基于单片机温度测量系统的设计文献综述

基于单片机温度测量系统的设计文献综述

ID:482314

大小:53.50 KB

页数:6页

时间:2017-08-09

基于单片机温度测量系统的设计文献综述_第1页
基于单片机温度测量系统的设计文献综述_第2页
基于单片机温度测量系统的设计文献综述_第3页
基于单片机温度测量系统的设计文献综述_第4页
基于单片机温度测量系统的设计文献综述_第5页
资源描述:

《基于单片机温度测量系统的设计文献综述》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、文献综述基于单片机温度测量系统的设计一、前言温度是日常生活、冶金、化工、医学、建筑、机械等领域最常遇到的一个物理量。随着经济的发展和科学技术的进步,对于温度的测量和控制有了更高要求。采用单片机温度测量系统,能大大的提高温度测量的精度,降低产品的成本,简化操作,节省劳动力,提高生产效率。在现实生活和工农业生产及科学研究中,温度的测量非常的重要。在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。另外一般监控现场的电磁环境都非常恶劣,各种干扰信号较强,模拟温度信号容易受到

2、干扰而产生测量误差,影响测量精度。因此,在温度测量系统中,采用抗干扰能力强的新型数字温度传感器是解决这些问题的最有效方案,新型数字温度传感器DS18B20具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用一线总线、可组网等优点,在实际应用中取得了良好的测温效果。同时,传感器的飞速发展,各种各样的传感器被广泛的应用于各个领域,尤其在温度参量的测量中,起到了不可代替的作用。目前,单片机总类繁多,又有着低功耗、体积小、大容量、高性能、低价格等等的优点,使得它在电子信息领域有着广泛的应用。当两者结合后,就可以设计出大量的、实用的系统来。温度测量只是其中一小部分的应用。单片机温度测量系

3、统的硬件组成和原理:1、温度传感器热电阻温度传感器经过热敏电阻转换为电压信号,经放大器放大后进人单片机进行A/D转换成数字量后输出到静态显示部分,显示其温度值。[1]DS18B20能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。2、存储设备内部存储器又称内存,用来存放“程序”和“数据”。中央处理器执行程序时,从内存中存取程序和数据。5内存可分为两部分:ROM(只读存储器)和RAM(随机存储器)。ROM所存储的内容由电脑设计者和厂商事先设计好,用户只能使用它们,而不能修改、删除和增加,它不会因断电而丢失。RAM通常用于存储用户的程序和数据,

4、人们一般所说的电脑内存都是针对RAM而言的。就像长度用米来表示,重量用公斤来表示一样,内存容量用“字节”来表示。每一个英文字母占一个“字节”,而每个汉字占两个“字节”。因为字节这个单元太小了,所以我们规定:1024个字节=1K字节(千字节)。存储器主要用来保存记录下来的数据,以便查阅。3、AT89S52单片机AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含4kBytesISP(In-systemprogrammable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80

5、C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISPFlash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。AT89S51具有如下特点:40个引脚,4kBytesFlash片内程序存储器,128bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。此外,AT89S51设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行

6、口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求[2]。4、警报电路蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。5外接设备等本系统采用PT6961同时驱动键盘与数码管。PT6961是一带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路[3-4]

7、。二、主题5工业发展是科技进步的关键支点。在时间的提炼下,这些过程从手动控制系统逐渐转变为自动化电脑控制系统。这带来了了高效的生产流程,并且具有很高的精度水平。物理过程需要测量过程中涉及到的变量,并且在已测变量的基础上控制整个过程。变量的例子包括温度、流量、压力等等。只有当一种信息被引进时,我们才能得到控制和测量的结合体。智能化仪表就可以被定义为一种用来评估物理变量的测量系统,通常是用微处理器/微处理器基础系统来进行信息处理。根据系统内存上存储的程序,信息处理的结果可以被用来控制物理过程[5-7]。1、温度测量的发展现状目前国内外普通采用传统的热电偶

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。