毕业设计(论文)基于单片机的热释电测温仪设计.doc
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1、基于单片机的热释电温度测控仪摘要热释电红外测温仪是一种利用物体热释电效应而制成的新型红外测温仪器,它以黑体辐射定律作为理论基础,是光学理论和微电子学综合发展的产物。与传统的测温方式相比,具有响应时间短、非接触、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点。 本文详细介绍了热释电红外测温仪测温的基本原理和实现方法,以热释电红外测温仪现阶段的技术作为参考,提出并研制了一种基于ARM内核的高性能的嵌入式微处理器的热释电红外测温系统。详细介绍了该系统的构成和实现方式,给出了硬件原理图和软件的设计流程图。文中还对影响热释电红外测温仪测温精度的因素和软硬件的相关设计做了详细的分析,并采取了相应措施,本
2、文主要做了以下工作: 阐述了红外测温仪的发展现状和分类,并指出了本文的研究意义;阐述了热释电红外测温仪的原理,并对目前红外测温仪的几种方案的优缺点进行了详细的介绍;对ARM核微处理器作了详细的介绍,并对本文用到的ARM核芯片LPC2132的功能特点和结构做了详细的介绍;详细分析了系统的功能要求,提出了总体设计方案,并在此基础上进行了系统的硬件设计,对每个部分所完成的功能和设计思路作了说明;介绍了系统的软件设计,以流程图的方式介绍了各个功能的具体实现;对影响红外测温仪的测温误差的因素进行了分析,对系统中出现的软硬件干扰问题做了相应的抗干扰措施;为本文研究的主要结论,对系统的进一步的研究工作进行了
3、展望。关键词:热释电传感器,红外测温仪,ARM,LPC2132Microcontroller-based Temperature Measurement and Control Instrument PyroelectricABSTRACTPIR thermometer is a kind of infrared thermometer that makes use of the pyroelectricity effect, it uses the blackbody radiation laws as the theories foundation, it is the outcome t
4、hat the optical theories and micro-electronics learn comprehensive developmentCompared to the way of traditional temperature measurement, it has a series of merits, such as short in response time,non-contact,noninterference to temperature field ,long useful time and convenient operation,etc This pap
5、er introduces the basic principle of PIR and the method of realization in detailWith the technique that the IR thermometers present stage as a referenceIt put forward and develop a kind of measure system according to the embedded microprocessor of high performance ARMThe paper introduces the composi
6、ng and the method of that system in detailand gives the hardware principle diagram and design flow chart of the softwareThe factors that influence PIR thermometers accuracy and the related interference of hardware and software are analyzed in detail, and adopted to corresponded maturesThe following
7、work is done: The present condition and classification of IR thermometer are introduced elaborately, and the meaning of this research is point out; The principle of PIR is introduced;The way to measure IR radiation is presented;The ARM microprocessor is made detailed introduction, and the function c
8、haracteristics and structure of the ARM chip LPC2132 is made a good introduction;The function of the total design project is introduced,The hardware parts base on this system are designed,and made elucidation to the function and the design way of thinking that each part complete;The software parts o
9、f PIR thermometer are proposed, the module of each part is realized in flow chart;the factors that interfere measures error are carried on analysis,the interference of the software and hardware are discussed, and did some ant interference measures;The main research conclusion is summarized, the pros
10、pect of further research of PIR thermometer is proposedKEY WORDS: PIR,Infrared thermometer,ARM,LPC2132目录 基于单片机的热释电温度测控仪1关键词:热释电传感器,红外测温仪,ARM,LPC21321前言5第一章 热释电红外测温仪的原理711辐射测温原理712热释电探测器713几种测温方案9131全辐射测温法9132亮度测温法10133比色测温法10134各种测温方案的特点与适用范围11第二章 ARM核微处理器1221 ARM处理器简介1222 LPC2132主要特性13第三章 系统硬件设计143
11、1系统总体设计1432光学部分的设计15321热释电传感器的选择15322斩波器的设计与控制1633信号处理电路17331信号放大电路17332环境温度检测电路1934 ARM最小系统和外围电路20341电源电路203.4.2键盘电路与液晶显示键盘电路213.4.3显示223.4.4键盘与液晶显示电路23第四章 软件设计2442总体设计2544各子模块的设计26441初始化模块26442中断处理单元29444键盘接口31445LCD显示32448串行通信模块34第六章 结论37谢 辞38参考文献39 前言温度是确定物质状态的重要参数之一,它的测量与控制在国防、军事、科学研究以及工农业生产中占有
12、十分重要的地位。在工业生产中,我们需要经常对设备的运行状况进行监测来确保设备的安全运行,而对设备的监测通常通过测量其表面的温度来进行现代的工业设备往往是在高电压、大电流以及其它危险情况下运行的,传统依靠人工接触式检测的方法既浪费时间、物力、人力,又带有一定的危险性,同时对测温仪所采用的材质也有严格的限制,在这样的场合下,仪器的使用寿命也成为设计接触式测温仪时的一个重点考虑问题因此有必要去应用一种新的方式去检测目标系统的温度,确保设备的平稳运行。温度的测量方法有两类,一种是利用电气参数随温度变化特性的热电阻、热电偶测温法以及以膨胀式温度计为代表的接触式测温方法,另一种是以热辐射为代表的非接触式测
13、温方法前者的优点在于测得的温度是物体的真实温度,测温简单、可靠,其缺点在于动态性能差,需要接触被测物体,测温元件与被测介质需要一定时间的热交换才能达到热平衡,同时对被测物体的温度场分布有一定的影响,同时由于工业现场的高温、高压、腐蚀性等恶劣条件,影响了测温仪的精度和使用寿命,大大限制了接触式测温仪的使用;非接触式测温也叫辐射测温,一般使用热电型或光电探测器作为检测元件,其与接触式测温相比,具有响应时间短、非接触、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点。但受到物体的发射率、测温距离、烟尘和水蒸气等外界因素的影响,其测量误差较大。本课题研究的主要内容是设计一种可用于工业现场的高性能的红外
14、测温仪,在总结各种红外测温方法的基础上,提出并研制了一种基于ARM内核的高性能的嵌入式微处理器的热释电红外测温仪。课题采用Philips公司的ARM核芯片LPC2132作为主处理芯片,设计的红外测温仪具有配置简单,扩展方便,可靠性高的特点本文主要完成了以下工作:1. 在对整个测温系统的原理和测温方案分析的基础上。对系统的软硬件设计进行了协调优化,并进行了总体部分的设计。2. 硬件部分:采用锁定放大的方式完成微弱信号的提取,完成了光学系统、探测器放大电路单元、带通滤波单元、移相电路、相敏检测电路、低遁滤波单元、环境温度测量单元等部分的电路设计。3. 软件部分:完成了LPC2132的初始化、中断处
15、理单元、电机控制、AD转换、键盘和显示部分的流程图设计和相关部分软件的编写。第一章 热释电红外测温仪的原理本章主要介绍热释电红外测温的原理和测温的方法,并对热探测器的功能特性作了概括说明1.1辐射测温原理红外测温仪的测温原理是黑体辐射定律,众所周知,自然界中一切高于绝对零度的物体都在不停向外辐射能量,物体的向外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的联系,物体的温度越高,所发出的红外辐射能力越强 1.2热释电探测器早在1703年左右人类就发现了热释电效应,在1965年查明这种效应对温度具有极高的灵敏度,在室温附近可以检测出610的温度变化值。但由于种种条件的限制,以及无法克服
16、来源不明的准直流噪声干扰,一直未能成功地把该技术用于非接触式测温热释电器件是一种近十几年发展起来的新型红外传感器,在红外检测领域中占有越来越重要的地位,广泛用于红外测温、红外报警、工业过程自动监控、光谱分析、红外摄像和空间技术等诸多方面。利用热释电效应制成的热探测器件,与其他种类探测器相比,热释电探测器具有以下优点:1. 具有较高的频率响应工作频率接近兆赫兹,一般热释电探测器的时间常数典型值在1001S范围内,而热释电器件的有效时问常数可低至10310s;2. 探测率高,在热探测器中只有气动探测器的探测率比热释电探测率稍高,且这一差距正在不断减小;3. 热释电器件可以有均匀的大面积敏感面,而且
17、工作时可以不必外加偏置电压;4. 受环境温度的变化影响小;5. 热释电探测器件的强度和可靠性比其他多数探测器都要好,且制造比较容易图2-1为典型的热释电传感器结构图1-1热释电传感器热释电红外传感器器件的材料有很多,在具有热释电效应的大量晶体中,热释电系数最大的为铁电晶体材料,因此,我们常见的传感器基本都是利用铁电晶体材料做成的目前最重要的材料有硫酸三甘肽(TGS)晶体、钽酸锂(LiTaO3)晶体、锆钛酸铅(PZT)类陶瓷、聚氟乙烯(PVF)和聚氟乙烯(PZF2)聚合物薄膜等其中TGS热释电是发展最早、工艺最成熟的热辐射探测器件,它在常温下热释电系数较大、介电常数较小,因此在较宽的频率范围内,
18、这类探测器的灵敏度高,从而得到了广泛的应用。热释电传感器的品种较多,可按外形结构和内部构成的不同及性能分类。从封装、外形来分,有塑封式和金属封装(立式和卧式的)等从内部结构分,有单探测元、双探测元、四探测元等。传感器的敏感元为BST薄膜,晶体的上下两面设置电极,通常的热释电器件有面电极和边电极两种结构。面电极结构的电极面积较大,极间距离较短,因而极间电容较大,其不适用于高速应用;边电极的电极间距较大,电极面积较小,因而极间电容较小,因此在高速应用场合一般使用此种电容。由于热释电探测器是微分型的。只能接受到红外辐射能的一小部分,所以它只能检测到变化的温度,所以在测温时需要在探测器前设置一个调制盘
19、,用来提供一个交替变化的光学信号给红外探测器,然后经过探测器的光一电转换后,其传感器的输出电压正比于目标辐射与调制盘温度之差,变成一个交流电压信号供信号处理电路进行处理。1.3 几种测温方案依据测温的原理不同,红外测温仪的设计有三种方法,如果是通过测量辐射物体的全波长的热辐射来确定物体的辐射温度的称为全辐射温度计;如果是通过测量物体在一定波长下的单色辐射亮度来确定它的亮度温度的称为亮度温度计,也称为单波段温度计;如果测量的是同一被测物体在两个波长下的单色辐射亮度之比随温度交化来定温的则称为比色温度计。1.3.1 全辐射测温法全辐射测温仪测温的理论基础是斯蒂芬一玻耳兹曼定律,即 (1-1)由此可
20、见黑体在整个波长范围内的辐射功率与绝对温度的4次方成正比,是温度的单一函数,它是通过测量波长从零到无穷大的整个光谱范围内的辐射功率来确定物体的辐射温度。 通常,红外测温仪是以黑体(=1)定标的,此方法所使用的仪表结构简单、读数客观并能连续记录。缺点是温度计示值受环境及发射率影响较大,从而降低了其测温结果的准确度。在实际测量时,需要把辐射温度转换成真实温度,可通过下式进行换算: (1-2)由它引起的真实温度误差为 (1-3)式中:为黑体的温度;为真实温度;为总发射率误差。1.3.2亮度测温法亮度测温法的理论基础是普朗克定律,即 (1-4)其中:为实际物体温度为T时,在波长下的光谱发射率;为实际物
21、体的真实温度;为实际物体的亮度温度;由此式可得出:实际物体的亮度温度永远小于它的真实温度,即T光谱发射率越小,亮度温度偏离真实温度越大。反之,当光谱发射率越接近于l。则亮度温度越接近真实温度。在实际测温中,物体的真实温度总是一定的值,因而,亮度温度成为一个与波长联系的量,因此亮度法测温时必须注明亮度温度的数值与其所取得波长值。1.3.3比色测温法比色测温法又叫做双波段测温法。由于它是利用同一被测物体在两个波长下的单色辐射亮度之比随温度变化这一特性作为其测温原理的。因此其测温时没必要精确知道被测物体的光谱发射率,而只需要知道两个波长下光谱发射率的比值即可,所以比色测温法可使读出的温度接近于物体的
22、真实温度。由维恩位移定律可知,温度为的黑体,对于波长为和的单色辐射功率之比Z由下式表示: (1-5)式中:表示波长为处的单色辐射功率; 表示波长为处的单色辐射功率;表示第二辐射常数。将(2-9)两边取对数可得: (1-6) 即波长确定后,可根据所测得的Z值计算如黑体的温度Tc实际中的比色测温仪通过滤光片把红外辐射能量分为两个波段,通过每个滤光片的红外辐射被两个独立的红外探测器接收并转换成电信号,然后通过信号处理器来计算两个信号的比值及环境温度补偿后给出测温数据并显示输出。1.3.4各种测温方案的特点与适用范围除去以上三种主要测温方法之外,其它的测温方案还有多波段测温法和最大波长测温法。多波段测
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