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[恒温阀芯]基于单片机的小型恒温器设计

by admin / 2019/07/10 / Published in 未分类

  本文介绍了基于80C 51单片机的小型孵化器温度控制系统的设计,该系统具有温度控制功能,用户可以在外部设置温度范围。果温度超过设定范围,则可以控制相应的负载并通知报警。发了硬件和软件的原理。度控制系统主要由中央控制器,温度检测器,显示器和其他模块组成。部温度信号由DS18B20温度传感器采集并传输到单片机,然后由单片机处理,将数据传输到LED屏幕,从而控制温度。理培养箱模型可用于各种目的,例如小型车载冰箱,宠物恒温器系统,饮料加热器或减温器。片机STC89C5;温度控制;温控器;温度传感器DS18B20中图分类号:TN70文献标识码:A文章编号:1004? 373X(2014)22? 0101? 04基于SCM的温度控制系统的设计?在一个小型孵化器?陈静,张晓? XiAbstract:本文介绍了基于80C51单片机的小型孵化器温度控制系统的设计,给出了硬件原理图和软件程序表。用DS18B20温度传感器采集外部温度信号并发送至微控制器,进行相应的信号处理,并将数据传输至LED显示屏,达到温度控制的目的。

基于单片机的小型恒温器设计_no.144

  温柜可用作冰箱,静电宠物箱系统,饮料加热或冷却装置。键词:单片机STC89C5;温度控制;恒温柜;温度传感器DS18B20简介随着单片机技术的成熟,使用微电脑芯片来控制小型设备不仅可以给用户使用方便且可以方便操作甚至治疗。型培养箱是在单个芯片上应用的极好例子。于技术水平和人们生活水平的提高,以及各个领域对孵化器使用的需求日益增加,如实验室恒温环境的准确性,医用疫苗甚至婴儿使用的瓶装恒温器的严格恒温储存,为了精确的温度控制等,用户对培养箱的设计要求越来越严格。们不仅希望简化其内部控制电路,降低成本,还可以在外部配置以满足不同用户的需求。面是一个适合家庭使用的小型孵化器的例子:介绍了它的思路和设计方案,并进行了仿真和实物生产。验表明,设计运行良好,控制方便。确。
  作简单,温度显示清晰。设计采用DS18B20数字温度传感器,因为其内部集成了A / D转换器,简化了电路板布线结构,降低了温度测量转换过程中的精度损失,并使测量温度更准确。于MCU功能强大,具有控制简单,程序加载灵活的特点,本设计的硬件电路采用80C51单片机作为温度控制的核心; 51 MCU被选为低温采集系统,与传统设计相比具有成本。量精度低,使用方便,相对较高,潜在的实际应用价值较高[1]。外,通过按钮动作和动态显示可以更容易地控制固态继电器。
  度控制元件主要采用继电器,可直接驱动2500 W负载,可应用于家庭,小型工厂等小型电气设备,也可以用于控制交流接触器线圈等通过实现高功率负载的控制,实际应用范围非常广泛。路功能模块简介系统的总体方案如图1至图5所示。由时钟电路,复位电路,显示电路,控制电路组成。热和冷却电源和键盘。将在下面找到实现不同电路功能的过程:时钟电路众所周知,MCU只能在时钟的控制下工作。MCU具有摆动电路。接振荡器时,可以为每个器件提供时钟信号。钟信号通常是两种类型的内部振荡模式和外部振荡模式的形式。这种设计中,采用内部振荡模式,因此振荡器可以通过自振荡产生矩形时钟脉冲序列,只有引脚XTAL1和XTAL2上的外部同步反馈电路可以使用。

基于单片机的小型恒温器设计_no.20

  步回路中的晶体振荡器是一个重要指标:时钟频率越高,单片机控制器的速度越快,运行速度也越快。了获得无差错的波特率,石英晶体的频率设置为12MHz作为典型值。加电容器C1和C2将使其能够快速启动并稳定振荡频率。容器的大小会影响振荡器的稳定性,频率,冲击速度和温度的稳定性。据相应的时钟频率,在此设计中选择30 pF的典型值。电路的设计中,为了减小寄生电容并使振荡器稳定可靠,所选择的陶瓷振荡器尽可能靠近微控制器芯片,如图1所示。钟电路复位电路复位电路的存在可以确保控制系统的稳定运行。不仅可以有效地保证程序的启动。
  系统因故障或程序故障而挂起时,它可以重新启动它。始复位MCU必须由外部电路完成。振荡器运行时,RST引脚必须保持高电平两个或多个周期才能复位。个周期执行直到RST变弱了。设计使用按钮手动复位,即通过电阻器,高电平,如图2所示。
  示电路考虑到方便性和可操作性,该设计使用LED显示屏作为输出设备。由许多发光二极管组成,二极管点亮时发光。计捕获温度和此功能的显示使用共阳极LED数码管。码管的数据位使用单片机的P0端口,其功能是显示温度值,即控制端口dp上的数码管a。个P2.4至P2.7接口用于选择数字管。标是控制数码管的公共极点。极管的作用是增加灯的亮度,使屏幕更清晰,更容易看到。示过程如下:单片机的中央控制器向字段输出端口P0发送字体代码,所有显示在字DPY结束时接收(由芯片的四个接口控制) P2.4至P2.7)确定哪个显示器点亮时,显示接收到的字,如图3所示。2复位电路的电路图图3显示电路控制电路加热和冷却的供应通常通过用空气,水,压缩机,半导体等冷却来冷却。

基于单片机的小型恒温器设计_no.6

  [2]。制电路控制加热模块和冷却模块的启动/停用以达到限定范围内的温度。制电路中继电器的选择是决定电路稳定性和灵敏度的重要因素。输入量达到一定值时,继电器输出可以自动跳转和变换,通常用作自动控制装置。不仅体积小,运行稳定,使用寿命长,而且灵敏度高,可以快速控制电路的开合,保护电路和控制电路。种设计采用半导体继电器(SSR),有效抵抗电磁干扰,而且其开关速度非常快,有的甚至可以达到几微秒。外,它对低输入电压范围,低驱动功率要求低,并且与大多数逻辑IC兼容,无需添加驱动器等设备或缓冲区,如图2所示。于AT89S51遥控技术的键盘电路可以实时改变电源通道和断开功能,使其成为智能可调开关,方便日常生活和体验。
  盘可以通过人工干预手动输入微控制器,从而实现简单的人机对话[3]。于只有四个按钮,设计使用单独的链接键盘,即每个按钮独立连接到数据线。接电路时,恒温阀芯所有数据输入线都连接到高电平,每次按下按钮,连接的数据输入线变为低电平和位处理命令可以确定按钮是否被按下。如图5所示。4加热和冷却功率控制电路图5键盘电路图软件图由于STC89C51微机配有ISP功能,它可以执行在线编程并直接连接到PC,完成下载和刻录程序,无需重复插入或删除。
  片机不需要昂贵的特殊编程器,甚至不需要仿真器。户可以直接查看结果并实现调试目标[4? 5]。件设计采用模块化设计,由主程序模块,数据转换和控制子程序模块组成。程序流程图主程序流程图如图6所示。据转换和控制模块模块的流程图数据转换图和控制子程序图如图7所示。真工作和物理操作结果分析一旦硬件电路的设计,以及完成程序的编写和开发,就需要进行调试。了避免运行应用程序的软件和硬件出错,有必要使用单片机的Protel DXP仿真开发工具进行调试,以查找错误并进行纠正它[6? 8]。过验证的仿真效果很好,如图8和图9所示。6主程序流程图图7控制数据流和子程序流程图图8仿真图根据设计,生成实际对象打开时,显示屏将显示当前字段内的温度。

基于单片机的小型恒温器设计_no.137

  择温度设置的上限(H)和下限(L)。H符号显示在屏幕前方时,可以使用向上和向下按钮设置和控制温度上限。定温度范围完成后,培养箱内的温度保持在此范围内。温度高于上限或下限时,蜂鸣器会发出警报。温度低于下限时,继电器激活加热器以加热它。当前温度高于上限时,通过继电器控制风扇冷却。9电路板的物理图结论本文档描述了基于51个单片机的小型炉温控制系统的设计,该系统来自硬件和软件。度控制系统主要由中央控制器,温度检测器,显示器和其他模块组成。
  单片机为核心,温度传感部分采用DS18B20温度传感器,显示部分选用数字LED灯管。件部分使用C语言执行人机对话。用Protel DXP绘制和模拟方案并设计对象,经验表明系统可以测量20到99°C的温度,精度误差小于0.5°C用户可以使用键盘调节温度,或使用管的数字显示读取当前温度值和温度值。温度超过设定温度的上限和下限时,设计可以自动评估并执行相应的加热和冷却功能。外,它还必须具备以下特点:便于运输,控制精确,操作简单,温度显示等,可用作车载冰箱,宠物恒温系统,饮料加热,减温器。
  家用孵化器。
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