基于单片机的音乐喷泉控制.doc
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1、邵阳学院毕业设计(论文)摘 要随着人们生活水平的提高和建立绿色城市的向往,音乐喷泉以其独特的魅力和特殊的功能,愈来愈成为休闲娱乐产业中的一项重要产品。音乐喷泉的兴建也越来越多。根据目前音乐喷泉的发展现状,完成了小型音乐喷泉系统硬件结构设计和控制系统设计。控制系统的原理是利用8751单片机汇编音乐程序或者通过A/D对音频信号进行采样和处理,分级控制电动机,最终达到控制喷头流量的方法。采用程序控制或人工按键控制电磁阀来控制花型。音频信号还影响灯光色彩和灯光光线明暗的变化。从而使灯光色彩、灯光的闪烁和喷泉水姿随音乐节奏而变化。关键词:8751单片机;音乐喷泉;变频器Abstractwith the
2、improvement of peoples living standard and yearn for building green city, music fountain is more an more popular for its unique charm and special function large numbers of music fountain is increasingly built. The hardware construction of small music fountain system and the design of controller syst
3、em and were completed according to the present situation of music fountain now. Its principle is that using the 8751 microcontroller to compilation music program or to sample musical signals with A/D and doing its data and grade controlling single-phase electric motor, finally it implements the cont
4、rol of the flow out of nozzles. The flower shapes are controlled by program controlling electromagnetic valves. The color, the light and shade of ray are changed by musical signals. So that the color, the light and shade of ray, the spring form is changed with musics rhythm when music si played.Key
5、words: 8751microcontroller, Music fountain, Variable-frequency Drive目 录摘要ABSTRACT第一章 绪论21.1 设计背景21.2 音乐喷泉的现状和发展21.3 喷泉的物理原理21.4 本课题设计内容2第二章 音乐喷泉造型系统设计42.1 造型方案设计及选择22.2 喷泉的管网设计22.2.1 喷泉的水力计算22.2.2 配水管网的计算22.3 喷泉的管道布置、管材及附件选择22.3.1 喷泉的管道布置22.3.2 管材的选用22.3.3 管道附件选择22.4水泵及电机的选择22.5喷水池的设计22.5.1 喷水池的组成22
6、.5.2 喷水池的尺寸确定2第三章 控制系统的设计23.1 控制系统的方案设计23.2 单片机型号选择23.2.1 确定单片机型号23.3 控制系统的硬件设计23.3.1 系统组成23.3.2 8155的初始化23.3.3 变频器的选择23.3.4 硬件延迟电路23.3.5 系统工作流程23.4 控制系统的软件设计23.4.1 系统资源分配23.4.2 音乐控制码的编制23.4.3 软件流程23.4.4 系统控制程序2结论2致谢2参考文献2附录A:硬件电路原理图2附录B:电气接线图2附录C:程序清单2第一章 绪论1.1 设计背景喷泉作为一项建筑艺术,在国内外均有较悠久的历史。而音乐喷泉的构思及
7、萌生则是本世纪30年代开始的,1930年,德国的OTTOPRZYSTAWIK(奥图皮士特霍)首先提出了喷泉与音乐相结合的设想,并设计成小型装置应用于酒店及商场,其后则逐步发展到大型化及多样化。GUNTER PRZYSTAWIK继承父业使音乐喷泉更为多姿多采,并于l952年夏在西柏林工业展览会上进行展示,经纽约一摄影师将其引进应用于纽约无线电音乐厅,从此,音乐喷泉陆续在世界各地应用推广,目前,西方工业发达国家已有制造音乐喷泉成套装置的专业工厂、如美国的WALTZING,MIDAS加拿大的PEM,意大利的NeonALPina日本的KAWAMURA等公司。随着音乐喷泉市场的需求越来越大,国内关于音乐
8、喷泉的研究与开发工作也蒸蒸日上。我国在80年代中期相继引进和自行设计建造了多座音乐喷泉,为美化环境,活跃人民的文化生活起了良好的作用。据不完全统计,2006年整个喷泉行业年总产值也早已达到几十亿元以上。同时我国行政主管和技术监督部门、学术团体和出版界等,也为推动喷泉技术的发展做了不少工作:1989年出版的给水排水设计手册,第一次将“水景设计”以专章列入设计手册;1989年出版、1990年开始施行的建筑给水排水设计规范,第一次将“喷泉设计”以专节列入国家设计规范;1990年出版了第一本专门著作喷泉设计;1991年在中国土木工程学会建筑给水排水委员会和中国标准化协会建筑给水排水委员会的大力推动下,
9、成立了第一届“全国喷泉研讨会”,有关喷泉的专门设计规程和术语标准等也公开发布执行。音乐喷泉以其水柱绚丽多姿,水柱随着音乐而跳动,给人以视觉和听觉的双重享受。大型的音乐喷泉功能齐全,规模大,有很强的震撼力,适用于大型音乐广场,对软硬件要求高,投资大。随着人民生活水平的提高,对美化住宅小区以及别墅环境的要求越来越高,小型化音乐喷泉成为一个发展方向。大型音乐喷泉的科技含量高,设计和制造难度大。目前,我国的大型音乐喷泉技术已日趋成熟,但对小型音乐喷泉的研究较少,小型音乐喷泉存在着协调性能差等缺点。小型音乐喷泉系统适用于住宅小区和酒店厅堂等场所,一个好的音乐喷泉就是一个精美的艺术品,可以美化环境、愉悦身
10、心。而其控制系统是整个音乐喷泉的关键。对小型音乐喷泉控制系统的研究具有很大的经济效益和社会效益。为了使控制简单可靠,适应现代社会的市场需求,各种形式的喷泉层出不穷,并逐步转向小型和营业性较强的方向发展。其音乐喷泉的控制也变得灵活多样,如单片机、PLC、DSP等都在音乐喷泉中有所运用,当然也具有优缺点。本课题针对旅游景点内设计了观赏性的小型“音乐喷泉”。选用单片机作为此次音乐喷泉控制系统设计的控制核心,主要是为了实现单片机的放音,并控制多个电磁阀的开闭动作和水泵的动作,解决系统中信号的同步性问题。1.2 音乐喷泉的现状和发展北京石景山古城公园的音乐喷泉,在悠扬动听的音乐声中,喷水可产生五六种变化
11、,时而转动如银伞,时而飘忽如玉带,时而如金蛇狂舞,时而旋转飞溅喷出的花形有昙花、菊花、扶桑花、百合花和曼陀罗花,这是在80年代初期中国较早修建的一个音乐喷泉。 南昌的秋水广场是由“落霞与孤雁齐飞,秋水共长天一色”的意境而得名,秋水广场就是以喷泉为主题,集旅游、观光、购物的大型休闲广场。他的音乐喷泉最吸引人注目,是国内最大的音乐喷泉群,泉水面积1.2万平方米,主喷高达128米,是南昌的一倩丽景观,人们可以一边欣赏音乐,一边观看滕王阁的美景。 新加坡圣陶沙旅游区的音乐喷泉的设计与效果也是值得参考的,它布置在一个空旷而略有坡度的空间,面积很大,与圣陶沙车站前的长形喷水池共同组成为一个长达数百米的综合
12、系列喷泉,音乐喷泉位于系列喷泉的顶端。舞台为一假山堆叠的西洋式半圆柱廊组成,共分3层。白天,假山瀑布及两侧的喷泉群与3层水池形成一处动静结合的较为文雅悠扬的水景园,入夜则有五光十色,优美动听的喷泉景观,整个舞台区域东西面阔近百米,南北深度约40m,成为目前亚洲最大的音乐喷泉之一。表现出壮阔、绚丽的水景之美。以上几处音乐喷泉从建筑形式、音乐曲调及水舞表演的角度展现了音乐喷泉的美丽姿态,但是都属于大型的音乐喷泉 ,其控制系统也多采用PLC逻辑编程控制,造价高,流量需求大,一般为专门的定量设计。即使这样,国内外的音乐喷泉控制系统设计均已达到成熟的水平,而且还有专门的生产设计厂家,提供设计、喷泉设备及
13、安装等服务。目前,国内的音乐喷泉逐渐向智能化、分散化、综合化、多样化的方向发展,于是对喷泉控制系统的设计也提出了更高的要求。1.3 喷泉的物理原理 喷泉的原理是个动量守恒,从大半径管道到小半径管道,产生一个速度的变化,冲向背离地面的方向。 大半径的速度由泵带动,小半径中的速度是原来速度,与动量转化速度。需要选择一个微元计算动量守恒,这样能求出一个速度,这个速度是出口速度,然后就是一个上抛运动了,这个是理想的情况,没有摩擦,没有风。1.4 本课题设计内容音乐喷泉的工作原理为:根据播放的音乐来控制喷泉的花形大小变化和水柱的高度变化,以使水柱高度的变化及花形大小的变化与音乐的节奏同步,喷泉管路中的水
14、流由水泵调节,而水泵是由三相异步电动机驱动的。因此只要控制了三相异步电动机的转速,就可以可能控制管路中的流量,当给三相异步电动机通入工频电源时,则转速是不变化的;当采用变频器控制电机的转速时,可以使管路中的流量发生柔性变化,这样喷泉运行时花形变化就更灵活。随着音乐喷泉的使用越来越广泛,涉及到的控制方式也就越多,变频器,单片机,上位机,触摸屏等,于是喷泉的控制涵盖了自动化的各个学科,并且形象直观。虽然喷泉的种类繁多,如广场喷泉、景点喷泉、旱泉、跑泉、激光喷泉、层流喷泉、趣味喷泉、水幕电影等等, 这些喷泉喷水时的花形都具有千姿百态的效果,但都有一个共同的特点:即形成水形的基本通路都是由水泵、管道、
15、阀门和喷头组成。因此,音乐喷泉工程中无疑也会安装大量的电磁阀门、彩灯、水泵和产生其它机械动作的电机。除个别变频水泵需要用模拟信号来连续调节水柱高度、实现特定的艺术效果之外,其它部件基本是通过开关量进行控制。这些开关信号驱动阀门、彩灯、水泵随着音乐进行不同的组合,从而产生各种水形和灯光变换效果。为了达到听觉、视觉的和谐统一,控制系统应能根据音乐的节奏、旋律和感情色彩输出,产生各种不同的状态组合来控制水形和灯光实时变化,这也是音乐喷泉的控制不同于工业控制的主要特点。针对不同水形要求有不同的控制方法,从喷泉的控制来看基本可分为四类:第一类水形,启动水泵直接向管道和喷头加压,效果是喷头的水柱在启动和停
16、止时有一过渡的升降过程;第二类水形,需要通过变频器控制水泵转速来实现一种水柱连续升降的效果;第三类水形,在加压喷水时启动传动电机控制喷头摇摆,达到一种花型变换;第四类水形,需要在直接启动水泵向管道加压后,通过控制器快速地控制大量的电磁阀门的开闭,使喷嘴以各种方式进行点射,形成所谓的跑泉和跳泉效果。通过上述分析,本课题将同时采用第二类水形和第四类水形,即控制系统须控制变频器的动作,实现对水泵转速控制,让喷泉在运行时,可以看到水柱的连续升降和花型的大小变化效果;为了在喷泉运行过程中,随音乐的节奏变化,可以在不同的瞬时获得不同的花形,系统将设有一定数量的电磁阀,系统将根据音乐节奏的快慢或信号的强弱,
17、控制相应的电磁阀开闭状态,就可以得到不同的花形。由于涉及到变频器、水泵、电磁阀、喷头的选择,故需进行喷泉造型系统的管网进行设计计算(流量计算、损失计算等),这将作为变频器、水泵、电磁阀、喷头选择的依据;同时要进行控制系统设计(硬件设计和软件设计),是为了实现单片机的放音、花形变化、灯光变化,以及音乐信号和花形的同步性处理。第二章 音乐喷泉造型系统设计2.1 造型方案设计及选择方案:设置了十六个喷头,分内外两圈布置,在水池的中心还设置了一个花柱喷头,喷泉造型如图2.1所示。本方案采用十字形供水方式,将水泵设置在喷池中央,同样是为了让水流迅速流至每个喷头,当然也可以采用在外圈或内圈安装水泵,用一短
18、直管将内外两圈的水管连接起来,就可以向各个喷头供水了,但是这种方式使距离水泵较远的喷头的水柱高度变化会滞后于距离水泵较近的同性质的喷水高度变化,产生的滞后效应较十字形供水方式的滞后效应大。同时,本方案具有花形控制灵活,花形变化类型多,而且观赏效果好,可以从各个方向上都能够看到同样的花形,作为旅游景点内观赏用的音乐喷泉是较佳的选择。选择此方案作为本次设计的花形造型方案。由于喷泉设置在旅游景点内,为了取得较好的视距效果。因此,喷泉所占据的空间位置,需根据人眼视域的生理特征以及周围的景物来确定,经查相关资料,由以下两个指标确定,即垂直视域和水平视域。当垂直视角在30度、水平视角在45度的范围内,有良
19、好的视域。当垂直视角为30度时,其合适视距为: 式(2.1)式中 D1合适视距 H景物高 h人眼高根据旅游景点内的特征,取水平合适视距为2.5m左右较为合适,因此由式(2.3)可得喷水池的宽度为 式(2.4)由于小型喷泉的垂直合适视距约为喷水高的3倍,喷泉景物合适的视距约为景物宽度的1.2倍,因此喷泉的喷水高度按最大为2m高的水柱进行设计,宽度也按2m进行设计。1花柱喷头 2、3、4、5、6树冰喷头7、9、11、13、15万向直流喷头 8、10、12、14、16扁嘴喷头图2.1 喷泉造型平面图2.2 喷泉的管网设计2.2.1 喷泉的水力计算水平射程和喷水高度影响喷头水平射程的因素很多,但主要因
20、数是工作压力,喷嘴直径和喷射角度,射流曲线轨迹的几个主要参数见图2.2。图2.2 倾斜射流曲线轨迹图中:L1射流上升部分的水平投影(m)L2射流下降部分的水平投影(m) R水平射程(m)h射流高度(m)m倾斜射流的仰角(度)表2.1 喷泉中各喷头的型号及参数表喷头型号WX-117HZ-112BZ-305SB-219水压(KPa)43-67705055流量(m3/h)0.60.85742.5喷高(m)1.63.51.22.00.81.51.2喷洒直径DN(mm)0.21.51.81.30.2连接管直径DN(mm)15252520连接形式内螺纹内螺纹内螺纹内螺纹安装尺寸A(mm)701001501
21、40安装尺寸B(mm)40605010数量(个)5155图 片 流量计算喷头的流量可按下列公式计算: 1 式(2.27)式中 喷头的流量喷头的流量系数喷嘴的过水面积 g重力加速度由此可计算出主管道总流量为: 式(2.35)2.2.2 配水管网的计算配水管网的计算主要是确定管径和水头损失。管径的计算由水力学公式得知将其代入上式,移项得1: 式(2.36)式中 D管径流量A水管的过水断面积(通流面积)圆周率V流速查标准管道直径系列无48mm的管径,因此需对其修正,查标准管径系列取D=50mm.水头损失计算喷泉中使用的管道都是压力管道,水流经管道时能量损失叫水头损失。因此,总水头损失等于沿程水头损失
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