温度控制系统设计

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1、中南林业科技大学课程设计报告设计名称:嵌入式温度控制系统设计姓名:学号:专业班级:电子信息工程一班院(系):计算机与信息工程学院设计时间:2013年1月设计地点:电子信息楼411指导教师评语:成绩:签名:年月日目录一、题目……………………………………………………………………………二、任务与要求…………………………………………………………………三、课程设计摘要及整体方框图…………………………………………………四、课程设计原理分析及相关知识概述…………………………………………五、结论……………………………………………

2、………………………………六、体会与收获……………………………………………………………………附件:1、源程序代码…………………………………………………………………2、整体电路原理图……………………………………………………………2、元件表………………………………………………………………………嵌入式温度控制系统设计一、任务与要求硬件电路设计:采集温度部分:Pt100为热电阻,阻值随着温度变化而变化,在0—85℃电阻与温度的关系表现为R=R0(1+αT),R0为温度0℃下的电阻值,通常为100Ω,α为温度系数通常,0.0

3、0392,为防止电流流过Pt100而发热,通常流过的电流不超过10mA,本系统采用2mA的恒流源作为Pt100的激励源。硬件电路设计如下:参数计算:设从LM358放大器1脚出来的电压为V0,3脚输入电压为Vi,电位器滑端对地电压设VRP。要得到I=2mA的电流源则根据放大器虚短虚断的特性,RP4的滑动端分压应为VRP3=0.2V,放大器B的反相端无电流输入,则RPT=R0(1+αT)Vi=I*(RPT+R44)(Vi-VRP3)/R42=(V0-Vi)/R43代入转换:T=V0*R42/(I*R0*α(R42+R

4、43))+VRP3*R43*(R42+R43)-R44/(R0*α)-1/α为使计算简单,可以使T与V0成正比关系,则VRP3*R43*(R42+R43)-R44/(R0*α)-1/α=0其中R43=620KΩ,R42=10KΩ,R44=100Ω,R0=100Ω,α=0.00392,通过计算得:VRP3≈400mV则:R42/(I*R0*α(R42+R43))≈20.2所以理论计算得:T=20.2*V0由于电阻的误差将会有所出入,当以标准温度得到实际的公式T=k*V0+b中的k和b。数码管显示硬件电路部分:数码管

5、采用共阴数码管,段码采用74L573驱动,位码采用8位达林顿管集成芯片驱动电源部分:电源部分采用7805得到5.0V电压供给以TTL电平工作的外围电路,5.0V再经过LM1117得到CPU和外围电路的供给电压3.3V,再加上一些滤波电容。加热电阻部分:加热部分电路采用光耦进行电气隔离,以防干扰其它电路工作,电信号经过功放管TIP122进行功率放大,以此加热电阻,加热电阻才用10W的加热电阻。串口通信硬件电路部分:串口通信采用通用的MAX3232芯片CPU模块:LPC1768最小系统:CPU采用最新的ARM-Cor

6、texM3架构的飞利浦公司的LPC1768,该芯片功能强大,集成了PWM模块,串口通信模块等,给本次实验项目带来了诸多方便软件部分:AD转换模块:数码管显示模块:串口通信:主函数:Labwindows界面设计:使用说明:将串口端口设置为COM10,将界面开关拨至开,然后填写待加热温度(填写的温度是预设温度的10倍),然后点击加热,此时界面的温度曲线部分将开始绘制温度变化曲线图部分程序代码:/**************************************************************

7、*******************//*数码管显示*//********************************************************************************/#include"LPC17xx.H"/*********************************************************************************//*ABCDEFGDP锁存位*//*P1.4P1.10P1.9P1.14P1.15P1.1P

8、1.8P1.10P4.29*//*WEI1WEI2WEI3WEI4WEI5WEI6WEI7WEI8左-->右*//*P0.3P0.2P0.4P0.5P0.6P0.7P0.8P0.9*//*********************************************************************************//***********

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