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基于ds189b20的溫度控制設(shè)計報告_(留存版)

2025-09-15 02:36上一頁面

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【正文】 接,軟件編程以及各模塊系統(tǒng)流程進(jìn)行了詳盡分析,對各部分的電路也一一進(jìn)行了介紹 ,該系統(tǒng)可以方便的實(shí)現(xiàn)溫度采集和顯示,并可根據(jù)需要任意設(shè)定上下限溫度,它使用起來相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點(diǎn),適合于我們?nèi)粘I詈凸?、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測量,也可以當(dāng)作溫度處理模塊嵌入其它系統(tǒng)中,作為其他主 系統(tǒng)的輔助擴(kuò)展。在單芯片上,擁有靈巧的 8 位 CPU 和在系統(tǒng) ,可編程 Flash,使得 AT89C52 為眾多嵌入式 控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。其中 P0 口有三種用途 : ⑴用作 8 位數(shù)據(jù)總線 DB。 其最大的特點(diǎn)是單總線數(shù)據(jù)傳輸方式, DS18B20 的數(shù)據(jù) I/O 均由同一條線來完成。輸入的電信號驅(qū)動發(fā)光二極管( LED),使之發(fā)出一定波長的光,被光探測器接收而產(chǎn)生光電流,再經(jīng)過進(jìn)一步放大后輸出。 1℃; 2 溫度控制精度: 177。 sbit hot=P3^2。 i=4。i=8。 i=8。 tmpwritebyte(0xcc)。 } 19 void delay10ms() //delay { uchar a,b。 dula=0。 //顯示個位 dula=1。 P0=table[A6]。 bb=tmp()。 P1=0xf0。 wai=1。 } } if(bbcc) { for(a=10。 } aa。 P0=0xef。 wela=1。 A3=A2t%10。 delay(1)。 // initiates a single temperature conversion } uint tmp() //get the temperature { float tt。 if(testb) //write 1 { DS=0。 return (dat)。 DS=0。 //define interface sbit dula=P2^6。圖 1 中的 N/P 型半導(dǎo)體元件通過銅導(dǎo)流片連接起來,當(dāng)由 N 通過銅導(dǎo)流片到 P 通以正向直流電時,在電場作用下,N 型半導(dǎo)體中的電子和 P 型半導(dǎo)體中的空穴背向?qū)Я鳎ǔ宇^)運(yùn)動,即在導(dǎo)流片接頭處 N 型和 P 型分別產(chǎn)生電子、空穴。在這種情 況下 ,單片機(jī)啟動 DS18B20 開始進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換、讀取溫度數(shù)據(jù)的流程如圖 圖 溫度轉(zhuǎn)換、讀取數(shù)據(jù)流程 10 第四章 溫度控制模塊設(shè)計 光電隔離控制電路的設(shè)計 光電耦合器 亦稱光電隔離器,簡稱光耦。 DALLAS 半導(dǎo)體公司的數(shù)字化溫度傳感器 DS18B20 是世界上第一片支持“一線總線”接口的溫度傳感器。74HC595 的第 9 位輸出 Q8 用于多片 74HC595 的級聯(lián)。當(dāng)達(dá)到設(shè)定值后,將其穩(wěn)定住,并按照一定的時間間隔采集數(shù)據(jù),分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 3. 課程設(shè)計的基本流程 課程設(shè)計的流程 中 控制電路的焊接、軟件設(shè)計和加溫系統(tǒng)組裝以及箱體制作部分是課程設(shè)計的三大核心模塊。 8 位微控制器 8K 字節(jié)在系統(tǒng)可編程 Flash AT89C52。按下 K1,CPU 執(zhí)行指令“ CLR ” ,將 口的電平拉低 ,經(jīng) 74LS04 反相后變高 ,使發(fā)光管 D1 點(diǎn)亮 ,繼電器 J 動作 ,J1 閉合 ,加熱器開始加熱。無論是內(nèi) 部寄生電源還是外部供電,I/O 口線要接 5KΩ左右的上拉電。 在圖 中,在光電耦合器輸入端加電信號使發(fā)光源發(fā)光,光的強(qiáng)度取決于激勵電流的大小,此光照射到封裝在一起的受光器上后,因光電效應(yīng)而產(chǎn)生了 光電流 ,由受光器輸出端引出,這樣就實(shí)現(xiàn)了電一光一電的轉(zhuǎn)換。而玻璃溫度計本身測量的誤差就大,人在讀溫度的時候 由于光線的折射,讀取的溫度就更不準(zhǔn)確,所以 DS18B20 和玻璃溫度計的測量值有很大的差別。 uint temp。i++。 uchar j。 18 DS=1。 temp=8。b)。 delay(1)。 delay(1)。 wela=0。a0。amp。a0。 display(tmp())。 } void keyscan() { if(up==0) { delay(10)。 A5=temp1/10。 P0=table1[A2]。 ser=temp/10。 tt=temp*。i++。 for(j=1。i++。 void delay(uint count) //delay { uint i。 13 第六章 溫度控制試驗(yàn)與分析 *基本任務(wù) 1.升溫 溫度測量數(shù)值表 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 系統(tǒng)測量值 28 時間 50s 54s 49s 59s 58s 56s 56s 55s 56s 溫度測量數(shù)值表 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 系統(tǒng)測量值 32 時間 106s 110s 113s 114s 116s 118s 120s 121s 122s 3. 恒溫 表 3 溫度控制性能數(shù)據(jù)表 控制溫度值: 32℃ 時間:分鐘 時間 10 20 30 40 50 60 70 80 90 系統(tǒng)測量值 32 14 總結(jié) 通過這幾天的的單片機(jī)課程設(shè)計,我終于完成了數(shù)字溫度計的設(shè)計。由單片機(jī)控制光電耦合器 開關(guān) 來控制 場效應(yīng)管的導(dǎo)通。如圖 所示: 8 圖 DS18B20 與單片機(jī)接口原理
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