第一篇:怀集县超级稻高产种植技术推广内容和主要成果论文
摘要:根据广东省怀集水稻种植的基础条件确定,推广深优9516、深两优5814、五丰优615和天优3618等超级杂交稻品种,并配套水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术和超级稻强源活库优米栽培技术等高产栽培技术,超级杂交稻种植面积及高产栽培技术累计种植面积达140多万亩,收到良好的综合效益。
关键词:超级杂交稻;高产栽培技术;怀集;示范推广。
引言
为提高广东省怀集水稻产量和品质,打造珠三角优质、安全、高产农产品生产基地和创立农产品品牌,拟通过超级稻的示范推广,并配套水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术,切实提高全县水稻产量和品质,提升水稻种植户收益,提升全县农产品的综合竞争力,促进农业增效、农民增收。实施的必要性和可行性。
1.1 必要性。
怀集县是广东省农业大县,属于省40个产粮大县之一。全县耕地面积61万亩,常用耕地面积40多万亩,农作物播种面积111.75万亩,其中,水稻播种面积61.70万亩。水稻产量的每一点提高都关系着全体农民的收益,同时也关系着所有人的吃饭问题。全县60多万水稻面积的每一点产量的提高,对农民都是有必要的。同时全县农民有接受新、优、特品种的渴求,对提高水稻产量和品质有实实在在的需求。
1.2 可行性。
领导重视,措施得力。县委、县政府和农业局十分重视粮食安全和优质农产品新品种的示范推广。
项目成员由县农业技术推广中心、县粤粮农资配送有限公司、县农检站和县种子管理站等相关技术人员组成,负责整个工作的方案制定、工作组织、协调、指导和监督检查,并联系各镇乡农业技术推广中心相关技术人员和粤粮农资配送有限公司各销售网点技术员组织开展推广工作。
实施单位拥有雄厚的技术力量基础。怀集县农业技术推广中心负责该项目的具体实施工作。县农业技术推广中心现有高级农艺师1名,农艺师8名,助理农艺师10多名,专业领域包括土壤、农学、植保、生态、农机等,对水稻品种和种植技术非常熟悉,并对其应用推广具有丰富的经验,项目实施经验丰富,有利于该项目的贯彻实施。推广内容和主要成果。
经过三年超级杂交稻及高产栽培技术示范项目的实施,主要推广了深优9516、深两优9814、天优3618、五丰优615等超级稻品种,并配套水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术。种植超级杂交稻并按照高产栽培技术方法种植平均每亩增收50kg以上,推广超级杂交稻种植面积达141.529 4万亩,直接增加经济效益19 814.116万元。
2.1 建立新品种示范点,开展超级杂交稻推广。
2013年在怀城镇幸福社区邓屋村建立固定的新品种示范点,示范优质水稻新品种早造40个(超级稻4个),晚造36个(超级稻3个);在岗坪镇、冷坑镇、大岗镇、梁村镇等10个水稻大镇各建立单一品种示范点,并推广水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术,专人办点,组织附近的种植户观摩,并组织全县的相关农技人员观摩,选择合适的品种推广,大家一致推荐深优9516和深两优5814作为超级稻的主推品种。
2014年在怀城镇幸福社区邓屋村建立固定的新品种示范点,示范优质水稻新品种早造40个(超级稻5个),晚造36个(超级稻4个);在岗坪镇、冷坑镇、大岗镇、梁村镇等水稻大镇各建立单一品种示范点,并推广水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术,专人办点,组织附近的种植户观摩,并组织全县的相关农技人员观摩,选择合适的品种推广,大家一致推荐深优9516、深两优5814和天优3618作为超级稻的主推品种。
2015年在怀城镇幸福社区邓屋村建立固定的新品种示范点,示范优质水稻新品种早造40个(超级稻6个),晚造36个(超级稻4个);在全县各个镇乡各建立单一品种示范点,并推广水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术,专人办点,组织附近的种植户观摩,并组织全县的相关农技人员观摩,选择合适的品种推广,大家一致推荐深优9516、深两优5814、五丰优615和天优3618作为超级稻的主推品种。
示范点的建设得到了各镇乡农技推广中心的大力支持和广泛配合,各示范点得到种植户的广泛关注,对于超级杂交稻的推广起到了较大的作用。
2.2 开展现场观摩和技术培训。
制订了 《怀集县超级杂交稻三控施肥技术规程》、《怀集县水稻种植测土配方施肥建议卡》和《怀集县双季超级稻强源活库优米栽培技术规程》 等资料免费发放给种植户。并深入农村,利用阳光培训和农业技术培训机会,对种植户和潜在种植户进行现场培训,提高种植户对超级杂交稻的认识。其中,2013年开展技术培训19期,开展现场指导300多次;2014年开展技术培训26期,开展现场指导400多次;2015年开展技术培训31期,开展现场指导600多次,得到农民的广泛好评。
2.3 结合高产创建项目,开展高产栽培技术示范。
在每年的高产创建示范点开展测土配方施肥、“三控”施肥技术、水稻重大病虫综合防治技术、农业机械化耕作和施用有机物料腐熟剂秸秆还田等技术推广。通过组织农民种植深优9516、深两优5814、天优3618和五丰优615等超级稻品种,万亩示范片带动周边大岗镇、梁村镇、岗坪镇、冷坑镇、马宁镇等周边地区10万多亩水稻增产增收,辐射带动全县水稻产业均衡增产。并结合高产创建示范,在水稻重大病虫综合防治、农业机械化机耕、机收时期组织相关人员观摩,开展超级稻新品种和新技术的推广。
2.4 开展种植大赛。
对全县种植相关超级稻品种的农户,开展新品种种植大赛,并按照亩产600~700kg的目标产量,制定建议施肥方案。收获时按照单株最大穗粒数确定“穗王”,全县评选出100个“穗王”,入选“穗王”者,实行田间实割,按照产量排名,参加高产竞赛,评选出“乡镇冠军”和“乡镇亚军”,并对全县的“乡镇冠军”和“乡镇亚军”排名,评选出“怀集冠军”,按照档次进行奖励,鼓励农民科学施肥,科学管理,依靠优良品种,获得较高收益。
2.5 对优质稻谷进行优价收购。
多方联系、筹措,对优质稻谷以高于市场价的价格回收,保证种植超级稻农民的收益。2014年和2015年两年时间联系广东省金稻种子公司等每年收购优质谷各10 000kg,共20t,收购价达3.6元/kg,解决了部分大户的资金回笼问题。
2.6 开展高产栽培种植试验,并取得阶段性成果。
结合超级稻高产栽培表现和高产栽培技术的示范和推广,撰写发表超级杂交稻新品种示范和新品种引进的论文两篇[1,2],从技术层面论述了超级杂交稻天优3618和深优9516在怀集县种植示范推广的情况。
结合测土配方施肥补贴项目,开展超级稻“深优9516”的3414试验,结果为:在怀集县晚稻试验区基础地力为61.72%,氮肥的贡献率为28.92%,磷肥的贡献率为0.21%,钾肥的贡献率为17.39%,三种肥料的贡献率排序为N>K>P.根据氮磷钾三元二次回归方程,得出怀集县晚稻最大施肥量为纯N 15.75kg/亩、P2O50.00 kg/亩、K2O 9.63kg/亩,最大产量为546.43kg/亩,施用氮、磷、钾比为1∶0∶0.61.单因子分析表明,氮磷钾施肥效应均为抛物线,氮钾肥效应抛物线较平缓,磷肥效应抛物线则接近直线,晚稻的N肥最大施用量为12.82kg/亩,最大产量为540.78kg/亩;磷肥最大施用量为2.04kg/亩,最大产量为539.33kg/亩;钾肥最大施用量为11.47kg/亩,最大产量为540.23kg/亩。在氮磷钾肥施用均在半数水平时,优先施用氮肥相对增施磷或钾肥增长显着,增施磷或钾肥对比增产不显着;两种肥料常用水平,第三种肥料1.5倍量,对晚稻产量变化不显着,表明在当地最佳施用量即接近作物需肥饱和值,增施对作物产量影响不大;两种肥料当地最佳用量,第三种肥料缺乏时对晚稻产量的影响,缺施磷肥产量对晚稻产量影响不大,缺氮对晚稻产量影响极显着[3].项目组织保障措施。
3.1 加强组织领导。
以县农业技术推广中心和粤粮农资配送有限公司为主体,成立项目组。由项目组成员联系各镇乡农业技术推广中心相关技术人员和粤粮农资配送有限公司各销售网点技术员组织开展推广工作,整合高产创建示范项目、测土配方施肥项目、水稻重大病虫害统防统治项目等有关项目资源和技术力量,保障各项推广措施顺利实施,达到预期目标。
3.2 落实技术指导责任。
落实专人挂点负责,指导制定规章制度,执行规范操作。在建立超级稻品种示范牌,并落实责任人和责任单位,种植户可以实实在在看到超级杂交稻配套高产栽培技术的示范效果。项目组成员深入推广区域,开展多形式、多层次的技术培训和指导,重点抓好对农民骨干和种植大户的培训和技术指导,解决推广中出现的问题。
3.3 加大宣传力度。
通过报纸、电视、派发宣传单和现场宣传的方式,大力宣传种植超级稻和水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术的成效和经验,共同营造良好的社会氛围。
3.4 加强工作督导和经验总结。
项目负责人和两个单位负责人在水稻种植和生长的关键时期不定期下乡对项目的成员的工作进行督导并及时总结经验推广。示范推广的综合效益。
4.1 经济效益高。
在2012~2015年间,提升农民对超级稻品种的认知度,农民愿意购买超级杂交稻种子并按照水稻三控施肥技术、测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术等高产栽培技术种植超级稻。种植超级杂交稻并按照高产栽培技术方法种植平均增收50kg/亩以上,按照2.8元/kg的市场价计算,亩综合效益提升140元以上,共推广超级杂交稻种植面积达140万亩,直接增加经济效益19 800万元,经济效益显着提高。
4.2 社会效益强。
超级杂交稻及高产栽培技术示范推广,可减少农药和化肥的投入,一方面减少了过量化肥和农药对环境的破坏,改善了农业环境;一方面减少了种植户的投入;同时正确合理的栽培方式,可增加超级杂交稻的抗病、抗虫水平,受到种植户的欢迎。
4.3 生态效益明显。
通过超级杂交稻及高产栽培技术示范推广,不仅降低了种植投入,减轻病虫的危害,减少化肥对农业生态环境的污染,从而提高了农产品的质量和产量,同时有针对性地施用秸秆还田、作物专用肥和配方肥,既减少浪费,又提高了化肥利用率。同时,有效地提高了农田综合生产能力,节约了肥料资源,改善了农业生态环境。
参考文献:
[1] 陈金汉,邹夏生,莫伦碧,等。超级稻天优3618在怀集县的种植表现及丰产栽培技术 [J].安徽农学通报,2014,20(8):27-28.[2] 何自岚,邓永泉。怀集县超级稻“深优9516”高产栽培技术[J].南方农业,2014,8(12):35-36,43.[3] 邓作茂,李一方。怀集县晚稻测土配方施肥试验[J].安徽农学通报,2015,21(23):49-50,43.
第二篇:成果验收的一般标准和内容
通辽职业学院科研课题
成果验收的一般标准和内容
(一)坚持以马克思主义为指导,遵循党的基本路线;
(二)是否达到了课题《评审书》中有关成果的设计要求,研究的范围和成果内容是否与《评审书》一致,研究成果是否包含了该课题预定的全部内容;
(三)研究成果中提出的理论、观点、方法和建议方案是否具有创造性和科学性;
(四)课题研究所依据和使用的资料、数据是否准确完整;
(五)课题研究所运用的方法及手段是否具有可靠性和先进性;
(六)课题成果有哪些理论意义和应用价值,达到何种水平,能够取得怎样的综合效益;
(七)课题研究尚存在哪些不足,该领域尚有什么问题值得深入研究,今后需努力的方向;
(八)课题成果有无抄袭或剽窃他人成果等;
(九)对成果的推广和宣传意见。
第三篇:学校和汽修专业成果展内容
东阳市第二职业技术学校
汽车运用与维修专业成果展
一、学校概况
东阳市第二职业技术学校,是一所全日制公办国家级重点职校。位于城东街道李宅,交通便捷,环境优美,历史悠久。专任教师106人,双师型教师占60%,实践经验丰富的技师30多人,在校生1500余人。总值近千万的先进实训设备。办学模式灵活,全日制学历教育和短期技能培训相结合,中职和高职相衔接。专业设置科学,有汽修、电气、财会、服装、艺术、计算机六大类22个专业方向。
二、学校荣誉
现为国家级重点职校,全国青少年文明礼仪教育示范基地、浙江省健康促进金牌学校、金华市文明单位。学校设有汽车运用与维修等六大类专业,其中电气运行与控制专业于2007年被评为省示范专业,2008年创建了电子技术省级实训基地。
三、专业历史
我校汽修专业历史悠久,是学校主体专业之一,创建于1994年,是全省首批开设汽修专业的两所学校之一,1998年被评为金华市重点骨干专业,2000年成为浙江省汽修专业副理事长学校,2008年成功并购东阳市公安驾校。该专业生源稳定,就业良好,真正做到了进口畅,出口旺。
四、专业定位
根据浙江省教育厅职成教考研室汽修专业教学指导方案,坚持“以能力为本位,以职业实践为主线,以项目课程为主体。”的指导思想。结合我市实际情况,本校确定汽车机械维修和汽车电气维修,以及汽车商务三个专业方向,培养专业人才。我们的育人理念是:“用今天的技术,培养明天社会需要的人才。”
五、专业设备
汽修实训设备总值已达到380多万元,实训场总面积2700平方米。
六、师资队伍
(1)教师基本情况
本专业教师12人,其中中学高级教师4人,中学一级教师7人 ;本科学历11人,研究生学历1人,双师型教师12人,其中技师4人,高级技师3人,高级工5人。
(2)教师的获奖
方永强老师的创造发明方永强和许军亮老师的小制作教师技能比赛
七.教学成果
1.学生技能比武成绩
(1)在2004年荣获浙江省职业学校学生汽修技能竞赛团体第三名。
(2)
(3)
(4)
2.优秀毕业生
94届胡尚星毕业生在东星汽车修理厂当业务经理,98届卢恬阳毕业生在别克4S店东阳分店当业务经理,2000届方官富在广通汽车服务有限公司当业务经理
97毕业生俞天华创办东阳利达奇瑞特约服务站
2000毕业生何向阳创办东阳永发进口汽车修理厂
2001毕业生翁向东创办东阳顺陆汽车维修厂。
八.引企进校——教学、实训、实习、实战一体化
汽修专业是浙江省示范专业,该专业率先实施“引企进校、工学结合”技能教学模式,聘任汽修技术精湛的技师多人,实训场面积1500平方米,实训设备全省一流,实现了“车间与教室,工作与学习”的有效融合。为汽修专业学生求知学技创设了良好的平台。
学校十分重视专业技能培养,深化校企合作,学校企业大合一,促成了教室工场合一,学生学徒合一,教师技师合一,实训实战合一,育人生产合一。
(1)教师技师合一汽修专业实训指导师方永强正在指导学生(图片)
(2)实训实践合一真枪实战练技术(图片)
(3)育人生产合一汽车涂装实训(图片)学生下企业顶岗实训(图片)
(4)学生学徒合一
(5)教室工场合一
九.并购驾校——修车、学车一条龙技能服务
东阳市机动车驾驶员培训学校原隶属东阳市公安局,2008年整体转让给我校,目前拥有教练车28辆,教练28人,真正的为学生做到了修车、学车一条龙技能服务。(驾校训练场图片)
第四篇:开放项目成果论文写作格式及内容
项目负责人:方蕾
项目成员:刘其峰、陈佳俊、朱崇尚、李明 学院:信息工程学院
项目起止时间: 2013年6月至2014年5月
基于51单片机的可调数控电源
信息工程学院 朱崇尚
摘要:众所周知,随着社会飞速前进,用电设备与日俱增,但是电力输配设施的老化和发展滞后,给设备的正常工作造成不必要的隐患。不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失所以,可想而知的是,市场上的电子设备对于电源这一块的要求会更高,要求电源的输出更加稳定,精度更加高。针对以上的现象,我们这款电源基于51单片机的控制,来使得电压的输出更加稳定,同时通过手动按键来控制与改变输出的电压,达到可控制的目的,满足不同电子设备不同电压的需求。输出的稳定电压利于电子设备的正常工作,延长其工作寿命,同时消除安全隐患。
关键字
电源;51单片机;稳压;数控。
1、引言
众所周知,随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但是不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。电源是电路的心脏,而在生产实践中,恨多的电子系统要求的是稳定输出的电源,这样电路才能正常工作。而在日常生活中,使用的都是220V的交流电压,因此要将交流电转化成直流电,以提供给各种电子电路使用。
2、设计思路
传统的稳压电源设计能够达到某一稳定的电压值,且能够稳定输出,但是达不到控制和改变电压值的目的。结合所学的知识,我们选择用STC89C52RC这款单片机的最小系统来达到控制和改变电压值输出的目的。按键来改变输入D/A0832的8位二进制数,从而控制SG3525芯片产生PWM脉冲波,再通过光耦来控制mos管,从而使得输出的电压改变。然后通过A/D0832采样后处理后送入液晶进行显示。
3、原理及芯片、原理图分析 3.1、直流稳压电源的基本原理 3.1.1、变压器工作原理
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。其两边的电压比值为:
nN1N2
式中n 称为电压比(圈数比),变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。
3.1.2、整流滤波电路
整流滤波电路中的整流电路将交流电压ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除纹波,输出直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波、倍压整流滤波电路,如图1所示:
图
1、桥式整流电路
3.1.3、稳压电路
常用的集成稳压器有固定式三端稳压器和可调式三端稳压器(均属电压串联型)如下图所示:
图
2、正电压输出 图
3、负电压输出 3.1.4、控制电路
我们选用的是STC89C52RC这款单片机,STC89C52是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,内置4KBEEPROM,MAX810复位电路,3个16位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。另外STC89C52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35MHz,6T/12T可选。以这款单片机做成的最小系统来控制电路,既方便简单又容易理解。3.2、芯片、原理图分析 3.2.1、交流转化直流模块
通过正负12V输出的变压器,再通过整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通 的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,作用就是整流,把交流电变为直流电。整流经过2200UF的大电容为滤波作用。具体电路如下图:
图
4、交直流转化滤波电路
3.2.2、稳压电路
采用7805与7905这两款固定三端集成稳压器,其三端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品。7800系列集成稳压器是常用的固定正输出电压的集成稳压器,7900系列集成稳压器是常用的固定负输出电压的集成稳压器。而正负5V为电路中的芯片提供工作电压。其中-5V还作为DAC0832的参考电压。
图
5、稳压电路
3.2.3、51最小系统
系统电路图主要包括电源部分 晶振电路 复位电路 STC89C52RC特性
(1)、8K字节程序存储空间;(2)、512字节数据存储空间;(3)、内带2K字节EEPROM存储空间;(4)、可直接使用串口下载。
P1口作为液晶的显示端口;9号引脚为复位端;P3.O、P3.1为程序烧写端口;P0.0-P0.2分别作为A/D0832的时钟信号、数据传输和使能端口;P0.6、P0.7作为D/A0832的使能和控制端口;P3.5-P3.7作为按键处理端口;P2作为8位二进制数据传输端口。
图6、51最小系统
3.2.4、DAC0832 DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要。其输出的模拟量与输入的数字量成正比。一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。因为D/A转换结果采用电流形式输出,需要相应的模拟电压信号时,在输出端可以接一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832连接图如下图8所示:
图
7、DAC0832 3.2.5、ADC0843 ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过DI数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。ADC0832连接图如下图图9所示:
图
8、ADC0832 3.2.6、SG3525与mos管电压输出模块
(1)、SG3525 SG3525 是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,它简单可靠及使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。
引脚功能如下图图10所示:
图
9、SG3532 其中,脚16为SG3525的基准电压源输出,精度可以达到(5.1±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚5,脚6,脚7内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成SG3525的振荡器。振荡器还设有外同步输入端(脚3)。脚1及脚2分别为芯片内误差放大器的反相输入端、同相输入端。该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为70dB左右。根据系统的动态、静态特性要求,在误差放大器的输出脚9和脚1之间一般要添加适当的反馈补偿网络。
(2)、TLP250 TPL250包含了一个GaAlAs光发射二极管和一个集成管探测器,8脚双列直插封装,适用于MOSFET栅极驱动电路。其内部电路图如下图所示:
图
10、TLP250
(3)、SG3525与mos管电压输出模块
连接的原理图如下图所示:
图
11、SG3525与mos管电压输出模块
4、软件程序分析 4.1、系统主程序
系统上电后,首先需要进行初始化操作,需要对变量进行初始化设置,时钟的初始化设置、I/O口初始化、定时器初始化、液晶初始化。#include “include.h” uchar a;uchar time1_num;void keyscan(){ if(key1==0&&a<=183){
delay(5);
if(key1==0)
{
while(!key1);
a=a+5;
P2=a;
} } if(key2==0){
delay(5);
if(key2==0)
{
while(!key2);
if(a>5)
{
a=a-5;
P2=a;
}
} } if(key3==0){
delay(5);
if(key3==0)
{
while(!key3);
a=0;
P2=a;
} } } void Power_init(){ cs=0;wr=0;P2=0;a=0;} void Time_init(){ TMOD=0x11;TH0=(65536-45872)/256;TL0=(65536-45872)%256;ET0=1;TR0=1;TH1=(65536-45872)/256;TL1=(65536-45872)%256;ET1=1;TR1=1;EA=1;} void Still_view(){ uchar i;for(i=0;i<4;i++)LCD_write_hanzi(i,2,i);LCD_write_shuzi(12,2,11);for(i=0;i<4;i++)LCD_write_hanzi(i,4,i+4);LCD_write_shuzi(12,4,13);
LCD_write_shuzi(13,4,12);for(i=0;i<4;i++)LCD_write_hanzi(1+i,0,i+8);} void main(){
init_5110();LCD_set_XY(0,0);LCD_clear();Power_init();Time_init();Still_view();while(1){
;
} } void T0_time()interrupt 1 { TH0=(65536-45872)/256;TL0=(65536-45872)%256;keyscan();} void T1_time()interrupt 3 { TH0=(65536-45872)/256;TL0=(65536-45872)%256;time1_num++;if(time1_num==5){
time1_num=0;
read_AD_date(1);//电压
read_AD_date(0);//电流
} } 4.2、A/D0832 #include “include.h” uint V_test;uint I_test;void read_AD_date(uchar ch)// 选中通道1 { uchar i,ad_temp,ad_value;ad_temp=0x00;ad_value=0x00;clk_0832=0;//第一个下降沿 启动ad转换
date_0832=1;_nop_();cs_0832=0;//拉低使能端 选中芯片
_nop_();clk_0832=1;_nop_();if(ch==0)// 通道0的 转换 {
clk_0832=0;//第二个下降沿 date为一
date_0832=1;
_nop_();
clk_0832=1;_nop_();clk_0832=0;//第三个下降沿
date_0832=0;//date为0 选中通道0的转换
_nop_();clk_0832=1;// 数据写入完毕 data—in的电平失效
_nop_();
} if(ch==1){
clk_0832=0;//第二个下降沿 date为一
date_0832=1;
_nop_();
clk_0832=1;_nop_();clk_0832=0;//第三个下降沿
date_0832=1;//date为1 选中通道1的转换
_nop_();clk_0832=1;// 数据写入完毕 data—in的电平失效
_nop_();} clk_0832=0;date_0832=1;for(i=0;i<8;i++){ _nop_();
ad_value=ad_value<<1;clk_0832=1;_nop_();clk_0832=0;
if(date_0832==1)
ad_value=ad_value|0x01;else
ad_value=ad_value|0x00;} for(i=0;i<8;i++){
ad_temp=ad_temp>>1;
if(date_0832==1)
ad_temp=ad_temp|0x80;
else
ad_temp=ad_temp|0x00;
_nop_();
clk_0832=1;
_nop_();
clk_0832=0;
} if(ad_temp==ad_value){
_nop_();
_nop_();
cs_0832=1;//关闭使能端
clk_0832=1;
date_0832=1;
if(ch==1)
{
V_test=ad_value*66;
LCD_write_shuzi(8,2,V_test/10000);
LCD_write_shuzi(9,2,V_test/1000%10);
LCD_write_shuzi(10,2,10);
LCD_write_shuzi(11,2,V_test/100%10);
}
if(ch==0)
{
I_test=V_test-ad_value*66;
LCD_write_shuzi(8,4,I_test/10000);
LCD_write_shuzi(9,4,I_test/1000%10);
LCD_write_shuzi(10,4,I_test/100%10);
LCD_write_shuzi(11,4,I_test/10%10);
} }
} 4.3、液晶显示
#include “include.h” uchar code shuzi[]={ 0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,//0 0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,//1 0x18,0x84,0x44,0x24,0x18,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,//2 0x08,0x04,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,//3 0x40,0xB0,0x88,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00,//4 0x3C,0x24,0x24,0x24,0xC4,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,//5 0xF8,0x24,0x24,0x2C,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,//6 0x0C,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//7 0xD8,0x24,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,//8 0x38,0x44,0x44,0x44,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,//9 0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,//-.-10 0x04,0x1C,0xE4,0x00,0xE4,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,//-V-0x00,0x80,0xF4,0x8C,0xF0,0x80,0x02,0x03,0x02,0x00,0x02,0x03,//-A-12 0x10,0xF0,0x10,0xE0,0x10,0xE0,0x02,0x03,0x02,0x03,0x02,0x03,//-m-};uchar code hanzi[]={ 0x34,0x2C,0xF7,0xA4,0x10,0xE8,0xA4,0xEB,0x0A,0xC4,0x08,0xE8, 0x02,0x01,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x02,0x0F,0x00,0x03,0x08,0x0F,//0“输”, 0x00,0x80,0x3E,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x3E,0x80,0x00, 0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,//1“出”, 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x04,0x00, 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x0E,//2“电”, 0x00,0x00,0xFE,0x02,0x22,0x22,0xFA,0x22,0xA2,0x32,0x23,0x02, 0x0C,0x03,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x08,0x08,0x09,0x0A,0x08,//3“压”, 0x34,0x2C,0xF7,0xA4,0x10,0xE8,0xA4,0xEB,0x0A,0xC4,0x08,0xE8, 0x02,0x01,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x02,0x0F,0x00,0x03,0x08,0x0F,//“输”,4 0x00,0x80,0x3E,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x3E,0x80,0x00, 0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,//“出”,5 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x04,0x00, 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x0E,//“电”,6 0x08,0x12,0xA4,0x00,0x12,0xDA,0x16,0xD3,0x12,0xD2,0x12,0x00, 0x04,0x02,0x01,0x08,0x04,0x03,0x00,0x0F,0x00,0x07,0x08,0x00,//“流”, 7 0xA5,0x96,0xCC,0xBF,0x96,0x85,0x10,0xCC,0x07,0xE4,0x1C,0x04, 0x08,0x09,0x06,0x02,0x05,0x08,0x08,0x04,0x03,0x04,0x08,0x08,//“数”, 8 0x88,0x48,0xFF,0x28,0x08,0xAC,0x94,0x85,0x86,0x94,0xA4,0x0C, 0x04,0x08,0x07,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,//“控”,9 0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x04,0x00, 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x0E,//“电”,10 0x08,0x92,0x64,0x00,0xFE,0x02,0xFA,0xAE,0xAA,0xAA,0xFA,0x03, 0x00,0x0F,0x08,0x06,0x01,0x04,0x02,0x09,0x0F,0x00,0x02,0x0C//“源”, 11 };void delay(uint xx)//1ms延时函数 { uint i,j;for(i=xx;i>0;i--)for(j=110;j>0;j--);} void LCD_write_byte(uchar dt, uchar command){ uchar i;sce=0;dc=command;
for(i=0;i<8;i++){
if(dt&0x80)
sdin=1;
else
sdin=0;
dt=dt<<1;
sclk=0;
sclk=1;}
dc=1;
sce=1;sdin=1;} void init_5110(){ res=0;delay(10);res=1;LCD_write_byte(0x21,0);//初始化Lcd,功能设定使用扩充指令
LCD_write_byte(0xb3,0);//设定液晶偏置电压
LCD_write_byte(0x06,0);//温度校正
LCD_write_byte(0x13,0);;//1:48 LCD_write_byte(0x20,0);//使用基本指令
LCD_write_byte(0x0C,0);//设定显示模式,正常显示 } void LCD_set_XY(uchar X, uchar Y){ LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);// column LCD_write_byte(0x80 | X, 0);// row } void LCD_clear(void){ unsigned char t;unsigned char k;LCD_set_XY(0,0);for(t=0;t<6;t++){
for(k=0;k<84;k++)
{
LCD_write_byte(0x00,1);
} } } void LCD_write_shuzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)//row:列 page:页 c:数字几 { unsigned char i;
LCD_set_XY(row*6, page);// 列,页
for(i=0;i<6;i++){
LCD_write_byte(shuzi[c*12+i],1);}
LCD_set_XY(row*6, page+1);// 列,页
for(i=6;i<12;i++){
LCD_write_byte(shuzi[c*12+i],1);}
} void LCD_write_hanzi(unsigned char row, unsigned char page,unsigned char c)//row:几列 page:最大是5行 dd:字符 { unsigned char i;
LCD_set_XY(row*12, page);// 列,页
for(i=0;i<12;i++){
LCD_write_byte(hanzi[c*24+i],1);}
LCD_set_XY(row*12, page+1);// 列,页
for(i=12;i<24;i++){
LCD_write_byte(hanzi[c*24+i],1);} }
5、系统硬件制作与软件调试 5.1、硬件电路功能测试
本项目是以最小系统为基础的数控稳压电源电路,又因为是采用万用板进行制作,所以相对于覆铜板的线路简便,所以大大增加了焊接的难度。同时,因为此电路图的模块众多,所以我们采用分模块焊接,每焊接完一部分就测一部分。
首先焊接的是交直流转换滤波以及稳压的模块,将这一部分模块焊接完以后,测试所得的结果应该是交直流转换后是正负12V电压输出,在通过稳压电路后,能够有正负5V的电压输出。
其次焊接的是最小系统、D/A以及OP07放大电路的模块,这一部分模块在给予不同的8位二进制数的时候,在放大电路的输出端口会有不同电压的显示。
然后焊接的是SG3525与mos管电压输出模块,这一部分模块成功后,就能够输出稳定的电压。
最后焊接的是A/D部分,这一部分焊接完之后,通上电以后就能够在液晶显示出此时输出电压的值。
结果,在整块电路焊接完成之后,接上220V交流电源后,通过最小系统上的3个独立按键,其作用分别为增加电压、减小电压、复位,在整个电路的输出端用万用表的直流档能够很好的显示出稳定的电压值。
5.2、软件调试
在keil4开发环境中进行软件编写,通过仿真器将程序烧入单片机后进行在线仿真调试。由简单的开始调试,首先调试液晶屏,是否可以正常显示电位器是否可以调整液晶屏的背光,然后是否可以显示出预期所想要的语句。再通过按动独立按键,观察液晶上电压的数值是否随着按键的按下而进行改变。
6、实物结果展示
图
12、电路整体布局
参考文献:
1.康华光.电子技术基础模拟部分(第五版),高等教育出版社,2006 2.林红,周鑫霞.模拟电路基础,清华大学出版社,2007 3.(美)Abraham I.Pressman,(美)Keith Billings,(美)Taylor Morey著 王志强,肖文勋,虞龙等译.开关电源设计,电子工业出版社,2010 4.郭天祥.新概念51单片机C语言教程,电子工业出版社,2009
第五篇:毕设(论文)任务书内容和要求
内容和要求:
题目描述:企业文化是现代企业成长与发展的重要推动力和条件之一,本论文的选题对解
决民营企业融资问题具有借鉴和启示意义。
论文的内容应该包括:
1、企业文化的相关理论与模型;
2、我国企业文化的发展历程与分类;
3、我国企业文化存在的问题与原因;
4、提供必要的案例,借鉴国外经验与教训;
5、提出预测与建议;
6、总结全文。
任务要求:坚持理论联系实际,运用数据统计、比较分析、案例分析等方法进行研究。
1、对具有代表性的企业文化的现状进行调研;
2、对企业文化理论进行全面深入的研究;
3、集相关文件、数据、报表、文章、报道、访谈等文献资料,按照文章的大纲内容的要求进行筛选整理;
4、用相关理论与模型对所得资料进行论述和分析。
5、得出切实可信、说服力强的结论与观点,并有自己的创新工作成果。
6、时间进度要求:1月,确定论文题目;2月,搜集资料,列出论文大纲,提交开题
报告;3月,提交中期检查报告;4月,提交初稿;5月,完成终稿,打印装订,准备答
辩。
7、其他要求:结构合理、格式规范、语言通畅、论证科学、条理清晰。
指导教师(签字):年月