基于单片机控制的水温控制系统的设计开题报告
基于单片机的温度控制系统开题报告
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•
热电偶把测量的温度信号转换成弱电压信号,经过信号放大电路,
放大后的信号输入到A/D转换器转换成数字信号输入主机(单片机),
并送往外接显示电路,主机对水温和设定温度进行比较后,如果越限
则软件触发用单片机的P1口控制报警系统输出控制脉冲,该控制脉冲
与单稳态同步触发器输出的同步脉冲送入控制门(与非门),门电路
5.毕业设计(论文)进程安排
起讫日期设计(论文)各阶段工作内容备 注: • 3月7日~3月20日查资料,并阅读相关文献 • 3月21日~4月3日撰写课题的开题报告,翻译文献或文章 • 4月4日~4月24日确定测量与控制方案,选择元器件型号 • 4月25日~5月22日电路设计,画出电路原理图和PCB图 • 5月23日~5月29日测量与控制程序设计 • 5月30日~6月12日完善课题,整理资料,编写论文,绘图,准备答辩
课件 • 6月13日~6月24日撰写论文并准备答辩
• 研究方案简述:
简单的说,大的框架就是输入,控制和输出三个部分:输入就是指温 度传感器,可以是模拟量的电阻、热敏电阻,程序根据实际使用而定, 原理就是根据测量温度值与设置值的比较来判定输出量的开或者关。 控制方面,使用KEIL C51软件,用C语言进行编码,对单片机温度控 制系统进行编码,以达到控制的地步,利用ATMEL系列单片机对单片 机进行温度的汇编程序,控制温度的范围从而来控制实现自动温控。 输出开关量,一般是继电器输出,控制加热或者制冷等设备的开启, 可以实验箱上进行。
地热、空调器、电加热器等各种家庭室温测量及工业设备温度测量场
合。但温度是一个模拟量,如果采用适当的技术和元件,将模拟的温
度量转化为数字量虽不困难,但电路较复杂,成本较高。
2. 课题研究的内容及要求
基于单片机的水温控制系统的设计报告
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基于单片机的水温控制系统一、总体模块图二、总体思路用温度传感器AD590检测出水的温度,传感器会把温度值转换为模拟量,再经由一个模数转换器ADC0804把传感器中的模拟量转换为数字量,这样才能传送到单片机中,要温度有范围的限制,则要事先设定出最低和最高温度,这时便要利用键盘,这里采用独立键盘的方式只用到3个按键(一个“设定”键,一个“加一”键,一个“减一”键),设定好的温度就相当于一个标准值,实时的水温都要在单片机中与之进行比较,如果实时值低于最低温度时单片机要有一个输出信号去控制温度控制电路,即执行温度控制的中段,温度控制电路会控制电炉对水进行加热到最高温度时,单片机停止对温度控制电路的作用,水会逐渐降温到最低温度,再加热,如此循环。
其中的实时温度会由单片机来控制LED数码管的显示。
三、分块叙述1、温度传感器AD590测量范围在-50℃--+150℃,满刻度范围误差为±0.3℃,当电源电压在5—10V之间,稳定度为1﹪时,误差只有±0.01℃。
AD590为电流型传感器温度每变化1℃其电流变化1uA。
满足温度范围40-90℃,最小区分度为1℃。
2、模数转换器ADC0804ADC0804的引脚功能如下:1、/CS(片选端)。
用来控制ADC0804是否被选取中,/CS=0时芯片被选中。
2、/RD(读控制端)。
/RD为1时,DB0-DB7处于高阻状态,/RD=0时,DB0-DB7才会输出电压数据。
3、/WR(写控制端)。
当/CS=0时,/WR由1变为0时,转换器被清除,/WR 再次回到1时,转换才重新开始。
4、CLK-IN(时钟输入端)。
5、INTR(中断输出端),低电平有效,接单片机外部中断。
6、Vin+(模拟电压同相输入端),输入电压在DC0-5.12V。
7、Vin-(模拟电压反相输入端),使用时一般接模拟地。
8、A-GND(模拟地)。
9、Vref/2(参考电压端),输入电压最高为5.12V时,应调整至2.56V;即此脚电压为输入最高电压的1/2。
基于单片机的水温控制系统开题报告
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1课题来源及研究的目的和意义温度是工业控制中的主要被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械石油等工业中,具有举足轻重的作用。
随着国民经济的发展,温度控制系统不仅可以广泛应用于工业、农业中,而且还和人们的日常生活息息相关,在工业中,电站锅炉和供热锅炉大量存在,且大多数锅炉处于能耗高、浪费大和环境污染等生产状态,采用温度控制系统就能提高热效率和降低能耗、保护环境。
在农业上,温室大棚采用温度控制系统,对于温度的有效控制,不仅可以节省资源而且还可以保证农作物有良好的生长环境,可以有效提高农作物产量。
在人们的日常生活中,人们也可以利用温度控制系统去控制洗澡水的温度等,以此来方便人们的生活。
随着电子技术的发展和人们生活质量的提高,特别是随着大规模集成电路的产生,给人们的生活带来了根本性的变化。
现代社会中,随着科学技术的进步,温度检测和控制迅速发展,温度控制将更好的服务于社会。
目前,单片机控制器用于从生活工具到工业应用的各个领域。
国内外温度控制系统也发展迅速,并在智能化、自适应、参数自整定等方面取得成果。
目前社会上温度控制大多采用智能调节器,国产调节器分辨率和精度较低,温度控制效果不是很理想,但价格便宜,国外调节器分辨率和精度较高,价格较贵。
日本、美国、德国、瑞典等技术领先,都生产出了一批商品化的、性能优异的温度控制器及仪器仪表.并在各行业广泛应用。
从市场角度看,如果我国的大中型企业将温度控制系统引入生产,可以降低消耗,控制成本,从而提高生产效率。
嵌入式温度控制系统符合国家提出的“节能减排”的要求,符合国家经济发展政策,具有十分广阔的市场前景。
现今,应用比较成熟的如电力脱硫设备中,主控制器在主蒸汽温度控制系统中的应用,已经达到了世界前进水平。
如今,在微电子行业中。
温度控制系统也越来越重要,如单晶炉、神经网络系统的控制。
因此。
温度控制系统经济前景非常广泛,我国的高新精尖行业研究其应用的意义更是更加重大。
单片机水温控制开题报告
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[6]赵丽娟,邵欣.基于单片机的温度监控系统的设计与实现.机械制造出版社,2006
指导教师签名:
年月日
水温是常见的一种被控温度参数,历来是国内外研究的重点,在电热水器、锅炉、家用电器等领域使用广泛。当前对水温控制系统的设计过于复杂、成本较高,不便于推广使用
因此,研究出小型简单低成本的监控系统对于推广是必要的,从而可以减少对资源的浪费等
二、设计内容,关键问题及研究方法
设计内容主要工作包括以下几部分内容:
2012-05-01至2012-05-15教师审阅论文并且修改不足。
五、参考文献
[1]赵建领. 51系列单片机开发系列宝典.北京:电子工业出版社,2007
[2]刘建辉.单片机智能控制技术.北京:国防工业出版社,2007
[3]金锋.智能仪器设计基础.北京:清华大学出版社,2005
[4]陈明荧.8051单片机课程设计实训教材.北京:清华大学出版社, 2004
当前对水温控制系统的设计过于复杂成本较高不便于推广使用因此研究出小型简单低成本的监控系统对于推广是必要的从而可以减少对资源的浪费等二设计内容关键问题及研究方法设计内容主要工作包括以下几部分内容
武汉纺织大学毕业设计(论文)开题报告
课题名称
基于单片机的水温控制
院系名称
数学与计算机院
专业
嵌入式
班级
学生姓名
(2)对系统进行整体设计:系统的设计分为硬件部分和软件部分,先进行硬件部分的设计,再根据硬件的设计来进行软件的程序编写。硬件设计时,先将大的硬件系统分为不同功能的小硬件部分,逐个击破。然后在将每个小硬件部分整合在一起,组成一个大的硬件系统。进行软件设计时,根据硬件部分的功能要求编写出数据处理程序和数据转换程序,然后再编写各个硬件部分的驱动程序。进行系统设计时应考虑如下问题:水温变化规律的控制,即水温按预定的温度——时间关系变化,这主要在控制程序设计中考虑。温度控制范围:如0~100℃,这就涉及到测温元件、加热原件的选择等及控制精度、超调量等指标,这涉及到A/D转换精度、控制规律选择等。
基于单片机的水温控制系统设计开题报告
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---- 毕业设计开题报告学生姓名:学号:学院、系:专业:设计题目:指导教师:开题报告填写要求1.开题报告作为毕业设计答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在系审查后生效;2.开题报告内容必须用按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见;3.学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册)。
文中应用参考文献处应标出文献序号,文后“参考文献”的书写,应按照国标GB 7714-87《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性;4.学生的“学号”要写全号(如020*******),不能只写最后2位或1位数字;5。
有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。
如“2004年3月15日”或“2004—03—15";6。
指导教师意见和所在系意见用黑墨水笔工整书写,不得随便涂改或潦草书写。
毕业设计开题报告1.结合毕业设计情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述:文献综述1.本课题研究的背景:温度控制无论是在工业生产过程中,还是在日常生活中都起着非常重要的作用,过低的温度或过高的温度都会使水资源失去应有的作用,从而造成水资源的巨大浪费。
特别是在当前全球水资源极度缺乏的情况下,我们更应该掌握好对水温的控制,把身边的水资源好好地利用起来[1]。
在现代冶金、石油、化工及电力生产过程中,温度是极为重要而又普遍的热工参数之一。
在环境恶劣或温度较高等场合下,为了保证生产过程正常安全地进行,提高产品的质量和数量,以及减轻工人的劳动强度、节约能源,要求对加热炉温度进行测量、显示、控制,使之达到工艺标准,以单片机为核心设计的炉温控制系统,可以同时采集多个数据,并将数据通过通讯口送至上位机进行显示和控制。
(完整版)水温控制系统开题报告
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甘肃大学的赵紫静研究了一种基于PID温度控制技术的X射线发生器。这种发生器需要将其精度控制在±0.5℃左右,才能保证器件输出的X射线波长不发生超出要求的飘移,否则,X射线波长的超范围飘移将使整个设备难以正常使用。
昆明理工大学信息工程与自动化学院的王清海等在锅炉温度控制研究中将神经网络PID与LabVIEW人及交互结合,实现对锅炉温度的数据采集、控制和现实,提高了锅炉温控系统的效率。
意义:温度是极为重要而又普遍的热工参数之一,在环境恶劣或温度较高等场下,为了保证生产过程正常安全的进行,提高产品的质量和数量,以及减轻工人的劳动强度和节约能源,及时准确地得到温度信息并对其进行适时的控制,在许多工业场合中都是重要的环节。由于本设计是一个典型的检测、控制型应用系统,它要求系统完成从水温检测、信号处理、输入、运算到输出控制电热器加热功率以实现水温控制的全过程,因此,应以单片微型计算机为核心组成一个专用计算机应用系统,以满足检测、控制应用类型的功能要求。另外,单片机的使用也为实现水温的智能化控制提供了可能,例如实现自动切断电源,语音提示,自动加热,远程控制等。
2.国内外同类设计(或同类研究)的概况综述
目前,温度控制技术大致有开关温度控制法和PID温度控制法两种。
所谓开关温度控制法是通过硬件电路或软件计算判别当前温度值与设定目标温度值之间的关系,进而对系统加热源(或冷却装置)进行通断控制。这种开关控温方法比较简单,用很简单的模拟电路就能够实现。目前,采用这种控制方法的温度控制器在我国许多工厂的老式工业电炉中仍被使用。由于这种控制方式无法克服温度变化过程的滞后性,致使系统温度波动较大,控制精度低,完全不适用于高精度的温度控制。
4.设计(或研究)方法
掌握单片机的使用,实现对单片机的编程以及利用单片机对外围电路进行控制。
基于单片机的水温控制系统开放报告.doc
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基于单片机的水温控制系统开放报告1 .本课题的来源及研究的目的和意义温度是工业控制中的主要控制参数之一,尤其在冶金、化工、建材、食品、机械油等行业中起着决定性的作用。
随着国民经济的发展,温度控制系统可以广泛应用于工农业领域,与人们的日常生活密切相关。
在工业上,有大量的电站锅炉和供热锅炉,大多数锅炉处于高能耗、大浪费、环境污染等生产状态。
使用温度控制系统可以提高热效率,降低能耗,保护环境。
在农业中,温室采用温度控制系统。
有效的温度控制不仅可以节约资源,还可以保证作物良好的生长环境,有效提高作物产量。
在人们的日常生活中,人们还可以利用温度控制系统来控制洗澡水的温度等,以方便人们的生活。
随着电子技术的发展和人们生活质量的提高,特别是随着大规模集成电路的生产,人们的生活发生了根本性的变化。
在现代社会,随着科学技术的进步,温度检测和控制的迅速发展,温度控制将更好地服务于社会。
目前,单片机控制器应用于从生活工具到工业应用的各个领域。
国内外温度控制系统也发展迅速,并取得了智能化、自适应和参数自整定的成果。
目前,智能调节器主要用于社会上的温度控制。
国内调节器分辨率和精度较低,温度控制效果不太理想,但价格便宜。
外国监管机构具有更高的分辨率和精度,而且更昂贵。
日本、美国、德国、瑞典等领先技术,已经生产出一批商用、性能优异的温度控制器和仪器,并广泛应用于各个行业。
从市场角度来看,我国大中型企业在生产中引入温度控制系统,可以降低消耗,控制成本,提高生产效率。
嵌入式温度控制系统符合国家提出的“节能减排”要求,符合国家经济发展政策,具有非常广阔的市场前景。
目前,在电力脱硫设备等较为成熟的应用中,主控制器在主蒸汽温度控制系统中的应用已经达到世界先进水平。
今天,在微电子工业中。
温度控制系统变得越来越重要,如单晶炉的控制和神经网络系统。
因此。
温度控制系统的经济前景非常广阔,研究其在中国高科技产业中的应用意义更加重大。
国内外研究现状虽然温度控制系统在我国各行各业得到了广泛的应用,但就生产的温度控制器而言,整体发展水平还不高,与日本、美国、德国等先进国家相比还有很大差距。
基于单片机控制的水温控制系统的设计开题报告
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【2】李广弟.单片机基础[M].北京:北京航空航天大学出版社,2001
【3】王勇 .叶敦范.《基于AT89S51的便携式实时温度检测仪》
【4】余孟尝.数字电子技术基础简明教程[M].北京:高等教育出版社,1998
【5】杨素行.模拟电子技术基础简明教程[M].北京:高等教育出版社,2006
2、设计(研究)思想
本文所要研究的课题是基于单片机控制的水温控制系统的设计,主要是介绍了对水箱温度的显示,实现了温度的实时显示及控制。水箱水温控制部分,提出了用DS18B20、STC89C52单片机及LCD的硬件电路完成对水温的实时检测及显示,而炉内温度控制部分,由DS18B20检测炉内温度,用中值滤波的方法取一个值存入程序存取器内部一个单元作为最后检测信号,并在LCD中显示。控制器是用STC89C52单片机,用设定的算法对检测信号和设定值的差值进行调节后输出PWM控制信号给执行机构,去调节电阻炉的加热功率,从而控制炉内温度。它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等优点,特别适合于构成多点的温度测控系统,可直接将温度转化成串行数字信号供微机处理,而且每片DS18B20都有唯一的产品号,可以一并存入其ROM中,以便在构成大型温度测控系统时在单线上挂接任意多个DS18S20芯片。从DS18S20读出或写入DS18S20信息仅需要一根口线,其读写及其温度变换功率来源于数据总线,该总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而且不需要额外电源。同时DS18B20能提供九位温度读数,它无需任何外围硬件即可方便地构成温度检测系统。而且利用本次的设计主要实现温度测试,温度显示,温度门限设定,超过设定的门限值时自动启动加热装置等功能。而且还要以单片机为主机,使温度传感器通过一根口线与单片机相连接,再加上温度控制部分和人机对话部分来共同实现温度的监测与控制。
基于单片机的温度控制系统设计开题报告
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基于单片机的温度控制系统设计开题报告基于单片机的温度控制系统设计开题报告一、引言在现代科技飞速发展的时代,单片机技术已经成为各种智能控制系统的核心。
本文旨在探讨基于单片机的温度控制系统设计,从简单的温度监测到复杂的温度控制,通过对单片机技术的灵活运用,实现对温度的精确控制,以及实现一定的智能化操作。
二、温度控制系统的基本原理温度控制系统是利用各种传感器检测环境温度,通过单片机进行数据处理,并利用执行器对环境温度进行调节的系统。
温度控制系统的基本原理是通过对环境温度的实时监测和分析,准确调节加热或降温装置,使环境温度保持在设定的范围内。
三、基于单片机的温度监测系统设计在温度控制系统中,温度监测是至关重要的一环。
我们可以使用单片机搭建一个简单的温度监测系统,通过传感器获取环境温度,并将数据传输给单片机进行实时监测和显示。
这里可以采用LM35温度传感器,并通过单片机的模拟输入引脚来获取温度数据。
通过LED数码管或LCD屏幕,实现对环境温度的实时显示。
还可以设置温度报警功能,一旦温度超出设定范围,系统会自动报警,提醒用户及时处理。
四、基于单片机的温度控制系统设计在温度监测系统的基础上,我们可以进一步设计出一个温度控制系统。
通过对温度控制器的灵活配置,实现对加热或降温设备的精确控制。
在这个系统中,单片机不仅需要实现对环境温度的实时监测,还需要根据监测到的数据进行相应的控制操作。
当环境温度过高时,单片机可以控制风扇或空调进行降温操作;当环境温度过低时,单片机可以控制加热设备进行加热操作。
这种基于单片机的温度控制系统,不仅可以实现对环境温度的精确控制,还可以节省能源,提高系统的智能化水平。
五、个人观点和理解通过对基于单片机的温度控制系统设计的探讨,我对单片机在智能控制领域的应用有了更深入的理解。
单片机不仅可以实现简单的温度监测,还可以实现复杂的温度控制,通过对传感器的数据采集和单片机的运算处理,实现对环境温度的精确控制。
单片机温度控制系统开题报告
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单片机温度控制系统开题报告1. 引言随着科技的发展,单片机技术在各个领域得到了广泛的应用。
在现代生活中,温度控制系统是一个非常重要的组成部分,它可以帮助我们调节环境温度,提供舒适的生活和工作条件。
本文将介绍一个基于单片机的温度控制系统的开发过程。
2. 目标与意义本项目旨在开发一个简单而实用的温度控制系统,以便在家庭和办公环境中使用。
通过该系统,用户可以设置所需的温度范围,并且系统将自动根据环境的实际温度进行调节。
这将提供更加舒适和节能的环境,并且可以帮助用户避免温度过高或过低的不适情况。
3. 系统设计3.1 硬件设计本系统的硬件设计将基于一个单片机、温度传感器和执行器。
温度传感器将用于实时检测环境温度,并将数据传输给单片机。
根据用户设置的温度范围,单片机将控制执行器(如电风扇或加热器)来调节环境温度。
3.2 软件设计系统的软件设计包括两个主要部分:温度检测和温度控制。
在温度检测部分,单片机将读取温度传感器的数据,并将其转换为数字信号。
根据用户设置的温度范围,单片机将在合适的温度范围内进行判断,并决定是否需要进行温度调节。
在温度控制部分,单片机将控制执行器的运行,以达到所需的温度范围。
4. 系统实施步骤4.1 硬件连接首先,需要将温度传感器和执行器连接到单片机上。
具体的连接方式将根据硬件设备的要求来确定,并在系统设计中进行相应的说明。
4.2 传感器数据采集在软件实施的第一步,我们需要编写代码来读取温度传感器的数据。
根据传感器的类型和规格,我们可以使用相应的库或函数来获取传感器的数据。
将读取到的数据进行处理和转换,以便后续的温度判断和控制操作。
4.3 温度判断与控制根据用户设置的温度范围,我们可以使用条件语句来进行温度判断。
如果当前环境温度超过了设置的上限温度,则需要启动执行器进行降温操作;如果当前环境温度低于设置的下限温度,则需要启动执行器进行升温操作。
通过控制执行器的运行时间和功率,系统可以实现精确的温度调节。
基于单片机的水温控制系统设计报告
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《单片机原理及应用》期末课程设计题目:基于单片机的水温控制系统目录第1节引言 (3)1.1水温控制系统概述 (3)1.2本设计任务和主要内容 (3)第2节系统主要硬件电路设计 (4)2.1 单片机控制系统原理 (4)2.2 温度采样电路 (4)2.2.1温度传感器的选取 (5)2.2.2温度传感器AD590 (5)2.2.3电路原理及参数计算 (5)2.2.4 ADC0804性能描述 (5)2.3 温度控制电路 (6)2.4 主机控制部分 (6)2.5 键盘及数字显示部分 (7)第3节系统软件设计 (8)3.1 主程序流图 (8)3.2主程序 (9)3.3键盘和数字显示流程图 (13)3.4 键盘显示程序 (14)第4节结束语 (23)参考文献 (24)基于单片机的水温控制系统第1节引言水温控制在工业及日常生活中应用广泛,分类较多,不同水温控制系统的控制方法也不尽相同,其中以PID控制法最为常见。
单片机控制部分采用AT89C51单片机为核心,采用软件编程,实现用PID算法来控制PWM波的产生,进而控制电炉的加热来实现温度控制。
然而,单纯的PID算法无法适应不同的温度环境,在某个特定场合运行性能非常良好的温度控制器,到了新环境往往无法很好胜任,甚至使系统变得不稳定,需要重新改变 PID 调节参数值以取得佳性能。
本文首先用PID算法来控制PWM波的产生,进而控制电炉的加热来实现温度控制。
然后在模型参考自适应算法 MRAC基础上,用单片机实现了自适应控制,弥补了传统PID控制结构在特定场合下性能下降的不足,设计了一套实用的温度测控系统,使它在不同时间常数下均可以达到技术指标。
此外还有效减少了输出继电器的开关次数,适用于环境参数经常变化的小型水温控制系系统。
该系统灵活性强,易于操作,可靠性高,将会有更广阔的开发前景。
1.1 水温控制系统概述温度控制是无论是在工业生产过程中,还是在日常生活中都起着非常重要的作用,过低的温度或过高的温度都会使水资源失去应有的作用,从而造成水资源以及其他能源的巨大浪费。
基于单片机的温度控制系统毕业设计开题报告
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当热水的实际温度小于设定的温度下限值时继电器吸合,热得快开始加热;直等到水温大于或者等于设置温度时,继电器触点断开停止加热;然后等到水温再次低于设置温度下限值时继电器吸合,热得快再次加热,如此周而复始达到热水恒温在设定值内。
[4]谭浩强.C语言程序设计(第三版).北京:清华大学出版社,2005. P49-P86
[5]陈杰,黄鸿.传感器监测与技术.北京:高等教育出版社,2002. P15-P50
[6]张红润,张亚凡,邓洪.传感器原理与应用.北京:清华大学出版社,2008. P35-P38
[7]童师白,华成英.模拟电子技术基础.北京:高等教育出版社,1980.
题目
基于单片机的温度控制系统设计
一、选题的目的及研究意义
这次毕业设计选题的目的主要是让生活在信息时代的我们,将所学知识应用于生产生活当中,掌握系统总体设计的流程,方案的论证,选择,实施与完善。通过对温度控制通信系统的设计、制作、了解信息采集测试、控制的全过程,提高在电子工程设计和实际操作方面的综合能力,初步培养在完成工程项目中所应具备的基本素质和要求。培养研发能力,通过对电子电路的设计,初步掌握在给定条件和要求的情况下,如何达到以最经济实用的方法、巧妙合理地去设计工程系统中的某一部分电路,并将其连接到系统中去。提高查阅资料、语言表达能力和理论联系实际的技能。
6月16日——6月25日:打印论文,制作答辩PPT并完成答辩。
六、指导教师意见
1.对开题报告的评语
2.对开题报告的意见及建议
基于单片机的智能温度控制系统毕业设计开题报告
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基于单片机的智能温度控制系统毕业设计开题报告毕业设计(论文)开题报告题目名称基于单片机的智能温度控制系统设计学生姓名专业班级一、选题的目的意义温度控制无论是在工业生产过程中,还是在日常生活中都起着非常重要的作用,而当今,我国农村的锅炉取暖等大多数都没有温度监控系统,部分厂矿,企业还一直沿用简单的温度设备和纸质数据记录仪。
无法实现温度数据的测量与控制。
随着社会经济的高速发展,越来越多的生产部门和生产环节对温度控制精度的可靠性和稳定性等有了更高的要求。
传统的温度控制器控制精度普遍不高,不能满足对温度要求较为苛刻的生产环节。
在温度控制中,由于受到温度被控对象特性(如惯性大、滞后大、非线性等)的影响,使得控制性能难以提高,有些工艺过程其温度控制的好坏直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。
此次的智能温度控制系统的设计基于此而设计,针对一些大型公共场合,为达到对其温度的良好控制,从实用的角度以AT89C51为核心设计一套温度智能控制系统。
其控制温度不是一个点,而是一个范围。
系统以AT89C51单片机为核心,组成一个集温度的采集、处理、显示、自动控制为一身的闭环控制系统。
利用单片机采集环境温度值,以数字量的形式存储和显示,可以独立作为一种设备对温室温度进行有一定精度的控制,经过简单的运算发出各种控制命令,并能动态的显示当前温度值,设定目标控制温度值。
同时,也可以作为数据采集装置,为上位机进行复杂运算决策提供数据来源。
该智能温度控制系统功耗低,本系统运行情况良好且经济可靠。
能利用最少的资源对不同温度进行高精度的测量,信息性能可靠、操作便利,复杂的工作通过软件编程来完成,可以方便的获取结果,在实际的使用中获得了理想的效果。
二、国内外研究综述目前,国内在温室自动控制方面的研究已经实现了在一定面积内对各种环境因子的综合控制。
1996 年,江苏理工大学研制成功了一套温室环境控制设备,通过对温室内部温度、湿度、光照及CO2浓度的监控,在150m2 温室内实现了温度、湿度、光照、CO2 浓度的综合控制。
基于单片机的温度控制系统设计开题报告
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开题报告主题:基于单片机的温度控制系统设计一、概述在现代工业生产和生活中,温度控制系统在各个领域发挥着至关重要的作用。
无论是工业生产中的恒温恒湿设备,还是家用电器中的空调和冰箱,都需要进行温度控制。
而基于单片机的温度控制系统设计,能够结合先进的控制算法和传感器技术,实现精准的温度控制,提高效率,降低能耗,确保产品质量和生活舒适度。
本开题报告旨在探讨基于单片机的温度控制系统设计的相关内容,为后续的研究工作提供理论基础和技术支持。
二、概述基于单片机的温度控制系统设计,是将单片机作为控制核心,通过传感器采集环境温度数据,经过控制算法计算和处理,输出控制信号以调节加热或制冷设备实现温度控制。
该系统具有控制精度高、响应速度快、稳定性好等特点,适用于各种场景的温度控制需求。
三、技术原理1. 传感器模块温度控制系统设计中,常用的温度传感器有NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、热电偶、温度传感器芯片等。
传感器模块负责采集环境温度数据,并将其转换为电信号输入到单片机系统中。
2. 控制算法控制算法是温度控制系统的核心部分,其设计直接影响到系统的稳定性和响应速度。
常用的控制算法包括PID算法、模糊控制算法、神经网络控制算法等,通过对采集到的温度数据进行计算和处理,输出控制信号以实现温度调节。
3. 单片机系统单片机作为控制核心,接收传感器模块采集的温度数据,并经过控制算法处理后输出控制信号,驱动执行机构实现温度控制。
常用的单片机包括STC系列、AT89C系列、PIC系列等,选择合适的单片机对系统性能和成本都有重要影响。
四、应用场景基于单片机的温度控制系统设计可以在工业、农业、家用电器等领域得到广泛应用。
1. 工业应用:恒温恒湿设备、热处理设备、温控风扇等2. 农业应用:温室大棚、孵化器、水产养殖等3. 家用电器应用:空调、冰箱、温控水壶等五、研究内容基于单片机的温度控制系统设计涉及到传感器技术、控制算法设计、单片机系统开发等多个方面的内容,具体研究工作包括但不限于以下几点:1. 传感器模块的选型和接口设计2. 控制算法的设计与优化3. 单片机系统的硬件设计与软件开发六、个人观点基于单片机的温度控制系统设计是一项具有挑战性和实用价值的研究课题。
基于单片机的浴缸水位水温控制系统开题报告、综述、外文翻译
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本科毕业设计(论文)选题审批表湖州师范学院毕业设计(论文)任务书指导教师(签名)**学生(签名)**开始执行任务日期2012年6月30毕业设计(论文)——外文翻译(原文)AN EMBEDDED SINGLE CHIPTEMPERATURECONTROLLER DESIGNJ. Jayapandian and Usha Rani RaviDesign Development & Services Section, Materials Science DivisionIndira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpa Kama – 603 102. Tamil Nadu. IndiaABSTRACTThis paper describes a single chip embedded temperature controller design programmed in a single Programmable System on Chip (PSoC);a mixed array logic consists of analog,digital and digital communication blocks within in it.The virtual instrument control program written in Labview ver.7.1,a graphical language,provides user friendly menu driven window based control panel,interacts with the single PSoC chip design for sensing and controlling the temperature.This simple cost effective embedded design finds potential application in laboratory as well as in industries.This deign can also be made as a standalone system without PC by programming LED/ LCD display and key pad attachment modules in same PSoC chip.1. INTRODUCTIONThe advent of intelligent programmable embedded silicon designs provides the ability to implement any required hardware programmatically for the design automation in industries and laboratories.Recent trend in laboratory as well as in industrial automation designs uses minimal hardware and maximum support of software.The programmable embedded components and application software available in the market enables the designer for user friendly cost effective design solution for any system automation.Temperature controllers are playing vital role in industries and laboratories.To accurately control process temperature without extensive operator involvement,a temperature control system relies upon a controller,which accepts a temperature sensor such as a thermocouple or RTD as input.It compares the actual temperature to the desired control temperature,or set point,and provides an output to a control element.The controller is one of the major parts of the entire control system,and the whole system should be analyzed in selecting the proper controller.This paper describes a novel single chip temperature controller design with Cypress Micro systems Programmable System on Chip (PSoC).Virtual instrument control program written in Lab VIEW ver.7.1 interacts with the embedded PSoC design and senses and controls the temperature of furnace / load.2. PROGRAMMABLE SYSTEM ON CHIP (P Soc)While Sand inexpensive interface to sensors,andmore.Cypress‟S ystem-Chip(PSoC)architecture offers a flexible,economical solution for a wide variety of applications.This paper describes the design of a temperature controller on a single CY8C27143,8 pin PSoC chip.Ass how n in fig.1,it features four main areas:PSoC core,digital system,analog system,and resources including in/out ports. This architecture allows the user to create customize Alpheratz configurations that match the requirements of each individual application.The UAR Tinter face, coupled with configurable analog and digital peripherals makes the CY8C27143 truly universal in its connections to the external world.The PSoC core includes:an M8C micro controller;32K Bytes of program flash memory;2Kbyte of data RAM;internal 24 oscillator;sleep and watchdog timer;general-purpose input/output pins (GPIO) allowing any pin to be used as digital input or output,and most pins to be used as analog inputs or outputs.Every pin can be used as a digital or analog interrupt.The digital system is made up of 8digital PSoC blocks.Each block is an 8-bit resource that can be used alone or combined with other blocks to form peripherals.Possible peripherals include:PWMs (8- to 32-bit);PWMs with dead band (8- to 24-bit);counters (8- to 32-bit);UART 8-bit with selectable parity;SPImaster and slave;cyclical redundancy checker/generator (8- to 32-bit);pseudo random sequence generators (8- to 32-bit).These digital blocks can be connected to any of the GPIO through a series of global buses.These buses also allow for signal multiplexing and performing logic operations.The analog system is made up of12configurable blocks,each comp rising an op amp circuit allowing the creation of complex analog signal flows.Analog peripheral sar every flexible and can be customized to support specific application requirements.Some of the more common PS0C analog functions are:filters (2 and 4 pole band-pass,low-pass,andnotch); amplifiers (up to 2,with selectable gain to 48x);instrumentation amplifiers (1with selectable gain to 93x); comparators (up to 2, with 16 selectable thresholds);DAC (up to 2, with 6 to 10-bit resolution); and SAR ADC (up to two,with 6-bit resolution).In combination with the digital blocks,additional functions can be created, including: incremental ADCs (up to 2, with 6- to 14-bit resolution); delta sigma ADC (1,with 8-bit resolution at62.5ksps).The additional system resources provide additional capability useful for the complete system design..Fig. 1 : Block diagram of Programmable System on Chip (PSoC) internal blocks3. VIRTUAL INSTRUMENT PROGRAMVirtual instrument (VI) is an application of general purpose digital PCs for the measurement and control of various physical variables.The VI program mimics the control processes,which are in a remote area,on the PC screen.On-going process control automation can be visualized by the experimentalist through PC screen.VI program provides inexpensive and yet a powerful platform for the control and data acquisition of process variables.These programs are easy to implement with graphic languages (G-l anguage).The “G” language implements the data flow technique.The usage of “G” language provides easy interfacing with PCs under the Windows environment [2]. The “G” language provides built-in function libraries for a variety of application requirements as graphic palettes, which in turn supports the required DLL s for the functions to run under windows ually the “G” language VI programs consist of two frames viz.,panel diagram and functional diagram.In the panel diagram,programmers can assign various controls and indicators (i.e., input and output variables).their requirements and in the functional diagram, the designers can implement the required.Fig. 2 : PSoC designer screen for single chip temperature controller Functions available as a function library in Lab.National Instruments version7.1 incorporates all the necessary functions as …icons‟ in its package.4. PSoC SINGLE CHIP TEMPERATURE CONTROLLER DESIGNFig.2 shows the PSoC designer screen for the embedded single chip temperature controller design project [1].Left side of the screen shows the settings of global resource and user module parameters along with pin connectivity.Middle portion of the screen shows the analog and digital blocks user module placement.Top portion of the screen shows the selected user modules for this project.Right side of the screen describes the pin connectivity configured in the design.In this novel single chip design,thermocouple (TC) signal has been amplified by a programmable gain amplifier (PGA) placed in the PSoC‟s analog block.The amplified TC signal has been fed in to a 12 bit Analog-to digital(ADC) user module programmed in the PSoC chip, which includes both analog and digital blocks for its functionality by PSoC designer programming.The converted digital data of the TC signal has been fed to the UART user module for serial communication with Personal Computer.The UART user module placed in the chip,automatically gets placed in two digital blocks of PSoC chip,transmitter (TxD) and receiver (RxD) for PCs serial communication.A pulse width modulator (PWM),placed in the PSoC digital block,sets a serial pulse width modulated TTL pulses in response to the PID control function for the deviation in set and measured temperature.This will in turn controls the optically coupled solid state relay (SSR) driving the AC line power connected to the load/furnace[3,4].The menu driven window based virtual instrument control program senses the temperature,via,thermocouple,TC amplifier,12-bit ADC and UART communication block of PSoC chip and evaluate the control functions like PID, linear heating, on-sweep and sets the pulse width of PWM in a PSoC chip via UART block in a serial communication.Fig. 3 : Single PSoC chip Temperature controller designFig.3.shows the connectivity of a single PSoC chip design with solid state relay (SSR)and USB port via,serial-to-USB converter cable for communication with PC.The SSR,acts as AC power controller for controlling the furnace power,has been activated by the PWM pulses from PSoC chip.The menu driven virtual instrument control program works in window environment interacts with the embedded design for sensing,controlling and acquiring the temperature data. On-line plotting of acquired temperature data also carried out by the VI program.5. CONCLUSIONA simple and cost effective embedded temperature controller has been designed,fabricated and tested successfully for its functionality.This compact designs permits the user to select any type of control function through its virtual instrument program,written in LabVIEW 7.1,and works under window environment.This design can be directly connected to PCs…com‟ port or USB port via USB-to-serial converter cable,the SSR power controller module can be connected on the furnace stand.The optically isolated power controller provides safe operation without damaging the interfacing intelligent controller. 6. REFERENCES1 J. Jayapandian.Current Science, Vol 90. No.6. 25th March 2006. p.765-770.2.National Instrument‟s LabVIEW user manual.3.J.Jayapandian.Design Briefs. Electronic Design Magazine. A Penton Publication.New Jersey,USA. ED Online ID #5687.September 15,2003.4.J. Jayapandian et.al.J. Instrum.Soc.India.33 (2) 75 – 80 (2003).出处:J.instrum.soc.india 38(1) 50-54.毕业设计(论文)——外文翻译(译文)嵌入式单片机温度控制器设计J. Jayapandian 和Usha Rani Ravi设计开发服务部材料科学部门英迪拉.甘地原子能研究中心卡尔帕卡姆-603102泰米尔纳德邦(印度)摘要本文介绍了一种在可编程系统芯片(PSOC)上的嵌入式单片机温度控制器,它由数字,模拟和通信功能模块组成,是一个混合的逻辑阵列。
水温控制器~开题报告
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水温控制器开题报告班级:学号:姓名:指导老师:一、装置的功能与用途基于单片机水温控制器系统大部分使用是在实验室、工业、医药、农业中。
在实验室中特别是生物实验室,我们为了得到更加准确的实验数据,对于水恒温实验环境要求严格。
所以针对实验室来说,水温控制的作用显得相当重要。
在工业生产过程中我们对于水温控制的要求也相对更加严格,比如产品的热处理、冷处理等,直接影响着产品的质量。
在渔业,更是有不可取代的作用,稀有珍贵鱼类的养殖等。
由以上我们可以明显的看出水温控制器的重要作用。
二、硬件设计1.单片机芯片的选择方案和论证由于单片机具有以下的很多优点,被我们选定为制作该作品的首选芯片单片机特点:(1)高集成度,体积小,高可靠性单片机将各功能部件集成在一块晶体芯片上,集成度很高,体积自然也是最小的。
芯片本身是按工业测控环境要求设计的,内部布线很短,其抗工业噪音性能优于一般通用的CPU。
单片机程序指令,常数及表格等固化在ROM中不易破坏,许多信号通道均在一个芯片内,故可靠性高。
(2)控制功能强为了满足对对象的控制要求,单片机的指令系统均有极丰富的条件:分支转移能力,I/O口的逻辑操作及位处理能力,非常适用于专门的控制功能。
(3)低电压,低功耗,便于生产便携式产品为了满足广泛使用于便携式系统,许多单片机内的最低工作电压仅为1.8V~3.6V,而工作电流仅为数百微安。
(4)易扩展片内具有计算机正常运行所必需的部件。
芯片外部有许多供扩展用的三总线及并行、串行输入/输出管脚,很容易构成各种规模的计算机应用系统。
方案一:采用STC89C51芯片作为硬件核心。
STC89C51内部具有4KB ROM 存储空间,512字节数据存储空间,带有2K字节的EEPROM存储空间,与MCS-51系列单片机完全兼容,STC89C51可以通过串口下载。
方案二:采用AT89S51。
AT89S51片内具有4K字节程序存储空间,256字节的数据存储空间没有EEPROM存储空间,也与MCS-51系列单片机完全兼容,具有在线编程可擦除技术。
基于单片机温度控制系统开题报告
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5、选择相关的英文文献并翻译。
6、写毕业设计的论文,并准备答辩。
7、论文答辩并提交论文及相关资料。
六、指导教师审批意见(对选题的可行性、研究方法、进度安排作出评价,对是否开题作出决定):
指导教师: (签名)
年 月 日
三、毕业设计(论文)所采用的研究方法和手段:
研究方法:以理论为基础,以试验为根本。从51单片机的基础知识入门,逐步延伸到系统的设计、制作和测试。
研究手段:在老师指导下完成电路图的设计,对原理图进行论证分析其正确性,电路元件的购买,自己动手焊接电路板,软件的编写,自己动手调试程序验证实验电路的正确性。
5.于京,张景璐.51系列单片机C程序设计与应用案例.中国电力出版社.
6.蔡杏山.Protel 99 SE 电路设计.人民邮电出版社.
7.杨小川.Protel DXP 设计指导教程. 清华大学出版社.
五、毕业设计进度安排:
1、毕业设计选题并对选题进行相应的评估。
2、查Байду номын сангаас资料,并写开题报告。
3、完成电路图设计,进行中期答辩
测量温度的方法很多,按照测量体是否与被测介质接触,可分为接触式测温法和非接触式测温法两大类。温度测量应用中有多种类型的传感器,其中有热敏电阻、热电偶等。热敏电阻由于体积小,重复性好,测量方法简单,所以在一般的测量系统中广泛应用,但是热敏电阻作为传感器的测温系统需要A/D转换,信号放大与处理,并且测量精度不高,这也是热敏电阻的缺点、不足。另一种热电偶传感器,能够检测更宽的温度范围,还具有较高的性价比。而且热电偶的鲁棒性、可靠性和快速响应时间使其成为各种工作环境下的首要考虑。但是,热电偶传感器也存在一些缺陷,比如线性特性较差,信号电平很低,常常需要放大或高分辨率数据转换器进行处理。随着科学技术的快速发展,特别是现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化成为传感器发展的一个重要方向,本文所采用的DALLAS公司生产的一种新型温度传感器DS18B20,其优点急温度测量、A/D转换于一体,测量范围宽-55℃~+125℃,精度高达0.0625℃。它采用单总线协议,即与微机接口仅需要占用一个I/O端口,不需要任何外部原件,DS18B20能代替模拟温度传感器和信号处理单元,直接测量温度并以数字信号输出(9位数字码串行输出)极大的简化了整体电路,可使整个系统更加小型化、低功耗。由于DS18B20直接输出数字量,并直接与单片机连接,所以控制简单,它的单总线特性使其便于扩展,可以在一根总线上接挂多个DS18B20来扩展系统,组建测量网络。综上所述,采用DS18B20与单片机所组成的系统,结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣的测量环境,也适用于日常生活和工农业生产中,有很高的应用前景。
水温控制系统开题报告
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2011年3 月10 日毕业设计(论文)开题报告题目:水温控制系统院(系):电子工程系专业:电子信息工程学生姓名:XXXXX学号:XXXXXXXX指导教师单位:电子工程系姓名:XXXXX1.本课题的目的及研究意义本课题的目的:掌握单片机技术和模拟电子技术,了解水温控制系统的工作原理。
培养学生调查研究与信息收集,整理的能力。
本课题研究的意义温度控制无论是在工业生产过程中,还是在日常生活中都起着非常重要的作用,过低的温度或过高的温度都会使水资源失去应有的作用,从而造成水资源的巨大浪费。
特别是在当前全球水资源极度缺乏的情况下,我们更应该掌握好对水温的控制,把身边的水资源好好地利用起来。
在计算机没有发明之前,这些控制都是我们难以想象的。
而当今,随着电子行业的迅猛发展,计算机技术和传感器技术的不断改进,而且计算机和传感器的价格也日益降低,可靠性逐步提高,用信息技术来实现水温控制并提高控制的精确度不仅是可以达到的而且是可以实现的,用高新技术解决生活用水问题,实施对水温控制已经成为我们电子行业的任务,以此来加强工业化建设,提高人民的生活水平。
2.本课题的国内外的研究现状国内现状:我国对于温度控制技术的研究较晚,始于20世纪80年代。
我国工程技术人员在吸收发达国家温度控制技术的基础上,才掌握了温度室内微机控制技术,该技术仅限于对温度的单项环境因子的控制。
温度控制设施计算机应用,在总体上正从消化吸收、简单应用阶段向实用化、综合性应用阶段过渡和发展。
在技术上,以单片机控制的单参数单回路系统居多,尚无真正意义上的多参数综合控制系统,与发达国家相比,存在较大差距。
我国温度控制控制现状还远远没有达到工厂化的程度,生产实际中仍然有许多问题困扰着我们,如软硬件资源不能共享和可靠性比较差。
国外现状:国外对温度控制技术研究较早,始于20世纪70年代。
先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。
80年代末出现了分布式控制系统。
基于单片机的温度控制系统的研究的开题报告
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基于单片机的温度控制系统的研究的开题报告一、研究背景和论文选题的依据随着现代科技和生活水平的不断提高,人们对于生活质量的要求越来越高,其中一个方面就是对温度控制的要求,特别是在某些需要精确温度控制的领域,如医疗、生命科学、制造业等。
因此,在温度控制领域的研究需求日益增长,加上单片机技术在物联网、智能制造等方面的应用不断扩展,基于单片机的温度控制系统也日渐受到人们的关注。
本课题拟从单片机集成电路技术出发,针对温度控制系统的特点和应用需求,研究基于单片机的温度控制系统,探索其设计、实现和优化等方面的工作,旨在提高温度控制系统的精度、可靠性和智能化程度,为相关领域的生产和实验研究提供技术支持。
二、选题的研究意义和研究目的1.选题的研究意义温度控制系统广泛应用于医疗、生命科学、制造业等多个领域,对于提高生产质量和实验结果的准确性具有重要意义。
而基于单片机的温度控制系统具有成本低廉、控制精度高、响应时间短等特点,逐步成为温度控制领域的重要技术手段之一。
本课题的研究将有助于推动单片机技术在温度控制系统领域的应用和发展。
2.选题的研究目的(1) 深入了解单片机技术和温度控制系统,并熟悉其发展和应用趋势;(2) 系统地分析基于单片机的温度控制系统的工作原理、结构和特点等相关内容;(3) 探究基于单片机的温度控制系统的设计原则、方案和流程等方面的问题,以提高控制精度、可靠性和智能化程度;可靠性等方面进行测试和优化;(5) 对比和分析不同温度控制系统的性能和优缺点,得出结论并提出改进措施。
三、研究内容和研究方法1.研究内容(1) 温度控制系统的概述和发展趋势。
(2) 基于单片机的温度控制系统的原理和实现方法。
(3) 基于单片机的温度控制系统的设计原则、方案和流程。
(4) 基于单片机的温度控制系统的实现和测试。
(5) 分析不同温度控制系统的性能和优缺点,并提出改进措施。
2.研究方法(1) 文献调研,了解温度控制系统的发展历程和技术趋势。
基于单片机水温智能控制系统的设计开题报告 杨雪婷(1)
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基于单片机对水温智能控制系统的设计
来源
工程应用
1、研究目的和意义
随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中数字温度计就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。
[2]潘永雄.新编单片机原理与应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2003.
[3]肖玲妮等.Protel 99 SE[M].北京:清华大学出版社,2003.
[4]刘瑞新.单片机原理及应用教程[M].北京:机械工业出版社,2003.
[5]靳达.单片机应用系统开发实例导航[M].北京:人民邮电出版社,2003.
7、时间进程
1周 实习调研。
2周 收集资料(包括英文资料)。
3周 学生基础知识学习,明确控制要求,确定控制方案。
4周 学生基础知识学习,主要控制元件的选型。
5周 控制原理图的绘制。
6周 控制原理图的分析论证。
7周 对整体思路进行分析。
8周 与指导教师讨论方案的可行性。
9周 划分功能模块。
10周 画出每个模块的程序流程图。
[18]Байду номын сангаас锋. 智能仪器设计基础[M]. 北京:清华大学出版社,2005.
指导教师意见:
教师签字:
年 月 日
毕业设计领导小组意见:
组长签字:
年 月 日
6、设计产品的主要用途和应用领域:
近年来温度控制系统的应用日益广泛,日常生活和工业生产都需要温度控制系统。应用领域非常的广泛,①冷冻库,粮仓,储罐,电信机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。②轴瓦,缸体,纺机,空调等狭小空间工业设备测温和控制。③汽车空调,冰箱,冷柜以及中低温干燥箱等。④太阳能供热,制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量等。
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本文具体研究了如下几方面:
(1)水温控制系统硬件的设计
主要包括STC89C52单片机、温度传感器模块、温度控制模块、显示模块、按键模块的硬件选择及论证。
(2)水温控制系统软件的设计
借助KeilC51开发工具,以C语言为开发语言,开发了单片机系统的温度检测与控制程序模块、对温度传感器模块、显示模块、温度控制模块进行控制,键盘导入设定的温度,使其与实际温度进行运算并输出。
单片机对温度的控制是工业生产中经常使用的控制方法。从1976年Intel公司推出第一批单片机以来,80年代单片机技术进入快速发展时期,近年来,随着大规模集成电路的发展,单片机继续朝快速、高性能方向发展。单片机主要用于控制,它的应用领域遍及各行各业,大到航天飞机,小至日常生活中的冰箱、彩电,单片机都可以大显其能。单片机将微处理器、存储器、定时/计数器、I/O接口电路等集成在一个芯片上的大规模集成电路,本身即是一个小型化的微机系统。单片机技术与传感与测量技术、信号与系统分析技术、电路设计技术、可编程逻辑应用技术、微机接口技术、数据库技术以及数据结构、计算机操作系统、汇编语言程序设计、高级语言程序设计、软件工程、数据网络通信、数字信号处理、自动控制、误差分析、仪器仪表结构设计和制造工艺等的结合,使得单片机的应用非常广泛。同时,单片机具有较强的管理功能。采用单片机对整个测量电路进行管理和控制,使得整个系统智能化、功耗低、使用电子元件较少、内部配线少、成本低,制造、安装、调试及维修方便。
及时准确地得到温度信息并对其进行适时的控制,在许多工业场合中都是重要的环节,水温的变化影响各种系统的自动运行,例如冶金、机械、食品、化工各类工业中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的水处理温度要求严格控制。对于不同控制系统,其适宜的水质温度总是在一个范围。超过这个范围,系统或许会停止运行或遭受破坏,所以我们必须能实时获取水温变化。对于超过适宜范围的温度能够报警。
设计过程中,首先进行软件设计和仿真,实现功能后对硬件进行了综合设计,并且反复论证、测试各器件参数以使其稳定运行,最终使得此系统实现了温度的恒温控制。
二、文献综述(国内外相关研究现况和发展趋向)
本次的毕业设计是多种技术知识的结合,不仅涉及到软件的设计,而且还将应用电子技术与单片机的应用技术有机结合,使其具有精度高、测量误差小、稳定性好等特点。
(3)水温控制系统的仿真
以Proteus为基础,画出电路图加载各模块,加载程序并模拟实际电路的运行状态并进行仿真。
2、目的和意义
在工业生产过程中,往往需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉的温度进行检测和调节,因此需要一种合适的系统对其温度进行精确控制。由于单片机具有低功耗、高性能、可靠性好、易于产品化等特点,因此采用单片机对温度进行控制不仅节约成本,控制方法灵活多样,并且可以达到较高的控制精度,从而能够大大提高产品的质量,因此单片机被广泛应用在中小型控制系统中。
本毕业设计选择研究水温控制系统,采用单片机进行控制的水温自动控制电路,使系统能简单的实现温度的控制及显示,STC89C52单片机优秀的实时控制功能、灵活的编程能力有机的结合起来,并且通过软件编程能实现各种控制算法,使系统具有控制精度高的特点,对实现对水温的自动控制,具有重大的现实意义。不但能用于学校的实验教学及其它一些研究课题的开发,同样能用于工厂多点温度的控制,提高工业企业自动化水平。
三、拟采取的研究方法(方案、技术路线等)和可行性论证
1、设计内容
本论文以电阻炉为研究对象,开发了基于单片机的温度控制系统。本温度控制系统按功能分主要包括温度传感器模块、数据处理模块、温度显示/设定模块和温度控制模块。温度传感器采用了数字式温度传感器DS18B20,对温度进行实时采样并将模拟信号转换成数字信号返回给单片机。系统可通过键盘对电阻炉水温进行预设,单片机根据当前炉内温度和预设温度进行运算,控制输出宽度可调的PWM方波,并由此控制双向可控硅的导通和关断来调节电热丝的加热功率,从而使水温迅速达到预设值并保持恒定不变。
一、本课题研究的主要内容、目的和意义
1、研究主要内容
本文所要研究的课题是基于单片机控制的水温控制系统的设计,主要是介绍了对水箱温度的显示,实现了温度的实时显示及控制。水箱水温控制部分,提出了用DS18B20、STC89C52单片机及LCD的硬件电路完成对水温的实时检测及显示,而炉内温度控制部分,由DS18B20检测炉内温度,用中值滤波的方法取一个值存入程序存取器内部一个单元作为最后检测信号,并在LCD中显示。控制器是用STC89C52单片机,用设定的算法对检测信号和设定值的差值进行调节后输出PWM控制信号给执行机构,去调节电阻炉的加热功率,从而控制炉内温度。它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等优点,特别适合于构成多点的温度测控系统,可直接将温度转化成串行数字信号供微机处理,而且每片DS18B20都有唯一的产品号,可以一并存入其ROM中,以便在构成大型温度测控系统时在单线上挂接任意多个DS18S20芯片。从DS18S20读出或写入DS18S20信息仅需要一根口线,其读写及其温度变换功率来源于数据总线,该总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而且不需要额外电源。同时DS18B20能提供九位温度读数,它无需任何外围硬件即可方便地构成温度检测系统。而且利用本次的设计主要实现温度测试,温度显示,温度门限设定,超过设定的门限值时自动启动加热装置等功能。而且还要以单片机为主机,使温度传感器通过一根口线与单片机相连接,再加上温度控制部分和人机对话部分来共同实现温度的监测与控制。