采用Proteus仿真软件,并结合C语言和汇编语言进行编程,以确保系统的稳定性和可靠性。为了便于理解和应用,本次压缩包中包含了详细的仿真文件、完整的编程文件,以及一份清晰易懂的展示演示PPT,其中使用的仿真软件为专业级的Proteus 8.6版本。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 基于8086量化模拟
    优质
    本项目探讨了利用8086处理器实现对压力信号进行量化和模拟的方法,旨在开发一种高效的压力测量系统,适用于工业自动化等领域。 本项目是一个基于8086处理器的压力计系统,使用MPX4115压力传感器、ADC0808以及四通道共阴极数码管来实现实时压力显示功能。该项目利用Proteus仿真软件进行开发,并采用C语言和汇编语言混合编程的方式完成代码编写。压缩包中包含了仿真的文件、程序源码及相关展示PPT,所使用的仿真工具为Proteus 8.6专业版。
  • 8086仿实验:EMU8086.rar
    优质
    EMU8086.rar是一款用于学习和实验的经典8086处理器模拟软件。该资源包提供了一个强大的平台,帮助用户深入理解16位微处理器的工作原理及其指令集。通过丰富的实验项目,学生可以进行程序编写、调试和运行,有效提升计算机体系结构的理解能力。 处理器应用仿真使用8086,在系统电路设计中至少包含4个LED灯或1位以上的数码管以及按键(盘)。在PROTEUS上进行仿真实现,并需满足以下要求: 1. 自定义系统功能,必须使用中断功能。 2. 使用汇编语言编写代码。 3. 在PROTEUS软件环境中实现仿真操作。 4. 系统的功能越复杂,则作业得分越高。 所需资源包括Proteus仿真、emu8086代码和分析文档。
  • ANSYS漏感变仿分析
    优质
    本研究运用ANSYS软件对漏感变压器进行了详细的电磁场仿真和分析,探讨了其电气性能及优化设计方法。 漏感变压器是一种特殊的变压器,它不仅能够实现电压变换的功能;同时由于存在漏感,还能起到稳定电压的作用。这是因为初级线圈中的电压变化产生的磁通量并非全部锁定在铁芯中形成主磁通,而是有一部分存在于线圈与空气之间。因此,当初级电压发生变化时,次级的感应电动势的变化不会像理想变压器那样剧烈,从而起到了稳压的效果。
  • MATLAB整流仿
    优质
    本研究使用MATLAB软件对电力电子系统中的整流器进行仿真分析,旨在优化其性能和效率。通过模拟不同工况下的运行情况,探索改进设计的方法和技术。 基于MATLAB的整流器仿真包含坐标变换和锁相模块,并采用电压外环与电流内环的双闭环控制策略。交流侧输入为220V三相电压。
  • MATLAB电子仿研究
    优质
    本研究聚焦于运用MATLAB平台开展电力电子系统的仿真分析,探索高效电路设计与优化策略,提升系统性能和稳定性。 基于MATLAB的电力电子技术仿真利用了Matlab/Simulink强大的仿真功能对各种电力电子变换电路进行建模仿真,并详细介绍了三相半波整流电路、三相桥式整流电路以及直流斩波电路的仿真实例,同时深入分析其中的技术难点。这有助于学生直观地理解课堂上所学的内容,加深他们的理解和为后续学习奠定坚实的基础。
  • MATLAB系统仿分析
    优质
    本项目运用MATLAB软件对电力系统进行全面仿真与分析,旨在优化电网性能及稳定性研究。通过模拟各类场景,评估不同策略下的运行效率和安全性。 ### 基于MATLAB的电力系统仿真 本段落将详细介绍如何使用MATLAB进行电力系统的仿真,特别是针对RL(电阻电感)、RLC(电阻电感电容)以及RC(电阻电容)电路的零状态响应。通过这些示例,初学者能够更好地理解电力系统的建模与仿真过程,并能利用MATLAB工具箱实现更为直观的数据可视化。 #### RLC 电路零状态响应 RLC 电路是一种常见的模型,用于分析含有电阻、电感和电容三种元件的电路行为。对于RLC 电路的零状态响应,我们可以通过 MATLAB 中的微分方程求解器 `ode23` 来进行数值模拟。以下是一个简单的 RLC 电路模型及其MATLAB代码实现: ```matlab function dy = circuitRLC(t, y) Ui = 10; % 输入电压 R = 5; % 电阻 L = 50e-3; % 电感 C = 150e-6; % 电容 dy = zeros(2, 1); dy(1) = (y(2)/C); % 电容电压的变化率 dy(2) = ((Ui - y(1)) - R*y(2))/L; % 电感电流的变化率 end % 使用 ode23 求解微分方程 [t, y] = ode23(@circuitRLC, [0 0.08], [0 0]); % 数据可视化 subplot(3,1,1); plot(t,y(:,1)); xlabel(t); ylabel(Uc); subplot(3,1,2); plot(t,y(:,2)); xlabel(t); ylabel(I); subplot(3,1,3); plot(y(:,2),y(:,1)); xlabel(I); ylabel(Uc); ``` 在这段代码中: - `circuitRLC` 函数定义了 RLC 电路的状态方程。 - `ode23` 函数用来求解该状态方程。 - 最后通过 `subplot` 函数绘制了三个子图,分别展示了时间 - 电容电压、时间 - 电感电流以及电感电流 - 电容电压的关系。 #### RL 电路零状态响应 RL 电路是由电阻和电感组成的简单模型。在MATLAB中,我们可以用类似的方法对其进行仿真。下面是一段MATLAB代码,用于仿真RL电路的零状态响应: ```matlab function dy = circuitRL(t, y) Ui = 20; % 输入电压 R = 50; % 电阻 L = 70e-3; % 电感 dy = zeros(1,1); dy = ((Ui - R*y)/L); % 电感电流的变化率 end % 使用 ode23 求解微分方程 [t,y] = ode23(@circuitRL,[0,0.008],[0]); % 数据可视化 plot(t,y); title(iL-time); xlabel(time); ylabel(iL); ``` #### RC 电路零状态响应 RC 电路是由电阻和电容组成的基本模型。在本节中,我们将介绍如何使用MATLAB对RC电路的零状态响应进行仿真。以下是一段MATLAB代码,用于实现这一目标: ```matlab function dy = RCcircuit(t, y) Ui = 20; % 输入电压 R = 50; % 电阻 C = 70e-6; % 电容 dy = zeros(1,1); dy = ((Ui - y)/(R*C)); % 电容电压的变化率 end % 使用 ode23 求解微分方程 [t,y] = ode23(@RCcircuit,[0,0.006],[0]); % 数据可视化 plot(t,y); ``` ### 总结 通过以上示例,我们可以看到MATLAB是一个非常强大的工具,可以用来对各种类型的电路进行仿真和分析。特别是对于初学者来说,这些示例不仅提供了基础的理论知识,还帮助他们掌握了实际的操作技能。在未来的学习过程中,可以进一步探索更多复杂的电路模型,并尝试使用不同的MATLAB功能来增强数据可视化的效果。
  • 基于8086报警与Proteus仿
    优质
    本项目设计了一种基于8086处理器的电压监测及报警系统,并通过Proteus软件进行电路仿真和功能验证。 基于8086的电压报警器设计使用了Proteus仿真软件进行实现。以下是该设计方案中涉及到的主要元件清单:7SEG-MPX4-CC-BLUE, 74HC00, 74HC138, 74LS373, 4078, 8086微处理器,8251A通信接口控制器,8253定时器/计数器,8255并行I/O接口芯片,74154数据选择器,74273触发器阵列,ADC0808模数转换器, COMPIM串口仿真模块, LED-RED红色LED灯, LM032L晶体管放大电路,NOR或非门逻辑元件, NOT反相器逻辑元件,POT-HG电位计,SOUNDER蜂鸣器。该设计是南通大学微机原理课程的一部分,用于电压报警系统的8086仿真开发实验。
  • 基于8086点阵屏幕仿.pdsprj
    优质
    本项目基于8086微处理器开发了一款点阵屏幕仿真软件,实现了字符和图形在低分辨率屏幕上的高效显示,适用于复古计算机系统的学习与研究。 基于8086的点阵屏显示,在Proteus仿真环境中编写汇编程序来控制一个8*8点阵显示屏。
  • MATLAB系统仿研究.doc
    优质
    本文档探讨了如何使用MATLAB工具对电力系统进行仿真与分析,旨在通过具体案例展示其在模型建立、性能评估及优化设计等方面的应用价值。 基于MATLAB的电力系统仿真文档详细介绍了如何使用MATLAB进行电力系统的建模与仿真分析。该文档涵盖了从基础理论到实际应用的各个方面,旨在帮助读者掌握利用MATLAB工具箱对复杂电力网络进行深入研究的方法和技术。通过一系列示例和案例研究,用户可以学习到包括但不限于输电线路模型、发电机特性以及系统稳定性评估在内的多种关键技术点。此外,文档还提供了一些实用建议与技巧,以优化仿真过程并提高分析效率。
  • 关于8086交通灯仿,使Proteus软件
    优质
    本项目利用8086微处理器和Proteus软件,实现了一个模拟交通信号灯控制系统的实验。通过编程实现了红绿灯切换逻辑,验证了硬件电路设计的有效性,并进行了仿真实验。 基于8086交通灯的Proteus仿真设计需要以下主要元件:74LS138, 4078, 8086, 8253A, 8255A, 74273, BUTTON (按钮), LED-GREEN (绿色LED), LED-RED (红色LED), LED-YELLOW (黄色LED), NOT (非门), RES (电阻器), SWITCH(开关)。交通灯的PA输出,PC输入,并进行强制转换。在Proteus中使用8086进行仿真。