环境温湿度检测系统的设计

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教学单位

学生学号 2008011041

永城职业学院

毕业设计 (论文)

题目:环境温湿度监测系统的设计

年级: 08级

学号: 2008011041

姓名:向明星

专业:矿山机电

指导教师:刘辉

2010 年月日

环境温湿度检测系统的设计

摘要

湿度检测在工业、农业、国防等行业有着广泛的应用。利用单片机技术的湿度检测系统以其体积小,可靠性高而被广泛采用。本文对湿度检测系统进行了分析设计。首先,对湿度检测技术的应用领域和发展状况做了简单的介绍,同时,列举了目前湿度检测所常用方法以及各自所具有的特点。本文重点在于对该系统的硬件和软件设计。在硬件设计过程中,详细介绍了各部分电路的功能和特点。接下来,对系统中所用的湿度传感器HM1500和A/D转换芯片TLC1549作了简单的介绍。在软件设计过程中,绘制了各个程序模块的流程图,详细介绍了各个模块的作用。经过对程序反复的修改,完善了软件系统。最后,完成了对整个系统的设计。本系统具有灵敏度高、反映时间短等特点,并且具有智能化、可编程、小型便携等优点,相信本系统具有广泛的应用领域。

温度、湿度是工农业生产的主要环境参数.对其进行适时准确的测量具有重要意义。利用单片机对温、湿度控制。具有控温、湿精度高、功能强、体积小、价格低,简单灵活等优点,很好的满足了工艺要求。本文介绍了利用AT89S52单片机进行温度和湿度的检测及其控制的智能化方法。为了更好地解决严寒地区供热温湿度检测的问题,设计了基于单总线技术的温湿度检测系统。介绍了系统的总体设计方案,并对单总线温湿度检测电路,通信电路等硬件设计,以及系统软件设计及流程进行了阐述。通过补偿前后的温湿度测试结果比较,表明该系统能够满足对温湿度要求比较高的场合。

关键字:单片机,温湿度检测,硬件系统,软件系统

目录

第1章绪论

1.1 引言

本章首先介绍了湿度这个物理量的基本知识,接下来介绍了湿度检测技术的应用领域,常见的湿度测量方法以及特点。同时,对湿度传感器的目前的发展状况以及湿度检测技术的发展趋势进行了简单的分析。最后,简单概括了本文所要做的工作内容。

1.2 湿度的基本概念

湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量[1],常用绝对湿度、相对湿度、露点等表示。所谓绝对湿度就是单位体积空气内所含水蒸气的质量,也就是指空气中水蒸气的密度。绝对湿度一般用一立方米空气中所含水蒸气的克数表示,即为Ha=mV/V,式中,Ha表示绝对湿度值,mV 为待测空气中水蒸气质量,V 为待测空气的总体积。单位为g/ 。相对湿度是表示空气中实际所含水蒸气的分压( )和同温度下饱和水蒸气的分压( )的百分比,即HT=( / )T×100%RH。通常,用RH%表示相对湿度。当温度和压力变化时,因饱和水蒸气变化,所以气体中的水蒸气压即使相同,其相对湿度也发生变化。日常生活中所说的空气湿度,实际上就是指相对湿度而言。温度高的气体,含水蒸气越多。若将其气体冷却,即使其中所含水蒸气量不变,相对湿度将逐渐增加,增到某一个温度时,相对湿度达100%,呈饱和状态,再冷却时,蒸气的一部分凝聚生成露,把这个温度称为露点温度。

1.3 湿度检测的应用领域

人工气候室是在环境试验、科学研究(诸如种养殖、植保、组培、生物工程)等领域应用广泛的实验设备[1]。它能模拟自然界的各种气象条件,按照实验要求精确控制室内的温度、湿度、光照以及CO2等指标,复现各种气候环境。为研究不同物种的生长、发育、生理、生化过程创造了环境条件。因此,人工气候室广泛应用在科研、现代农业、医药、冶金、化工、林业、环境科学及生物遗传工程等领域。

在人们的日常生活中,人们的居住空间也是一个人工环境。空气污染,直接威胁人们的身体健康;噪音污染,影响人的情绪、工作、休息、饮食,可以导致神经衰弱;温度过热、过冷,导致人的不适,耗费电能;空气过湿,将使人们感到沉闷和窒息;空气过燥,又会使人的口腔感到不适,甚至可能发生咽喉炎等疾病。如果自动控制这个最常见的空间,人的生活将更舒适。所以说,这是一个很有发展前途的课题,国内外学者已经进行了相关的研究[2]。本文也就其中最难测量的物理量——湿度进行研究。

1.4 常见的湿度检测方法及特点

湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算[3]。

常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。

(1)双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,主要作为标准计量之用,其测量精度可达到±2%RH以上,但是设备复杂,昂贵,运作费时费工。

(2)静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。

(3)露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。

(4)干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。

(5)电子式湿度传感器法。电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。

1.5 湿度测量技术的发展趋势

(1)广泛采用新技术、新工艺

随着科技的进步,许多新技术和新工艺被应用到湿度测量领域中[4]。例如,瑞士Sensiron 公司采用CMOSens(Ce-mo-Sens)专利技术为高精度湿度传感器系统设置精度。其特征是将半导体芯片(CMOS)与传感器技术融合,为开发高集成度、智能化、高精度、高可靠性的湿度检测系统提供了解决方案。该项技术亦称“Sensmitter”,它代表传感器(sensor)与变送器(transmitter)的有机结合。尽管SHT11/15属于传感器范畴,但具有创新性的CMOSens 技术使之兼有变送器的功能,便于实现系统集成。Honeywell公司生产的HIH-3610型湿度传感器,能在高温,有化学液体或气体的环境下正常工作,例如可以测量含有氨、苯、甲醛等有害气体的鸡棚或猪舍中的相对湿度。即使在饱和状态下,传感器也很容易从短期凝结中恢复过来。HIH-3610芯片上有一层起保护作用的亚硝酸盐钝化层,在安装过程中不易损坏。

(2)提高测量精度和分辨力

目前,国内外已相继推出多种高精度、高分辨力的智能湿度传感器,SHT11/15型智能化湿度传感器系统测量相对湿度的范围是0~100%,分辨力达0.03%RH,最高精度为±2%RH。测量露点的精度<±1℃。在测量湿度时A/D转换器的位数分别可达12位、14位。利用降低分辨力的方法可以提高测量速率,减小芯片的功耗。SHT11/15的产品互换性好,响

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