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摘 要
本文详细地阐述了以单片机为处理器的湿度检测系统的硬件、软件及可靠性设计等问题。该系统以ATMEL公司的AT89C51单片机为核心,由传感检测电路、信号处理电路等构成。它能够实现多路采集输入和多路输出功能,通过传感器实现自动检测模式。
硬件设计方面,空气湿度的检测采用经济实用的HM1500型电容式湿度传感器;A/D转换采用了ADC0809芯片;软件设计采用了目前流行的模块化编程方法,软件的开发全部采用了实时性很强的C语言。为了提高系统的可靠性,在软硬件设计方面均采取了相应的抗干扰措施,如采用数字滤波技术等。
该系统具有较高的可靠性,能够实现预期设计功能,具有较高的性价比,可进行二次开发。最后,对该系统的进一步完善和开发作出了可行性建议。
关键词: 单片机,湿度检测,硬件系统,软件系统
第一章 绪论
本章首先介绍了湿度这个物理量的基本知识,接下来介绍了湿度检测技术的应用领域,常见的湿度测量方法以及特点。同时,对湿度传感器的目前的发展状况以及湿度检测技术的发展趋势进行了简单的分析。最后,简单概括了本文所要做的工作内容。
1.1湿度的基本概念
湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量[1],常用绝对湿度、相对湿度、露点等表示。所谓绝对湿度就是单位体积空气内所含水蒸气的质量,也就是指空气中水蒸气的密度。绝对湿度一般用一立方米空气中所含水蒸气的克数表示,即为Ha=mV/V,式中,Ha表示绝对湿度值,mV 为待测空气中水蒸气质量,V 为待测空气的总体积。单位为g/m3。相对湿度是表示空气中实际所含水蒸气的分压()和同温度下饱和水蒸气的分压()的百分比,即HT=(/)T×100%RH。通常,用RH%表示相对湿度。当温度和压力变化时,因饱和水蒸气变化,所以气体中的水蒸气压即使相同,其相对湿度也发生变化。日常生活中所说的空气湿度,实际上就是指相对湿度而言。温度高的气体,含水蒸气越多。若将其气体冷却,即使其中所含水蒸气量不变,相对湿度将逐渐增加,增到某一个温度时,相对湿度达100%,呈饱和状态,再冷却时,蒸气的一部分凝聚生成露,把这个温度称为露点温度。
1.2 湿度检测的应用领域
人工气候室是在环境试验、科学研究(诸如种养殖、植保、组培、生物工程)等领域应用广泛的实验设备[1]。它能模拟自然界的各种气象条件,按照实验要求精确控制室内的温度、湿度、光照以及CO2等指标,复现各种气候环境。为研究不同物种的生长、发育、生理、生化过程创造了环境条件。因此,人工气候室广泛应用在科研、现代农业、医药、冶金、化工、林业、环境科学及生物遗传工程等领域。
在人们的日常生活中,人们的居住空间也是一个人工环境。空气污染,直接威胁人们的身体健康;噪音污染,影响人的情绪、工作、休息、饮食,可以导致神经衰弱;温度过热、过冷,导致人的不适,耗费电能;空气过湿,将使人们感到沉闷和窒息;空气过燥,又会使人的口腔感到不适,甚至可能发生咽喉炎等疾病。如果自动控制这个最常见的空间,人的生活将更舒适。所以说,这是一个很有发展前途的课题,国内外学者已经进行了相关的研究[2]。本文也就其中最难测量的物理量——湿度进行研究。
1.3 常见的湿度检测方法及特点
湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算[3]。
常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。
(1) 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,主要作为标准计量之用,其测量精度可达到±2%RH以上,但是设备复杂,昂贵,运作费时费工。
(2) 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
(3)露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃
(4)干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。
(5)电子式湿度传感器法。电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器
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