明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用来开发,体会更加深刻。软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全界面。另外重要的点,只要看下编译后生成的汇编代码,就能体会到生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。经分析综合得知,本课题采用语言进行编程。华北理工大学轻工学院软件设计的原则在单片机应用开发中代码使用效率单片机的抗干扰性以及软件可靠性是实际工程设计的重点。单片机应用软件系统设计包括功能模块划分程序流程确立模块接口设计以及程序代码编写。我们依据系统的功能要求,将整体软件系统分割成若干个的程序模块。这些程序模块可以是几条语句的集合功能函数或程序文件。随后,根据个程序模块的实现功能写出流程,般需要写出具体的实现功能描述。程序代码通常采用汇编语言或高级语言语言编写。本课题采用语言编程,在此必须注意以下问题提高程序代码效率必须熟悉当前使用的语言编译器,试验每条语言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道代码效率。减少程序错误我们在编写程序时,要注重考虑如下方面物理参数,资源参数,应用参数,过程参数。单片机的抗干扰性防止干扰最有效的方法是去除干扰源隔离干扰路径。单片机干扰最常见的现象就是复位,导致程序运行异常。设计系统是般需要添加个“看门狗”监控模块,在系统出现不可逆转的干扰时,监控模块将重启系统,并从断点处继续执行。系统的可靠性要测试单片机软件功能的完善性。上电掉电测试。系统耗损测试。系统主程序流程图系统软件设计主要包括系统程序和流程图,根据整个系统的要求,完成温度的测量与控制必须经过以下几个步骤单片机接收传感器的温度信号,并在液晶上显示出来,同时通过串口向上位机发送温度信号,单片机扫描键盘,设定报警温度上下限,若温度不在范围内则发出报警。系统上电后,首先进行系列的初始化程序,如液晶初始化和串口初始化,然后运行温度检测程序,依次读取各个的温度值,之后进行液晶显示程序,将接收到的温度传感器的温度数据在液晶上显示出来,然后通过串口程序向上位机发送数据,在计算机上显示温度以及相应的数据处理,然后键盘程序检第章系统软件设计测是否有按键按下,对应地设定报警上下限,当温度超过设定范围后,发出报警信号。主程序的流程图如图所示。图系统主程序流程图温度检测程序设计内部结构主要是由四部分组成位光刻温度传感器非挥发的温度报警触发器和以及配置寄存器。在出厂时的默认设置为位,最高位为符号位,温度值共位。单片机在读取数据时可以次读取个字节共位,前位为符号位,当前位为时,当读取的温度为负值时,读到的数值要取反加再乘以才是它的实际温度值。而当前位为时,读取的温度为正值,读到的数值直接乘以便是实际的温度值。根据的通讯协议,主机控制完成温度转换必须经过三个步骤在每次的读写之前都需要对进行复位并且在复位成功后还要发送条指令最后再发送指令。只有这样才能够对进行预定的操作。复位成功后会要求主将数据线下拉微秒左右,然后将会释放,在收到信号后将会等待微秒左右,然后将发出微秒的存在低脉冲,此时主收到此信号才能够表示复位成功。串口发送或接收数据串口启动关闭中断开始液晶初始化串口初始化检测温度液晶显示温度键盘扫描报警检测华北理工大学轻工学院编程简介过匹配每个芯片的编码,来搜寻该路的温度。有个可擦写的内部寄存器,称为便笺式。所有的串行通讯,读写每个位数据都必须严格遵守器件的时序逻辑来编程,同时还必须遵守总线命令序列,对单总线的芯片来说,访问每个器件都要遵守下列命令序列首先是初始化其次执行命令最后就是执行功能命令命令和功能命令后面以表格形式给出。如果出现序列混乱,则单总线器件不会响应主机。当然,搜索命令和报警搜索命令,在执行两者中任何条命令之后,要返回初始化。基于单总线上的所有传输过程都是以初始化开始的,初始化过程由主机发出的复位脉冲和从机响应的应答脉冲组成。应答脉冲使主机知道,总线上有从机设备,且准备就绪。每次访问任何单总线器件,必须严格遵守这个命令序列如果出现序列混乱,则单总线器件不会响应主机。但是这个准则对于搜索命令和报警搜索命令例外,在执行两者中任何条命令之后,主机不能执行其后的功能命令,必须返回至第步。在主机发出命令,以访问个指定的,接着就可以发出支持的个功能命令。这些命令允许主机写人或读出暂存器,启动温度转换以及判断从机的供电方式。的命令前面提及单总线器件的命令,在主机检测到应答脉冲后,就可以发出命令。这些命令与各个从机设备的唯位代码相关。允许主机在单总线上连接多个从机设备时,指定操作个从机设备。这些命令还允许主机能够检测到总线上有多少个从机设备,以及其设备类型或者有没有设备处于报警状态。从机设备可能支持种命令实际情况与具体型号有关,每种命令长度为位。主机在发出功能命令之多问题要去完善,如何更好的控制温度性能以满足不同行业的要求,是我们要研究的个重要课题。温度是生产过程和科学实验中普遍而且重要的物理参数。在工业生产过程中为了高效地进行生产,必须对生产工艺过程中的主要参数,如温度,压力,流量,速度等进行有效的控制。其中温度的控制在生产过程中占有相当大的比例。准确测量和有效控制温度是优质,高产,低耗和安全生产的重要条件。在工业的研制和生产中,为了保证生产过程的稳定运行并提高控制精度,采用微电子技术是重要的途径。它的作用主要是改善劳动条件,节约能源,防止生产和设备事故,以获得好的技术指标和经济效益在传统的温度测量系统设计中,往往采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题而其中环节处理不当,就可能造成整个系统性能的下降。随着现代科学技术的飞速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展,微型化集成化数字化正成为传感器发展的个重要方向。目前先进国家各种炉窑自动化水平较高,装备有完善的检测仪表和计算机控制系统。其计算机控制系统已采用集散系统和分布式系统的形式,大部分配有先进的控制算法,能够获得较好的工艺性能指标。单片微型计算机是随着超大规模集成电路的技术的发展而诞生的。由于它具有体积小,功能强,性价比高等优点,所以广泛应用于电子仪表,家用电器,节能装置,军事装置,机器人,工业控制等诸多领域,使产品小型化,智能化,既提高了产品的功能和质量又降低了成本,简化了设计。课题研究意义随着科学技术的不断进步与发展,温度控制在工业控制电子测温计医疗华北理工大学轻工学院仪器家用电器等各种温度控制系统中广泛应用,且由过去的单点测量向多测量发展。目前温度传感器有模拟和数字两类传感器,为了克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和转换器的弊端,大多数多点测温控制系统采用数字传感器,并大大方便了系统的设计。比较有代表性的数字温度传感器有等。在传统的温度测量系统设计中,往往采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题而其中环节处理不当,就可能造成整个系统性能的下降。随着现代科学技术的飞速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展,微型化集成化数字化正成为传感器发展的个重要方向。美国半导体公司推出的数字温度传感器,具有独特的单总线接口,仅需要占用个通用端口即可完成与微处理器的通信在温度范围内具有精度用户可编程设定位的分辨率。以上特性使得非常适用于构建高精度多点温度测量系统。温度智能测控系统的工作原理课题采用由公司生产的智能数字温度传感器和公司推出的单片机以及相关外围电路实现高精度多点温度测量系统。同时本设计在单片机系统设计主流软件环境下完成,能够及时观察效果和修改软硬件。本课题主要是实现对温度进行多点测量并实时显示。整个系统由单片机控制,要能够接收温度传感器的数据并在液晶上显示出来,并且通过串口向上位机发送数据,在上位机显示温度,还可以从键盘设定报警上下限,当温度超过设定范围后,发出声光报警。第章单片机简介第章单片机简介单片微型计算机自世纪年代问世以来,以对人类社会产生了巨大的影响。尤其是美国公司生产的系列单片机,由于其具有集成度高处理功能强可靠性高系统结构简单价格低廉易于使用等优点,在世界范围内已经得到广泛的普及和应用。而且随着以单片机基本内核为核心的各种扩展型增强型的新型单片机不断推出,系列仍是我国单片机应用领域的主流机型。目前在工业控制智能仪器仪表办公室自动化家用电器等诸多领域,到处都可看见单片机的踪影,单片机技术开发和应用高水平已成为个国家工业化水平的标志之。单片机的基本结构微处理器单片机中有个位的,包括运算器和控制器两大部分,不仅可处理字节数据,还可以进行位变量的处理。例如位处理查表状态检测中断处理等。内部数据存储器单片机芯片共有个单元,其中后单元被专用寄存器占用,能作为寄存器供用户使用的只是前单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前单元,简称内部。地址范围为。片外最多可外扩。是个多用多功能数据存储器,有数据存储通用工作寄存器堆栈位地址等空间。内部程序存储器高级语言如那样通用型强,而是属于种计算机所独有,与计算机的内部硬件结构密切相关。用汇编语言编写的程序称为汇编语言程序。以上两种语言都是低级语言。尽管汇编语言有不少优点,但它仍存在着机器语言的些缺陷与的硬件结构密切相关,不同的其汇编语言是不同的。这使得汇编语言程序不能移植,使用不便其次,要使用汇编语言进行程序设计必须了解所使用硬件的结构与性能,对程序设计人员有较高的要求。为此,又出现了对单片机进行编程的高级语言,如,等。是美国公司出品的系列兼容单片机语言软件开发系统,与汇编相比,语言在功能上结构性可读性可维护性上有生后,凡已进行财产及人员保险的,及时联系保险机构进行现场勘验,按规定程序做好理赔工作。附则预案管理与更新随着应急救援相关法律法规的制订和修订,实施过程中发现存在问题或出现的情况,以及电网发展和管理体
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