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基于STM32的非接触式红外体温检测系统设计
目录
一、内容概括2
1.1研究背景3
1.2研究目的与意义4
1.3研究内容与方法5
二、系统设计与实现6
2.1系统总体设计7
2.1.1硬件设计8
2.1.2软件设计10
2.2系统实现与调试11
2.2.1硬件实现与调试12
2.2.2软件实现与调试14
三、系统功能测试与分析15
3.1功能测试16
3.1.1红外体温检测功能测试18
3.1.2数据处理与存储功能测试19
3.2性能分析19
3.2.1系统响应时间分析21
3.2.2系统精度分析22
四、系统总结与展望23
4.1系统总结24
4.2研究不足与展望25
一、内容概括
硬件设计:详细阐述系统的硬件组成,包括STM32主控芯片的选
择与配置、红外温度传感器件的选择与接口设计、外围电路(如电源
电路、信号调理电路等)的设计原则和要求。
软件设计:介绍系统的软件架构,包括STM32的软件编程环境、
主程序设计思路、中断服务程序的设计、数据处理与显示方法等。
红外测温原理及实现:介绍红外测温技术的基本原理,包括红外
辐射定律、测温公式等,以及如何实现非接触式测温,如温度信号的
采集与处理、测温精度的保证等。
系统调试与优化:阐述系统在开发过程中可能遇到的问题及解决
方案,如温度测量的准确性、系统稳定性、响应速度等方面的调试与
优化方法。
系统性能评估:对设计完成的系统进行性能评估,包括测温范围、
测温精度、稳定性、功耗等方面的测试与分析。
实际应用及展望:介绍系统在实际应用场景中的表现,如医疗、
工业等领域的体温检测应用,并展望未来的发展方向,如提高测温精
度、降低成本、实现多参数检测等。
本设计旨在实现一个高性能、低成本、易于实现的红外体温检测
系统,具有一定的市场应用前景。
1.1研究背景
全球气候变化和公共卫生问题日益严重,如流感、新型冠状病毒
感染等传染病频繁爆发,严重威胁着人类的生命安全和身体健康。在
这些传染病中,发热往往是早期症状之一,因此快速、准确地检测体
温成为防控疫情的关键环节。
传统的体温测量方法主要依赖于水银温度计、电子体温计等设备,
但这些方法存在操作繁琐、易受环境干扰、使用不便等问题。在疫情
期间,传统体温测量方式在公共场所的普及和应用也受到了一定程度
的限制。
随着科技的发展,非接触式红外体温检测技术逐渐受到广泛关注。
该技术利用红外线的热效应原理,通过红外热像仪将人体发出的红外
辐射转化为电信号进行处理,从而实现非接触式、高灵敏度的体温检
测。由于非接触式红外体温检测具有无需与皮肤直接接触、测量速度
快、不受环境干扰等优点,因此在疫情防控、医院、学校、车站等场
所得到了广泛应用。
目前市场上的非接触式红外体温检测产品在精度、稳定性等方面
仍存在一定的不足,难以满足复杂场景下的应用需求。本研究旨在设
计一款基于STM32的非接触式红外体温检测系统,通过优化硬件电路、
改进算法等措施,提高系统的测量精度和稳定性,为实际应用提供有
力支持。
1.2研究目的与意义
随着社会的发展和科技的进步,非接触式红外体温检测系统在疫
情防控、医疗健康、公共安全等领域具有重要的应用价值。本研究旨
在设计一种基于STM32的非接触式红外体温检测系统,实现对人员体
温的快速、准确、无接触测量,为疫情防控工作提供有力支持。
提高疫情防控效率:通过实时监测人体体温,可以有效发现异常
情况,及时进行隔离和治疗,降低疫情传播风险。
保障医疗健康安全:非接触式红外体温检测系统可以避免医护人
员与患者直接接触,降低感染风险,提高医疗环境的安全性和舒适度。
促进公共安全:在公共交通、商场、学校等场所部署红外体温检
测系统,有助于及时发现潜在的安全隐患,确保人民群众的生命财产
安全。
推动科技进步:本研究将采用先进的微控制器(如STM作为核心
控制单元,结合红外传感器、无线通信模块等技术,为非接触式红外
体温检测技术的发展提供技术支持。
提高国际竞争力:随着全球疫情的蔓延,非接触式红外体温检测
系统已成为国际上关注的热点技术。本
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