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基于51单片机的温度控制系统的设计与开发(最终版) 基于51单片机的温度控制系统的设计与开发(最终版)

格式:word 上传:2022-06-25 14:56:18

《基于51单片机的温度控制系统的设计与开发(最终版)》修改意见稿

1、“.....堆栈指针初始化置设定值显示十位初值置设定值显示个位初值置设定值显示小数位初值定时器初始化方式,定时器定时常数定时器定时常数,优先中断,中断使能启动定时器启动定时器调用测温子程序调用二十进制子程序调用拆字子程序调用小数处理子程序调用测得温度显示程序调用按键处理子程序调用十二进制转换子程序调用报警子程序调用设定温度显示子程序循环测温子程序发跳过命令,发出温度转换命令发跳过命令发读存储器命令温度值低位字节送温度值高位字节送读的程序写的程序二十进制转换子程序,拆字子程序小数部分处理子程序......”

2、“.....实测温度显示部分子程序,,显示延时子程序,十二进制转换子程序设定温度越线报警子程序,参考文献张友德主编单片微型机原理,应用与实验复旦大学出版社出版何立民主编单片机应用技术选编北京航空航天大学出版社韦珑珅杨荣松基于的单片机多点温度测量系统机械与电子赵娜赵刚于珍珠郭守清基于单片机的温度测量系统,北京电子工业出版社,陈跃东集成温度传感器原理与应用安徽机电学院学报,阎石数字电子技术基础第三版北京高等教育出版社,李朝青,单片机原理及接口技术简明修订版北京北京航空航天大学出版社,李广弟单片机基础北京北京航空航天大学出版社,金伟正单线数字温度传感器的原理与应用电子技术与应用,李钢总线数字温度传感器原理及应用现代电子技术序控制温度的上下限值,用外部电路产生显示和控制加热和降,来达到设计的要求......”

3、“.....结合单片机电路设计,采用只温度传感器,直接读取被测温度值,之后进行转换,依次完成设计要求。比较以上两种方案,很容易看出,采用方案二,电路比较简单,软件设计容易实现,故实际设计中拟采用方案二。在设计中温度的控制流程如图所示。传感器温度检测电路转换电路单片机处理电路显示和控制温度图温度控制整体流程在本系统的总体电路设计方框图如图所示,它由五部分组成单片机控制部分温度传感器采集部分位数码管显示部分按键调节部分二极管报警部分。开始初始化显示当前温度红灯亮设定温度恒定值绿灯亮判断当前温度值超过设定温度上限低于设定温度下限图温度计电路总体设计方案整个设计总体分为以下几个部分控制部分显示部分温度采集部分按键控制部分。控制部分由单片机芯片在程序控制和外围简单组合电路作用下运行,和控制温度的上下限,和的温度显示。控制发光二级管的亮灭,起到提醒报警功能......”

4、“.....从口送数,口扫描。有两部分显示电路,第是显示温度传感器所检测的当前温度,第二是设定恒定的温度值。温度采集部分由智能温度传感器直接采集被测温度。按键控制部分由三个按键控制调节,用来调节温度的恒定限值,起到预设调节作用。温度采集电路显示电路二极管显示报警电路单片机控制电路按键调节电路第三章温度传感器简介封装与引脚封装与引脚如图图的封装与引脚的简单性能独特的单线接口方式,在与微处理器连接时仅需要条口线即可实现微处理器与的双向通讯。测温范围,固有测温分辨率。支持多点组网功能,多个可以并联在唯的三线上,实现多点测温。工作电源。在使用中不需要任何外围元件。测量结果以位数字量方式串行传送。不锈钢保护管直径。适用于,各种介质工业管道和狭小空间设备测温。标准安装螺纹,,任选。电缆直接出线或德式球型接线盒出线......”

5、“.....的工作原理内部的低温度系数振荡器是个振荡频率随温度变化很小的振荡器,为计数器提供频率稳定的计数脉冲。高温度系数振荡器是个振荡频率对温度很敏感的振荡器,为计数器提供个频率随温度变化的计数脉冲。初始时,温度寄存器被预置成,每当计数器从预置数开始减计数到时,温度寄存器中寄存的温度值就增加,这个过程重复进行,直到计数器计数到时便停止。初始时,计数器预置的是与相对应的个预置值。以后计数器每个循环的预置数都由斜率累加器提供。为了补偿振荡器温度特性的非线性性,斜率累加器提供的预置数也随温度相应变化。计数器的预置数也就是在给定温度处使温度寄存器寄存值增加计数器所需要的计数个数。内部的比较器以四舍五入的量化方式确定温度寄存器的最低有效位。在计数器停止计数后,比较器将计数器中的计数剩余值转换为温度值后与进行比较,若低于,温度寄存器的最低位就置若高于......”

6、“.....温度寄存器的最低位就进位然后置。这样,经过比较后所得的温度寄存器的值就是最终读取的温度值了,其最后位代表,四舍五入最大量化误差为,即。温度寄存器中的温度值以位数据格式表示,最高位为符号位,其余位以二进制补码形式表示温度值。测温结束时,这位数据转存到暂存存储器的前两个字节中,符号位占用第字节,位温度数据占据第二字节。测量温度时使用特有的温度测量技术。内部的低温度系数振荡器能产生稳定的频率信号同样的,高温度系数振荡器则将被测温度转换成频率信号。当计数门打开时,进行计数,计数门开通时间由高温度系数振荡器决定。芯片内部还有斜率累加器,可对频率的非线性度加以补偿,测量结果存入温度寄存器中。般情况下的温度值应该为位,但因符号位扩展成高位,所以最后以位补码形式读出。工作过程般遵循以下协议初始化操作命令存储器操作命令处理数据......”

7、“.....在出厂前已写入片内中。主机在进入操作程序前必须用读命令将该的序列号读出。命令代码见表。程序上下限的值。温度上下限增加键增加温度上下限的值。温控开关键进入温控的切换键。图按键电路图晶振控制电路晶振采用的是的标准晶振。接入单片机的。晶振控制电路如图所示。图晶振控制电路图复位电路复位电路采用了人工复位的方式,按下按键使单片机复位。直接接到单片机的引脚。复位电路如图所示图复位电路图二极管显示报警电路二极管显示报警电路如图所示。通过单片机的和两个端口送出,采用的是高电平驱动,使其发光发出警告。图二极管显示电路电源部分电源部分才用的是直流稳压电源,产生的稳定直流电压。电源设计部分如图所示。图电源部分电路软件系统设计软件系统设计个应用系统要完成各项功能,首先必须有较完善的硬件作保证。同时还必须得到相应设计合理的软件的支持......”

8、“.....许多由硬件完成的工作,都可通过软件编程而代替。甚至有些必须采用很复杂的硬件电路才能完成的工作,用软件编程有时会变得很简单,如数字滤波,信号处理等。因此充分利用其内部丰富的硬件资源和软件资源,采用与系列单片机相对应的汇编语言和结构化程序设计方法进行软件编程。程序设计语言有三种机器语言汇编语言和高级语言。机器语言是机器唯能懂的语言,用汇编语言或高级语言编写的程序称为源程序最终都必须翻译成机器语言的程序成为目标程序,计算机才能看懂,然后逐执行。高级语言是面向问题和计算过程的语言,它可通过于各种不同的计算机,用户编程时不必仔细了解所用的计算机的具体性能与指令系统,而且语句的功能强,常常个语句已相当于很多条计算机指令,于是用高级语言编制程序的速度比较快,也便于学习和交流,但是本系统却选用了汇编语言。原因在于......”

9、“.....使用汇编语言可以不用像高级语言那样占用较多的存储空间,适合于存储容量较小的系统。同时,本系统对位处理要求很高,需要解决大量的逻辑控制问题。指令系统的指令长度较短,它在存储空间和执行时间方面具有较高的效率,编成的程序占用内存单元少,执行也非常的快捷,与本系统的应用要求很适合。而且指令系统有丰富的位操作或称位处理指令,可以形成个相当完整的位操作指令子集,这是指令系统主要的优点之。对于要求反应灵敏与控制及时的工控检测等实时控制系统以及要求体积小系统小的许多电脑化产品,可以充分体现出汇编语言简明整齐执行时间短和易于使用的特点。本装置的软件包括主程序读出温度子程序复位应答子程序写入子程序以及有关的程序初始化子程序写程序和读程序。程序组成系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,写入子程序,门限调节子程序等......”

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