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2024-05-03
图1 数控铣床面板智能处理单元原理图[/align] 1)工作方式选择:手动/自动/回原点 2)单步进给量选择 3)连续进给速度选择 4)进给速度倍率选择 5)进给坐标选择 6)主轴电机、泵、电磁离合制动器等的通/断控制 7)急停 8)暂停及显示 9)进给坐标超行程显示 10)故障显示 其中,工作方式、单步进给量和连续进给速度等的选择与进给速度倍率选择分别用转换开关1和转换开关2在不同状态间切换。同一个转换开关控制的状态具有机械互锁,可以避免由于误操作同时接通两个或两个以上具有互锁关系的状态。图1中其余的输入/输出量均由单片机的I/O口直接控制,可保证多个状态同时可靠地输入/输出。3 系统软件 89C51/52单片机数控机床面板智能处理单元上电复位初始化后,进入中断工作状态,允许定时中断和串行中断。在定时中断中,将检测输入状态有无变化,并将变化了的输入状态由串口发送到数控系统;数控系统需要由手动操作面板显示的信息从串口发送给单片机,并由单片机串行中断服务程序作出相应的处理,其程序框图如图2所示,其中图2(a)为主程序框图,图2(b)为定时中断服务程序框图,图2(c)为串行中断服务程序框图。[align=center]
图2 程序框图[/align] 单片机上电复位及初始化可以在极短的时间内完成,而数控系统的初始化则需要较长的时间。在数控系统的初始化没有完成时,串行通信无法工作,因此单片机的主程序在完成初始化后,要等待数控系统从串口发送“READY”信号,并在接收到“READY”信号后开始对操作面板的输入/输出进行控制。 在定时中断服务程序中,逐一检查每个键的状态,若发现某一个键的状态发生变化,便将新的状态从串口发送到数控系统,同时退出中断服务程序,否则,在检查完所有键后退出中断服务程序。为了检测键状态的变化,必须将键原先的状态存放在内存中,用00H表示键处于接通状态,FFH表示键处于断开状态。当读到某个键处于接通状态时,先判断其内存中的值是80H还是<80H,若内存中值80H,说明键原来处于断开状态,将其减1后若FCH,则存入内存,若<FCH,则表明连续3次读入键接通,即键的状态由断开变为接通,将内存清为00H(接通状态);若内存中的值<80H,说明键原来处于接通状态,键的状态没有改变,将内存清为00H(由于有各种扰动,内存中可能是一个<03H的数)。当读到某个键处于断开状态时,仍先判断其内存中的值是80H还是<80H,若内存中的值80H,说明键原来处于断开状态,键的状态没有改变,将内存置为FFH(由于有各种扰动,内存中可能是一个FCH的数);若内存中的值<80H,说明键原来处于接通状态,将其加1后若<04H,则存入内存,若04H,则表明连续3次读入键断开,即键的状态由接通变为断开,将内存置为FFH(接通状态)。这样可以有效避免由于键抖动和其它干扰造成的误判断。这些过程可以准确地用图3所示的状态转移来加以描述。[align=center]
图3 状态转移图[/align] 4 结论 本文提出了一种新的基于89C51/52单片机数控机床面板智能处理单元,从理论分析和实际应用可以得到以下结论: (1)面板智能处理单元满足数控机床手动操作面板的功能需求,软硬件设计合理,可靠性高; (2)利用串行通信,使手动操作面板成为一个接口简单并且标准的模块; (3)本文提出了一种软件消除键抖动的算法,该算法具有可靠和简单等优点; (4)面板智能处理单元具有很好的扩展性,可以十分方便地扩展单点输入/输出口,还可以带动数码或液晶显示。



