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基于單片機的空調(diào)溫度控制系統(tǒng)畢業(yè)設(shè)計-全文預(yù)覽

2024-12-01 19:29 上一頁面

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【正文】 之后最先發(fā)出的讀數(shù)據(jù)時間片 ,器件都會給其電源方式的信號 :0 強上拉電阻供電 。 2 復制 RAM 存儲器 (48h) 此命令讀 RAM 存儲器的內(nèi)容 ,開始讀字節(jié) 0,并繼續(xù)讀到第九個字節(jié)(CRC)。 在主機發(fā)出 ROM 命令 ,以訪問某個指定的 DS18B20,接著就可以發(fā)出DS18B20 的某個功能命令。例如 ,主機通過在發(fā)出跳越 ROM命令后 ,跟隨轉(zhuǎn)換溫度命令 [44h]就可以同時命令總線上所有的 DS18B20 開始轉(zhuǎn)換速度 ,這樣大大節(jié)省了主機的時間。如果該命令用于多節(jié)點 ,系統(tǒng)則必然發(fā)生數(shù)據(jù)沖突 ,因為每個從機設(shè)備都會響應(yīng)該命令。主機通過重復執(zhí)行搜索 ROM循環(huán) (搜索 ROM命令跟隨著位數(shù)據(jù)交換 ),以找出總線上所有的從機設(shè)備。 命令 在主機檢測到應(yīng)答脈沖后 ,就可以發(fā)出 ROM 命令。 圖 Proteus ISIS 軟件界面 第四章 系統(tǒng)硬件設(shè)計 確定了相關(guān)模塊功能、功能以及用到的器件后 ,系統(tǒng)做如下連接設(shè)計 : 圖 總體硬件電路圖 其中各引腳對應(yīng)的端口如下表所示 : 表 單片機引腳與各器件對應(yīng)表 接口 對應(yīng)器件引腳 接口 對應(yīng)器件引腳 接 LCD1602 的 D0 端 空置 接 LCD1602 的 D1 端 接 LCD1602 的 RS 端 接 LCD1602 的 D2 端 接 LCD1602 的 R/W 端 接 LCD1602 的 D3 端 接 LCD1602 的 E 端 接 LCD1602 的 D4 端 接 warm 繼電器端 接口 對應(yīng)器件引腳 接口 對應(yīng)器件引腳 接 LCD1602 的 D5 端 接 cool 繼電器端 接 LCD1602 的 D6 端 接 S1 按鍵 接 LCD1602 的 D7 端 接 S2 按鍵 空置 接 S3 按鍵 空置 接 24C02 的 SCK 端 空置 接 24C02 的 SDA 端 空置 接蜂鳴器報警電路 接步進電機 A 極 XTAL1 接晶振時鐘電路 接步進電機 B 極 XPAL2 接晶振時鐘電路 接步進電機 C 極 RST 接復位電路 接步進電機 D 極空置 空置 ALE 空置 空置空置 空置 VCC 接電源 接 DS18B20 的 DQ 端 GND 接地 第五章 系統(tǒng)軟件設(shè)計 DS18B20 數(shù)據(jù)通信概述 和 DS18B20 通信 ,其命令序列有 3 步 :初始化、 ROM 命令 (跟隨需要交換的數(shù)據(jù) )和功能命令 (跟隨需要交換的數(shù)據(jù) )。 ARES(Advanced Routing and Editing Software)??高級布線和編輯軟件平臺 ,它用于印制電路板的設(shè)計 ,并產(chǎn)生光繪輸出文件。 Proteus 可以實現(xiàn)數(shù)字電路、模擬電路及微控制器系統(tǒng)與外設(shè)的混合電路系統(tǒng)的電路仿真、軟件仿真、系統(tǒng)協(xié)同仿真和 PCB 設(shè)計等功能。 與開發(fā)工具手冊和器件數(shù)據(jù)手冊和用戶指南有直接的鏈接。 集成的 MAKE 工具可以匯編 ,編譯和連接你的嵌入式應(yīng)用。 uVision2 支持所有的 KEIL 8051 工具 ,包括 C 編譯器 ,宏匯編器 ,連接 /定位器 ,目標代碼到 HEX 的轉(zhuǎn)換器。改變繞組通電的順序 ,電機就會反轉(zhuǎn)。當定子的矢量磁場旋轉(zhuǎn)一個角度??梢酝ㄟ^控制脈沖個數(shù)來控制角位移量 ,從而達到準確定位的目的 。通過輸出方波 ,這個方波輸入進蜂鳴器就會產(chǎn)生聲音 ,通過控制方波的頻率、時間 ,還能產(chǎn)生簡單的音樂。 24C02 是串行 E2PROM,基于 I2CBUS 的存儲器件 ,遵循二線制協(xié)議 ,由于其具有接口方便 ,體積小 ,數(shù)據(jù)掉電不丟失等特點 ,在儀器儀表及工業(yè)自動化控制中得到大量的應(yīng)用。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中 ,它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關(guān)”。當溫度低于設(shè)定值時 ,單片機 輸出高電平 ,驅(qū)動供暖繼電器 ,啟動電暖設(shè)備。再次按下時 ,進入風速設(shè)計狀態(tài) ,再次按下時則退出溫度設(shè)定狀態(tài)。 圖 液晶顯示 電路 按鍵功能設(shè)置電路 溫度調(diào)節(jié)由三個不鎖按鍵電路實現(xiàn)。 圖 復位電路 溫 度顯示電路 本系統(tǒng)中 ,溫度顯示硬件由 lcd1602 液晶和上拉電阻構(gòu)成。如圖 所示。 9 腳 (RST)接按鍵復位電路 ,提供復位信號給單片機。 信號處理與控制電路 信號處理與控制采用 52 單片機基本電路。這三個引腳分別為 :GND??電源地 。 ℃。適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場溫度測量 ,如 :環(huán)境控制、設(shè)備或過程控制、測溫類消費電子產(chǎn)品等。一線總線獨特而且經(jīng)濟的特點 ,使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò) ,為測量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。同時將利用單片機的其它使能端口實現(xiàn)系統(tǒng)的復位 ,手動調(diào)節(jié)和自動調(diào)節(jié)。但是 DS18B20 也有缺點 ,就是軟件實施方面比較復雜 ,但相對于模擬量輸出的硬件實現(xiàn)方面來說會簡單很多。DSB18B20S 數(shù)字溫度計提供 9到 12 位溫度讀數(shù) ,指示器件的溫度信息經(jīng)過單線接口送入 DS18B20送出 ,因此從中央處理器到 DS18B20僅需連接一條線和地 ,讀寫和完成溫度變換所需的電源可以由數(shù)據(jù)線本身提供 ,甚至不需要外部電源。選擇的原則要考慮溫度范圍、溫控精度、測溫場合、價格等幾方面的因素。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。影響傳感器長期穩(wěn)定性的因素除傳感器本身結(jié)構(gòu)外 ,主要是傳感器的使用環(huán)境。從理論上講 ,在此范圍內(nèi)靈敏度應(yīng)保持定值。 在綜合考慮上述因素之后就能確定選擇何種類型的傳感器 ,然后再考慮傳感器的具體性能指標。2)被測位置對傳感器體積的要求 。當傳感器選定之后 ,與之相配套的測控電路也就可以確定了。 智能溫度傳感器內(nèi)部都包含溫度傳感器、 A/D 傳感器、存儲器 (或寄存器 )和接口電路。目前 ,行許多著名的集成電路生產(chǎn)已開發(fā)出上百種智能溫度傳感器產(chǎn)品。模擬集成溫度傳感器的主要特點是功能單一 (僅測量溫度 )、測溫誤差小、價格低、響應(yīng)速度快、傳輸距離遠、體積小、微功耗 ,適合遠距離測溫、控溫 ,不需要進行非線性校準。它的理論基礎(chǔ)是建立在熱電效應(yīng)上 ,將熱能轉(zhuǎn)化為電能。由于純金屬的溫度系數(shù)比合金的高 ,因此均采用純金屬作為熱電阻組件。缺點是互換性差 ,非線性嚴重。下面對工程中常用的溫度傳感器做簡單介紹。按類型分類有分立式溫度傳感器、模擬集成式溫度傳感器和智能溫度傳感器(數(shù)字溫度傳感器 )。非接觸式測溫常用于高溫測量。 常用的測溫方法 物體受熱后溫度就要升高 ,任何兩個溫度不同的物體相接觸都必然產(chǎn)生熱交換 ,直到兩者的溫度達到平衡為止。目前國內(nèi)外生產(chǎn)廠家正在研究開發(fā)第三代智能型室溫空調(diào)溫控器 ,應(yīng)用新型控制模型和數(shù)控芯片實現(xiàn)智能控制。 第一代空調(diào)溫控器主要是電氣式產(chǎn)品 ,空調(diào)溫控器的溫度傳感器采用雙金屬片或氣動溫包 ,通過“給定溫度盤”調(diào)整預(yù)緊力來設(shè)定溫度 ,風機三速開關(guān)和季節(jié)轉(zhuǎn)換開關(guān)為潑檔式機械開關(guān)。 溫度控制器是一種溫度控制裝置 ,它根據(jù)用戶所需溫度與設(shè)定溫度之差值來控制中央空調(diào)末端之水閥 (風閥 )及風機 ,從而達到改變用戶所需溫度的目的。試驗證明 ,這套溫度控制器具有較強的可操作性 ,很好的可拓展性 ,控制簡單方便。在此基礎(chǔ)上描述了系統(tǒng)研制的理論基礎(chǔ) ,溫度采集等部分的電路設(shè)計 ,并對測溫系統(tǒng)的一些主要參數(shù)進行了討論。因此 ,溫度傳感器的應(yīng)用數(shù)量居各種傳感器之首。溫度測控系統(tǒng)在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學研究和在人們的生活領(lǐng)域 ,也得到了廣泛應(yīng)用。分析了 DS18B20 溫度傳感器的優(yōu)劣。利用 進行了可行性的仿真 ,利用單片機開發(fā)板驗證在實際電路中能起到的效果。溫度控制器屬于信息技術(shù)的前沿尖端產(chǎn)品 ,尤其是溫度控制器被廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學研究和生活等領(lǐng)域 ,數(shù)量日漸上升。其控制原理是空調(diào)溫控器根據(jù)溫度傳感器測得的室溫與設(shè)定值的比較結(jié)果發(fā)生雙位控制信號 ,控制冷熱水循環(huán)管路電動水閥 (兩通閥或三通閥 )的開關(guān) ,即用切斷和打開盤管內(nèi)水流循環(huán)的方式 ,調(diào)節(jié)送風溫度 (供冷量 )。這類智能空調(diào)溫控器產(chǎn)品改善了人機交互界面 ,解決了“溫度設(shè)定分度值過粗”等問題 ,但仍存在“控制精度不高”、“時間常數(shù)大”、“操作較復雜”等問題。在很多場合都需要對溫度進行測控 ,而溫度測控離不開溫度傳感器 ,因此 ,掌握正確的測溫方法及溫度傳感器的使用方法極為重要。 此外 ,物體受熱后溫度升高的同時還伴有熱輻射 ,因此 ,可利用 溫度傳感器接收被測物體在不同溫度下輻射能量的不同來測量溫度 ,這種測溫方法稱為非接觸式測溫。按測溫方式分類有接觸式溫度傳感器和非接觸式溫度傳感器。數(shù)字式溫度傳感器 輸出的是隨溫度變
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