单片机的多路温度采集控制系统设计.doc

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单片机温度控制系统毕业论文 随着现代信息技术的飞速发展,温度测量控制系统在工业、农业及人们的日常生活中扮演着一个越来越重要的角色,它对人们的生活具有很大的影响,所以温度采集控制系统的设计与研究有十分重要的意义。 本次设计的目的在于学习基于51单片机的多路温度采集控制系统设计的基本流程。本设计采用单片机作为数据处理与控制单元,为了进行数据处理,单片机控制数字温度传感器,把温度信号通过单总线从数字温度传感器传递到单片机上。单片机数据处理之后,发出控制信息改变报警和控制执行模块的状态,同时将当前温度信息发送到LED进行显示。本系统可以实现多路温度信号采集与显示,可以使用按键来设置温度限定值,通过进行温度数据的运算处理,发出控制信号达到控制蜂鸣器和继电器的目的。 我所采用的控制芯片为51,此芯片功能强大,能够满足设计要求。通过对电路的设计,对芯片的外围扩展,来达到对车温度的控制和调节功能。 图1-0 部分程序设计流程图的设计框架 图1-1 主程序流程图 图1-2 T0中断服务程序流程图 图1-3 温度采样及模数转换子程序流程图 图1-4 温度计算子程序流程图 3、具体内容 (1)温度控制器电器原理图设计 按以上分析及相关知识设计出的温度控制器电路原理图如图1-5所示。 图1-5 温度控制电路原理图 (2)温度数据表 在图1-5所示的电路中,热敏电阻的连接如图1-6所示。 图1-6 热敏电阻的连接 本设计所使用的热敏电阻的分度表及ADC0809转换后的电压数字量见附表1-1所示 转换后的电压数字量的计算方法为: 热敏电阻与R8并并联后的总电阻:R=(Rt*R8)/(Rt+R8) R与R7串联电路中R的分压值(即输入ADC0809的模拟量): V=5R/(R+R7) 5V被分成256等分(8位量化),则每份的电压值:△=5/256 输入的模拟量电压经8位量化后的数字量:D=V/△ 例如,热敏电阻在温度为20℃时的阻值为62.254千欧,则根据上述方法计算出的电压数字量为169,注意在计算中R7用实测值19.6千欧代入进入计算。 在实际做该电路时,可根据自己所选择的热敏电阻的分度表计相关电路参数,按上述方法计算出ADC0809转换后的各温度对应的电压数字量。 程序中的温度数据表构成:1个温度数据占2个字节,前一字为温度值,后一个字节为该温度下热敏电阻上的模拟电压转换成德8位数字量。如在20℃时,热敏电阻对应的电压数字量为169,则20,169组成一个温度为20℃的温度数据。按这样方法组成的0-49℃的温度数据表如下: DATATAB:DB 0,194,1 ,193 ,2 ,192, 3, 191,4,190 DB 5,189,6, 188, 7 ,187, 8, 186,9,185 DB10,184,11,182,12,181,13,180,14,178 DB 15,177,16,175,17,174,18,173,19,171 DB 20,169,21,168,22,166,23,165,24,163 DB 25,161,26,159,27,158,28,,156,29,154 DB 30,152,31,150,32,149,33,147,34,145 DB 35,143,36,141,37,139,38,147,39,135 DB 40,133,41,131,42,129,43,127,44,125 DB 45,123,46,121,47,118,48,116,49,114 在温度采样机模数转换子程序中,采样得到的当前温度下热敏电阻上的数字电压存于20H单元,在温度计算子程序中通过查表的方法从表中的第一个温度(0℃)下热敏电阻上的数字电压开始,依次取出各温度下热敏电阻上的十字电压,与与存于20H单元的当前温度下热敏电阻上的的数字电压比较,如小于当前温度的数字电压,则在取出下一温度的数字电压与当前温度的数字电压比较;直到大于或等于当前的温度数字电压,比较结束。如大于则取出前一温度作为当前温度存于21H单元,如等于则将该温度作为但前温度存于20H单元。这种温度计算方法,避免了温度特性曲线的非线性对温度计算精确性的影响,计算出的温度非常精确。 (3)温度控制程序设计 在本设计中,晶体振荡器频率为6MHz,T0定时时间为100ms,T0工作于方式1,则T0的初值为: X=(最大计数值M―定时时间t/及其周期Tm)=216 -100ms/2us=15536=3CB0H 按以上任务分析设计出的源程序如下: ORG 0000H;跳转到主程序 LJMP MAIN; ORG 000BH; LJMP T0INT;跳转到T0中断服务程序; 主程序 ORG 0100H; MAI

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