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正文內(nèi)容

基于pn結的溫度測量系統(tǒng)設計論文c語言-文庫吧資料

2025-03-06 10:17本頁面
  

【正文】 pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ks v*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 QA9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。cdPq 9JWKf wvGt YM*Jgamp。tjA shfP39。 d39。 Delay1ms(100)。 Print(amp。Delay1ms(1)。 Print(1N4007: 39。Delay1ms(1)。 Print(amp。//Delay1ms(1)。 Print( 18b20: 39。TempBuffer[0],5)。 T_OUT=ReadTemperature()。ADBuffer[0],5)。 DATA=xianxing(AD_OUT)。 Print( gather system )。 Print( The temperature )。 Delay1ms(10)。 //啟動定時器 T0 ET0=1。 //利用 T0 中斷產(chǎn)生 CLK 信號 TL0=216。 //開總中斷 TMOD = 0x02。 unsigned int DATA。 } main() { 15 unsigned char AD_OUT=0。 R_DATA=(unsigned int)temp。 break。m16。 if(DATA_INX[15]) DATA_IN=X[15]。 float temp=。 unsigned char m=0。 } unsigned int xianxing(unsigned char DATA_IN) /*線性校正函數(shù) */ { float Y[16]={,50.12,}。 getdata=(unsigned char)R_DATA。i++) { R_DATA=AD_DATA[i]+R_DATA。 } } for(i=1。 AD_DATA[j]=AD_DATA[j+1]。j=10。i=11。i++) { AD_DATA[i]=ADC()。 for(i=0。 unsigned int R_DATA=0。 } unsigned char DATA_GET(void) //AD 濾波(均值濾波等) { unsigned char AD_DATA[12]。 OUTE=0。 OUTE=1。START=0。START=1。OUTE=0。 AL=0。 //放大 10 倍輸出并四舍五入 此行沒用 return(t)。 tt=t*。 t=8。 b=ReadOneChar()。 //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0xBE)。 // 啟動溫度轉換 Init_DS18B20()。 13 WriteOneChar(0xCC)。 float tt=0。 unsigned char b=0。 } //delay(4)。 DQ = 1。0x01。 i) { DQ = 0。 for (i=8。 } return(dat)。 // 給脈沖信號 if(DQ) dat|=0x80。 // 給脈沖信號 dat=1。i0。 unsigned char dat = 0。 //稍做延時后 如果 x=0 則初始化成功 x=1 則初始化失敗 delay(20)。 //拉高總線 delay(14)。 //單片機將 DQ拉低 delay(80)。 //DQ 復位 delay(8)。 } //初始化函數(shù) void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0。j++)。i++) for(j=0。 for(i=0。\039。 str++。 i5。 str++。 j++) //填充空格 { *str=39。 for(j=5n。 i=3。 amp。 a[i]==39。039。 i5。 a[4]=(t/1)%10。 a[2]=2。 a[0]=(t/1000)%10。 } void IntToT(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n) { unsigned char a[5]。 // unsigned char ADBuffer[10]。 sbit DQ =P3^0。 sbit OUTE=P2^5。 sbit START=P2^4。 【 4】放大電路實用設計手冊 /段九州主編 沈陽 : 遼寧科學技術出版社 , 2021 【 5】液晶顯示器件應用技術 /李宏,張家田等編著 北京 : 機械工業(yè)出版社 , 2021 【 6】張國雄主編 . 測控電 路 [M].天津大學:機械工業(yè)出版社, 2021。雖然有少數(shù)理論問題還沒分析清楚,這也跟我們提供了 很多繼續(xù)思考學習的空間。 4. 本次課程設計過后,我們鞏固了最電器元件的識別和選擇方面的知識,熟悉了各種繪圖仿真軟件及測試儀器的應用,編程的經(jīng)驗。 析和解決實際問題的能力,比如從設計檢測電路的過程中,我們都有步驟并依次一步步進行,確保每一部分正確后在進行下一步。這次課程設計的實際問題是設計一個 測量 PN 結溫度 電壓特性曲線和用 PN 結做一個溫度傳感器測量溫度電路 ,并通過動手和使用所學知識將其實現(xiàn)。 六 、總結 通 過對電路的實際測試,電路基本上達到了預定要求,能夠測得 15 攝氏度 10 到 100 攝氏度左右的溫度。 另外我們在標定溫度是出現(xiàn)溫度下降時, AD 值成鋸齒波下降,我想也是由此影響。因為其控制是否訪問外部存儲器,接電源表示從程序從內(nèi)部存儲器開 始工作,接好后, ADC0809 正常工作。但是紋波還是存在,并且只要動了 電路板都會出現(xiàn)其變大的情況,但通過 LM324 后,其值還是很穩(wěn)定的,可能剛才的紋波就是電源電壓的,因此通過放大器被差掉了 ,得到了理想的值。于是將以前的 30 歐 /2w 的電阻改為40K,而接二極管一端電橋 串聯(lián)上 20K 分壓電阻, 最終測量 恒流源在 100UA 左右 ,比較穩(wěn)定。是否是干擾太大了?通過老師指導測量,我們發(fā)現(xiàn)恒流源也有一定問題,恒流源的值不穩(wěn)定,可能是三極管沒有工作。最終考慮換為用 LM324自 己搭建一個三運放高共模抑制比放大電路。這樣我們就將共模電壓降了下來,輸入 AD620 后,其輸出值有一點變化,但是調(diào)節(jié)滑動變阻器還是不能得到理想值,甚至調(diào)而無用,輸入電壓為 0v 時輸出超過了 , 所以我們認為其放大后沒在線性區(qū)工作所致。懷疑是不是電阻的功率太大了,我們把電阻值換后,而且電阻小于 30 歐都使 其值在原來位置。查看資料和詢問老師后, 單電源 其 線性 工作區(qū)大楷在Vs+ 和 +, 可能是輸入的共模電壓值太大 ,或是采用單電源的原因 。反復分析電路連接 , 輸入電壓差值, 以及濾波電路都查不出問題所在。調(diào)節(jié)滑動變阻器設定AD620 的放大倍數(shù)到設 定值。但是只要細心一點,還是不會出什么錯的。兩者的差值基本上在 1℃內(nèi) 。我們在制作電路過程中就有焊錯焊漏的現(xiàn)象,比如 7805 輸入輸出腳接反,導致電源輸出為 7V 以上。 三、 程序 設計: 6 溫度傳感器 18B20 標定溫度: 注意: DS18B20 在完成一個讀時序過程,至少需要 60us 才能完成。 ~100176。 由差模增益: 5 3 211U1U0d RV RRUK ????調(diào)節(jié)硬件電路得到。 能夠滿足設計要求。 從下表我們可以看出 所測 電路 輸出值與輸入值的關系,在差值為 到 范圍內(nèi),輸出放大 5倍,在差值為 以上就有一些非線性關系。 分析 : 通過 R3 和 R4 在 R4兩端產(chǎn)生一個恒定基準電壓(比如 15度時 VDD 減去二極管的電壓值),從而當溫度變化時,電橋兩端就會有一電壓差。當三極管 Q1正常工作時,其 Ube=,通過三極管集電極端的電流 I=( ) /R1,只要 VDD 和 R1 恒定, I 就一定。由于 x值已知,所以可以從公式得到 α 的值 。在 N值足夠大的情況下,我們認為相鄰兩點是線性的關系,因此,具體某測量點對應的溫度值可用以下方法 獲得: 首先,我們需要知道未知值 x 那兩個 x 值的中間,然后根據(jù)我們已知坐標 (x0,y0)與 (x1,y1),要得到 [x0,x1]區(qū)間內(nèi)某一位置 x在直線上的值。 二極管測溫原理: 由文獻資料我們已知了 PN 結的溫度電壓變化特性是指數(shù)關 系。 非線性處理方法原理: 將非線性的圖形取一些采樣點,通過這些采樣點相 3 鄰之間 直線相連就近似得到該曲線。 通過電橋設置 , 將溫度選擇一個基準,即電壓 隨溫度 變化的基準,當溫度變化時,電壓就會相對基準有個差值。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。所有時序都是將主機作為主設備,單總線器件作為從設備。 DS18B20 有嚴格的通信協(xié)議來保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。 DS18B20 介紹: DS18B20 為一款單總線測溫器件,它具有線路簡單,體積小的特點。所以綜合考慮,對本設計而言,一般單片機的性價比更高 。 : 采用 單片機 STC89C52( 32 個 IO口, 8KB 的 Flash 等 ) 。 : 采用 8 位的 AD 轉換元件 AD0809,這樣可以使用其 8位數(shù)據(jù)線與 CPU 進行并口通信。( AD620 的 電源提供范圍為正負 到正負 18V,低功耗,精確度高 ) 。
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