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微机原理的课程设计温度多路数据采集系统(单片机温度测控系统课程设计)

2022-12-11 02:41来源:m.sf1369.com作者:宇宇

1. 单片机温度测控系统课程设计

一、论文选题的目的和意义 温度控制器是对用冷部位(如空调室、冷冻水、库温等)的温度及其波动范围进行控制的电开关。

根据制冷装置的大小和供冷方式的不同,温度继电器电路的电控对象亦不同。

例如,对小型制冷装置(如空调器、冷饮水机、电冰箱)温度控制器可以根据设定温度直接控制压缩机电机的停开 二、国内外关于该论题的研究现状和发展趋势 国外对温度控制技术研究较早,始于20世纪70年代。先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。80年代末出现了分布式控制系统。目前正开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。

现在世界各国的温度测控技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。

我国对于温度测控技术的研究较晚,始于20世纪80年代。我国工程技术人员在吸收发达国家温度测控技术的基础上,才掌握了温度室内微机控制技术,该技术仅限于对温度的单项环境因子的控制。

我国温度测控设施计算机应用,在总体上正从消化吸收、简单应用阶段向实用化、综合性应用阶段过渡和发展。

在技术上,以单片机控制的单参数单回路系统居多,尚无真正意义上的多参数综合控制系统,与发达国家相比,存在较大差距。

我国温度测量控制现状还远远没有达到工厂化的程度,生产实际中仍然有许多问题困扰着我们,存在着装备配套能力差,产业化程度低,环境控制水平落后,软硬件资源不能共享和可靠性差等缺点。

2. 温度传感器单片机控制课程设计

要单片机控制温度,是完全可以的。

要有温度传感器测温度,再去控制电热丝。电热丝也用5V电源吗?那电源的功率是多少,电热功率是多少?用5Ⅴ能使电热丝发热吗?这几个问题才是关键,这些不解决,那就只是在画饼充饥,望梅止渴,纸上谈兵了。

3. 单片机温度检测系统课程设计

是致命错误。

问题原因:编译工具及相关库文件在KEIL的tool.ini初始化文件指定的路径不存在或者指定的路径下的文件找不到。

解决方案,有两种:

1、安装KEIL到其安装的默认路径下(C:\keil\)。

2、如果你装在了其他路径下,在安装好后,打开你keil安装目录下的tool.ini文件,找到PATH="C:\Keil\C51\",把这里的路径修改成你现在安装keil的绝对路径,后面的\C51不能少,保存文件。

如果你还有keil别的问题的话,可以和我进行更多的交流。

4. 基于单片机的温度测控系统设计

温控器 74HC595D

可控硅 BT137

光藕 MOC3063

放大器 OP07

继电器 OJESS-124HM

AD转换器 ADS1110(选用件)

5. 智能温度检测仪单片机课程设计

硬件测试工程师需要学的内容包括:

 1、基础知识 ①研发部公共类知识; ②开关电源测试方法,以及PWM逆变驱动的测试方法; ③DSP或单片机技术原理,控制板硬件测试方法; ④EMC及安规测试方法; ⑤整机驱动测试,各项保护测试,极限工作测试。 

2、操作仪器:EMC测试仪,ESD测试仪, 极限试验室电机系统,示波器,恒温恒湿测试仪,温升测试仪,电子负载仪等。

 3、业务知识 ①掌握公司现有开关电源的拓扑结构(包括工作原理,主电路的计算,主要的性能参数,典型波形等),了解电源行业其它的典型拓扑结构; ②掌握逆变器主回路、IGBT驱动电路的基本工作原理; ③掌握DSP或单片机控制电路、信号处理、输入输出接口电路的基本工作原理; ④熟悉RS485和ModBus工控总线物理层接口电路; ⑤熟悉变频器EMC、安规的相关国家标准; ⑥熟悉公司产品开发流程,要明确中试测试工程师在产品开发阶段中的角色和职责。

6. 单片机电子温度计课程设计

没有其它工大科雅室内温控器说明书,只有以下答案。

有机械式的和电子式的: 机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。

电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)。还有水银温度计型的,温度到就会有触点和水银接通有机械式的和电子式的: 机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)

7. 单片机智能温度控制器课程设计

用单片机做温度测试,可以用单片机的ad转换。通过感温头的电阻和上啦电阻。的分压。到单片机的ad端口就可以读取

8. 单片机温度测量系统的设计

DS18B20是单总线数字温度传感器,可以直接采集温度,并把采集到的数据通过单总线的方式,送入单片机,单片机处理数据,送入4路数码管显示就行了,测量的精度,可以通过软件控制。

一条线上是可以挂多个DS18B20了,所以可以实现多点温度采集,但是一条线上最多能连接8个18B20。

18B20内部光刻ROM中的有64位序列号,可以看作是该DS18B20的地址序列码,通过这个地址序列码区分单总线上的不同器件。

这个系统最主要的就是编写单总线的接口函数,这部分要参考18B20的datasheet编写。

9. 单片机温度计课程设计

数字温度计需要采集温度数据和显示温度数据

数字温度计主要的功能是把采集到的温度数据显示出来。功能虽然很简单,但是采集温度数据和驱动显示器显示温度都需要单片机来协助。

采集温度数据

可以用NTC作为温度传感器来采集温度数据。NTC是负温度系数的热敏电阻,温度越高电阻越小,它的阻值与温度有着一定的对应关系。可以用固定电阻与NTC形成分压,单片机的通过AD转换得到电压值,通过电压值计算出当前的温度。固定电阻和NTC的公差越小,温度会越精准;单片机AD转换的精度越高,得到的数据也越准确。

Van=5V (1+R2/R1),单片机测量到AN的电压后,可以计算出NTC(R1)的电阻值,根据NTC阻值与温度的关系推算出当前温度。

也可以用数字温度传感器来采集温度数据,数字温度传感器精度更高,它内置了采集、计算温度数据的芯片,可以直接输出温度数据,单片机通过I2C/SPI等接口可以直接读取到温度数据。

显示温度

得到温度数据后,可以用数码管或者LCD把温度显示出来。简单的数码管或者LCD一般是由七个段画组成一个“8”字,只要点亮对应的段画就可以得到对应的数字。比如点亮数码管上的A/B/C/C/G段就会显示数字“3”。

但点亮数码管或者LCD的段画,也需要单片机参与,以数码管为例,单片通过三极管就可以驱动数码管显示。根据温度变化,改变数码管上显示的数字就可以了。

当然,以上只是数字温度计的原型,一般的数字温度计都会附带其它功能;比如温度单位转换、温度数据记录、湿度、时间、闹钟、报警等等。

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