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基于單片機(jī)的倉(cāng)庫(kù)防火報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)

2025-06-30 20:18本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加以標(biāo)注和致。含我為獲得及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過(guò)的材料。明并表示了謝意。以贏利為目的前提下,學(xué)校可以公布論文的部分或全部?jī)?nèi)容。其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)的成果作品。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)。的個(gè)人和集體,均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法。律后果由本人承擔(dān)。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。論文正文字?jǐn)?shù)不少于萬(wàn)字。圖表整潔,布局合理,文字注釋必須使用工程字書(shū)寫(xiě),不準(zhǔn)用徒手畫(huà)。喊話或鳴銅鑼通知其他的人來(lái)滅火。隨著社會(huì)的進(jìn)步,經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,倉(cāng)庫(kù)的物資越來(lái)。本設(shè)計(jì)采用智能化的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng),以AT89C51單片機(jī)作。器等電路,通過(guò)C語(yǔ)言編程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)倉(cāng)庫(kù)火情的監(jiān)測(cè)與自動(dòng)報(bào)警。火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)安全可靠,誤報(bào)率較低,操作較方便,成本較低。

  

【正文】 限 ? 結(jié)束 20 N Y Y 圖 15 溫度采集流程圖 火災(zāi)判斷與報(bào)警 ( 1)火災(zāi)報(bào)警數(shù)據(jù)的處理方法 基于單片機(jī)的 倉(cāng)庫(kù)火災(zāi) 報(bào)警系統(tǒng)中使 用的是煙霧傳感器 MQ2 和溫度傳感器DS18B20,本次設(shè)計(jì)中設(shè)定 的溫度值是 60℃,煙霧報(bào)警的濃度是 %FS,經(jīng)過(guò)換算最后得到的煙霧傳感器的輸出的臨界電壓值是 。 ( 2)火災(zāi)判斷與報(bào)警 系統(tǒng)對(duì)煙霧進(jìn)行了兩次測(cè)量然后進(jìn)行比較判斷,每次信號(hào)采集完成之后得到的數(shù)據(jù)和設(shè)定的閾值進(jìn)行比較,當(dāng)溫度大于等于 60℃ 的時(shí)候,溫度異常,設(shè)置寄存器的變量是移入溫度暫存器 返回 開(kāi)始 跳過(guò) ROM 發(fā)送讀取命令 讀取操作,驗(yàn)證 CRC CRC 校 驗(yàn)正? DS18B20 復(fù)位 21 1,否則是 0;當(dāng)煙霧的濃度大于等于 %FS 時(shí),煙霧濃度異常,設(shè)置寄存器的變量是1,否則是 0,這樣綜合兩次的寄存器的變量就能判斷現(xiàn)場(chǎng)是否有火災(zāi)發(fā)生。當(dāng)兩個(gè)寄存器都是 0 的時(shí)候,表示情況是正常的,當(dāng)兩個(gè)寄存器有一個(gè)是 1 就說(shuō)明情況異常, 當(dāng)兩個(gè)都是 1 的時(shí)候,說(shuō)明有火災(zāi)發(fā)生。系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行報(bào)警,報(bào)警過(guò)后再進(jìn)行信號(hào)采集,再一次進(jìn)行采集現(xiàn)場(chǎng)的溫度和信號(hào)進(jìn)行判斷,然后系統(tǒng)做出判斷結(jié)果。 當(dāng)系統(tǒng)狀態(tài)為 00 時(shí),表示正常。 當(dāng)系統(tǒng)狀態(tài)為 01 時(shí)候 D1 燈亮,表示溫度異常, P14 變?yōu)榈碗娖剑瑫r(shí) P34 口變?yōu)榈碗娖?,蜂鳴器報(bào)警。 當(dāng)系統(tǒng)狀態(tài)為 10 時(shí)候 D2 燈亮,表示煙霧濃度異常, P15 口變?yōu)榈碗娖?,同時(shí) P34口變?yōu)榈碗娖剑澍Q器報(bào)警。 當(dāng)系統(tǒng)狀態(tài)為 11 時(shí)候 D D2 燈同時(shí)亮,表示煙霧濃度異常, P14 口變?yōu)榈碗娖?,P15 口變?yōu)榈碗娖?,同時(shí) P34 口變?yōu)榈碗娖?,蜂鳴器報(bào) 警。 6 PCB板圖設(shè)計(jì) 基于單片機(jī)的倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的 PCB 板圖設(shè)計(jì)如圖 16, 17 所示 圖 17 PCB 板圖( 1) 22 圖 18 PCB 板圖( 2) 7 總結(jié) 本文設(shè)計(jì)的基于單片機(jī) AT89C51 的倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),不同于傳統(tǒng)的使用單一傳感器的探測(cè)報(bào)警,采用了溫度傳感器 DS18B20 和煙霧傳感器 MQ2 相結(jié)合的多傳感器探測(cè)方法,使系統(tǒng)靈敏度高、響應(yīng)時(shí)間短,在火災(zāi)發(fā)生的早期就能準(zhǔn)確的報(bào)警。系統(tǒng)在采集溫度煙霧信號(hào)時(shí),采用多次采集,多次判斷的方法,降低了誤報(bào)率。以 AT89C51單片機(jī)作為系統(tǒng)的控制器安 全可靠,誤報(bào)率低,操作方便,成本較低。 本 設(shè)計(jì)還存在許多需要完善和作進(jìn)一步研究的問(wèn)題: ( 1)本文使用的 DS18B20 在保證精確度的情況下可以并聯(lián)使用 8 個(gè),可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫。 ( 2)可以設(shè)置聯(lián)動(dòng)裝置,當(dāng)有險(xiǎn)情發(fā)生時(shí)不僅能發(fā)出報(bào)警信號(hào),而且能驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的滅火裝置進(jìn)行滅火,在火災(zāi)發(fā)生的早期及時(shí)控制險(xiǎn)情的蔓延。但這種情況下提高報(bào)警系統(tǒng)的精確度,降低誤報(bào)率是應(yīng)該考慮研究的主要難題。 ( 3)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)沒(méi)有聯(lián)網(wǎng),可以使用 GSM 模塊進(jìn)行信息的無(wú)線傳送,這樣能夠 23 及時(shí)將險(xiǎn)情信息發(fā)送至消防指揮中心。 參考文獻(xiàn) [1] . Lo, . Zhao, M. Liu, A. Coping. A simulation model for studying the implementation of performancebased fire safety design in buildings[J]. Automation in Construction, 1998, 17(7): 852863. [2] J. K. W. Wong, H. Li, S. W. Wang. Intelligent building research: a review[J]. Automation in Construction, 20xx, 14(1): 143159. [3] 雍 靜 , 李北海 , 楊岳 . 建筑智能化技術(shù) [M]. 北京 : 科學(xué)出版社 , 20xx. [4] 呂津 . 一種新穎的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制器的硬件設(shè)計(jì) [D]. 四川大學(xué) , 20xx. [5] 汪 振華 . 智能化住宅 防盜防火 報(bào)警 系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) [D]. 電子科技大學(xué) , 20xx. [6] 孫 小春 . 基于單片機(jī)的無(wú)線火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)研究 [A]. 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 , 20xx. [7] 吳 金華 . 基于單片機(jī)的溫度監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì) [A]. 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 .20xx. [8] 呂俊亞 . 一種基于單片機(jī)的溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) [J]. 計(jì)算機(jī)仿真 , 20xx, ( 7) : 242 - 245. 24 附錄: void main(void) { uchar i,j。 Read_Yanwu()。 Delay_ms(1000)。 Read_Yanwu()。 Read_ Yanwu ()。 if(MQ2_IS_OK) Display_ Yanwu ()。 while(1) { for(j=0。j25。j++){DIS_SEG()。} i++。 if(i5) { Read_ Yanwu ()。 if(MQ2_IS_OK){Display_ Yanwu ()。} i=0。 } } } void DIS_SEG(void) { if(ng==1){P0=0x40。}else{P0=tab[Display_Digit[3]]。} SEG1=0。 Delay_ms(5)。 SEG1=1。 P0=tab[Display_Digit[2]]。 SEG2=0。 Delay_ms(5)。 SEG2=1。 P0=(tab[Display_Digit[1]]+0x80)。 SEG3=0。 Delay_ms(5)。 SEG3=1。 25 P0=tab[Display_Digit[0]]。 SEG4=0。 Delay_ms(5)。 SEG4=1。 } DS18B20 模塊程序如下 //初始化 DS18B20 uchar Init_DS18B20() { uchar status。 DQ1 = 1。 Delay(8)。 DQ1 = 0。 Delay(90)。 DQ1 = 1。 Delay(8)。 status = DQ1。 Delay(100)。 DQ1 = 1。 return status。 } //讀一個(gè)字節(jié) uchar ReadOneByte() { uchar i,dat=0。 DQ1 = 1。 _nop_()。 for(i=0。i8。i++) { DQ1 = 0。 dat = 1。 DQ1 = 1。 _nop_()。 _nop_()。 26 if(DQ1) dat |= 0X80。 Delay(30)。 DQ1 = 1。 } return (dat)。 } //寫(xiě)一個(gè)字節(jié) void WriteOneByte(uchar dat) { uchar i。 for(i=0。i8。i++) { DQ1 = 0。 DQ1 = datamp。 0x01。 Delay(5)。 DQ1 = 1。 dat = 1。 } } void Read_Temperature() { EA=0。 if(Init_DS18B20()==1) DS18B20_IS_OK=0。 else { WriteOneByte(0xcc)。 WriteOneByte(0x44)。 Init_DS18B20()。 WriteOneByte(0xcc)。 WriteOneByte(0xbe)。 Temp_Value[0] = ReadOneByte()。 Temp_Value[1] = ReadOneByte()。 DS18B20_IS_OK=1。 } EA=1。 27 }
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