毕业设计论文温度测量与语音播报系统设计.doc
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1、编号: 本科毕业设计(论文)题目:(中文)温度测量与语音播报系统设计 (英文)Temperature measurement and voice broadcast system分 院 理工分院 专 业 电气工程与自动化 班 级 06自动化(1)班 学 号 姓名 指导教师 职称副教授 完成日期 2010年5月15日 宁波大学科学技术学院本科毕业设计(论文)诚 信 承 诺我谨在此承诺:本人所写的毕业论文温度测量与语音播报系统设计均系本人独立完成,没有抄袭行为,凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释,若有不实,后果由本人承担。 承诺人(签名): 顾开凯 2010年4月15日摘要【摘要】温度测量技术
2、在工农业生产和科学研究中应用广泛。本文设计了一个基于51单片机的温度测量和语音播报系统。该系统利用数字式温度传感器DS18B20测量环境温度,将测量到的温度值显示,并通过APR9600语音芯片将温度值播报。该系统温度测量准确,系统结构简单、且抗干扰能力强。【关键词】单片机;温度测量;语音播报;DS18B20;APR9600; Temperature measurement and voice broadcast systemAbstract【ABSTRACT】Temperature measurement in industrial and agricultural production an
3、d is widely used in scientific research. This article is designed based on 51 single-chip temperature measurement and voice broadcast system. The system uses digital temperature sensor measuring ambient temperature DS18B20, The measured temperature display, by APR9600 broadcast voice chip temperatur
4、e. The system temperature measurement accuracy, the system is simple, and anti-jamming capability.【KEYWORDS】SCM; temperature measurement; voice broadcast; DS18B20; APR9600目录摘要IIAbstractIII目录IV1绪论11.1引言11.2温度测量技术现状及发展趋势11.2.1温度测量技术现状11.2.2温度测量技术的发展趋势21.3温度传感器的发展史31.4单片机41.4.1单片机的发展史41.4.2单片机的特点51.4.3
5、单片机的应用51.5小结62方案论证72.1温度传传感器部分72.1.1方案一:采用模拟输出温度传感器72.1.2方案二:采用逻辑输出温度传感器72.1.3方案三:采用二极管传感器72.1.4方案四:采用数字式温度传感器DS18B2072.2主控部分82.2.1方案一:采用PC机82.2.2方案二:采用DSP或ARM芯片82.2.3方案三:采用51单片机82.3语音芯片部分102.3.1方案一:采用OTP语音芯片102.3.2方案二:采用WT588语音芯片102.3.3方案三:采用APR9600语音芯片102.4小结103硬件电路设计113.1系统框图113.2单片机的时钟电路和复位电路设计1
6、13.3DS18B20温度测量电路设计123.3.1单总线123.3.2DS18B20的单总线命令123.3.3DS18B20的概述143.3.4DS18B20的内部结构153.3.5DS18B20的测温原理183.3.6DS18B20与单片机的接口设计193.4APR9600语音录放电路设计203.4.1APR9600语音芯片的介绍203.4.2APR9600录音电路213.4.3由单片机控制的放音电路223.5LED数码显示电路223.6系统整体电路233.7小结234软件设计244.1主程序流程图244.2DS18B20温度测量程序244.2.1DS18B20的时序244.2.2DS18
7、B20的复位程序254.2.3DS18B20启动温度转换程序254.2.4DS18B20读温度程序264.3数码管显示程序264.4语音播报程序274.5小结285数据测试及分析295.1温度数据测量295.2语音模块测试305.3小结306设计总结317参考文献32致谢33附录一:程序34附录二:硬件电路40391 绪论1.1 引言温度是一个基本物理量。温度的宏观概念是冷热程度的表示,或者说,互为热平衡的两物体,其温度相等。温度的微观概念是大量分子运动平均强度的表示。分子运动愈激烈其温度表现越高。自然界中几乎所有的物理化学过程都与温度紧密相关,因此温度是工农业生产,科学试验以及日常生活中需要
8、普遍进行测量和控制的一个重要物理量。温度测量是现代检测技术的重要组成部分,在保证产品质量、节约能源和安全生产等方面起着关键的作用。因此,能够确保快速、准确地测量温度的技术及其装置普遍受到各国的重视。近年来,利用数字式温度传感器以实现温度信息的在线检测已成为温度检测技术的一种发展趋势10。随着电子技术的发展,将组成CPU的部件集成在一块半导体芯片上,这个具有CPU功能的大规模集成电路芯片就称之为微处理器。把微处理器部件像其他集成电路一样嵌入到电子系统中,使电子系统具有可编程序的智能化特点,开辟了计算机技术在电子技术领域应用的广阔大地。将微处理器、存储器、I/O电路集成到一块半导体芯片的技术再次推
9、动了这种嵌入式技术的发展,单片机是这种设计技术中的一个典型代表。单片机适用于测量和控制领域,它以芯片形式嵌入到电子产品或系统中起到“电脑”作用。本设计主要采用单片机AT89S52为控制核心,通过DS18B20数字式温度传感器实现温度测量,温度显示在数码管上,并控制语音芯片实现温度的播报。1.2 温度测量技术现状及发展趋势1.2.1 温度测量技术现状随着国内外工业的日益发展,温度检测技术也有了不断的进步,目前的温度检测使用的温度计种类繁多,应用范围也较广泛。按照所用方法之不同,温度测量分为接触式和非接触式两大类9。一:接触式温度测量技术接触式测温法的特点是测温元件直接与被测对象相接触,两者之间进
10、行充分的热交换,最后达到热平衡,这时感温元件的某一物理参数的量值就代表了被测对象的温度值。(1)利用物体热胀冷缩原理制成的温度计。膨胀式测温是一种比较传统的温度测量方法,它主要利用物质的热胀冷缩原理即根据物体体积或几何形变与温度的关系进行温度测量。膨胀式温度计结构简单,价格低廉,可直接读数,使用方便,并且由于是非电量测量方式,适用于防爆场合。但准确度比较低,不易实现自动化,而且容易损坏。膨胀式温度计主要包括玻璃液体温度计、双金属膨胀式温度计和压力式温度计。(2)利用热电效应技术制成的热电式温度计,此技术制成的温度检测元件主要是热电偶。热电偶的原理是两种不同材料的金属焊接在一起,当参考端和测量端
11、有温差时,就会产生热电势,根据该热电势与温度值关系就可以测量温度。热电偶发展较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛检测元件之一。(3) 利用热阻效应技术制成的热电阻温度计。热电阻是根据材料的电阻和温度的关系来进行测量的,导体的电阻值随温度的变化而变化,通过测量其电阻值推算出被测量物体的温度,主要用于-200-500温度范围内的温度测量。(4) 利用石英晶体测温。石英温度传感器是以石英晶体的固有频率随温度而变化的特性来测量温度的。石英晶体温度传感器稳定性很好,可用于高精度和高分辨率的测量场合。 (5) 集成芯片式测温。随着电子技术的发展,可以将感温元件和相关电子线路集成在一个小芯片上,构成一个小型化
12、、一体化及多功能化的专用集成电路芯片,输出信号可以是电压、频率,或者是总线数字信号,使用非常方便,适用于便携式设备。二:非接触式温度测量技术非接触式测温方法不需要与被测对象接触,因而不会干扰被测温度场的状态,测量仪器本身也不会受温度场的损伤,动态响应特性一般也很好,但是会受到测量介质物性参数的影响。非接触式温度计又可分为全辐射高温计、亮度式高温计和比色式高温计,由于它们都是以光辐射为基础,故也称为辐射温度计。1.2.2 温度测量技术的发展趋势随着工业生产效率的不断提高,自动化水平与范围也不断扩大,因而对温度测量技术的要求也越来越高,对于温度测量技术的发展趋势可以归纳以下几方面11。(1) 数字
13、化:传统温度传感器输出的都是电压、电阻等模拟量,测量精度低。传感器与电子技术相结合,可以实现模拟量转换为数字量输出,其最大优点是直观、分辨率高、测量误差小。 (2) 智能化:传统温度传感器的概念已从单纯的测量温度用的敏感元件发展为以温度传感器为基础的测量系统,在集成化的基础上,具有信号测量、处理、存储、误差与自诊断能力,扩大了应用范围,增强抗干扰能力,便于与计算机通讯。(3) 高精度化:由于自动化程度的不断提高,对测量灵敏度高、精度高、响应速度快的温度传感器需求较多。(4) 扩大测量范围:现在工业上通用的温度检测范围为-20030000,而今后温度计要求能测量超高温与超低温,尤其是极低温度的检
14、测。(5) 扩大测温对象:温度检测技术将会由点测温发展到点、线、面,甚至立体的测量。应用范围己经从工业领域延伸到环境保护、家用电器、汽车工业及航天工业等领域。1.3 温度传感器的发展史温度传感器使用范围广,种类多,大致经历了以下3个阶段8:(1)分立式温度传感器主要是能够进行非电量和电量之间转换。传统的分立式温度传感器热电偶传感器。热电偶传感器是工业测量中应用广泛的一种温度传感器,它与被测对象直接接触,不受中间介质的影响,具有较高的精度,测量范围广,可从-501600进行连续测量。 (2)模拟集成温度传感器模拟集成温度传感器是采用硅半导体集成工艺制成的,它将温度传感器集成在一个芯片上、可完成温
15、度测量及模拟信号输出等功能。模拟集成温度传感器的主要特点是功能单一、测温误差小、价格低、响应速度快、体积小、功耗低等。(3)数字温度传感器数字温度传感器是微电子技术、计算机技术和自动检测技术的结晶,目前已开发出多种数字温度传感器系列产品。数字温度传感器内部包含温度传感器、A/D传感器、信号处理器、存储器和接口电路,有的产品还带多路选择器、中央控制器、随机存储器和只读存储器。数字温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配于各种微控制器,并且可通过软件来实现测试功能,其智能化取决于软件的开发水平。社会的发展使人们对传感器的要求也越来越高,现在的温度传感器正在基于单片机的基础上从模拟式向数字式
16、,从集成化向智能化、网络化,并朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性等方向迅速发展。1.4 单片机1.4.1 单片机的发展史计算机的发展经历了从电子管到大规模集成电路等几个发展阶段,随着大规模集成电路技术的发展,使计算机向性能可靠化、微型化、廉价化方向发展,从而出现了单片机。单片机可以定义为:一种把微处理器(CPU)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、输入/输出(I/O)接口电路、定时器/计数器、串行通信接口及中断系统等部件集成在同一块芯片上的,具有完整功能的微型计算机。虽然单片机只有一块芯片,但从其组成和功能上来说,已具有了微型计算机系统的特性。若给单片机配上适当的外
17、围设备和软件,便可构成一个单片机的应用系统。随着单片机位数的提高,功能的增强,由其构成的计算机应用系统的功能也日益增强,它一样可以配用显示器、打印机、绘图仪等外围设备,一样可以联网,从而使单片机应用系统的应用范围更加广泛,它不仅可用于家用电器中,还适用于信息与通信系统、实时控制、智能仪表、自动机床控制等领域。1974年12月,美国著名的仙童公司推出了世界上第一台单片机F8。该机由两块集成电路芯片组成,结构新颖,并具有与众不同的指令系统,深受民用电器和仪器仪表领域的欢迎和重视。从此单片机开始迅速发展,应用范围也在不断扩大,现已成为微型计算机的重要分支。单片机的发展大致经历了外围集成、总线完善、功
18、能集成、全方位发展等技术发展阶段,至今已走过了四个阶段7。1第一阶段(19741976)单片机的初级阶段,以仙童公司的F8为代表。该时期生产的单片机的点是:字长为4位,内部结构简单,制造工艺落后,集成度低。2第二阶段(19761980)单片机的技术成熟阶段。8位单片机已经出现,以Intel公司的MCS48为代表。该系列的单片机在片内已经集成了8位CPU、并行I/O接口、8位定时器/计数器、RAM和ROM等功能部件,但无串行I/O接口,寻址范围不大于4KB。它性能低、品种少,应用范围也不广。3第三阶段(19801983)单片机的推广阶段,8位单片机技术走向成熟。其技术特点是完善了外部总线,确立了
19、单片机的基本控制功能,以Intel公司的MCS5l为代表。该阶段的单片机均带有串行I/O口,且具有多级中断处理系统。定时器/计数器为16位,片内的RAM和ROM容量相对较大,寻址范围可达64KB。这一代单片机结束了计算机单片集成的简单形式,真正开创了单片机作为微控制器的发展道路。4第四阶段(1983至今)这是8位高性能单片机和16位单片机并行发展的阶段。16位单片机除了CPU为16位以外,片内的RAM和ROM容量进一步增大。以Intel公司的MCS96系列为代表,且片内集成有高速I/O部件、多通道10位A/D转换器等,网络通信能力也大大提高,且可用于高速的控制系统。当前,单片机正朝着高性能和多
20、品种方向发展。将进一步向着CMOS化、低功耗、小体积、大容量、高性能、低价格和外围电路内装化等几个方向发展。1.4.2 单片机的特点单片机有以下几个特点:(1)集成度高、体积小、有很高的可靠性。单片机把各功能部件集成在一块芯片上,内部采用总线结构,减少了各芯片之间的连线,大大提高了单片机的可靠性与抗干扰能力。另外,其体积小,对于强磁场环境易于采取屏蔽措施,适合在恶劣环境下工作。(2)控制功能强。为了满足工业控制要求,一般单片机的指令系统中有极丰富的转移指令、I/O口的逻辑操作以及位处理功能,其逻辑控制功能及运行速度均高于同一档次微型计算机。(3)低功耗、低电压,便于生产便携式产品。单片机大量应
21、用于携带式产品和家用消费类产品,低电压和低功耗的特性尤为重要。许多单片机已可在2.2 V 的电压下运行,有的已能在1.2 V或0.9 V下工作。 (4)单片机规格的系列化。属于同一个产品系列、不同型号的单片机,通常具有相同的内核、相同或兼容的指令系统。其主要的差别仅在片内配置了一些不同或不同数量的功能部件,以适用不同的被控对象。(5)单片机的硬件功能具有广泛的通用性。同一种单片机可以在不同的控制系统中,只是其中所配置的软件不同而已。也就是说,给单片机固化上不同的软件,便可形成用途不同的专用智能芯片。1.4.3 单片机的应用单片机的应用范围很广,可以说覆盖了所有领域。其主要在智能仪器和控制中的应
22、用。(1)单片机在智能仪表中的应用单片机广泛地用于各种仪器仪表,使仪器仪表智能化,并可以提高测量的自动化程度和精度,简化仪器仪表的硬件结构,提高其性价比。 (2)单片机在机电一体化中的应用机电一体化是机械工业发展的方向。机电一体化产品是指集成机械技术、微电子技术、计算机技术于一体,具有智能化特征的机电产品,例如微机控制的车床、钻床等。单片机作为产品中的控制器,能充分发挥它的体积小、可靠性高、功能强等优点,可大大提高机器的自动化、智能化程度。(3)单片机在实时控制中的应用单片机广泛地用于各种实时控制系统中。例如,在工业测控、航空航天、尖端武器、机器人等各种实时控制系统中,都可以用单片机作为控制器
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