智能型温度测量仪的设计毕业论文.doc
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1、毕业论文题 目: 智能型温度测量仪的设计 系 别: 电气工程系 专 业: 应用电子 班 级: 应用电子技术1131 学生姓名: 指导教师: 完成日期: 山东职业学院毕业设计(论文)任务书班 级应电1131学生姓名指导教师设计(论文)题目智能型温度测量仪的设计主要研究内容使学生熟悉智能仪器的设计步骤及方法,掌握智能型温度测量仪组成,各主要单元的作用及电路实现,独立完成该系统的技术方案设计,并掌握相关软件编写的技巧。主要技术指标或研究目标1.通道:数量为8路实现8路温度信号的循环检测 根据按键号实现某一路温度信号的检测2.测量:温度设定范围为0 90最小区分度为1标定温度 1。 测试误差0.1%3
2、显示器:十进制数字显示实际温度显示刷新时间110秒连续可调 基本要求1、明确设计任务。2、根据设计要求要求,确定设计步骤。3、查阅有关文献资料。4、确定方案,画出电路原理图。5、编写相关程序并画出程序流程图。6、方案设计,3000字左右。主要参考资料及文献1智能化仪器原理及应用曹建平主编 西安电子科技大学出版社2MCS-51单片机原理及应用教程刘迎春主编 清华大学出版社3、传感器原理及应用技术刘笃仁主编 西安电子科技大学出版社4、模拟电子技术胡宴如主编 高等教育出版社5、数字电子技术杨志忠主编 高等教育出版社摘 要 随着科技的不断进步,在工业生产中温度是常用的被控参数,而采用单片机来对这些被控
3、参数进行控制已成为当今的主流。本文介绍了数字温度测量及自动控制系统的设计。本文采用单片机来实现对温度的控制。它的主要组成部分有:AT89C51单片机、温度传感器、键盘与显示电路、温度控制电路。它可以实时的显示和设定温度,实现对温度的自动控制。通过测试表明,本设计对温度的控制有方便、简单的特点,从而大幅提高了被控温度的技术指标。关键词 单片机 温度传感器 键盘和显示 目录1绪论31.1电子技术的发展趋势32系统的总体设计32.1 设计背景32.2 电路的总体工作原理43系统的功能与硬件设计53.1 传感器采集电路53.2 A/D转换器转换电路63.3 单片机控制电路83.3.1单片机时钟电路93
4、.3.2系统复位电路的设计103.4 LED数码管显示电路103.5 声光报警电路等114系统的软件设计与分析124.1系统软件设计说明124.1.1 软件的有关算法124.1.2 软件的流程图134.2 对ADC0809转换器引脚的控制144.2.1 ADC0809转换器的数字量输出及控制线144.2.2 ADC0809应用说明144.3 对数字信号转换成对应的十进制温度值154.4对LED数码管的数据显示154.5 对声光报警电路的控制165系统调试与分析175.1 硬件的静态调试175.2 硬件动态调试175.3 软件调试与分析185.4 综合调试186设计体会18总结19致谢20参考文
5、献21附录一22附录二22附录三241绪论1.1电子技术的发展趋势电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。进入21世纪,人们面临的是以微电子技术(半导体和集成电路为代表)电子计算机和因特网为标志的信息社会。高科技的广泛应用使社会生产力和经济获得了空前的发展。现代子技术在国防、科学、工业、医学、通讯(信息处理、传输和交流)及文化生活等各个领域中都起着巨大的作用。现在的世界,电子技术无处不在:收音机、彩电、音响、VCD、DVD、电子手表、数码相机、微电脑、大规模生产的工业流水线、因特网、机器人、航天飞机、宇宙探测仪
6、,可以说,人们现在生活在电子世界中,一天也离不开它。电子管时代(19051948)。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内取代了电子管。五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。晶体管时代(19481959)。1947年贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克莱研制成第一个点接触型晶体管,揭开了晶体管的发展序幕。集成电路阶段(19
7、60至今)。自1958年第一块集成元件问世以来,集成电路已经跨越了小、中、大、超大、特大、巨大规模几个台阶,集成度平均每2年提高近3倍。随着集成度的提高,器件尺寸不断减小。而本实验所研究的温度测量仪,由于其可靠性高、便携性好、功能齐全、功耗低、适用场合广泛、测温精度高等特点,广泛应用于温度差测量领域。2系统的总体设计2.1 设计背景 温度测量广泛应用于人们的生产和生活中,人们使用温度计来采集温度,通过人工操作加热、通风和降温设备来控制温度,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。在某些行业中对温度的要求较
8、高,由于工作环境温度不合理而引发的事故时有发生。对工业生产可靠进行造成影响,甚至操作人员的安全。为了避免这些缺点,需要在某些特定的环境里安装数字温度测量及控制设备。本设计由于采用了新型单片机对温度进行控制,以其测量精度高,操作简单。可运行性强,价格低廉等优点,特别适用于生活,医疗,工业生产等方面的温度测量及控制。本设计是一个数字温度测量系统,并能检测特定的温度。2.2 电路的总体工作原理温度控制系统采用AT89C51八位机作为微处理单元进行控制。采用4X4键盘把设定温度的最高值和最低值存入单片机的数据存储器,还可以通过键盘完成温度检测功能的转换。温度传感器把采集的信号与单片机里的数据相比较来控
9、制温度控制器。系统框图如图2.1:AT89C51温度控制报警电路显示电路温度传感器键盘设定转换器 复位电路图2.1 系统框图根据系统的设计要求,选择AD590作为本系统的温度传感器,选择单片机AT89C51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。选用数字温度传感器DS18B20,省却了采样保持电路、运放、数模转换电路以及进行长距离传输时的串并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。该系统的总体设计思路如下:温度传感器DS18B20把所测得的温度发送到AT89C51单片机上,经过51单片机处理,将把温度在显示电路上显示,本系统显示器为点阵字符LCD,16
10、02液晶模块。检测范围0摄氏度到90摄氏度。本系统除了显示温度以外还可以设置一个温度值,对所测温度进行监控。3系统的功能与硬件设计在整个的设计中,硬件应该说是实现预定功能的基石,只有硬件的准确无误,软件部分才能发挥出相应的作用,整个设计才算是完整的。硬件主要由以下部分:传感器采集电路、A/D转换器转换电路,单片机控制电路、数码管显示电路、声光报警电路等。下面就各个电路的原理和各元器件的性能、功能、等因素进行分析、比较,最终确定型号的选用。3.1 传感器采集电路我选用的是AD590温度传感器,AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V30V,检测的温度范围为55150,它有非
11、常好的线性输出性能,温度每增加1,其电流增加1uA。由此可计算出经过A/D转换之后的摄氏温度显示的数据为: 如果(D*2350/128)2732,则显示的温度值为(2732(D*2350/128) 如果(D*2350/128)2732,则显示的温度值为(D*2350/128)2732) AD590温度与电流的具体关系如下表所示 。 表3-1 AD590温度与电流的关系摄氏温度AD590电流经10K电压0273.2 uA2.732V10283.2 uA2.832 V20293.2 uA2.932 V30303.2 uA3.032 V40313.2 uA3.132 V50323.2 uA3.232
12、 V60333.2 uA3.332 V100373.2 uA3.732 V 由于本次设计的温度测量范围是 0100,所以在对我们而言,温度传感器给出的电压值就是2.732V3.732V之间。这里我们不难发现一个问题,传感器给出的电压差值只有1V,而我们A/D转换器的参考电平VREF(+)是5V,也就是说我们不能充分利用A/D转换器,导致转换精度不高,所以这种直接由温度传感器给模拟信号的方式并不可行。针对此问题,本设计采用了UA741运算放大器对传感器的电压信号进行了稳压、放大、反向,把模拟信号由2.732V3.732V变成了05V,这样就实现了与A/D转换器的参考电压相同,精度就提高了。具体电
13、路接线图如下: 图3-1 传感器采集电路图3.2 A/D转换器转换电路ADC0809是含8位A/D转换器、8路多路开关,以及与微型计算机兼容的控制逻辑的CMOS组件,ADC0809的转换方法为逐次逼近型,其精度是1LSB,具有较高的转换速度和精度,受温度影响小,能较长时间保证精度,重现性好,功耗较低,是过程控制比较理想的器件。ADC0809模数转换器的引脚功能如下:IN0IN7:8路模拟量输入。A、B、C:3位地址输入,3个地址输入端的不同组合选择八路模拟量输入。ALE:地址锁存启动信号,在ALE的上升沿,将A、B、C上的通道地址锁存到内部的地址锁存器。msblsb:八位数据输出线,A/D转换
14、结果由这8根线传送给单片机。OE:允许输出信号。当OE=1时,即为高电平,允许输出锁存器输出数据。START:启动信号输入端,START为正脉冲,其上升沿清除ADC0808的内部的各寄存器,其下降沿启动A/D开始转换。EOC:转换完成信号,当EOC上升为高电平时,表明内部A/D转换已完成。CLK:时钟输入信号,0809的时钟频率范围在101200kHz,典型值640kHz。电路接线图如下: 图3-2 A/D转换电路图在实际操作中遇到的关于ADC0809转换器用法的问题有以下几点值得注意:CLK时钟输入信号引脚的接法,ADC0809转换速度取决于芯片的时钟频率, ADC0809的时钟频率范围是1
15、01280KHZ。一般,我们用得更多的是用 单片机的时钟经分频后送至A/D转换器的CLK引脚。时钟分频器我们用的是4013,把从单片机ALE端引出的2MHZ(频率为振荡器频率的1/6)进行4分频后就可满足转换器时钟的需要。分频电路如下:图3-3 分频电路图关于数字通道的输出引脚,初学者一般喜欢把DOD7直接与单片机的I/O的低位到高位相连,比如与P0P7相连。殊不知,这样连恰恰和正确的连法相反,得不到正确的输出。这种错误往往是致命的,因为这种连线错误很容易犯,但是在以后的线路检查中很难被发现,导致硬件电路不能正常工作。在ADC0809中用DOD7表示引脚2-12-8。ADC0809中的参考电源
16、有两个引脚:VREF(+)和VREF(-)。根据模拟量输入信号的极型不同,这两个参考电源的接法也不同。当模拟量信号为单极性时,VREF(-)端接模拟地,VREF(+)端接参考正电源。当模拟量信号为双极性时,VREF(+)和VREF(-)则端分别接参考电源的正、负极性端。3.3 单片机控制电路本设计的核心处理器是采用Atmel公司的AT89C51单片机。AT89C51单片机主要特征如下: (1)8位CPU (2)内置4K字节可重复编程Flash,可重复擦写1000次 (3)完全定态操作:0Hz24Hz,可输出时钟信号 (4)256B的片内数据存储器 (5)32根可编程I/O线 (6)2个16位定
17、时/计数器 (7)中断系统有6个中断源,可编为两个优先级 (8)一个全双工UART(通用异步接收发送器)I/O口 (9)具有两种节能模式:闲置模式和掉电模式其引脚如下图, 图3-4 AT89C51单片机引脚图单片机控制的主电路包括:(1)系统时钟电路;(2)系统复位电路;(3)显示电路;(4)对ADC0809转换电路的控制电路四部分组成。其硬件系统框图如图所示。单片机AT89C51ADC0809转换器光报警电路复位电路时钟电路AD590传感器 图 3-5 单片机控制电路图3.3.1单片机时钟电路系统时钟电路的设计如图所示。由于图中的C11、C12电容起着系统时钟频率调和稳定的作用,因此,在本系
18、统的实际应用中我们选择参数为30pF,并保证电路具有良好的对称性。同时,要保证其温度系数要尽可能的低。资料表明,这两个电容元件对系统的检测误差有较大的关系。 图3-6单片机时钟电路3.3.2系统复位电路的设计我采用的是RC复位方式。RC复位电路的实质是一阶充放电电路。但是我 在实际设计中,通常C1取值为10F以上,R1通常取值10K左右。因为我实践发现,R1如果取值太小,例如1K,则会导致 RST信号驱动能力变差而无法使系统可靠复位。复位电路分为上电复位(下图左)和上电复位兼手动复位(下图右)。复位电路虽然简单,但是它的作用非常重要,一个单片机小系统能否正常工作,首先要看能否复位成功。 图3-
19、7 单片机复位电路图3.4 LED数码管显示电路8段LED数码管是智能化测量仪器中简单而常用的显示设备。它的优点是价格低、寿命长,对电压电流的要求低及容易实现多路显示等。LED显示器的控制方式有静态显示和动态显示2种。这里我采用4位共阴数码管动态显示方法以节约I/O线,简化显示电路。数码管工作时,逐位扫描轮流显示,但每个LED管的扫描时间非常短,由于人的视觉暂留,所以从宏观上看起来仍是所有器件都在显示。图3-8 LED数码管显示电路图在位码处,我们可以加上NPN三极管增大数码管的驱动电流,使数码管显示更亮。在数码管位选脚与单片机I/O接口时加上大约1千欧姆的电阻。在数码管段选脚与单片机I/O口
20、接口处加上大约510欧姆的电阻。在使用数码管时我们还应该要知道其段码是共阴还是共阳,以便在程序中做出相应的段码。3.5 声光报警电路等声光报警器进行实时监测;当温度值超过预先设定的报警值时,系统发出声光报警。声报警通过驱动蜂鸣器发声实现;光报警通过发光二极管闪烁实现。如下电路图,SPEAKER是蜂鸣器、LED是发光管、Q5是PNP的三极管。一般I/O口输出高电平时驱动能力不够(需要接上拉电阻R26 )。 图3-9 声光报警电路图 4系统的软件设计与分析 4.1系统软件设计说明进行微机测量控制系统设计时,除了系统硬件设计外,大量的工作就是如何根据每个测量对象的实际需要设计应用程序。因此,软件设计
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