基于FPGA的微波炉控制器设计_答辩(1).ppt
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1、2023/2/23,本科毕业设计论文答辩,题 目:基于FPGA的微波炉控制器设计 学 生:指导老师:,基于FPGA的微波炉控制器设计,2023/2/23,选题的目的和意义,设计的目的和意义,基于FPGA的微波炉控制器设计,目前大部分微波炉控制器采用单片机进行设计,电路比较复杂,性能不够灵活。本设计采用先进的EDA 技术,利用VHDL 设计语言,设计一种新型的微波炉控制器。该控制器具有系统复位、状态控制、时间设定、火力档位选择、烹饪计时、温度控制、显示译码和音效提示等功能。,2023/2/23,题目的内容和要求,本课题是基于FPGA的微波炉控制器设计,设计一个具备定时、温控、信息显示和音响效应提
2、示功能的微波炉控制器。该微波炉控制器能够实现以下功能:能够在任意时刻暂停/取消当前工作,复位为初始状态;可以根据需要设置烹调时间的长短,系统最长的烹调时间为59分59秒;开始烹调后,能够显示剩余时间的多少;可以根据需要设置烹调最高温度值,系统最高的烹调温度为999;开始烹调后,能够显示系统当前温度值;可以控制火力大小,供选择的火力档位有高、中、低三个火力档位;可以进行音响效应提示;能够显示微波炉控制器的烹调状态。,基于FPGA的微波炉控制器设计,2023/2/23,系统总体设计,系统总体设计方案,基于FPGA的微波炉控制器设计,图1 系统外观布局图,2023/2/23,系统总体设计,系统功能模
3、块描述,基于FPGA的微波炉控制器设计,图2 系统功能模块图,2023/2/23,系统总体设计,系统工作流程,基于FPGA的微波炉控制器设计,图3 系统功能模块图,2023/2/23,系统详细设计,输入模块设计,基于FPGA的微波炉控制器设计,图4 输入模块控制电路,2023/2/23,输入模块设计,输入模块的实现,基于FPGA的微波炉控制器设计,图5 输入模块原理图,2023/2/23,系统详细设计,控制模块设计,基于FPGA的微波炉控制器设计,图6 控制模块功能子模块图,2023/2/23,控制模块的实现,基于FPGA的微波炉控制器设计,图7 控制模块原理图,状态转换控制子模块,控制模块状
4、态转换图,图8 控制模块状态转换图,基于FPGA的微波炉控制器设计,2023/2/23,基于FPGA的微波炉控制器设计,图9 KZQ电路符号,状态转换控制子模块实现,状态转换控制子模块,基于FPGA的微波炉控制器设计,数据装载子模块,数据装载子模块实现,图10 ZZQ电路符号,基于FPGA的微波炉控制器设计,烹饪计时子模块,烹饪计时子模块实现,图11 DCN10电路符号,图12 DCNT6电路符号,基于FPGA的微波炉控制器设计,图13 JSQ内部组成原理图,基于FPGA的微波炉控制器设计,烹饪计时子模块,烹饪计时子模块实现,图14 ZZQ电路符号,基于FPGA的微波炉控制器设计,温度控制子模
5、块,图15 温度控制器内部原理图,温度控制子模块实现,基于FPGA的微波炉控制器设计,控制模块设计,图16 控制模块电路符号,控制模块顶层实现,2023/2/23,系统详细设计,显示模块设计,基于FPGA的微波炉控制器设计,图17 显示界面外观效果图,2023/2/23,设计的总体结构图,基于FPGA的微波炉控制器设计,图18 设计的总体结构图,2023/2/23,结 论,本设计实现了一个简单的微波炉控制器系统的设计。在整个系统设计过程中,进行了系统的总体设计、详细设计、硬件设备选用,软件和开发环境的安装,VHDL程序设计与仿真。该系统设计分为输入模块、控制模块和显示模块,其中控制模块是整个系
6、统设计的核心,必须弄清楚微波炉工作过程中的状态转换控制。该系统设计难点也就在控制模块部分,只要包含烹饪计时的控制和温度火力的控制,这个子模块不容易实现。由于时间原因,加上本身能力有限,以及实验室器材限制,在温度控制子模块,没能完全实现。另外,在系统运行阶段,会涉及到数据存储,但在资料准备初始阶段没有考虑到位。这些都有待以后的继续提高和完善。,基于FPGA的微波炉控制器设计,2023/2/23,致 谢,本文是在导师何志敏老师的认真要求和悉心指导下完成的。在此,谨向何老师致以我最诚挚的谢意和崇高的敬意!谢谢何老师!在学习期间,也得到学院各位老师的无私帮助和热心教诲,在此向学院的各位领导、老师表示衷
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