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基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)-wenkub.com

2025-06-25 17:53 本頁面
   

【正文】 除了敬佩老師們的專業(yè)水平外, 她 治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)和科學(xué)研究的精神也是我永遠(yuǎn)學(xué)習(xí)的榜樣,并將積極影響我今后的學(xué)習(xí)和工作。 此次畢業(yè)設(shè)計(jì)是我大學(xué)學(xué)習(xí)中遇到過的時(shí)段最長(zhǎng)、涉及內(nèi)容最廣、工作量最大的一次設(shè)計(jì)。它不僅加深了我對(duì)單片機(jī)技術(shù)課程的理解,還讓我感受到了電子設(shè)計(jì)的樂趣。雖此項(xiàng)工作枯燥無味,但可鍛煉自己 的意志。在這次畢業(yè)設(shè)計(jì)的過程,剛開始的時(shí)候,真的有點(diǎn)不知所措,因?yàn)閷W(xué)習(xí)完單片機(jī)已有數(shù)日,以及微機(jī)原理課程,一些知識(shí)已忘記。 WriteCommandLCM(0x0f,1)。 DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30)。 DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30)。 } 21 /**************液晶顯示子函數(shù) 4 *****************/ void displayfun4(void) { WriteCommandLCM(0x0c,1)。 DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30)。 DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30)。 DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30)。 DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30)。 20 DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30)。 DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30)。 DisplayListChar(0,1,str1)。 if(outflag==1) DisplayOneChar(0,0,0x7c)。 if(ON_OFF==0) //若溫控標(biāo)志為 0 { DisplayOneChar(14,0,0x4f)。 //液晶上顯示設(shè)定的溫度 DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30)。 //液晶上顯示分 DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30)。 DisplayListChar(0,1,str1)。 //數(shù)據(jù) /命令端 sbit LCM_RW=P2^1。OUT=1。 N Y 圖 35 馬達(dá)控制流程圖 if(ON_OFF==1) //若溫控標(biāo)志位 1, 控制 LAMP 動(dòng)作 { if(temp1=K+1){outflag=1。 //小數(shù)近似處理 flag_get=0。 TempH=temp4。0x8000) { 開始 提取整數(shù)部分存入HT 提取小數(shù)部分存入 TempL TempL 右移三位 ,將精度降低到 攝氏度 TempH ++ 將小數(shù)部分整數(shù)化 提取符號(hào)部分存入 sign TempL 是否大于 5 temp=?0XF0 RET flag=1 TempH=~TempH+1 Y N N Y 17 str[0]=0x40。 //十位溫度 str[2]=(TempH%100)%10。也就說,本系統(tǒng)的溫度精確到了 度 [10]。 由于 DS18B20轉(zhuǎn)換后的代碼并不是實(shí)際的溫度值,所以要進(jìn)行計(jì)算轉(zhuǎn)換。所以先將數(shù)據(jù)提取出來,分為三個(gè)部分:小數(shù)部分、整數(shù)部分和符號(hào)部分。 temp2=aamp。 //讀取溫度值低位 b=ReadOneChar()。 WriteOneChar(0xCC)。 WriteOneChar(0xCC)。 采集 溫度的主程序如下: void ReadTemperature(void) { unsigned char a=0。此外,還可外接 5V 電源,14 給 DS18B20 供電 [9]。 x24c02_write(4,seconde)。 //清零 x24c02_write(8,hour)。OUT=1。 //相當(dāng)于延時(shí) if(ON_OFF==1) //若溫控標(biāo)志位 1, 控制 LAMP 動(dòng)作 { if(temp1=K+1){outflag=1。delay_LCM(1000)。 //調(diào)整時(shí)顯示 case 2:displayfun3()。break。 while (1) { keyscan()。 //LCD 初始化 init_timer0( )。 minite=x24c02_read(6)。 12 圖 32 系統(tǒng)主程序流程圖 void main(void) { P1=0xff。三是控制部分,用來控制馬達(dá)。 系統(tǒng)通過單片機(jī) AT89C52 控制 ,用 DS18B20數(shù)字溫度傳感器采集溫度。 11 第 3 章 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) 系統(tǒng)電路原理圖 首先對(duì)硬件系統(tǒng) DS18B20 定義端口為 。 馬達(dá)的基本構(gòu)造 電動(dòng)機(jī)的種類很多,以基 本結(jié)構(gòu)來說,其組成主要由定子和轉(zhuǎn)子所構(gòu)成。場(chǎng)磁鐵 :產(chǎn)生磁場(chǎng)的強(qiáng)力永久磁鐵或電磁鐵 。 馬達(dá)工作的原理 馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)原理的依據(jù)為佛來明左手定則,當(dāng)導(dǎo)線臵放于磁場(chǎng)內(nèi),若導(dǎo)線通上電流,則導(dǎo)線會(huì)切割磁場(chǎng)線使導(dǎo)線產(chǎn)生移動(dòng)。指令 11:讀數(shù)據(jù)。 指令 7:字符發(fā)生器 RAM地址設(shè)臵。 指令 4:顯示開關(guān)控制 。 指令 1:清顯示,指令碼 01H,光標(biāo)復(fù)位到地址 00H位臵。 第 15 腳:背光源正極。 第 5 腳: R/W 為讀寫信號(hào)線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫操作。 第 1 腳: VSS 為地電源。 另外,由于 DS18B20單線通信功能是分時(shí)完成的,它有嚴(yán)格的時(shí)隙概念,因此讀寫時(shí)序很重要。當(dāng)工作于寄生電源時(shí),此引腳必須接地。 DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成: 64位光刻 ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器 TH和 TL、配臵寄存器。報(bào)警搜索命令識(shí)別并標(biāo)志超過程序限定溫度的器件。零待機(jī)功耗。 DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè) DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測(cè)溫。溫度測(cè)量范圍為 55~+125 攝氏度,可編程為 9位~ 12 位轉(zhuǎn)換精度,測(cè)溫分辨率可達(dá) 攝氏度,分辨率設(shè)定參數(shù)以及用戶設(shè)定的報(bào)警溫度存儲(chǔ)在 EEPROM 中,掉電后依然保存。 DS18B20 檢測(cè)電路 由于傳統(tǒng)的熱敏電阻等測(cè)溫元件測(cè)出的一般都是電壓,再轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度,需要比較多的外部元件支持,且硬件電路復(fù)雜,制作成本相對(duì)較高。 AT89C52單片機(jī)有五個(gè)中斷請(qǐng)求源。T1 具有方式 0、方式 1 和方式 2 三種工作方式。兩個(gè)特殊功能寄存器用于確定定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器的功能和操作方式。 AT89C52 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器空間也分為內(nèi)片和外片兩大部分,即片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 RAM和片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 RAM。程序存儲(chǔ)器通過 16 位程序計(jì)數(shù)器尋址,尋址能力為 64K 字節(jié)。每一條 I/O線都能獨(dú)立地用作輸入或輸出。首先對(duì)溫度采集,將采集到的溫度轉(zhuǎn)換 為數(shù)字 信號(hào) , 輸送到單片機(jī)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后 的 信號(hào) 由 LCD 液晶顯示屏顯示,同時(shí) 與系統(tǒng)設(shè)定溫度值進(jìn)行比較,從而控制 口 的電平輸出 。顯示設(shè)備:主要是用于顯示檢測(cè)到的大棚溫度。本系統(tǒng)由以下幾個(gè)部分組成: AT89C52 單片機(jī)最小系統(tǒng),溫度檢測(cè)電路,顯示電路,馬達(dá)。 當(dāng)采集到的溫度高于系統(tǒng)設(shè)定值,馬達(dá)將帶動(dòng)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動(dòng),從而降低大棚內(nèi)溫度,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制大棚里的溫度。目前國內(nèi)雖然對(duì)溫室控制和溫室管理進(jìn)行了一定的研究和實(shí)驗(yàn),但真正適合我國的溫室控制系統(tǒng)卻很少。完整的環(huán)境控制系統(tǒng)包括控制器(控制軟件)、傳感器、和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。我國溫度測(cè)量控制現(xiàn)狀還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到工廠化的程度,生產(chǎn)實(shí)際中仍然有許多問題困擾著我們,存在著裝備配套能力差,產(chǎn)業(yè)化程度低,環(huán)境控制水平落后,軟硬件資源不能共享和可靠性差等缺點(diǎn)。 國內(nèi)溫度控制系統(tǒng)的發(fā)展?fàn)顩r 我國對(duì)于溫度測(cè)控技術(shù)的研究較晚,始于 20 世紀(jì) 80 年代。美國的溫室多為連棟溫室,其高壓霧化降溫、加濕系統(tǒng)及濕簾降溫系統(tǒng)世界領(lǐng)先。 設(shè)施農(nóng)業(yè)是世界各國用以提供新鮮農(nóng)產(chǎn)品、彌補(bǔ)季節(jié)性農(nóng)產(chǎn)品短缺的主要技術(shù)措施。 20世紀(jì) 80年 代初誕生了第一批溫室控制計(jì)算機(jī),此后溫度計(jì)算機(jī)控制及管理技術(shù)便首 先在發(fā)達(dá)國家得到廣泛應(yīng)用,后來各發(fā)展中國家也都紛紛引進(jìn),開發(fā)出適合自己的系統(tǒng)。溫度計(jì)算機(jī)控制與管理系統(tǒng)正在不斷吸收自動(dòng)控制和信息管理領(lǐng)域的理論和方法,結(jié)合溫室作物種植的特點(diǎn),不斷創(chuàng)新,逐步完善,從而使溫室種植業(yè)實(shí)現(xiàn)真正意義上的現(xiàn)代化,產(chǎn)業(yè)化。溫室的出現(xiàn)突破了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)模式,降低了農(nóng)作物種植受地域、自然環(huán)境、氣候等諸因素的限制,對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。如果僅靠人工控制既耗人力, 又容易造成誤差 。 本設(shè)計(jì)總體上實(shí)現(xiàn)了對(duì)大棚溫度的控制,有優(yōu)點(diǎn)但也有不足之處,具有一定的擴(kuò)展性。 本設(shè)計(jì)是通過單片機(jī)控制 ,來實(shí)現(xiàn)對(duì)蔬菜大棚溫度進(jìn)行 控制。 蔬菜的生長(zhǎng)與溫度息息相關(guān),對(duì)于蔬菜大棚來說,最重要的一個(gè)管理因素是溫度控制。溫度不合適,蔬菜則停止生長(zhǎng)或者生長(zhǎng)速度減慢,從而造成不可估量的損失。系統(tǒng)以 AT89C52 單片機(jī)為基礎(chǔ) ,通過數(shù)字及模擬式對(duì)溫度進(jìn)行采集并檢測(cè),通過顯示屏顯示當(dāng)前溫度。 【關(guān)鍵詞】溫 度控制 軟件設(shè)計(jì) 溫度采集 降溫處理 Ⅱ Abstract Subject is intelligent temperature control system design based on single chip microputer, this design specific to temperature automatic control o f the vegetable growth of vegetables and temperature are c losely related, for vegetable shed, one of the most important management f actor is the temperature control. Temperature not appropriate, then stop th e vegetable growth or growth slowed, causing the immeasurable loss. There fore, in modern management of vegetable shed, usually with temperature a utomatic control system, to control the vegetables canopy temperature, to adapt to the requirements of production. Single chip microputer with small size, high level of integration, stable p
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