引言
温度是一种最基本的环境参数,人们的生活环境与温度息息相关,温度测量也被人们所异常关注。因此,研究温度的测量方法和装置具有重要意义,温度测控技术也在各个领域应用越来越广泛。采用单片机对温度进行控制,不仅具有控制方便和组态简单的优点,而且可以提高被控温度的技术指标。本文介绍了一款由单片机AT89S52 和新型的智能集成温度传感器DS18B20 以及LCD 显示器等部件实现的温度测量及报警系统。同时在设计方面做了功能的扩展,键盘是用来调时和温度查询,功能较强,可以设置上下限报警温度,且测量准确、误差小。单片机可把由DS18B20、DS1302 读来的数据利用软件来进行处理,从而把数据传输到显示模块,实现温度、日历的显示,还有闹钟功能以及语音
报时功能。对温度实施监测,即当温度超过给定的最高温度或者低于给定的最低温度时,系统通过发光二极管发光报警。通过实验测试说明,所设计的温度计能达到精度的要求。
1 系统设计
在单片机电路设计中,大多都是使用传感器。因此,采用温度传感器DS18B20。DS18B20 是一种改进型智能温度传感器,可以满足从-55 摄氏度到+125 摄氏度范围的温度测量,且测量精度高,可在一秒内把温度转化成数字,测得的温度值存储在两个八位的RAM 中,单片机可以直接从中读出数据并且转换成十进制就是温度,使用方便。按照设计时要求,采取的设计方框图如图一所示,控制器采用单片机AT89S52,温度传感器采用DS18B20,液晶显示器LCD1602 以串口传送数据实现温度的显示。
图一总体设计方框图
2 硬件电路设计
系统整体硬件电路包括:传感器数据采集电路、温度显示电路、上下限报警调整电路、单片机主板电路、复位电路等,如图二所示。
图二单片机系统整体电路
图二中有三个独立式按键可以分别调整温度计的上下限报警设置,蜂鸣器在被测温度超出上下限范围时,发出报警鸣叫声音,同时LCD 显示屏没有被测温度值显示,这时如统果调整报警上下限,可测出被测的温度值。
按健复位电路是上电复位加手动复位,使用比较方便,在程序跑飞时,可以手动复位,这样就不用在重起单片机电源,就可以实现复位。
液晶显示器为TS1602-1,可以同时显示16*2 个字符,能够对字符进行左右平移,操作方便,占用8 个I/O 端口。
温度测量传感器采用DS18B20 的单总线数字化温度传感器,测温范围为-55℃~125℃,可编程为9 位~12 位A/D转换精度,测温分辨率达到0.0625℃,采用寄生电源工作方式,CPU 只需一根总线便能与DS18B20 通信,占用CPU 总线少,可节省大量引线和逻辑电路。
时钟模块采用DS1302 芯片,DS1302 是由DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/ 日历和31字节静态RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信,实时时钟/ 日历电路提供秒分时日期月年的信息,每月的天数和闰年的天数,可自动调整时钟操作,可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式,DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三条总线1RES 复位,2 I/O 数据线,3 SCLK 串行时钟。时钟/RAM 的读/ 写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信,DS1302工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW。
3 软件分析
系统程序主要包括主程序、读出温度子程序、温度转换命令子程序、计算温度子程序,显示数据刷新子程序等。
主程序的主要功能是负责温度的实时显示、读出并处理DS18B20 的测量的当前温度值,对闹钟的时、分、秒进行设置。这样可以在一秒之内测量一次被测温度,其程序流程见图三所示。
图三主程序流程图
4 结束语
本设计所介绍的数字温度计工作可靠、测量误差小。与传统的温度计相比,具有读数方便、测温范围广及输出温度采用数字显示等特点,主要适用于科研实验室等对测温要求比较准确的场所。本温度计应用AT89S52 单片机对系统进行智能控制,采用温度传感器DS18B20 实现对外界温度的测量,并通过串口通信将数据传输到单片机上进行处理和分析。同时采用C51 程序设计语言对单片机的系统控制程序进行编写。
关键字:单片机
引用地址:
基于AT89S52的温度显示报警系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:50
一种应用于足浴器的温控器的研制
足浴器的设计难点在于成本控制和温度控制系统的设计。近年来,开关电源技术的逐渐成熟,为小功率电源供电提供了一个高效率且低成本的方案,摒弃了传统的变压器降压、整流、三端稳压的低效率供电方式。而通过软件算法完善,例如PID算法的运用,可减少部分硬件开销,降低成本及系统复杂度,提高系统的稳定性。设计结合以上技术,着眼于成本最小化,性能最大化,实现了LED温度显示,双按键目标温度调节,高精度温控功能。由于主控芯片AT89C2051只有两组共16个IO引脚,2 kB的内存,因此需合理运用IO资源,程序设计简洁,合理分配内存空间。 1 系统结构设计 系统由供电、采样、按键、显示及单片机部分组成。 传感器负责采集温度值,传递给MC
[单片机]
关于STM32系列微控制器的几点认识
STM32系列微控制器是意法半导体旗下的产品,凭借着自身的高性能,低功耗,丰富的数字外围设备和强大的电气处理能力等优势,广泛地应用在工业控制及自动化,消费类电子产品,智能硬件等领域。很多院校和嵌入式培训机构都选用此系列微控制器作为典型的教材! 此系列微控制器采用ARM CORTEX-M处理器内核,关于ARM架构的优势,毋庸置疑是最优秀的架构之一,其CORTEX-A系列微处理器几乎垄断整个移动设备领域!在ARM内核基础上,ST加上自己的数字外围设备,使其具备处理复杂电气问题的能力,例如通过定时器的PWM功能控制电机,通过普通输出端口控制外部继电器,通过片上AD获得外部模拟信号等等,以此系列微控制器为主控的产品不计其数,例如伺服电机
[单片机]
51单片机按键控制舵机
#include reg52.h #define Stop 0 //宏定义,停止 #define Left 1 //宏定义,左转 #define Right 2 //宏定义,右转 sbit ControlPort = P1^0; //舵机信号端口 sbit KeyLeft = P1^1; //左转按键端口 sbit KeyRight = P1^2; //右转按键端口 sbit KeyStop = P1^3; //归位按键端口 unsigned char TimeOutCounter = 0,LeftOrRight = 0; //TimeOutCounter:定时器溢出计数 LeftOrRigh
[单片机]
单片机按键与数码管试验程序 Proteus仿真
最近温习一下单片机,通过proteus 7.8仿真了一下,感觉效果不错。 单片机程序如下: /* 51单片机 按键与数码管实验,用proteus 7.8仿真通过。 通过点按键, K1:数码管数字加一,0~F,加上F后再从0开始。 K2:数码管数字减一,F~0,减到0后再从F开始减 K3:复位这零. */ #include reg52.h //#include stdio.h unsigned char RunMode; unsigned char code SegCode = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, //共阳 0x80,0x90
[单片机]
32位单片机PIC32MX270F256B设置UART的两种方法
开发IDE:MPLAB X 5.25 下载/DEBUG工具:MPLAB ICD 3/PICKIT 3 MCU:PIC32MX270F256B 编译器:XC32 V2.30 晶振:外部晶振4M,system pll 倍频到48M作为sys clock 首先是库函数方法配置UART1 #include UART.h void UART1_Init() { //关联引脚 U1MODEbits.STSEL = 0; //1 STOP BIT U1MODEbits.PDSEL = 0; //00 = 8 位数据,无奇偶校验 U1MODEbits.BRGH = 0; //0 = 标准速度模式—— 使能16 倍波特率时钟
[单片机]
Atmel单片机应用技巧
功能强大的时钟中断 在程序设计中,设置一个好的时钟中断,可大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。下面以6MHz时钟的89C51系统为例,说明时钟中断的应用。 定时器初值与中断周期。 时钟中断的时间间隔一般取20ms(50Hz),如需要百分之一秒的时基信号,可取10ms(100Hz)。这里取20ms。T0工作于16位定时器方式(方式1),每过一个机器周期T0自动加1,计至0FFFFh的下一个机器周期,T0溢出产生中断,由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断启动后经过N+1个机器周期,T0产生中断。所以,只要先在T0中存入一个比0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N+1个机器周期后产生中断,这个数便是
[单片机]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
应用MSP430F149单片机的超低频波形发生器
摘要: 介绍了应用MSP430F149芯片开发超低频波形发生器的设计原理及其在生理滤波器调试中的应用。
关键词: MSP430F149芯片 单片机 波形发生器 滤波系统
在载人运输系统振动分析仪中常用超低频波形发生器作为仿真的信号源。要求在0.1Hz~100Hz范围内稳定工作,波形失真小,且能以0.1Hz为步长细调。传统超低频波形发生器设计中存在着很多的不足:(1)应用通用电路,元器件多,尤其是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调节上极不方便;(2)应用专用电路,如ICL8038、MAX038,其失真和稳定性方面有明显提高,但在超低频应用上仍不合适。而且电路调节器件多,对电源的要求较高,代
[工业控制]