简介:摘要智能豆浆机系统由AT89C5单片机、传感器、功能电路、沸腾检测电路、磨浆电路、加热控制电路和报警电路等组成,豆浆生产完全自动化。其工作过程是先将黄豆放入豆浆机的搅拌器滤网内,搅拌壶内倒入适量的水,装好搅拌机。接上电源,蜂鸣器长鸣一声,提示已经接通电源,指示灯LED亮起,处于待命状态。按下全自动启动键START开始加热,当温度达到75℃左右时,停止加热;搅拌马达运转,将黄豆粉碎,豆浆过滤,而后马达停转,又开始加热,直到豆浆沸腾煮熟,停止加热,发出报警声,提示豆浆已做好。若豆浆较长时间没喝而变凉,按下再加热键HEAT,加热至沸腾,停止加热,发出报警声。若缺水,则关闭加热器和马达,按任意键不响应,并发出急促的报警声,直到关闭电源,加水后才能继续使用。豆浆生产的工序包括磨浆、滤浆、煮浆,而三个工序又密切配合,使生产的豆浆味道更好。如磨浆前进行预加热,既可以提高工作效率,又缩短煮浆的时间,防止磨浆后煮浆时间过长所易造成的糊锅现象。
简介:摘要汽车电子电气架构(EE)设计与优化作为汽车机构开发过程中的重要任务,遵循科学以及合理的设计能够降低汽车约1/5的质量,降低约1/3的生产成本,因此对智能电动汽车EE架构合理的设计和优化有着重要的意义。而智能电动汽车是未来汽车发展的方向,为提高智能电动汽车EE架构设计的科学性和合理性,相关操作人员需要做好电子电气系统需求分析工作,包括功能性需求和非功能性需求,分析智能电动汽车EE架构系统的可操作性来满足系统用户的外部需求,操作人员对系统进行操作过程中应分析该系统的各项需求并制定出示例分析图,分析出系统潜在的各项需求。制定智能电动汽车电子电气系统的功能需求和系统的运行状态是至关重要的,功能性需求模型中的行为体现的是真正需求的各项功能,模型动态化的运行保证系统行为的合理化。
简介:摘要为减少环境污染,世界各国开始发展新能源汽车,尤其以纯电动为主,我国电动汽车产业现阶段出现一些瓶颈。本文从新能源汽车发展的必要性,以及纯电动汽车产业现有的瓶颈进行探讨。