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基于單片機(jī)的空調(diào)控制器設(shè)計(jì)-全文預(yù)覽

2025-07-11 12:43 上一頁面

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【正文】 20 時(shí),將沒有返回信號(hào),程序進(jìn)入死循環(huán)。用示波器觀察晶體振蕩器兩端的波型,能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的脈沖波形是,可以確定晶振電路工作正常。調(diào)試所用的單片機(jī)編程器是 WH280AU 系列的 USB型編程器。5 系統(tǒng)的調(diào)試 單片機(jī) 89C52 的調(diào)試本系統(tǒng)中主要調(diào)試的硬件是單片機(jī)。主程序流程圖如圖 11 所示。3) 溫度設(shè)置模塊(如圖 16 所示)。(6)溫度變換[44h] 此命令開始溫度變換,不需要另外的數(shù)據(jù)。 (3)重新調(diào)出 EERAM[B8h] 此命令把存儲(chǔ)在 EERAM 中 TH、TL、CONF 的值重新調(diào)至 RAM 存儲(chǔ)器。(1)讀 RAM 存儲(chǔ)器[BEh] 此命令讀 RAM 存儲(chǔ)器的內(nèi)容,開始讀字節(jié) 0,并繼續(xù)讀到第九個(gè)字節(jié)(CRC)。(5)報(bào)警搜索[Ech] 除那些設(shè)置了報(bào)警標(biāo)志的從機(jī)響應(yīng)外,該命令的工作方式完全等同于搜索 ROM 命令,該命令允許主機(jī)設(shè)備判斷哪些從機(jī)設(shè)備發(fā)生了報(bào)警(如最近的測(cè)量溫度過高或過低等)。僅當(dāng)從機(jī)完全匹配 64 位 ROM 代碼時(shí),才會(huì)響應(yīng)主機(jī)隨后發(fā)出的功能命令,其他設(shè)備將處于等待復(fù)位脈沖狀態(tài)。在每次執(zhí)行完搜索 ROM 循環(huán)后,主機(jī)必須返回至命令序列的第一步:初始化。ROM 命令還允許能夠檢測(cè)到總線上有多少個(gè)從機(jī)設(shè)備及其設(shè)備類型,或者有沒有設(shè)備處于報(bào)警狀態(tài)。這個(gè)準(zhǔn)則對(duì)于搜索 ROM 命令和報(bào)警搜索命令例外,在執(zhí)行兩者中任何一條命令之后,主機(jī)不能執(zhí)行其后的功能命令,而必須返回至第一步。當(dāng)溫度低于 18 攝氏度時(shí),單片機(jī) 輸出高電平,驅(qū)動(dòng)低溫彩燈亮,啟動(dòng)電暖設(shè)備。其功能是當(dāng)按鍵按下一次時(shí),給單片機(jī)一個(gè)低電平,進(jìn)入溫度設(shè)定狀態(tài);再次按下時(shí),則退出溫度設(shè)定狀態(tài)。具體電路圖如圖 12 所示。 圖 11 74HC245 引腳圖第 19 腳 G 使能端,若該腳為“1” ,A/B 端的信號(hào)將不導(dǎo)通,只有為“0”時(shí) A/B 端才被啟用,該腳也就是起到開關(guān)的作用。引腳說明:第 1 腳 DIR,為輸入輸出端口轉(zhuǎn)換用,DIR=“1”高電平時(shí)信號(hào)由“A”端輸入“B”端輸出,DIR=“0”低電平時(shí)信號(hào)由“B”端輸入“A”端輸出。 圖 9 74HC138 引腳圖74HC138 的 3 腳分別與單片機(jī)的 、 腳相連,單片機(jī)的這三個(gè)管腳輸出選通二進(jìn)制信號(hào),輸入到 74HC138 譯碼,由 74HC138 的 Y0 至 Y7 腳(本電路只用了 Y0、YY3)將譯碼十進(jìn)制信號(hào)輸出到四位一體共陰數(shù)碼管,以達(dá)到對(duì)數(shù)碼管的位選作用。第 6 腳片選信號(hào)控制,只有在 5 腳為“0” ,6 腳為“1”時(shí),才會(huì)被選通,輸出受 A、B、C 信號(hào)控制。剩下的其他引腳為數(shù)據(jù)輸入腳,此電路中數(shù)碼 12管的 8 個(gè)數(shù)據(jù)引腳(a、b、c、d、e、f、g、dp)。如圖 7 所示。兩個(gè)電容通常取 30pF 左右,穩(wěn)定頻率并對(duì)震蕩頻率有微調(diào)作用。119 腳(XTALXTAL1)接 12MHz 的晶振和兩個(gè)電容,組成片內(nèi)振蕩電路,為單片機(jī)提供時(shí)鐘脈沖。表 1 單片機(jī) 89C51P3 口的功能及在本系統(tǒng)中的應(yīng)用端口引腳 復(fù)用功能 本系統(tǒng)接口分配 RXD(串行口輸入口) 與手動(dòng)降溫按鈕連接 TXD(串行口輸出口) 與手動(dòng)升溫按鈕連接 INT0(外部中斷) 與手動(dòng)調(diào)節(jié)確認(rèn)按鈕連接 INT1(外部中斷 1) 與 DS18B20 的 I/O 端口通訊 T0(定時(shí)器 0 的外部輸入) 與高溫報(bào)警的二極管連接 T1(定時(shí)器 1 的外部輸入) 與低溫報(bào)警的二極管連接 WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通) 備用 RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通) 備用在該系統(tǒng)中,DS18B20 的數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端連接到 89C52 的 中,作為89C51 的數(shù)據(jù)輸入。P3 的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4 個(gè) TTL輸入。DS18B20 一般為三極管型封裝,其引腳圖如圖 4 所示。DS18B20 可以程序設(shè)定 9 到 12 位的分辨率,精度為177?,F(xiàn)場(chǎng)溫度直接以“一線總線”的數(shù)字方式傳輸,大大提高了系統(tǒng)的抗干擾性。與之前的傳感器相比,DS18B20 體積更小、適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)。同時(shí)將利用單片機(jī)的其它使能端口實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的復(fù)位,手動(dòng)調(diào)節(jié)和自動(dòng)調(diào)節(jié)。但是 DS18B20 也有缺點(diǎn),就是軟件實(shí)施方面比較復(fù)雜,但相對(duì)于模擬量輸出的硬件實(shí)現(xiàn)方面來說會(huì)簡(jiǎn)單很多。具體電路圖如圖 3 所示。時(shí)間延遲由 T0 實(shí)現(xiàn)。在溫度采集方面,在設(shè)計(jì)開始時(shí)就準(zhǔn)備了兩種方案:一種是采用熱敏電阻式傳感器和 ADC0809 轉(zhuǎn)換器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。綜上所述,不同的傳感器具有不同的應(yīng)用場(chǎng)合,由于在溫度測(cè)控系統(tǒng)中,傳感器是前向通道的關(guān)鍵部件,因此選擇合適的傳感器是非常重要的。傳感器的精度越高,其價(jià)格越昂貴,因此,傳感器的精度只要能滿足整個(gè)測(cè)控系統(tǒng)的精度要求就可以了,不必選得太高。(5)穩(wěn)定性5 傳感器使用一段時(shí)間后,其性能保持不變化的能力稱為穩(wěn)定性。(4)線性范圍 傳感器的線形范圍是指輸出信號(hào)與輸入量成正比的范圍。因?yàn)?,即使是測(cè)量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選擇,哪一種原理的傳感器更為合適,則需要根據(jù)被測(cè)量對(duì)象的特點(diǎn)和傳感器的使用條件綜合考慮一下一些具體問題:1)傳感器的量程;2)被測(cè)位置對(duì)傳感器體積的要求;3)測(cè)量方式為接觸式還是非接觸式;4)傳感器信號(hào)的引出是有線還是無線;5)是購買傳感器還是自行研制傳感器以及價(jià)格因素等?,F(xiàn)代傳感器在原理和結(jié)構(gòu)上千差萬別,如何根據(jù)具體的測(cè)控目的、測(cè)控對(duì)象以及測(cè)控環(huán)境合理地選擇傳感器,是單片機(jī)測(cè)控系統(tǒng)首先要解決的溫度。 智能溫度傳感器具有以下三個(gè)顯著特點(diǎn):第一,能輸出溫度數(shù)據(jù)及相關(guān)的溫度控制量,適配各種微控制器(MCU);第二,能以最簡(jiǎn)方式構(gòu)成高性價(jià)比、多功能的智能化溫度測(cè)控系統(tǒng);第三,它是在硬件的基礎(chǔ)上通過軟件來實(shí)現(xiàn)測(cè)試功能的,其智能化程度也取決于軟件的開發(fā)水平。外圍電路簡(jiǎn)單,它是目前在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用較為普遍的一種集成傳感器。 集成傳感器是采用硅半導(dǎo)體集成工藝而制成的,因此亦稱硅傳感器或單片集成傳感器。常用的金屬導(dǎo)體材料有鉑、銅、鐵和鎳。 利用熱電阻溫度系數(shù)隨溫度變化的特性而制成的溫度傳感器。下面對(duì)工程中常用的溫度傳感器做簡(jiǎn)單介紹。按類型分類有分立式溫度傳感器(含敏感元件)、模擬集成式溫度傳感器和智能溫度傳感器(即數(shù)字溫度傳感器)。非接觸式測(cè)溫常用于高溫測(cè)量。 常用的測(cè)溫方法 物體受熱后溫度就要升高,任何兩個(gè)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(dá)到平衡為止。3.高于 26℃時(shí),給出一個(gè)控制信號(hào),啟動(dòng)制冷設(shè)備。 22.低于 18℃給出一個(gè)控制信號(hào),啟動(dòng)電暖設(shè)備。在很多場(chǎng)合都需要對(duì)溫度進(jìn)行測(cè)控,而溫度測(cè)控離不開溫度傳感器,因此,掌握正確的測(cè)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(shí)還伴有熱輻射,因此,可利用溫度傳感器接收被測(cè)物體在不同溫度下輻射能量的不同來測(cè)量溫度,這種測(cè)溫方法稱為非接觸式測(cè)溫。按測(cè)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化的數(shù)字量,同模擬輸出相比,它輸出響應(yīng)較慢,但容易與 MPU 接口。其優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高,體積小,壽命長(zhǎng),工作穩(wěn)定,易于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離;缺點(diǎn)是互換性差,非線性嚴(yán)重。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。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。模擬集成溫度傳感器的主要特
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