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1、郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书0目录目录1绪论绪论.12 系统硬件电路设计系统硬件电路设计.32.1测温电桥电路.32.2信号放大电路.62.3AD 转换电路.72.4控制电路.92.5声光报警电路102.6显示电路112.7电源电路123系统软件设计系统软件设计.154总结与展望总结与展望16参考文献.17郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书11 概述概述随着以知识经济为特征的信息化时代的到来人们对仪器仪表的认识更加深入,温度作为一个重要的物理量,是工业生产过程中最普遍,最重要的工艺参数之一。随着工业的不断发展,对温度的测量的要求也越来越高,而且测量的范围也越来越广,对
2、温度的检测技术的要求也越来越高,因此,温度测量及其测量技术的研究也是一个很重要的课题。目前温度计按测使用的温度计种类繁多,应用范围也比较广泛,大致可以包括以下几种方法:1,利用物体热胀冷缩原理制成的温度计2,利用热电效应技术制成的温度检测元件3,利用热阻效应技术制成的温度计4,利用热辐射原理制成的高温计5,利用声学原理进行温度测量本系统的温度测量采用的就是热阻效应。温度测量模块主要为温度测量电桥,当温度发生变化时,电桥失去平衡,从而在电桥输出端有电压输出,但该电压很小。将输出的微弱电压信号通过 OP07 放大,将放大后的信号输入 AD 转换芯片,进行 A/D 转换后,就可以用单片机进行数据的处
3、理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来。系统硬件原理图如图 11测温模块信号放大模AD转换模块单片机显示模块电源模块设 置上 下限报警郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书2图 11 系统框图系统硬件原理图如图 11 所示,由热电阻传感器测的外界温度,经过信号放大,然后送给模数转换,将原有的模拟信号转换为可以贝单片机识别和运算的数字信号,然后在通过软件编程通过显示电路显示出来当前所测得的温度。它的各部分电路说明如下:(1).测温模块:该部分电路主要使用测温电桥,当温度变化时,电桥处于不平衡状态,从而输出不平衡电压,为测温的基础。(2).信号处理部分:该部分电路包括电压信号的放大和 A
4、D 转换,实现模数变换,以及硬件滤波。(3).单片机部分:AT89C51 单片机系统是数字霍尔电流表的核心部分,主要任务有:控制TLC2543,为其提供合适的时序,使其正常工作和采集模数转换后的数字信号,使用软件滤除干扰,并对数字信号进行计算,然后输出显示。(4).电源电路部分:该部分电路负责将输入的 9V12V 直流电,分别转换为稳定的 9V、5V、-9V直流电,给传感器,放大电路,单片机,TLC2543 等供电。(5).显示电路,声光报警电路:显示电路的作用是将测量的温度实时显示出来,当测量温度超过限定值时报警电路将发出声光进行报警。郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书32 数字温
5、度计系统硬件电路设计系统由五大部分组成:(1)测温电桥温量电路;(2)数据采集,滤波,放大,AD 转换电路;(3)单片机 AT89C51 控制及数据计算电路;(4)电源电路;(5)温度实时显示电路和声光报警电路。2.12.1 测温电桥电路测温电桥电路本次课程设计的测温电路为测温电桥,测温电桥的主要部分是热敏电阻。热敏电阻的主要特点是:灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大 10100 倍以上,能检测出 10-6的温度变化;工作温度范围宽,常温器件适用于-55315,高温器件适用温度高于 315(目前最高可达到 2000),低温器件适用于-27355;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体
6、及生物体内血管的温度;使用方便,电阻值可在 0.1100k间任意选择;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。本次设计采用的是正温度系数的热电阻PT100,它是最常用的温度传感器之一,与其他热敏电阻相比它的主要优点是测量精度高(可精确到0.1摄氏度),线性度好,测量范围广(-200650),性能稳定,使用方便,完全满足设计要求,所以我最终选择铂电阻PT100作为传感器。PT100温度传感器属于正电阻系数,其电阻阻值与温度的关系可以近似用下式表示:在0650范围内:Rt=R0(1+At+Bt2)在-2000范围内:Rt=R0(1+At+Bt2+C(t-100)t3)式中A、B、C
7、 为常数,其中A=3.9684710-3;B=-5.84710-7;C=-4.2210-12;图2-2 电阻温度曲线图郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书4由于它的电阻温度关系的线性度非常好,电阻温度曲线如图2-2 所示,因此在测量较小范围内其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+T)其中=0.00392,Ro为100(在0的电阻值),T为华氏温度。Pt100 是电阻式温度传感器,测温的本质其实是测量传感器的电阻,通常是将电阻的变化转换成电压或电流等模拟信号,然后再将模拟信号转换成数字信号,再由处理器换算出相应温度。测温电路原理图如下图所示:图 3.2如上图所示,热敏电阻 RT 和
8、 RA1,RB1,RC1,以及可变电阻 R2 组成一个测温电桥,在温度为 20 度时,调节 R2 使电桥达到平衡。当温度升高时,热敏电阻的阻值变大,电桥失去平衡,电桥输出的不平衡电压,经过滤波后,输入运算放大器,进行放大处理。电桥的分析:郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书5电桥原理图:电桥灵敏度的分析:当各桥臂发生微小变化时,电桥失去平衡,其输出为:郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书62.22.2 信号放大电路信号放大电路本次课程设计,放大模块采用的是 OP07 放大集成电路。OP07 芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于 OP07 具有非常低的输入
9、失调电压(对于 OP07A 最大为 25V,所以 OP07 在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07 同时具有输入偏置电流低(OP07A 为2nA)和开环增益高(对于 OP07A 为 300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得 OP07 特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。OP07 具有以下特点:超低偏移:150V 最大。低输入偏置电流:1.8nA。低失调电压漂移:0.5V/。超稳定,时间:2V/month 最大高电源电压范围:3V 至22VOP07 的引脚分布如下图所示:OP07 芯片引脚功能说明:1 和 8 为偏置平衡(调零端),2 为反向输入端,3
10、为正向输入端,4 接地,5 空脚 6 为输出,7 接电源+。郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书7OP07 放大电路的电路原理图如下所示:如上图所示,将测温电桥的输出用差分的方式输入 OP07,放大 60 倍以获得合适的 AD 输入电压。2.32.3 ADAD 转换电路转换电路此次课程设计的 AD 转换电路,负责将放大后的模拟电压信号转化为可供单片机识别的数字信号。主要采用 TLC2543.TLC2543 是 TI 公司的 12 位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成 A/D 转换过程。由于是串行输入结构,能够节省 51 系列单片机 I/O 资源;且价格适中,分辨率较高,因此在
11、仪器仪表中有较为广泛的应用。2TLC2543 的特点:(1)12 位分辩率 A/D 转换器;(2)在工作温度范围内 10s 转换时间;(3)11 个模拟输入通道;(4)3 路内置自测试方式;(5)采样率为 66kbps;(6)线性误差1LSBmax;(7)有转换结束输出 EOC;(8)具有单、双极性输出;(9)可编程的 MSB 或 LSB 前导;(10)可编程输出数据长度。郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书8TLC2543 的引脚分布如下图所示:引脚说明(1)电源引脚Vcc,20 脚:正电源端,一般接+5V。GND,10 脚:地。REF+,14 脚:正基准电压端,一般接+5V。REF
12、-,13 脚:负基准电压端,一般接地。(2)控制引脚CS,15 脚:片选端,由高到低有效,由外部输入。EOC,19 脚:转换结束端,向外部输出。I/O CLOCK,18 脚:控制输入输出的时钟,由外部输入。(3)模拟输入引脚AIN0 AIN10,1 9 脚、11 12 脚:11 路 模 拟 输 入 端,输 入 电 压 范围:0.3VVcc+0.3V。(4)控制字输入引脚DATA TN PUT,17 脚:控制字输入端,选择通道及输出数据格式的控制字由此输入。(5)转换数据输出引脚DATA OUT,16 脚:A/D 转换结果输出的 3 态串行输出端。TLC2543 在本设计的电路原理图如下所示:郑
13、州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书92.2.4 4 控制电路控制电路AT89C51 单片机最小系统由 AT89C51 单片机及其外围电路组成,是数字温度计系统的核心。AT89C51 单片机在高温环境中稳定性好,支持在线编程 ISP,无需专用的编程器,方便调试.AT89C51 单片机对很多嵌入式控制应用提供了一个高灵活有效的解决方案。它的作用是控制 TLC2543 进行模数转换、形成必要的时序、进行数据计算以及控制数码管显示。AT89C51 单片机各个引脚分布如图所示:图 1图 2郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书10图 3图 1 为单片机的晶振电路,图 2 为单片机的复位电路
14、,图 3 为单片机的引脚分布及各引脚的接口,单片机采用 5V 供电。D1 为单片机上电电源指示灯,P2.7为报警指示灯的接口,P2.6 为报警蜂鸣器的接口,P0.0-P0.7 为 74HC373 的 8 位数据接口,X1,X2 为晶振电路的接口,与晶振电路相连。P1.0-P1.3 为 TLC2543的控制端口,P2.0-P2.3 为显示数码管的为位选控制端口,RST 为单片机的复位端口,与复位电路相连。2.52.5 声光报警电路声光报警电路当测量的温度超过限定值时,声光电路将进行声光报警,提醒操作人员及时进行处理,避免系统长时间工作在高温情况下,影响系统的性能和使用寿命。声光报警电路由一个发红
15、色光 LED 灯和蜂鸣器构成。郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书11电路原理图如下所示:声光报警电路声光报警电路2.2.6 6 显示电路显示电路显示电路由 8 位锁存器 74HC373,4 个八段数码管构成,74HC373 的 8 个输出口分别与各个数码的 8 个段选端口相连。经过单片机 P0 输出的 8 位数据,进入 74HC373 中,先锁存,再通过单片机的 P2.0-P2.3 口来选择要显示的位,即控制数码管的位选,通过以上所述来达到实时显示温度的目的。显示电路原理图如下所示:郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书1274HC373 是八位 D 型锁存器,其的逻辑图和引脚
16、排列图如下:由图可见它是三态输出结构,1 引脚为输出使能控制信号端,当 1 引脚为低电平时,8 个输出三态门导通;当其为高电平时,输出三态门为高阻态。74HC373内部集成有 8 位 D 型锁存器,1D,2D,8D 是 8 个数据输入端,CP 是锁存控制信号。在输出使能信号 CS=0 情况下,若 CP 为高电平,输出 Q 跟随输入数据D 变化而变化,即 D=0,Q=0,D=1,Q=1,若 CP 为低电平,输出 Q 的状态被锁存在 CP 变 0 之前时刻各相应数据输入端的电平上,当 CS=1 时,输出虽然为高阻态,已有的锁存数据仍然保留,新的数据也可以进入,因而输出使能信号 CS 不影响内部锁存
17、功能。2.72.7 电源电路电源电路电源是整套系统工作的基础,要实现温度的精确测量与显示跟一个合适的稳定的电源是密不可分的,由系统组成可知,系统要正常工作需要一个稳定的+5V电源,用来给测温电桥,单片机,显示模块,AD 模块供电,要实现信号的放大还需要给放大模块提供稳定的+9V,-9V 电源。电源模块的电路原理图如下所示:郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书13由原理图可知,220V 交流电经过变压,整流,滤波后分成两个支路,一路经过滤波后输入 LM7809,另一路进过滤波后输入 LM7909(C1、C7 分别为 7809和 7909 的输入滤波电容),两路的输出经过滤波(C2 和 C
18、8 分别为滤波电容),去高频耦合(C5 和 C10 为去耦电容)后分别提供+9V,-9V 稳定电压,其中路经LM7809 的支路,输出后又经 LM7805 稳压输出+5V 电源,通过上述的电压变化可以达到电路的需求。常见的三端稳压集成电路有正电压输出的 78 系列和负电压输出的 79系列。顾名思义,三端 IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220 的标准封装,也有 9013 样子的 TO-92 封装。用 78/79 系列三端稳压 IC 来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来
19、可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC 型号中的 78 或 79 后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806 表示输出电压为正 6V,7909 表示输出电压为负 9V。7805 和 7809 的封装与管脚图如图 1 所示,7909 的封装与管脚图如图 2 所示图 1图 2在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。散热片总是和接地脚相连。这样在 78*系列中,散热片和脚连接,而在 79*系列中,散热片却和脚连接。78*系列的稳压集成块的极限输入电压是 36V,最低输入电压比输出电压高 3-4V
20、。还要考虑输出与输入间压差带来的功率损耗,所以一般输入为9-15V 之间。郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书147909 的参数如下图所示:郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书153 数字温度计系统软件设计3.13.1软件总体流程设计软件总体流程设计软件设计采用 c 语言编程,运用模块化程序设计思想,对不同功能模块的程序进行分别编程,以便移植或调用,这样使软件层次结构清晰,有利于软件的调试修改。3.23.2 系统程序构建系统程序构建数字温度计系统软件部分采用模块化设计思想,将系统分为主程序、初始化处理模块、中断检测模块、延时处理模块、数据处理模块、显示模块,其软件系统的主程序
21、实现流程如下图所示:YESNO开始调用初始化模块调用数据处理子程序采集中断子程序中获得的 AD 转换后的数据调用显示子程序结束超过限定温度了吗?YY声光报警郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书164 总结与展望数字温度计是为了测温而设计开发的。在单片机技术与热敏电阻的巧妙结合下,可以有效测出温度,并实时数字显示,当温度超过限定值时会及时发出报警,提高了操作的安全性,同时为测量人员提供了方便。本文设计应用中,主要进行了以下几方面的工作:(1)本文在前半部分详细叙述了利用热敏电阻,组成测温电桥的测温的原理及为何选用 PT100,使我更加了解本设计的设计目的及要求。(2)在了解热阻效应和 P
22、T100 的工作原理的基础上研究和分析了系统设计方案,并对系统中遇到的不同的场景进行了分析;(3)完成了数字温度计系统的硬件选型和电路设计;(4)完成了系统的软件流程图设计;本文通过对数字温度计系统的设计过程及计算得出如下结论:本系统对有限温度范围内的温度测量具有较高的精度,实现了测量温度显示和超出限定温度报警功能,其主要技术指标达到了系统设计要求;本文关于数字温度计的设计,虽然可以满足广大普通客户的需求,也做了一些尝试性的探索工作,但是还存在很多不完善的地方,仍有许多方面有待进一步深入研究:()需要对热敏电阻的线性度和系统电路设计的可靠性进行进一步的研究;()本文在系统的精度方面研究非常局限
23、,并没有做到非常精确,这就要求以后在这方面还有更近一步研究。()本次课程设计的数字温度计的测量范围具有很大的局限性,只是在理论上通过了,在实际电路中必将遇到很多问题,在硬件电路中如电源的稳定输出,滤波等方面有待很大的改善。1.基于 C8051F 单片机单片机直流电动机机反馈控制系统的设计与研究2.基于单片机单片机的嵌入式 Web 服务器的研究3.MOTOROLA 单片机单片机 MC68HC(8)05PV8/A 内嵌 EEPROM 的工艺和制程方法及对良率的影响研究4.基于模糊控制的电阻钎焊单片机单片机温度控制系统的研制5.基于 MCS-51 系列单片机单片机的通用控制模块的研究6.基于单片机单
24、片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器7.单片机单片机控制的二级倒立摆系统的研究8.基于增强型 51 系列单片机单片机的 TCP/IP 协议栈的实现9.基于单片机单片机的蓄电池自动监测系统10.基于 32 位嵌入式单片机单片机系统的图像采集与处理技术的研究11.基于单片机单片机的作物营养诊断专家系统的研究12.基于单片机单片机的交流伺服电机机运动控制系统研究与开发13.基于单片机单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制14.基于单片机单片机的自动找平控制系统研究15.基于 C8051F040 单片机单片机的嵌入式系统开发16.基于单片机单片机的液压动力系统状态监测仪开发17.模糊 Smith
25、 智能控制方法的研究及其单片机单片机实现18.一种基于单片机单片机的轴快流 CO,2激光器的手持控制面板的研制19.基于双单片机单片机冲床数控系统的研究20.基于 CYGNAL 单片机单片机的在线间歇式浊度仪的研制21.基于单片机单片机的喷油泵试验台控制器的研制22.基于单片机单片机的软起动器的研究和设计23.基于单片机单片机控制的高速快走丝电火花线切割机机床短循环走丝方式研究24.基于单片机单片机的机机电产品控制系统开发25.基于 PIC 单片机单片机的智能手机机充电器26.基于单片机单片机的实时内核设计及其应用研究27.基于单片机单片机的远程抄表系统的设计与研究28.基于单片机单片机的烟气
26、二氧化硫浓度检测仪的研制郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书1729.基于微型光谱仪的单片机单片机系统30.单片机单片机系统软件构件开发的技术研究31.基于单片机单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制32.基于单片机单片机系统的多功能温度测量仪的研制33.基于 PIC 单片机单片机的电能采集终端的设计和应用34.基于单片机单片机的光纤光栅解调仪的研制35.气压式线性摩擦焊机单片机机单片机控制系统的研制36.基于单片机单片机的数字磁通门传感器37.基于单片机单片机的旋转变压器-数字转换器的研究38.基于单片机单片机的光纤 Bragg 光栅解调系统的研究39.单片机单片机控制的便携式多功能乳
27、腺治疗仪的研制40.基于 C8051F020 单片机单片机的多生理信号检测仪41.基于单片机单片机的电机机运动控制系统设计42.Pico 专用单片机单片机核的可测性设计研究43.基于 MCS-51 单片机单片机的热量计44.基于双单片机单片机的智能遥测微型气象站45.MCS-51 单片机单片机构建机机器人的实践研究46.基于单片机单片机的轮轨力检测47.基于单片机单片机的 GPS 定位仪的研究与实现48.基于单片机单片机的电液伺服控制系统49.用于单片机单片机系统的 MMC 卡文件系统研制50.基于单片机单片机的时控和计数系统性能优化的研究51.基于单片机单片机和 CPLD 的粗光栅位移测量系
28、统研究52.单片机单片机控制的后备式方波 UPS53.提升高职学生单片机单片机应用能力的探究54.基于单片机单片机控制的自动低频减载装置研究55.基于单片机单片机控制的水下焊接电源的研究56.基于单片机单片机的多通道数据采集系统57.基于 uPSD3234 单片机单片机的氚表面污染测量仪的研制58.基于单片机单片机的红外测油仪的研究59.96 系列单片机单片机仿真器研究与设计60.基于单片机单片机的单单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造61.基于单片机单片机的温度智能控制系统的设计与实现62.基于 MSP430 单片机单片机的电梯门机机控制器的研制63.基于单片机单片机的气体测漏仪的研究64.基于
29、三菱 M16C/6N 系列单片机单片机的 CAN/USB 协议转换器65.基于单片机单片机和 DSP 的变压器油色谱在线监测技术研究66.基于单片机单片机的膛壁温度报警系统设计67.基于 AVR 单片机单片机的低压无功补偿控制器的设计68.基于单片机单片机船舶电力推进电机机监测系统69.基于单片机单片机网络的振动信号的采集系统70.基于单片机单片机的大容量数据存储技术的应用研究71.基于单片机单片机的叠图机机研究与教学方法实践72.基于单片机单片机嵌入式 Web 服务器技术的研究及实现73.基于 AT89S52 单片机单片机的通用数据采集系统74.基于单片机单片机的多道脉冲幅度分析仪研究75.
30、机机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机单片机控制系统76.基于单片机单片机的控制系统在 PLC 虚拟教学实验中的应用研究77.基于单片机单片机系统的网络通信研究与应用78.基于 PIC16F877 单片机单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究79.基于单片机单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究80.基于双单片机单片机冲床数控系统的研究与开发81.基于 Cygnal 单片机单片机的C/OS-的研究82.基于单片机单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究83.基于 TCP/IP 协议的单片机单片机与 Internet 互联的研究与实现84.变频调速液压电梯单片机单片机控制器的研究85.基于单片
31、机单片机-免疫计数器自动换样功能的研究与实现86.基于单片机单片机的倒立摆控制系统设计与实现87.单片机单片机嵌入式以太网防盗报警系统88.基于 51 单片机单片机的嵌入式 Internet 系统的设计与实现89.单片机单片机监测系统在挤压机机上的应用90.MSP430 单片机单片机在智能水表系统上的研究与应用91.基于单片机单片机的嵌入式系统中 TCP/IP 协议栈的实现与应用92.单片机单片机在高楼恒压供水系统中的应用93.基于 ATmega16 单片机单片机的流量控制器的开发94.基于 MSP430 单片机单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计95.基于 MSP430 单片机单片机具有
32、数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计96.基于单片机单片机的氨分解率检测系统的研究与开发97.锅炉的单片机单片机控制系统98.基于单片机单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计99.基于单片机单片机技术的 WDR-01 型聚氨酯导热系数测试仪的研制100.一种 RISC 结构 8 位单片机单片机的设计与实现101.基于单片机单片机的公寓用电智能管理系统设计102.基于单片机单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现103.基于 MSP430 单片机单片机的数字化超声电源的研制104.基于 ADC841 单片机单片机的防爆软起动综合控制器的研究105.基于单片机单片机控制的井下低爆综合保
33、护系统的设计106.基于单片机单片机的空调器故障诊断系统的设计研究107.单片机单片机实现的寻呼机机编码器108.单片机单片机实现的鲁棒 MRACS 及其在液压系统中的应用研究109.自适应控制的单片机单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究110.基于单片机单片机的锅炉智能控制器的设计与研究111.超精密机机床床身隔振的单片机单片机主动控制112.PIC 单片机单片机在空调中的应用113.单片机单片机控制力矩加载控制系统的研究项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!单片机论文,毕业设计,毕业论文,单片机设计,硕士论文,研究生论文,单片机研究论文,单片机设计论文,优秀毕业论文,毕业论文设计,毕业过关论文,毕业设计,毕业设计说明,毕业论文,单片机论文,基于单片机论文,毕业论文终稿,毕业论文初稿,本文档支持完整下载,支持任意编辑!本文档全网独一无二,放心使用,下载这篇文档,定会成功!