推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。
1 负温热敏电阻 PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温
[单片机]
基于热敏电阻的单片机温度测量系统设计
本课题用一种基于单片机的数据采集系统方案,该方案根据热敏电阻随温度变化而变化的特性,采用串联分压电路。单片机采集热敏电阻的电压,通过A/D转换将模拟量电压信号转换成数字量电压信号,经过查表转换得到温度值,控制液晶屏实时显示温度值。本系统中所用到的器件是STC89C52单片机、NTC热敏电阻和LCD1602液晶显示屏。 原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P0^5; sbit rw=P0^6; sbit e= P0^7; s
[单片机]
温度测量应用广,这个基于ARM的智能测温系统最近很火
引言 测温测量和控制在当今社会生活中扮演着至关重要的角色,国际国内市场现有的多种测温技术涵盖了安检、市 场、生活、消防、科研等诸多领域。温度的测量和控制在工 业生产中有广泛的应用,尤其在石油、化工、电力、冶金等 重要工业领域中,对温度的测量和监控是非常重要的一个环节。在传统的 温度测量 系统中,温度采集器通常采用模拟温 度传感器,模拟信号在传输的过程中容易受到干扰从而影响测量的准确度,模拟信号转化成数字信号,精度较高的A/D 转换器一般价格昂贵,对于传统系统存在的不足,结合国内外在温度监测系统上的研究现状,本文进行了新的设计。 本文智能测温系统基于物联网技术与嵌入式技术实现 远程无线可移动的视频监控系统,依托于FS_S
[单片机]
基于C8051和Atmega16的无线温度测量系统设计
目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。
根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定距离由上位机接
[单片机]
DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计
一、设计概况
本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。
图1 系统框图
二、电路原理
采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。
图2 电路图
1、电源
采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。
图3 USB口的
[单片机]
基于51单片机的自动温度测量报警系统设计
目前,无论是在工业生产中还是在科研实验中通过对温度测量来进行自动控制的设备越来越普及,应用场合也越来越多。随之而来的问题是,如何能够测得精确的温度以保证自动控制设备能够正确地发出控制指令来控制生产过程。另一方面,如果温度过高可能会对一些设备中的一些半导体元器件造成损坏。因此,对于自动高温报警的需求也在逐渐增加。本文基于以上方面的考虑,研究并设计了一种基于单片机的自动温度测量与报警系统。 1 系统硬件设计 尽管目前市场上单片机的品种多样,功能也越来越多,但是受成本约束,性能优良的8位单片机仍然是工业检测与控制应用领域的首选。 本系统就是以ATMEL公司的AT89C51单片机为中心,通过模数转换器AD7812对温度传感器的输
[单片机]
如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
简介 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。 RTD温度测量为什么很重要? 温度测量在很多不同的终端应用中发挥着重要作用,例如工业自动化、仪器仪表、状态监控(CbM)和医疗设备。不管监控环境条件或校正系统的漂移性能如何,高准确度和高精度都非常重要。有多种类型的温度传感器可以使用,例如热电偶、电阻温度检测器(RTD)、电子带隙传感器和热敏电阻。具体选择何种温度传感器及如何设计,取决于所测量的温度范围和所需的精度。对于-200°C至+850°C之间的温度,RTD可提供高精度和良好稳定性的出色特性组合。 温度测量
[传感器]
基于DS18B20的智能温度测量装置
作者Email: jsmo739@yeah.net
一、前言
温度是一种最基本的环境参数,人民的生活与环境的温度息息相关,在工业生产过程中需要实时测量温度,在农业生产中也离不开温度的测量,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。测量温度的关键是温度传感器,温度传感器的发展经历了三个发展阶段:①传统的分立式温度传感器,②模拟集成温度传感器,③智能集成温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。文章将介绍智能集成温度传感器DS18B20的结构特征及控制方法,并对以此传感器,89C2051单片机为控制器构成的温度测量装置的工作原理及程序设计作了详细的介绍。该装置适用于
[单片机]