温度巡回检测系统设计

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多路温度检测系统的设计与研究

多路温度检测系统的设计与研究

1 绪论温度是一个很重要的物理参数,自然界中任何物理、化学过程都紧密地与温度相联系。

在工业生产过程中,温度检测和控制都直接和安全生产、产品质最、生产效率、节约能源等重大技术经济指标相联系,因此在国民经济的各个领域中都受到普遍重视。

温度检测类仪表作为温度计量工具,也因此得到广泛应用。

随着科学技术的发展,这类仪表的发展也日新月异。

特别是随着计算机技术的迅猛发展,以单片机为主的嵌入式系统已广泛应用于工业控制领域,形成了智能化的测量控制仪器,从而引起了仪器仪表结构的根本性变革。

1.1 温度检测类仪表的现状传统的机械式温度检测仪表在工矿企业中己经有上百年的历史了。

一般均具有指示温度的功能,由于测温原理的不同,不同的仪表在报警、记录、控制变送、远传等方面的性能差别很大。

例如热电阻温度计,它的测温范围是-200℃~650℃,测量准确,可用于低温或温差测量,能够指示报警、远传、控制变送,但维护工作量大并且不能记录;光学温度计测温范围是300℃~3200℃,携带使用方便,价格便宜,但是它只能目测,也就是说必须熟练才能测准,而且不能报警、远传、控制变送。

近年来由于微电子学的进步以及计算机应用的日益广泛,智能化测量控制仪表己经取得了巨大的进展。

我国的单片机开发应用始于80 年代。

在这20 年中单片机应用向纵深发展,技术日趋成熟。

智能仪表在测量过程自动化,测量结果的数据处理以及功能的多样化方面。

都取得了巨大的进展。

目前在研制高精度、高性能、多功能的测量控制仪表时,几乎没有不考虑采用单片机使之成为智能仪表的。

从技术背景来说,硬件集成电路的不断发展和创新也是一个重要因素。

各种集成电路芯片都在朝超大规模、全CMOS 化的方向发展,从而使用户具有了更大选择范围。

这类仪器能够解决许多传统仪器不能或不易解决的问题,同时还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,降低仪表的成本以及加快新产品的开发速度。

智能化控制仪表的整个工作过程都是在软件程序的控制下自动完成的。

XMD温度巡回检测仪使用说明书

XMD温度巡回检测仪使用说明书

XMD温度巡回检测仪使用说明书一、概述XMD温度巡回检测仪是一种采用计算机技术的智能仪表。

仪表采用双排数码管分别同时显示温度测量值与当前通道,可手动或自动巡回检测,并且每路有相应指示灯指示。

二、仪表主要技术指标1、精度:±0.5%FS±1.0个字2、输入信号:热电偶K E S J热电阻Pt100Cu503、测温范围:K(0~1300℃)E(0~800℃)S(0~1600℃)J(0~1000℃)Pt100(-200.0~600.0℃)Cu50(-50.0~150.0℃)4、报警继电器触点容量:220V/3A(阻性)5、工作电源:交流85~265V50HZ功耗小于5W6、正常工作环境:温度0~50℃,相对湿度35%~85%的无腐蚀性气体场合三、仪表面板布置四、仪表的设定过程1、正常的显示状态正常使用中,上排显示窗显示当前测得的温度值,下排显示窗显示当前通道。

设置参数时下排显示参数符号,上排显示设定值。

有报警输出时报警指示灯点亮,并且相应通道指示灯也点亮。

2、参数的设置自动巡检状态下,按SET键,下排窗显示密码锁项“LK”符号,上排窗显示密码值,此时您只要按动键、键、键即可对仪表进行规定范围内任意值设定。

长按或可实现快速连减或快速连加。

当上排显示窗变成您所需要的值后,您再按该功能键,仪表进入下一个设定项目,可以用同样的方法设定:每格自动巡回检测时间“t1”,上限报警值“A1”,下限报警值“A2”,每路修正值“SC”。

自动巡检状态下,按键转换成手动巡检,此时下排个位小数点闪烁,按键步进定点巡检通道。

定点巡检时,按键转换成自动巡检。

五、仪表接线:热电偶接线图热电阻接线图六、型号意义:本仪表为1~16路通用型巡回检测仪,根据客户需要出厂时予以设置。

XMD—123“1”:表示通道数。

如‘16’为16通道,‘8’为8通道。

“2”:报警定义。

‘0’无报警,‘1’上限报警,‘3’上下限报警“3”:输入信号类型。

基于DS18B20的多路温度检测系统设计

基于DS18B20的多路温度检测系统设计

i to u e e i n wh c a e tt m p r t r s o i e e t p i t , W ih d g tlt mp r t r e s rD S 8 0 n r d c sa d sg i h c n t s e e a u e fd f r n o n s t i i e e au e s n o 1 B2 a a he t m p r t r e s r m e t d v c s st e e a u e m a u e n e i e ,wih AT8 C5]a o t o n t fm u t—p i e t 9 s c n r l u i o li o ntt mpe a u e c n b s rt r a e d t c e n o to y t m , n i e h y t m a d r ic i a d s fwa e f w h r . n t e s s m ,d t e e t d a d c n r ls se a d g v s t e s se h r wa e cr u t n o t r o c a t I h y t l e aa
术和通信 网络的发展[ . J 电讯技术, 1 . 】 2 0 0
陈小芳. 于泰克R A 基 s 的分析评估和优化R I FD
系统 [. 测试, 0 () J电子 】 2 76. 0
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价格便宜,具有很高的性价 比,可 以定时循环检 测和通过 L D 62 C 10 显示 多路 的温 度,因此 选择
LCD1 0 6 2。
23 串 口通 讯 电路 设 计 .
A 8C 1 T 9 5 有一个全双工的串行通讯口,所以

DR 系列 数据记录仪(温度巡回检测仪) 说明书

DR 系列 数据记录仪(温度巡回检测仪) 说明书

DR 系列数据记录仪(温度巡回检测仪)数据记录仪(温度巡回检测仪,以下简称数据记录仪),是一种输入温度、直流电压等模拟信号,在规定的时间间隔进行数据记录的巡回检测记录仪。

数据记录仪分成一体式和分离式二种,其中一体式有30点、20点、15点三种测定点数;分离式有主体和端子箱组成,主体箱装有把手可携带,也可用于嵌装。

最大测量点数可达210点,共有5个种类。

广泛应用于工业炉温度分布、电子产品特性试验、气象观察、发动机测试、公害测定管理、原子能材料试验、全自动校正装置、测量研究和试验等。

·带有8种或9种测定量程30点及15点的数据记录仪带有8种测定量程,其中热电偶5种(S、K、J、E、T),直流电压3种(±20mV 、±50mV、±5V)。

20点的记录仪除上述8种测定量程外,还带有Pt100测温电阻,共计9种测定量程。

在分离式记录仪中,有用于5种测定量程(输入点数为30点)用于9种测定量程(输入点数为20点)的端子箱,均能与主体相连接。

·能分成8组进行记录能把测定的点数最多分成8组同时进行测量。

(能任意分组,例如第一组是K热电偶,第2组是±20mV量程……等等)。

·高精度热电偶的线性化是采用数字线性化方式,能达到高精度。

·数字键的设定方式及其设定的确认分组设定,量程设定,时间间隔(打印周期)设定等均由数字键操作,设定方法简单方便,此外,通过按动“列表打印”键,能把设定的内容全部打印出来。

·偏差运算功能能把对应于第一组第一点的温度差和电压差直接打印出来,在测量温度分布时,十分有效。

·报警打印功能用数字键输入温度,直流电压等的设定值,打印时,如果数值偏离设定值,就会在打印出测定数据的同时,打印出H 或L的标记。

使用这个功能就容易判断合格或不合格。

·携带及嵌装二用仪表装有把手,在移动使用场合,十分方便。

基于51单片机的多点温度检测系统设计

基于51单片机的多点温度检测系统设计

基于51单片机的多点温度检测系统设计作者:程院莲来源:《数字技术与应用》2012年第11期摘要:多点温度检测系统由下位机和上位机两大部分组成。

下位机选用AT89C51单片机和DS18B20数字温度传感器为核心器件,实现温度的检测并提供标准RS232通信接口。

上位机实现数据处理与显示,选用通用PC。

该系统可应用于在工业及民用常温多点监测场合,如仓库测温、空调系统的温度检测等领域。

关键词:单片机 DS18B20 温度检测单总线中图分类号:TP274 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)11-0008-02运用主从分布式思想,下位机(单片机)实现各点温度数据的实时采集和处理,上位机(PC机)则显示各点温度值,采用RS-232串行通讯标准,组成两级分布式多点温度测量的巡回检测系统,实现远程控制。

该系统具有巡检速度快,扩展性好,成本低的特点,可以应用在工业及民用常温多点监测场合。

如粮食仓储系统、医疗与健诊的温度测试、空调系统的温度检测等。

1、系统设计方案在多点测温系统中,传统的测温方法是将模拟信号远距离采样进行AD转换,而为了获得较高的测温精度,就必须采用措施解决由长线传输,多点测量切换及放大电路零点漂移等造成的误差补偿问题。

采用数字温度芯片DS18B20测量温度,输出信号全数字化。

便于单片机处理及控制,省去传统的测温方法的很多外围电路。

且该芯片的物理化学性很稳定,它能用做工业测温元件,此元件线形较好。

在0—100摄氏度时,最大线形偏差小于1摄氏度。

DS18B20的最大特点之一采用了单总线的数据传输,由数字温度计DS1820和微控制器AT89C51构成的温度测量装置,它直接输出温度的数字信号,可直接与计算机连接。

这样,测温系统的结构就比较简单,体积也不大,且由于AT89C51可以带多个DSB1820,因此可以非常容易实现多点测量.轻松的组建传感器网络。

系统设计方案框图如图1所示。

2、下位机硬件设计下位机的功能主要包括:多点温度测试及其相关处理,与上位机通讯传输温度数据。

多点温度检测系统设计

多点温度检测系统设计

0 引言随着电子技术的迅速发展,特别是超大规模集成电路产生而出现的微型计算机,给人类生活带来了根本性的改变。

如果说微型计算机的出现使现代科学研究得到了质的飞跃,那么可以毫不夸张的说,单片机技术的出现则给现代工业测控领域带来了一次新的技术革命。

目前,单片机以其高可靠性、高性能价格比,在工业控制系统、数据采集系统、智能化仪器仪表、办公自动化等诸多领域得到极为广泛的应用,并已走入普通家庭,从洗衣机、微波炉到音响、汽车,到处都可见到单片机的踪影,因此,单片机技术开发和应用水平已逐步成为一个国家工业发展水平的标志之一。

许多物质的特性与温度有很大的依赖关系,温度的影响甚至是起决定作用的。

传统的温度控制系统采用模拟电路设计,存在不可避免的缺陷,如系统的电路结构复杂,操作困难,系统电路所需的功率较大,温度控制的精度差,易出现温度的漂移,电路结构复杂,缺乏友好的人机界面,温度控制的实时性差等。

单片机的出现使得温度的采集和数据处理等问题能够得到很好的解决,温度是工业对象中的一个重要的被控参数,然而所采用的测温元件和测量方法也不相同,产品的工艺不同,控制温度的精度也不相同。

因此对数据采集的精度和采用的控制方法也不相同。

本课题使用单片机作为核心进行控制,单片机具有集成度高,通用性好,功能强,特别是体积小,重量轻,耗能低,可靠性高,抗干扰能力强和使用方便等独特优点,在数字、智能化方面有广泛的用途。

本课题介绍的温度控制系统采用AT89C52单片机控制技术对温度进行调节,具有操作简单便捷、采集方便准确、适应性强、成本低以及节省能源等特点,可明显增加使用者的经济效益。

该系统不但可以推行到温室中,还可以应用于其它进行温度调节的场合。

1 绪论1.1系统背景在实际生产中,为了避免局部的温度过高或过低,需要对某个空间内多个点的温度进行监测,如温室大棚、粮仓等,以便采取相应的措施.为了改善监测人员的工作条件,监测人员一般需要远离监测对象.因此,多点温度远程监测在实际生产中具有重要的应用价值.温度测量的方法有多种,目前典型的温度测量系统是由模拟式温度传感器、A /D转换电路和单片机组成.但是,由于模拟式温度传感器输出的为模拟信号,必须经过A/D转换才能与单片机等微处理器接口,并且每个测温点都要占甩单片机一个I/0口,这种系统的远距离传输使得系统非常复杂,成本较高.此外,模拟传感器的信号在传输中易受干扰,降低了系统检测的精度和稳定性。

2024年热控巡回检查制度(二篇)

2024年热控巡回检查制度(二篇)

2024年热控巡回检查制度1目的1.1使检修人员随时了解生产设备的运行状态,及时发现设备缺陷、隐患,迅速采取有效措施消除或防止缺陷扩大,将事故消灭在萌芽状态,保证设备及系统安全运行。

1.2明确巡检人员执行巡回检查制度的标准和要求。

2适用范围本制度适用于仪控部所属的热控设备管理。

3规定和程序3.1管理要求3.1.1遵守《电业安全工作规程》(以下简称《安规》)的规定,由经考试合格,具备热控工作票负责人的人员承担巡回检查(以下简称巡检)工作。

3.1.2每年由安环部组织《安规》考试,由生产副总经理或总工程师签发具备热控工作票负责人的人员名单。

3.1.3巡回检查制度和检查标准按照规定各岗位的检查范围、时间、路线、内容和方法(附件一),防止出现设备遗漏。

3.1.5在制定巡检路线内容和标准时主要要考虑以下三个方面:3.1.5.1巡检区域的全面性。

巡检路线要避免发生设备丢漏,要能够保证各岗位巡检人员对其负责区域的全部设备进行全面检查。

3.1.5.2巡检人员安全性。

巡检路线要尽量避开如制粉系统防爆门、热力设备阀门连接处、汽水排出口等容易引发人身伤害的区域。

3.1.5.3巡检路线合理性。

要选择合理、省时的巡检路线,减少重复经过的区域。

3.1.6巡检人员按巡回检查制度进行检查。

不减少检查项目,不随意改变巡检路线,巡检时间不超过规定时间。

3.1.7当有不具备单独巡视设备资格的人员跟随巡检时,应加强对其监护。

如需要讲解,跟随人员应远离高压、高温及自动控制开关等危险区域,以防发生意外。

3.1.8检修部不定期组织检查巡回检查制度的执行情况,组织对巡回检查制度进行修正。

3.1.9当设备存在缺陷或异常而仍处于运行或备用状态时,应按部门制定并经生技部批准的技术措施规定临时调整设备的检查周期,进行重点检查,明确检查间隔时间和检查要点。

3.1.10迎风度夏期间,按照相应组织措施,增加巡检次数,对可能出现问题的部位要进行重点检查。

3.2巡检内容3.2.1热控设备的运行、备用、工况是否正常。

基于单片机的多点温度测量显示系统设计

基于单片机的多点温度测量显示系统设计
RET
2 中值滤波 , ) 就是 连续采样 三次 , 中间值作 取 为本次采样值 。 3 算术平均滤波 , ) 就是连续取几个采样值进行 算术平均。其数学表达式为 :

3 系统 软件设 计
系统软件设 计 采用 模块 化 的设计 思想 , 即将 A D转换、 数字滤波 、 循环检测等功能编写成一个个 程序模块 , 最后在 主程序 中调用。系统的主要程序 流程图如图 3所示 。 r I D中断服务程序
摘 要: 针对常规多点温度测量显示系统的缺点与不足 , 设计 出以 8 C 1 9 5 单片机为主控
器 的全数 字化 多点 温度 测 量显 示 系统 。本 系统 采 用模 数 转换 芯 片 A C 89巡 回采 集 现 D 00
场的多点温度信号, 经过数 字滤波、 标度转换等处理过程 , 最后将处理后的数字量送到显
性化处理后输出4— 0 A的标准电流信号, 2m 此信号与 现场的温度一一对应 ; 温度变送器的输出的电流信号 经 2 1 的电阻转换成 l 5 5" 0 ̄ 一 V的标准电压信号后送到 A C89 D 00 的8 个模拟输入端 , 其中的一路输入 电压信 号经 A C8 转换后变为数字量送到单片机内进行标 D 0 ̄ 度变换 、 数字滤波等技术处理 , 处理后的数据送键盘显 示单元显示当前温度点及温度值H 。 J

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1 8・
兰 州 石 化 职 业 技 术 学 院 学 报
20 0 6血
工, 从而克服虚假信号 , 这种算法称为数字滤波 。 22 1 数字滤波的方法 .. 1 限幅滤波, ) 其基本方法是通过 比较相邻( n和 n 1 一 时刻 ) 的两个采 样值 y n和 y 一1如果它们 的 n ,

基于DS18B20的多点温度巡回检测系统研制

基于DS18B20的多点温度巡回检测系统研制
Ke r s t mp r t r e s r ; 1 B 0; y t m y wo d :e e a u em a u e DS 8 2 s s e
随着现代信 息技 术 的飞速发 展和 传统工 业改造 的逐 步
实现 , 能够独立工作的温度检测和显示系统 已经应 用于诸 多 领域 。传统 的温度检测 以热敏 电阻为温度敏感元 件 , 热敏 电 阻成本低 , 但需要后续 信号处 理 电路 , 而且热 敏 电阻的可 靠 性 相对较差 , 量温度 的准确 度低 , 测 检测 系统 的精 度差。要 达 到较 高的测量 精度需要 很好的解决引线误 差补偿 问题 、 多 点测量切换误差 问题 和放 大 电路 零点 漂移误 差等 问题 。而 数 字温 度传 感器 D 1 ̄ 0以其体 积更 小 、 S8 适用 电压宽得 以应 用, 它为测量 系 统 的构 建 引入 全新 概念 。现场 温度 直接 以
( . 龙 江 工 程 学 院 电子 工程 系 , 龙 江 哈 尔 滨 10 5 ; . 龙 江 工 程 学 院 现 代 教 育技 术 中 心 , 龙 江 哈 尔滨 10 5 ) 1黑 黑 50 0 2 黑 黑 50 0 摘 要 : 用 D 1  ̄ 0和 A 8 C 0 1单 片 机 研 制 的 一 种 温 度 巡 回检 测 系统 。采 用 5 采 S8 T 9 25 1单 片机 及 汇 编 语 言 , 成 对 完
D 1 ̄ 0的调用、 S8 中断管理 、 测量温度值的计算及温度值的显示等功能 。通过 程序 实现 定时对各路 温度值的巡检 和 显示 , 并且在一 个通道上 允许 用中断程序修 正 , 以实现根据温度标称值修 正传感 器的 目的 , 系统具有 实用性强、 可靠
性 高等 特 点 。
关 键 词 : 度检 测 ; S 8 2 ; 温 D 1B 0 系统

基于AT89C51和DS18B20的温度巡回检测控制系统

基于AT89C51和DS18B20的温度巡回检测控制系统
现 了 温 度 巡 回检 测 。
DS1 B2 复 位 、 8 0 读 、 写 时 序 程 序
DS1 B2 温 度 值 8 0
2、系统 设计
本 文 设 计 了一 种 可 以 用 于 大 规 模 多 点 温 度 测 量 的 巡 回 检 测 系
读取 、 计 算 程 序 键 盘扫 描 及 按 键 处 理 程 序
D、 - ND 测量温度 , 输出信号全数字化, 便于单片机处理及控制, 省去传统测温 TX 5 G 脚 。
方法的很多外围电路。 且该芯片的物理化学性很稳定 , 它能用做工业 测温元件 , 元件线性较好。 -I0 在O O  ̄ , C时 最大线性偏差小于 1 ℃。 D 1B 嘬 大特点之一采用了单总线数据传输 , S8 2 它和AT 9 5 8C 1 构成 的温度测量 装置 , 可直接与计算机连接 , 测温系统结构简单 , 体
1、引 言
() 4显示 电路采用共 阴极 七段数码管 。 本文采用 节约硬件 资源
即用一块芯片就 可完成显示功能 显示数据 由单 在多点测温系统 中, 传统测温方法将模拟信号远距离采样进行 的动 态扫描方 式。 l 7L 25 位 2 A ,聋 换, /) 【 专 为获得较高测量精度 , 必须采用措施解决 由长线传输, 多点 片机 P 口输 出 ,4 S 4 为 驱 动 段 选 信 号 , 选 信 号 P 口输 出 。 () E通 讯 电路 : 用MAX22 线 制 串 口连 接 即2 R 5串 l 采 3 ̄ 一 XD、一 3 测量 切 换及 放 大 电路 零点 漂 移等 造 成 的误 差 补偿 问题 。 用D 1B 0 采 S 8 2
下转第 1 页 2
数 控 技 术
天炜 业 公 司 的 OP 软 件 。 C P L w n ei n r工 程 上 限 。 须 与DC 点 的 设 置 一 V o Ra g n E g : 必 S 东方仿真 公司提供 的OP 软件集成 于仿真软 件中 , C 不需要单 致 。 设 置 界 面 如 图4 示 所

计算机控制技术-常用控制程序设计

计算机控制技术-常用控制程序设计

;返回DOS
;开中断 ;中断返回 ;采样8个通道 ;设1#炉A/D通道地址 ;形成下次采样存放首地址 ;形成下次采样存放地址
例:试设计一个数据采集系统
要求该系统能对八路模拟信号(变化频率≤100Hz)进行连续巡回检测,电 压范围0V~10V,分辨率为5mV(0.05%),巡回检测周期允许为1s,但为了 对采样的数据进行滤波处理,必须对每路信号进行多次采集。因此,A/D转 换器选用转换速度较快的AD574。AD574的分辨率12位(0.025%),转换误 差0.05%,转换时间25μs ,输入电压的范围均能符合上述要求。多路模 拟开关选用CD4051。CD4051导通电阻为200Ω,由于采样/保持器的输入电 阻一般在10MΩ以上,所以输入电压在CD4051上的压降仅为0.002%左右,符 合要求。CD4051的开关漏电流仅为0.08nA,当信号源内阻为10kΩ时,误 差电压约为0.08μV ,可以忽略不计。采样/保持器选用LF398,LF398采 样速度快,保持性能好,非线性度为士0.01%,也符合上述要求。整个系 统采用以8086CPU构成的微机系统来实施控制。
2. 滤波时间
在考虑滤波效果的前提下,尽量采用执行时间比较短的程 序,如果时间允许,则可采用更好的复合滤波程序。
3. 注意,并不是在任何一个系统中都需要进行数字滤波!
3.2.3 数字滤波程序设计
用复合滤波方法将上节中1号退 火炉的5个温度采样值(起始存放 地址为7000H:0)进行滤波,并存 入SAMP单元。
;设1#炉A/D通道地址 ;共采样8个通道 ;每通道数据起始存放地址 ;每通道数据存放地址 ;开中断 ;启动A/D 转换 ;等待A/D 转换结束
;A/D 转换中断服务程序 ;读A/D 值并存储

基于单片机和IPC的冷库温度巡检系统的设计与应用

基于单片机和IPC的冷库温度巡检系统的设计与应用
温度监控 。
关键 词 : 冷库 ; 自动巡检 ; 片机 ; 单 数据 库
中图分 类号 :P 7 T 24 文献 标识 码 : A 文章 编号 :0 0— 6 2 2 0 ) 3— 0 3— 3 10 0 8 ( 0 7 0 0 2 0
The de i n a d a pl a i n o n u o-c nn n y t m o sg n p i to fa a t s a i g s se f r c
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20 0 7年第 3期
工业仪 表与 自动化装置
・ 3- 2
基 于单 片机 和 I C 的 P 冷 库 温度 巡检 系统 的设 计 与应 用
徐振方 , 王秀霞 , 周 刚
( 南工业 大 学 电气工程 学院 , 河 河南 郑州 4 0 0 ) 5 07
s s m t cu e, ad a e c n iu a in a d s f a e i l me tt n T e s se c n p r r t e o —i e y t sr t r h r w r o f r t n o t r mp e n ai . h y t m a ef m h n l e u g o w o o n
s a nig o lio n e rg r trtmp r t r rf o o so e, u o tc aa m ,e lt e o d, u — c n n ft mu t i tr f ea o e e au ef o d t t r a tmai l r r a —i r c r q e he p i o me r n mo e tmi g p nt ec. h y tm sp o i d wi re l n ma h n n e fc n se s o y i d s,i n r , t T e s se i r vde t a f nd y ma — c i e i tra e a d i a y t i h i

多路参数巡回检测系统的设计

多路参数巡回检测系统的设计

多路参数巡回检测系统的设计作者:方友勇来源:《企业技术开发·中旬刊》2012年第10期摘要:以计算机为中心的现代测控系统,采用数据采集与传感器相结合的方式,能最大限度地完成测试工作的全过程。

既能实现对信号的检测,又能对所获信号进行分析处理求得有用信息。

现代计算机测试系统能完成对多点、多种随时间变化的被测参量的快速、实时测量,并能排除噪声干扰,进行数据处理、信号分析,由测得的信号求出与研究对象有关的信息的量值或给出其状态的判别。

在实际应用中,根据不同的测量对象,选用不同的传感器,不同的传感器具有不同的输出信号。

传感器接口电路的选择是根据传感器的输出信号特点和用途确定的,所有传感器接口具有多样性。

文章主要研究传感器与微型计算机的常用接口电路。

关键词:测控;传感器;输入通道;接口电路中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2012)29-0017-021 传感器输出信号的检测电路传感器的接口电路中完成对传感器输出信号预处理的各种接口电路统称为检测电路,经检测电路预处理过的信号,应成为可供测量、控制使用及便于向微型计算机输入的信号形式,下面介绍几种常用的电路。

1.1 阻抗匹配器1.3 放大电路传感器的输出信号一般比较微弱,需要放大电路将其输出的直流信号或者交流信号进行放大处理,为检测系统提供高精度的信号。

反相放大器基本电路如图4所示,输入信号通过Ri接到反相器输入端,同相输入端接地。

输出信号通过反馈电阻Rf反馈到反相输入端。

同相放大器的基本电路如图5所示,输入电压直接接入同相输入端,输出电压通过反馈电阻Rf反馈到反相输入端。

2 传感器与微型计算机的连接由检测电路预处理过的检测信号在输入微型计算机前还要经过相应的接口电路进行处理,转换成CPU能直接进行运算处理的信号,如模拟信号要转换成数字量,而数字信号也要转换成能被计算机能接受的数字量。

不同类型的传感器输出信号不同,进入计算机的接口电路也不同。

基于单片机设计实现多点温度的监测

基于单片机设计实现多点温度的监测

基于单片机的炉窑多点温度监测系统一、系统背景温度是一般工业领域最容易碰到的检测参数,如环境温度的检测,工业工艺温度参数的检测,设备的温度保护检测等,而市场上专用的、通用的各类温控仪产品也比较丰富,国内外的温度检测仪器的发展水平主要体现在仪器的竹能化水平、测最的温度范围、测拟的精度以及仪器的功耗等技术指标上,目前国内的温度测星,在精度上很少有高于0. 1℃。

在同一个行业,各个企业之间的现代化水平的差异也十分人,尽管目前的计算机技术和电子技术的发展水平都十分迅猛,但仍有一部分企业对温度的测量,还停留在用水银温度计作为测量工具。

近年来,信息化一词在自动化领域内十分叫响,它在一定程度上推动了自动化技术的发展,我们的许多厂矿企业,运用计算机的水平不再体现在办公室的管理上,而且深入到生产的各个环节,各种可能导致安全生产隐患的各个环节在可能的条件下均运用了先进的计算机监控,例如:煤矿计算机调度监控系统、胶带输送机的计算机综合保护系统、各种现场的电机温度保护系统、各种炉窑的温度控制系统以及化工行业的温度工艺参数的自动调节等,无不有温度参数的监测。

二、系统概述本设计由一台上位机(PC微型计算机)、下位机(单片机)、多点温度数据采集电路,组成多点温度测量的巡回检测系统。

该系统采用RS-232串行通信标准,通过上位机(PC)来控制下位机(单片机)进行现场温度采集。

温度值既可以送回PC机进行数据处理,由显示器显示出来。

也可以由下位机单独工作,实时显示当前各点的温度值,对各点进行控制。

下位机采用的是单片机基于数字温度传感器DS18B20的系统。

DS18B20利用单总线的特点可以方便的实现多点温度的测量,轻松的组建传感器网络,系统的抗干扰性好、设计灵活、方便,而且适合于在恶劣的环境下进行现场温度测量。

采用上下位机实现,下位机使用AT89C52,可以实现按键控制,多路温度采集,对温度的实时显示:上位机可以实现对下位机的控制,对于下位机采集到的数据可以利用绘图软件绘成图显示出来。

毕业设计28单片机应用系统设计——温度巡检系统

毕业设计28单片机应用系统设计——温度巡检系统

单片机应用系统设计——温度巡检系统摘要本论文采用台湾凌阳公司生产的µ’nSP™系列16位SPCE061A单片机,设计了用于检测炉窑温度的温度巡检系统, 该系统在冶金、化工等领域应用较为广泛。

课题主要内容包括硬件设计(热电偶温度传感器、热电偶温度变送器、驱动芯片、LED显示器等)以及软件程序设计(模拟量的采集、A/D转换模块、定时器、I/O模块等)。

该系统可以在一个采样周期内实现四个温度采集点的巡回检测、各个采集点的温度的LED显示、温度的超限报警功能。

论文详细阐述了软件设计的思路,并对硬件接口电路和程序流程图进行了详细的分析,并对系统的抗干扰性能进行了优化设置。

大部分程序采用了C语言编程,相较于汇编语言来说它具有结构灵活,数字信号处理能力强的特点,而且只要修改参数就可以方便地应用于其它类似的系统。

关键字:SPCE061A单片机,采样,A/D转换The Design of System for Itinerant TemperatureMeasurement Using MCUAbstractThe author of the paper designs a itinerant measurement system of temperature in measuring the furnace temperature using the SPCE061A 16-bit MCU in the µ’nSP™ series made by Taiwan Sunplus Ltd , which is used widely in the filed of metallurgical engineering and chemical industry. This paper contains the designs of hardware (the thermocouple sensor, the thermocouple convert, the driver, the LED displayer etc.) and the software (the analog data collect, the ADC convert unit, the Timer,the I/O unit etc.).The system can measure the furnace temperature of the four points in a sample period, display the temperature data of each point on the LED displayer and give an alarm when the temperature oversteps the normal boundaries. The paper tells the designing thought in detail and analyses the circuit diagrams and charts with clarity.Most of the programs are described by C language, which has the advantages of agility structure and strong Digital Signal Processing ability to the assemble language. The program can be transplanted conveniently to other similar system just by modifying the parameters.Keywords:SPCE061A MCU, sample,analogy-digital-convert目录1 绪论 (1)1.1 课题的提出 (1)1.2 单片机的发展及现状 (1)1.3 课题的系统构成 (2)2 系统基本硬件 (4)2.1 凌阳16位单片机SPCE061A介绍 (4)2.1.1 SPCE061A的性能 (5)2.1.2 SPCE061A的内部结构和最小系统 (6)2.1.3 定时器和计数器 (8)2.1.4 输入输出接口 (11)2.1.5 A/D转换器 (13)2.1.6 凌阳SPCE061A的指令系统 (15)2.2 温度传感器 (17)2.2.1热电偶的测温原理 (18)2.2.2 热电偶传感器的选型 (18)2.2.3 热电偶的结构形式 (19)2.2.4 热电偶的冷端补偿 (19)2.3 温度变送器 (21)3 系统硬件设计 (24)3.1 电路方框图其说明 (24)3.2 SPCE061A与计算机的接口 (24)3.3 SPCE61A与外部传感器、变送器的接口 (25)3.3.1 被测温度的输入通道 (25)3.3.2 温度传感器和温度变送器与SPCE061A的接口电路 (26)3.4 LED显示器接口电路 (26)3.4.1 七段数码管 (27)3.4.2 静态显示方式和动态显示方式 (27)3.4.3 LED显示器的接口电路 (28)3.4.4驱动芯片BIC7818 (29)3.5声光报警电路 (30)3.5.1 通道1~4的报警电路接口 (30)3.5.2 SPCE061A的DAC输出通道与扬声器的接口 (31)3.6 SPCE061A的电源模块 (32)4 系统的软件程序设计 (33)4.1 主程序 (33)4.2 FIQ中断子程序 (35)4.3 采样及A/D转换子程序 (36)4.4数字滤波子程序 (38)4.5标度转换子程序 (39)4.6报警子程序 (39)4.6.1 报警子程序Sgbj() (40)4.6.2报警子程序Alarm() (41)4.7 LED显示子程序 (42)4.7.1 LED显示子程序Display() (42)4.7.2 LED显示器的段选码 (43)4.7.3 LED显示子程序F_show() (43)4.8 放音子程序 (44)4.9 编程工作的总结 (45)5 系统调试 (47)5.1编程工具µ’nSP IDE的简介 (47)5.2 程序的调试 (51)6 总结 (53)参考文献 (54)附录 (55)附录一:SPCE061A引脚说明(PLCC84封装形式) (55)附录二:源程序代码 (57)附录三:系统硬件电路图 (67)致谢 (68)1 绪论1.1 课题的提出在工业的各个领域,如冶金、化工、机械、建材等部门,多种形式的炉窑成为其重要的生产设备。

多路温度自动巡检系统

多路温度自动巡检系统

多路温度自动巡检系统作者:刘文秀, 郭伟, 余波年来源:《现代电子技术》2011年第09期摘要:设计了一种8路温度巡检仪,能够对8通道循环检测温度,当温度超过上限时,实现报警功能。

硬件上,利用半导体集成温度传感器检测温度,由单片机控制,进行A/D转换,在显示器上显示测量出的温度。

软件上,单片机编程以实现对各测试点温度值的检测和集中管理。

关键词:温度传感器;巡回检测; A/D转换;液晶显示中图分类号:TN87-34文献标识码:A文章编号:1004-373X(2011)09-0124-03Multi-channel Temperature Automatic Inspection SystemLIU Wen-,,YU Bo-(1. School of Automation, Shaoguan University, Shaoguan 512005, China;2.Guangdong Shaoguan Big Jiangnan Electric Engineering Company, Shaoguan 521005, China)Abstract: A kind of 8-channel temperature inspection instrument is designed, which can circularly detect temperature of 8-channel and realize alarm function when temperature exceeds the maximum limitation. For the hardware, integrating temperature sensor by semiconductor to detect temperature and performing the A/D conversion by single-chip microcomputer control for displaying the measured temperature on display. For the software, programming by the SCM for detecting and managing each test point temperature.Keywords: temperature sensor; detection; A/D conversion; LCD display0 引言温度是工农业生产中常见的工艺参数之一,许多产品对温度范围要求严格,对温度的控制好坏直接影响产品的质量。

多路温度巡检仪-设计说明书

多路温度巡检仪-设计说明书
对此进行设定,这样就可以满足不同的场合需求,使系统使用起
来更具有灵活性。
6.
冻结功能:在不需要系统自动巡回检测时,系统就能够定格并且
持续工作在某一种状态下。因此这就需要所谓的冻结功能。在我
们不需要系统工作在自动状态下时,可以通过输入一个开关量,
是系统“冻结”住,从而工作在某一特定的状态下。
可通过按钮开关操控作冻结或切换显示,在单片机实验板台上模拟调试实现。
基本思想:
本次的设计课题是:多路温度巡检仪。课题的基本思想是以简单的微控制
器为核心,以温度传感器(测温范围为: -50℃-+50℃)为基础,通过信号 -电
压变化器,将温度传感器采集到的温度信号转换成可供 A/D转换器转换的 0~5
清零。
12.键盘扫描及参数设定:此分流程主要是检测键盘是否有动作,如果有动作
就将检测到的按键号存储起来,供参数设定使用。参数设定主要是对节拍控
9.
无操作超时返回:如果系统工作在其他功能状态下,而又没有人
员进行操作,这是就需要工作状态被切换到正常的巡回检测状态。
使系统返回到正常的工作状态
10.
实时钟显示及设定:为了丰富系统的功能和增加系统的实用性,
可以在巡回检测的过程中穿插一个实时钟显示,这样可以另系统
在实际应用当中更具人性化,更接近实际应用场合。
V模拟电压,而且可以实现多路温度的采集和变换。经过信号 -电压变换器输出
的0~5 V电压再经过 A/D转换器转换成一个八位的数字量(采集多路温度时,
某一时刻只能有一路被进行转换),然后利用微控制器将这八位数字量进行读
取,再经过一定的数字滤波和软件算法,最终以一定的显示格式在八位数码管

智能温度巡回检测控制仪的研制

智能温度巡回检测控制仪的研制
A i gl hi ompu e s us d t e l e t wo— usdi ia omm u i a i n t c ni u sn e c p c t ri e o r ai he t z b g t lc n c to e h q e,S ha hec t o O t tt on r l
Ke y wor ds: t mpe a ur e r t e;sn e c p c mput r;mo l i gl hi o e du e
随着计算 机技 术 的不 断发展 和传感 器 的广泛应 用, 以岸 片机 为核 心 的智 能 温度 巡 回检 测控 制 仪表 正 向智 能化 方 向发 展 , 能够 同时 对众 多 带有 地址 它 编码 现 场测 温控 制 模 块进 行 管 理 和控 制 , 以很 方 可 便地 对各 个现场 测 温控制 模块设 置 测温点 高低 限温 度 值 、 环 或定 点 显示 各 个 现场 测 温控 制 模块 即时 循 数据, 及 打 印各 个现 场测 温 控制 模块 的数 据、 以
Ab t a t Th e i n o n i t lie tt mp r t r e u n e mo i r g c n r li s r me ti r p s d sr c : e d sg fa n e l n e e a u e s q e c n t i o t o n t u n s p o e e . g o n
和现 场测 温控 制模 块 2部 分 组成 , 能 控制 主 机 和 智
现 场 测 温 控 制模 块之 间 的通 信采 用 R 4 制 仪 的 主机 电路 如 图 1 所
众 多温度点 进行 温度 检测 和控 制的场 合 , : 如 物资仓
85 91 ( 2

温度巡回检测仪检定规程

温度巡回检测仪检定规程

温度巡回检测仪检定规程
首先,温度巡回检测仪检定规程通常包括以下内容,检定前的准备工作、检定方法和步骤、检定设备和工具、检定标准和要求、检定结果记录和报告等。

在进行检定前,需要对检定设备和工具进行校准和验证,以确保其准确性和可靠性。

检定方法和步骤应当严格遵循相关的标准和规定,包括温度巡回检测仪的稳定性测试、零点漂移测试、灵敏度测试等。

检定标准和要求则是指对于温度巡回检测仪在不同温度范围内的准确性、重复性、分辨率等性能指标的要求。

最后,检定结果需要进行详细记录,并形成检定报告,以便日后的追溯和分析。

其次,温度巡回检测仪检定规程还需要考虑到不同环境条件下的影响因素。

例如,在高温、低温、高湿度或低压等特殊环境下,温度巡回检测仪的性能可能会受到影响,因此在检定规程中需要考虑到这些特殊情况,并制定相应的检定方法和要求。

此外,还需要考虑到温度巡回检测仪在使用过程中可能遇到的振动、电磁干扰、化学腐蚀等外部因素对其性能的影响,以确保检定结果的准确性和可靠性。

最后,温度巡回检测仪检定规程还需要符合国家和行业相关标
准的要求。

不同国家和行业对于温度巡回检测仪的检定要求可能会有所不同,因此在制定检定规程时需要参考并遵循相关的标准和规定,以确保检定结果的合法性和有效性。

同时,还需要定期对检定规程进行审查和更新,以适应新的技术发展和标准变化,保持检定工作的科学性和先进性。

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中北大学课程设计任务书11/12学年第二学期学院:信息与通信工程学院专业:自动化学生姓名:学号:课程设计题目:温度巡回检测系统设计起迄日期: 2012年6月11日~2012年6月15日课程设计地点:中北大学指导教师:系主任:下达任务书日期: 2012 年 6 月 8日课程设计任务书课程设计任务书4.主要参考文献:1 单片机及其接口技术北京航空航天大学出版社李朝青主编23455.设计成果形式及要求:课程设计说明书1份原理图和PCB图各1份程序清单1份6.工作计划及进度:起迄日期工作内容12年6月11日~ 6月12 日6月 12日~6月13日6月13日~ 6月14 日6月 14日~ 6月15 日6月 16日~ 6月17 日查阅资料,确定设计方案设计硬件电路画出流程图,编写控制程序撰写课程设计说明书课程设计答辩系主任审查意见:签字:年月日设计目的:设计一个单片机温度巡回检测程序控制系统,可以对粮仓的温度进行多点巡回检测设计内容和要求:1、选择传感器,设计接口电路,对八点的温度进行巡回检测,要求温度测量范围是0~50℃,精度±1℃。

2、编写控制程序,在屏幕上巡回显示八点温度的实测值。

3、写出设计说明书。

设计分析:本次单片机的课程设计为八路温度巡回检测装置,是在粮仓内同时进行多点的温度测量控制。

在此次的电路中需要单片机,A/D装换装置,晶振电路,复位电路,温度显示部分,温度检测部分。

每一部分都可作为独立的部分进行设计,设计后连接到单片机上,成为整体的电路。

89C51引脚图:系统总体结构八路温度模拟量信号处理及放大A/D转换器单片机电源LED温度检测流程图八路巡回温度检测的原理图,其中温度采集部分只画出了一个,其他7个与此相同。

元件库中没有找到89c51,用8031代替。

程序部分:MAIN:MOV R0,#0A0H;数据暂存区首址MOV R2,#08H;8路计数初值SETB IT1;脉冲触发方式SETB EA;开中断SETB EX1MOV DPTR,#7FF8H;指向0809首地址MOVX @DPTR,A;启动A/D转换HERE:SJMP HERE;等待中断中断服务程序:MOVX A,@DPTR;读数MOVX @R0,A;存数INC DPTR;更新通道INC R0;更新暂存单元DJNZ R2,DONERETIDONE:MOVX @DPTR,ARETI心得体会:在经过一周的时间过后,单片机的课程设计结束了。

通过这一周的课程设计使我收获很多,使我加深了对单片机课程的理解,以及实际的应用。

在这一周的课程设计中,每天都认真的寻找课利用的资源。

完成单片机课程设计后,发现我还有许多不足,所学到的知识还远远不够,以至于还有一些功能不能被完成。

通过学习这一次课设,使我们认真思考,勤学好问,也使我认识到认识到把理论应用到实践中去是多么重要。

课程设计真正地巩固了我所学的内容。

另一方面,由于Protel的安装局限,使得一些元器件没有找到画出的电路图不够完整。

时间有限,所以没有进行元器件的封装,就没有出PCB板。

通过此次课程设计,我深刻认识到自己左学的东西有多么的少,在以后的学习生活中,一定努力扩大自己的知识面,加深理解。

为以后打下扎实的基础。

附录:程序:org 0000hmov sp,#50hLOOP1: MOV 3AH,#01H ;置路数为1mov r0,#30h ;保存数据区首址给R0mov dptr,#7ff0h ;P2.7=0,指向IN0(第一路)mov 3bh,#08h ;通道总数为8read:movx @dptr,a ;启动A/D转换nopnopnopacall wait ;等待A/D转换movx a,@dptr ;读转换结果mov @r0,a ;保存转换结果BIND: PUSH DPL ;取温度值PUSH DPHMOV DPTR,#0500HMOV A,@R0MOVC A,@A+DPTRMOV 40H,ABIN2BCD: ;二进值码转换BCD码程序MOV R1,#43HMOV 43H,#00H ;转换前将BCD码清零MOV 44H,#00HMOV R3,#8 ;移动8次,START: MOV R1,#43H ;转换后BCD码地址MOV A,40HRLC AMOV 40H,AMOV R2,#02H ;转换后BCD码字节数BCDCHG: MOV A,@R1ADDC A,ACCDA AMOV @R1,AINC R1DJNZ R2,BCDCHGDJNZ R3,STARTpop dpHPOP DPLchanf: mov a,3Ah ;显示缓冲区地址分配anl a,#0FHmov 48h,amov a,44hanl a,#0FHmov a,43hanl a,#0FHmov 4ch,amov a,43hswap aanl a,#0Fhmov 4bh,adisp: acall sym ;调用判断热电阻是否正常或温度是否超限子程序acall zero1 ;调用消隐“0”子程序push dpl ;显示子程序push dphmov dptr,#tab ;取段码表首址MOV 28H,#1eHMOV 29H,#066Hdsp1: mov a,48h ;显示路数movc a,@a+dptr ;查显示数据对应段码mov p1,a ;送段码clr p3.4acall dllsetb p3.4dsp2: clr c ;判断温度是否为负。

如是,显示负号mov a,@r0subb a,#56hjc plusmov 49h,#0bfhajmp kaplus: mov 49h,#0ffhka: mov a,49hmov p1,aclr p3.3acall dllsetb p3.3dsp3: mov a,4ah ;显示温度值百位movc a,@a+dptrmov p1,aclr p3.2setb p3.2dsp4: mov a,4bh ;显示温度值十位movc a,@a+dptrmov p1,aclr p3.1acall dllsetb p3.1dsp5: mov a,4ch ;显示温度值个位movc a,@a+dptrmov p1,aclr p3.0acall dllsetb p3.0DJNZ 29H,KK1MOV 29H,#01HDJNZ 28H,KK1 ;延时,时间未到,循环显示该路温度值AJMP KK2KK1: AJMP DSP1KK2: pop dph ;时间到,显示下一路pop dplinc r0inc 3ahinc dptrdjnz 3bh,fturn ;8路未显示完,显示下一路ajmp loop1 ;8路显示完,从第一路开始显示fturn: ajmp readSYM: mov a,@r0 ;判断热电阻是否正常或温度是否超限子程序clr csubb a,#1ehjnc sym1mov 4ah,#0bh ;热电阻开路或温度超过50度,显示“HHH”mov 4bh,#0bhmov 4ch,#0bhajmp sym3sym1: mov a,@r0subb a,#0dbhmov 4ah,#0ch ;热电阻短路或温度低于-120度,显示“-LLL”mov 4bh,#0chmov 4ch,#0chsym3: Retzero1: ;消隐“0”子程序mov a,4ahjNz zero2mov 4ah,#0Ahmov a,4bHjnz zero2mov 4bh,#0ahzero2: retwait: mov r4,#03ah ;等待子程序djnz r4,$retdll: MOV R7,#015H ;延时子程序DL1: MOV R6,#01aHDL2: DJNZ R6,DL2DJNZ R7,DL1RETTAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0HDB 99H,92H,82H,0F8HDB 80H,90H,0ffh,89h,0C7h ;其中0FFH是消隐“0”用ORG 051EHTAB2: DB 32H,31H,30H,2FH,2EH,2DH,2CH,2BH,2AH,29H,28H,28H,27H,26H,25H,24H,23H,22H,21H,20H,1FH,1F HDB1EH,1DH,1CH,1BH,1AH,19H,18H,17H,16H,15H,14H,14H,13H,12H,11H,10H,0FH,0EH,0DH,0CH,0BH,0 AHDB0AH,09H,08H,07H,06H,05H,04H,03H,02H,02H,01H,0H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H,09H DB0AH,0BH,0CH,0DH,0EH,0FH,10H,11H,12H,12H,13H,14H,15H,16H,17H,18H,19H,1AH,1BH,1CH,1DH,1 DHDB1EH,1FH,20H,21H,22H,23H,24H,25H,26H,27H,28H,28H,29H,2AH,2BH,2CH,2DH,2EH,2FH,30H,31H,31HDB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,3AH,3AH,3BH,3CH,3DH,3EH,3FH,40H,41H,42H,44H,45H,45H,46 hDB47h,48h,49H,4AH,4BH,4CH,4DH,4DH,4EH,4FH,50H,51H,52H,52H,53H,54H,55H,56H,57H,58H,58H,59 HDB 5AH,5BH,5CH,5DH,5EH,5FH,60H,61H,61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AHDB 6AH,6BH,6CH,6DH,6EH,6EH,6FH,70H,71H,72H,73H,73H,74H,75H,76H,77H,78HEND。

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