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正文內(nèi)容

熱量表的設計與實現(xiàn)(軟件部分)-wenkub.com

2025-07-27 00:01 本頁面
   

【正文】 display(W)。 while(1)。 T2=()。 int V=0,Q=0。 t=t/a。 W_Byte(0xBE)。 Init(8051)。 delay(5)。0x01。 for(i=8。 =1。 for(i=8。 delay(20)。 delay(9)。W451(8,X%10)。i++) w7219(i+1,0) w451(4,x/10000)。 W451(0x09,255)。 } delay 1ms(4)。 else if(rowkey==0x04)row=2。col++) {KEYP=scan[col]; CH451=disp[col] rowkey=~KEYPamp。 } void scanner(void) { unsigned char col,row,dig。}void delay 1 ms(int x) { int i,j。 unsigned char scan[4]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}。at89c51_gpio_cfgpin(DQ,DQ_OUTPUT)。 at89c51_gpio_cfgpin(DQ,DQ_INPUT)。at89c51_gpio_cfgpin(DQ,DQ_OUTPUT)。}}unchar readbyte(void){unchar i,temp=0。i8。 while((at89c51_gpio_getpin(DQ))==0)。 udelay(600)。 ,SEND2 SETB REN SJMP START SEND2:MOV SBUF,A JNB TI, $ CLR TI INC DPTR LJMP SEND1 ENDdefine DQ //溫度采集define DQ_INPUT define DQ_INPUT void reset(void){do{at89c51_gpio_cfgpin(DQ_OUTPUT)。 return y。 for(i=0。default。 case9:break。 case5:break。 case1:break。}if(z!=z1)z=255。}if(= =1){z1=i*4/4。break。t=1。p0=ox80。t=1。}if(= =1){z=i*4/3。break。 for(i=0。}char key(){char i,z=255 。從課題的選擇到項目的最終完成,老師都始終給予我細心的指導和不懈的支持,我們組和老師還有時打電話探討問題,我們還建了個群,更方便我們與老師交流。他的教導與不拘一格一思路給了我無盡的啟迪,讓我很快融入設計中。我想,通過這次畢業(yè)設計,到了工作單位后,我將能更快的適應工作崗位和工作要求,它為我以后的工作選擇開拓了更大的空間。了解 51 單片機的原理,溫度傳感器 DS18B20 的應用各超聲波流量計的原理,也更熟悉了用 C 語言編程的方法。在組列掃描的最后,還要確定按鍵已放開,才進行下一組列掃描。系統(tǒng)晶振用。(2) 每幀有幾比特數(shù)據(jù)。(3) 焓值設定子程序: 設定熱焓系數(shù)。利用Keil C程序編譯器進行C語言的編輯、調試、編譯和仿真。將系統(tǒng)軟件分割為主程序和若干個子程序,各個子程序之間采用結構良好的轉移和調用,這樣各個模塊可有效地組合成一個整體,使流程明確地從一個程序模塊轉移到下一個程序模塊。AT89C51 端 口 分 配 :P0 口 : 雙 向 數(shù) 據(jù) 端 口 及 低 8 位 地 址 線 口P2 口 : 高 8 位 地 址 線 口: 溫 度 傳 感 器 1 輸 入 口: 溫 度 傳 感 器 2 輸 入 口: CH451 控 制 端 1: CH451 控 制 端 2: CH451 控 制 端 3: INT0, 接 收 流 量 信 號: WR 端 , 寫 控 制 端: RD 端 , 讀 控 制 端直 接 尋 址 位 分 配34H 定 時 結 束 標 志 位 高 電 平 標 示 己 結 束內(nèi) 部 數(shù) 據(jù) 存 儲 器 分 配50H 存 放 溫 度 差 值 結 果53H 存 放 熱 量 累 積 值57H 存 放 流 量 體 積 值 主程序的設計在此次設計中,采用模塊化的編程思想。一段時間內(nèi)用戶所消耗的熱量為所供熱水的流量和供回水的溫度差的乘積對時間的積分。在熱交換系統(tǒng)中安裝熱量表,配對溫度傳感器分別安裝在熱交換入口和出口管道上。在此次設計中,由用擴展的 8155 的 PA0 口的低四位和 P0 口的高三位組成 4X3 矩陣結構形式的 12 個鍵組成,考慮到在此次設計中鍵盤的作用僅僅是輸入焓系數(shù)值,并不是時時在用,因此設定了采用中斷方式實現(xiàn), 因此定義十二個鍵,其中兩個功能鍵十個為數(shù)字鍵即可。CH451 內(nèi)置 RC 振蕩電路,可以動態(tài)驅動 8 位數(shù)碼管或者 64 位 LED,具有 BCD 譯碼、閃爍、移位等功能;同時還可以進行 64 鍵的鍵盤掃描;CH451 通過可以級聯(lián)的串行接口與單片機等交換數(shù)據(jù);并且提供上電復位和看門狗等監(jiān)控功能。數(shù)碼管的顯示全部采用動態(tài)掃描方式,都可以連接 8 個數(shù)碼管,控制方式都比較簡單。圖 流量計部分超聲波流量計工作原理如下: 逆流換能器 流量方向 ? 順流換能器 XL D?圖 時差法超聲波流量測量原理用一對超聲波換能器相互交替收發(fā)超聲波,通過測量超聲波在介質中的順流和逆流傳播時間之差來間接測量流體的流速,再通過流速來計算流量的一種方法。所以溫度采集選用了DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器。C范圍內(nèi)精度為177。新一代的數(shù)字溫度傳感器DS18B20體積更小、更經(jīng)濟、更靈活。電流型集成溫度傳感器AD590也因為它的輸出是模擬信號,而且輸出信號比較弱,故需要進行后續(xù)放大和A/D轉換電路,如果使用普通運放,那么精度難以保證,而測量放大器價格偏高,這樣,系統(tǒng)的成本就提高了。溫度信號的采集采用溫度傳感器,由于該部分主要是采集兩個端口的溫度差,因此需要兩只溫度傳感器組成配對傳感器。 復位電路是單片機的初始化操作,只需要給 MCS—的復位引腳 RST 加上大于兩個機器周期(即 24 個始終震蕩周期)的高電平就可以使 MCS—51 復位。另一類用于對片外存儲器或 I/O 端口的控制,這部分時序對于分析、設計硬件接口電路至關重要。MCS—51 單片機的內(nèi)部電路在時鐘信號控制下,嚴格的按時序執(zhí)行指令進行工作。由標準 5V 正弦波電壓信號改變?yōu)槿珵檎碾妷盒盘枴崃勘硗ㄟ^回水溫度、給回水溫度、瞬時流量、累計流量等參數(shù)計算在熱量表上顯示出總累計熱量值??傊疅崃勘淼膽檬且粋€嶄新的,具有很強生命力的項目,前景深遠。目前國家每年新建采暖居住建筑為 7 億平方米左右,按平均每戶 80 平方米計,近 1000 萬戶,按建設部的要求從 2022 年開始新建住宅都應安裝熱量計量設施,但由于各地情況不同、經(jīng)濟發(fā)展不均衡,地方政策的差異等因素,不可能同時全部安裝。同時還可緩和城市燃料運輸緊張的狀況,減少對大氣的污染。國內(nèi)實驗的計量方法及儀表基本是采用樓棟熱表和熱水流量表計量方法,國內(nèi)實驗工程中使用的有:葉輪式熱量表、電磁式熱量表、超聲波式熱量表、蒸發(fā)式熱量表和電子式熱量表。在 80 年代初期,采暖計費制度己經(jīng)在歐美國家普及了,實施供熱計量計費方法也逐步得到完善,熱量計量技術也已經(jīng)基本成熟。這種結構靈活,不受安裝空間限制,缺點是安裝調試麻煩。電磁式熱量表是按法拉第定律測量水的流量,其測量腔體內(nèi)部沒有任何可動部件,但對供熱介質的電導率要求高,結構復雜,成本較高,功耗大,在用戶中使用較少。一個完整的熱量表由三個部分組成:流量傳感器,用以測量流經(jīng)熱交換系統(tǒng)的熱水流量;配對溫度傳感器,分別測量供暖進水和同水溫度;計算顯示器,根據(jù)與其相連的流量傳感器和溫度傳感器提供的流量和溫度數(shù)據(jù),通過熱量公式計算出從熱交換系統(tǒng)獲得的熱量。只有按實際供熱量收費,才能調動用熱和供熱的雙方積極性,節(jié)能工作才能真正落實。而現(xiàn)在所有的供暖方式,只要是同一個供暖單位供熱,都只能是一樣,根本無法滿足用戶自己調節(jié)的要求。多年來,我國一直采用計劃經(jīng)濟時代的全福利式居民取暖體制,以居民小區(qū)為單位,共用一個控制閥,以住宅面積為熱量的計量依據(jù)。 The temperature sensor, were measured with water temperature and heating water。一個完整的熱量表由三個部分組成:流量傳感器,用以測量流經(jīng)熱交換系統(tǒng)的熱水流量;溫度傳感器,分別測量供暖進水和同水溫度;計算顯示器,根據(jù)與其相連的流量傳感器和溫度傳感器提供的流量和溫度數(shù)據(jù),通過熱量公式計算出用戶從熱交換系統(tǒng)獲得的熱量。但是按建筑面積收供熱費顯然是不合理的,應該按照用戶實際用的熱能來計算。南 昌 工 程 學 院畢 業(yè) 設 計 (論 文 )熱量表的設計與實現(xiàn)(軟件部分)The design and impleme
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