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正文內(nèi)容

基于單片機的倉庫防火報警系統(tǒng)設計本科畢業(yè)設計-資料下載頁

2025-06-30 20:18本頁面

【導讀】導下進行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加以標注和致。含我為獲得及其它教育機構的學位或?qū)W歷而使用過的材料。明并表示了謝意。以贏利為目的前提下,學??梢怨颊撐牡牟糠只蛉績?nèi)容。其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻。的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法。律后果由本人承擔。涉密論文按學校規(guī)定處理。論文正文字數(shù)不少于萬字。圖表整潔,布局合理,文字注釋必須使用工程字書寫,不準用徒手畫。喊話或鳴銅鑼通知其他的人來滅火。隨著社會的進步,經(jīng)濟的快速發(fā)展,倉庫的物資越來。本設計采用智能化的火災報警系統(tǒng),以AT89C51單片機作。器等電路,通過C語言編程,實現(xiàn)了對倉庫火情的監(jiān)測與自動報警?;馂膱缶到y(tǒng)安全可靠,誤報率較低,操作較方便,成本較低。

  

【正文】 限 ? 結束 20 N Y Y 圖 15 溫度采集流程圖 火災判斷與報警 ( 1)火災報警數(shù)據(jù)的處理方法 基于單片機的 倉庫火災 報警系統(tǒng)中使 用的是煙霧傳感器 MQ2 和溫度傳感器DS18B20,本次設計中設定 的溫度值是 60℃,煙霧報警的濃度是 %FS,經(jīng)過換算最后得到的煙霧傳感器的輸出的臨界電壓值是 。 ( 2)火災判斷與報警 系統(tǒng)對煙霧進行了兩次測量然后進行比較判斷,每次信號采集完成之后得到的數(shù)據(jù)和設定的閾值進行比較,當溫度大于等于 60℃ 的時候,溫度異常,設置寄存器的變量是移入溫度暫存器 返回 開始 跳過 ROM 發(fā)送讀取命令 讀取操作,驗證 CRC CRC 校 驗正? DS18B20 復位 21 1,否則是 0;當煙霧的濃度大于等于 %FS 時,煙霧濃度異常,設置寄存器的變量是1,否則是 0,這樣綜合兩次的寄存器的變量就能判斷現(xiàn)場是否有火災發(fā)生。當兩個寄存器都是 0 的時候,表示情況是正常的,當兩個寄存器有一個是 1 就說明情況異常, 當兩個都是 1 的時候,說明有火災發(fā)生。系統(tǒng)對現(xiàn)場進行報警,報警過后再進行信號采集,再一次進行采集現(xiàn)場的溫度和信號進行判斷,然后系統(tǒng)做出判斷結果。 當系統(tǒng)狀態(tài)為 00 時,表示正常。 當系統(tǒng)狀態(tài)為 01 時候 D1 燈亮,表示溫度異常, P14 變?yōu)榈碗娖剑瑫r P34 口變?yōu)榈碗娖?,蜂鳴器報警。 當系統(tǒng)狀態(tài)為 10 時候 D2 燈亮,表示煙霧濃度異常, P15 口變?yōu)榈碗娖?,同時 P34口變?yōu)榈碗娖剑澍Q器報警。 當系統(tǒng)狀態(tài)為 11 時候 D D2 燈同時亮,表示煙霧濃度異常, P14 口變?yōu)榈碗娖剑琍15 口變?yōu)榈碗娖?,同時 P34 口變?yōu)榈碗娖剑澍Q器報 警。 6 PCB板圖設計 基于單片機的倉庫火災報警系統(tǒng)的 PCB 板圖設計如圖 16, 17 所示 圖 17 PCB 板圖( 1) 22 圖 18 PCB 板圖( 2) 7 總結 本文設計的基于單片機 AT89C51 的倉庫火災自動報警系統(tǒng),不同于傳統(tǒng)的使用單一傳感器的探測報警,采用了溫度傳感器 DS18B20 和煙霧傳感器 MQ2 相結合的多傳感器探測方法,使系統(tǒng)靈敏度高、響應時間短,在火災發(fā)生的早期就能準確的報警。系統(tǒng)在采集溫度煙霧信號時,采用多次采集,多次判斷的方法,降低了誤報率。以 AT89C51單片機作為系統(tǒng)的控制器安 全可靠,誤報率低,操作方便,成本較低。 本 設計還存在許多需要完善和作進一步研究的問題: ( 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,可以實現(xiàn)多點測溫。 ( 2)可以設置聯(lián)動裝置,當有險情發(fā)生時不僅能發(fā)出報警信號,而且能驅(qū)動相應的滅火裝置進行滅火,在火災發(fā)生的早期及時控制險情的蔓延。但這種情況下提高報警系統(tǒng)的精確度,降低誤報率是應該考慮研究的主要難題。 ( 3)火災報警系統(tǒng)沒有聯(lián)網(wǎng),可以使用 GSM 模塊進行信息的無線傳送,這樣能夠 23 及時將險情信息發(fā)送至消防指揮中心。 參考文獻 [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 [M]. 北京 : 科學出版社 , 20xx. [4] 呂津 . 一種新穎的火災自動報警控制器的硬件設計 [D]. 四川大學 , 20xx. [5] 汪 振華 . 智能化住宅 防盜防火 報警 系統(tǒng)設計與實現(xiàn) [D]. 電子科技大學 , 20xx. [6] 孫 小春 . 基于單片機的無線火災報警系統(tǒng)研究 [A]. 楊凌職業(yè)技術學院 , 20xx. [7] 吳 金華 . 基于單片機的溫度監(jiān)控報警系統(tǒng)設計 [A]. 江西應用技術職業(yè)學院 .20xx. [8] 呂俊亞 . 一種基于單片機的溫度控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn) [J]. 計算機仿真 , 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)。 } //寫一個字節(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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