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数字式温度测控器.doc
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作 者 签 名: 日 期:
指导教师签名: 日 期:
使用授权说明
本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名: 日 期:
学位论文原创性声明
本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名: 日期: 年 月 日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名: 日期: 年 月 日
导师签名: 日期: 年 月 日
绪论
温度是工业对象中主要的被控参数之一,像冶金、机械、食品、化工各类工业中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的处理温度要求严格控制。随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,温度成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。
目前,温度测控器主要是用单片机控制温度传感器来测量物体温度,温度传感器的发展大致经历了以下3个阶段:
1、传统的分立式温度传感器(含热敏元件),主要能够进行非电量和电量之间的转换。
2、模拟集成温度传感器/控制器。模拟集成温度传感器是在20世纪80年代问世的,它将温度传感器集成在一个芯片上,可完成温度测量及模拟信号输出等功能。
3、智能温度传感器。21世纪后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、虚拟传感器和网络传感器的方向迅速发展,产品如DS1624、 DS1629、DS18b20等。
本次设计的数字式温度测控器选用DS18b20温度传感器,其特点与性能将在后面部分介绍。数字式温度测控器的原理:DS18B20是温度测量器件,测得某部件的温度后,采用串行通信的方式送到单片机,温度经过数字化处理后,再由串/并转换电路74LS164送到数码管显示。硬件框图如下:
图1.1 硬件框图
软件:
1、主流程:
(1)初始化:将DS18B20设置为相应的工作方式;设置定时器50毫秒中断;
(2)将DS18B20温度读入内存;
(3)输出到LED显示;
(4)判断是否到设置的报警温度,是则输出报警;否则转向上一步即(3);
2、定时器中断:
定时器设定50毫秒中断一次,中断20次共1秒钟,1秒钟到,单片机从DS18B20取温度数据,放入内存;
2 总体方案分析与硬件的选择
2.1 产品的设计性能:
能够测量物体表面的温度,测量范围是—55——+125℃,误差0.5℃。用数码管显示温度的实际值。
2.2 设计方案的选择:
采用AT89C51单片机作为控制器件。DS18B20作为温度测量器件。LED数码管作为显示器件。74LS164(串入并出)来驱动LED。采用AC220V电源供电,AC/DC变换。继电器和蜂鸣器作为信号输出。
2.3 原理介绍:
DS18B20是温度测量器件,测得某部件的温度后,采用串行通信的方式送到单片机。经数字处理后,把温度值经过串/并转换电路74LS164送到LED显示。
2.4 硬
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