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微机控制LED点阵显示屏设计 第13页

更新时间:2009-5-27:  来源:毕业论文
微机控制LED点阵显示屏设计 第13页
多线程编程。线程是进程内部执行的路径,是操作系统分配CPU时间的基本
实体。每个进程都由单线程开始完成应用程序的执行。串行通信需要利用多
线程技术实现,其主要的处理逻辑可以表述如下:进程一开始先由主线程做
一些必要的初始化工作,然后主线程根据需要在适当时候建立通信监视线程
监视通信口,当指定的串行口事件发生时,向主线程发送wM_COMMNOTIFY消
息(由于wIN95取消了WM_COMMNOTIFY消息,因此必须自己创建),主线
程对其进行处理。若不需要WM_COMMNOT工FY消息,则主线程终止通信监视
线程。
多线程同时执行,将会引起对共享资源的冲突。为避免冲突,就要用同
步多线程对共享资源进行访问。W工N95提供了许多保持线程同步的方法,本
软件采用创建事件对象来保持线程同步。通过CreateEventO创建事件对
象,使用SetEvent()或PulseEvent()函数将事件对象设置成信号同步。
在应用程序中,利用WaitsingleobjeCt()函数等待同步的触发,等到指
定的事件被其它线程设置为有信号时,才继续向下执行程序。
第辣章附属单元及可靠性预计
第辣章附属单元及可靠性预计
夸6.1附属单元
6.1.1打铃控制开关
打铃控制开关包括两部分,一部分是防误触发电路,另一部分是固态
继电器。
1.防误触发电路
防误触发电路主要是防止其它干扰脉冲产生干扰,造成电铃间歇响铃,
其电路原理图如图6一1所示。
图6一l防误触发电路原理图
当控制信号有效(高电平)并从1N端输入,4OIO6B(施密特反向器)
的4脚输出高电平,经R1对E2充电,其充电时间由R1、E2的RC时间常数
决定。当4OIO6C的5脚达到其翻转触发电平即三分之二电源电压时,4OIO6D
翻转,其8脚输出高电平送到OUT输出端。当控制信号变为低电平,4OIO6B
的4脚迅速变为低电平,此时E2通过R1、R3放电,由于D1的存在并处在
第辣章附属单元及可靠性预计
正向导通状态,大大加快了放电过程,使4OIO6D很快翻转,8脚输出低电
平。电路中E1、Cl主要是滤除尖脉冲的干扰,R3提供电路的初始状态,使
输出为低电平。R2为下拉电阻,增强电路输出的抗干扰性。
由于干扰脉冲一般都为短脉冲,不可能持续很长一段时间,故只要将
EZ的充电时间延长,使干扰脉冲过后5脚电压仍未达到能引起40106翻转
的电压,这样就可有效的抑制了干扰。
2.固态继电器
由于控制电铃需要交流控制开关,而固态继电器有许多优良的性能,因
此在实际应用中采用了固态继电器来控制电铃。
固态继电器(SSR)又名固态开关,是一种由固态电子元器件组成的无
触点电子开关器件。它利用分立元件、集成器件及微电子技术,实现了控制
回路(输入)与负载回路(输出)之间的电隔离及信号祸合,可达到无触点、
无火花接通和断开电器的目的。
在本电路中选用的是交流过零型固态继电器。其工作原理框图如图6一2路
图6一2SSR工作原理框图
如图,在输入端加一控制信号,就可以控制输出端的“通”和“断”,实
现开关功能,其中藕合电路是以光电祸合器作为输入、输出间的通道,又在
电器上实现电隔离,以防止输出端对输入端的影响。过零电路保证在输入信
号和开关器件两端电压在过零瞬间触发开关器件实现通、断动作,减少了开
关器件带电(压)动作产生的干扰和污染。吸收回路由RC组成,它是为了
防止电源中带来尖峰电压、浪涌电流对开关器件的冲击和干扰而设的。在输
入信号撤掉后,电源电流过零时才被关断。
第辣章附属单元及可靠性预计
敏电阻
簇困态继电器


--福菇矿-一图6一3SSR外接保护电路
SSR外接保护电路如下图6一3所示。由于所带的负载为感性,当电路接通或
断开的一瞬间,RL将产生一个反向电动势使固态继电器的两端电压急剧升
高,dy/dt值远大于固态继电器所能成承受值ZOV/us。因此在电路中设有阻
容吸收回路,电容器把过电压的电磁能量变成静电能量存储,电阻防止电容
与电感产生谐振。压敏电阻是用来吸收意外原因产生的能量较大、持续时间
较长的过电压。
.
2系统电源
点阵显示屏工作时需要很大的电流,因此必须择大功率电源。现有大功
率电源基本分为两种。一种为线性电源,另一种为开关电源。
两种电源相比较,各有优缺点。通常认为线性电源稳压效果比较好,但
体积较大,效率较低,功率大时相对价格也较昂贵。而普通开关电源虽然
稳压效果不如线性电源,但其效率高、体积小、重量轻,性价比较高。因此
在设计中采用了开关电源。
电源的总功率应有一定的冗余,以保证系统能在意外情况下仍继续正常
工作。在电源接入电网的进线端应加电源滤波器,滤除电网中的一些干扰,
保证电源电路正常工作。

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