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基于單片機的智能溫度控制系統(tǒng)畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-24 16:01本頁面
  

【正文】 /*對上限溫度進行分離處理*/ if(wh0){dis_buf[0]=16。wh=wh。} else dis_buf[0]=17。 b=wh*10。 dis_buf[1]=b/100。 dis_buf[2]=(b%100)/10。 dis_buf[3]=(b%100)%10。 display(dis_buf+3)。 /*顯示上限溫度,第3個數(shù)碼管亮*/ deng=0x06。 if(dx==0) /*K2鍵按下*/ {if(dx==0) {while(dx==0)。 wh=WH。 if(wh0){dis_buf[0]=16。wh=wh。d=1。} else {dis_buf[0]=17。d=0。} a=WL*10。 b=wh*10。 dis_buf[1]=b/100。 dis_buf[2]=(b%100)/10。 dis_buf[3]=(b%100)%10。 for(。) {if(ds==0) /*K3鍵按下*/ {if(ds==0) {while(ds==0)。 switch(n) /*設置上限溫度各位數(shù)值*/ {case 0:if(dis_buf[3]9){dis_buf[3]++。break。} else {dis_buf[3]=0。break。} case 1:if(dis_buf[2]9){dis_buf[2]++。break。} else {dis_buf[2]=0。break。} case 2:if(dis_buf[1]5){dis_buf[1]++。break。} else {dis_buf[1]=0。break。} case 3:if(m==0) {dis_buf[0]=17。m++。d=0。break。} else {dis_buf[0]=16。m=0。d=1。break。} } } } if(TF0) /*每隔100ms顯示一次上限溫度*/ {j++。 if(j==2) {display(dis_buf+3)。 j=0。 } TH0=(50000/256)。 TL0=(50000%256)。 TF0=0。 } else switch(n) {case 0:display0(dis_buf+3)。deng=0x0C。break。 /*K2鍵按第1次,第4位數(shù)碼管不顯示*/ case 1:display1(dis_buf+3)。deng=0x14。break。 /*K2鍵按第2次,第3位數(shù)碼管不顯示*/ case 2:display2(dis_buf+3)。deng=0x24。break。 /*K2鍵按第3次,第2位數(shù)碼管不顯示*/ case 3:display3(dis_buf+3)。deng=0x44。break。 /*K2鍵按第4次,第1位數(shù)碼管不顯示*/ } if(dx==0) {if(dx==0) {while(dx==0)。 if(n4)n++。} } if(n==4) /*K2鍵按第5次,存儲設置的數(shù)值*/ {if(d==0)b=dis_buf[3]+dis_buf[2]*10+dis_buf[1]*100。 if(d==1)b=(dis_buf[3]+dis_buf[2]*10+dis_buf[1]*100)。 n=0。 if(b(a+5)) /*℃以上,則存儲設置的值*/ {WL=a。 WL/=10。 WH=b。 WH/=10。 } break。 } } } } tiao=1。 if(INT1==0) {if(INT1==0) break。 } } while (INT1==0)。 if(tiao==1)break。 }} 發(fā)送脈沖子程序流程圖YN K4鍵按下?開INT1中斷啟動T2定時T2定時到?T1定時到?啟動T1定時并開T1中斷關T1定時器初 始 化NYYN開 始,已達到加熱的目的。 發(fā)送脈沖子程序流程圖includeincludeincludedefine deng XBYTE[0x7FFF]int coun=0,con=0。/*coun和con分別是定時器T2和T1的中斷次數(shù)計數(shù)變量*/void T1_zd(void) interrupt 3 using 0 /*定時器T1中斷子程序*/{con++。 if(con==10) /**/ {con=0。 TR1=0。 /*關閉定時器T1*/ deng=0x01。 } TH1=(6553650000)/256。 TL1=(6553650000)%256。}void T2_zd(void) interrupt 5 using 0 /*定時器T2中斷子程序*/{coun++。 TF2=0。 if(coun==200000) /*定時2小時到*/ {coun=0。 deng=0x02。 TR1=1。 /*啟動定時器T1*/ }}void int1_zd(void) interrupt 2 using 0 /*外部中斷INT1*/{TR2=1。 /*啟動定時器T2*/ ET2=1。ET1=1。}main(){T2CON=0x00。 TH2=(6553636000)/256。 TL2=(6553636000)%256。 TMOD=0X10。 TH1=(6553650000)/256。 TL1=(6553650000)%256。 IT1=1。 /*設INT1為跳變沿觸發(fā)中斷*/ EX1=1。 EA=1。 deng=0x40。 while(1){}。5 智能溫度控制系統(tǒng)可靠性和精度分析傳統(tǒng)的A/D轉換器大多采用積分式或逐次比較式轉換技術,其噪聲容限低,抑制混疊噪聲及量化噪聲的能力比較差。課題采用了高性能的Σ-Δ式A/D轉換器,它能以很高的采樣速率和很低的采樣分辨力將模擬信號轉換成數(shù)字信號,再利用過采樣、噪聲整形和數(shù)字濾波技術,來提高有效分辨力。Σ-Δ式A/D轉換器不僅能濾除量化噪聲,而且對外圍元件的精度要求低;由于采用了數(shù)字反饋方式,因此比較器的失調電壓及零點漂移都不會影響溫度的轉換精度。這種智能溫度傳感器兼有抑制串模干擾能力強、分辨力高、線性度好、成本低等優(yōu)點。系統(tǒng)將轉換精度控制字R1和R0配置為“1”,℃,在測量時測量兩次,再將兩次測得值求平均,四舍五入。已達到高精度測量。 結論在基于單片機的智能溫度控制系統(tǒng)的研究和設計過程中,借鑒已有的一些設計經驗和設計理論,使系統(tǒng)主要具有以下特點:a)??采用AT89S52單片機作為系統(tǒng)的核心單元,在開發(fā)上省去了很多精力,并且功能強大,方便用戶操作,成本上比專用DSP芯片要低得多。b) 利用DS18B20做傳感器,測溫范圍為—55℃~+125℃,℃。由于傳送的是串行放大器和A/D轉換器可以統(tǒng)統(tǒng)被省卻,因而這種測溫方式大大提高了各種溫度測控系統(tǒng)的可靠性,降低了成本,縮小了體積。c) 系統(tǒng)顯示電路設計采用LED數(shù)碼管動態(tài)驅動顯示,使結構簡單,單片機CPU開銷小,能顯著降低顯示器的功耗。 d) 。溫度會隨著時間下降,每2個小時啟動一次電機,自動修正溫度?,F(xiàn)今,智能溫度控制系統(tǒng)在)