温度测量与显示及报警电路的设计

温度测量与显示及报警电路的设计
温度测量与显示及报警电路的设计

课程设计结题报

课程名称

题目温度测量与显示及报警电路

指导教师

系别

专业

学生姓名

班级/学号

成绩________________________

目录1

一.温度测量与显示及报警电路的设计

1.设计目的 (4)

2.设计任务及要求 (4)

3.设计内容 (5)

3.1)稳压源电路的设计 (5)

3.2)测量电路的设计 (6)

3.3)放大电路的设计 (6)

3.4)报警电路的设计 (7)

3.5) 整体电路 (8)

3.6)实际效果图 (8)

4.元器件选择 (9)

4.1)热敏电阻的选择 (9)

4.2)放大器的选择 (10)

4.3)比较器的选择 (10)

5.电路的调试 (11)

6.设计的体会及其改进建议 (13)

温度测量与显示及报警电路的设计

一.设计目的

运用有关的课程的基础理论知识和技能解决实际问题的能力,提高本专业必要的基本技能、方法和创新能力。完成测控系统任务分析、电路总体设计、单元电路设计以及电路调试等各个环节、掌握有关传感器接口电路、信号处理电路、放大电路、滤波电路、运算电路、显示电路以及执行部件驱动电路等内容在测控系统中的使用方法。了解有关电子器件和集成电路的工作原理。

二.设计任务及要求

设计内容:室内环境参数测量及安防报警电路设计

1)温度、湿度、照度测量与显示、报警电路设计;

2)破门入室、破窗入室、室内防盗、火灾,燃气泄露等报警电路设计。基本要求:

1)用电路实现,不用软件;

2)用数字表头实现测量值的显示;

3)能够设置环境参数测量值报警上下限,并实现声、光报警。

主要性能指标:

本次设计的题目为温度报警器的设计,运用温度传感器的温度特性从而达到在一定温度时的报警作用。其主要功能和指标如

下:

1.利用温度传感器(热敏电阻)测量某环境的温度

2.报警器的报警温度可调,范围为(0—50℃)

3.采用蜂鸣器报警,声音大小由环境温度与报警温度的差值

决定

三.设计内容

3.1稳压电源电路的设计

要使电路能够稳定的工作首先就要提供一个稳定的电源,如图1就是我设计的稳压源电路图,电路中的LM358P为电压跟随器,用来形成稳定的电压源供测量电路使用。图中1N4732A为4.7V稳压管,调节R8使电压跟随器LM358P的输出Uo1稳定为2.5V,为后面的测量电路提供稳定可靠地电源供应。

其电路原理图如图1:

Uo1

图1

3.2测量电路的设计

如电路图图2所示其中R1为负温度系数热敏电阻,即随着温度的升高,阻值增小。该热敏电阻在常温(24°C)时电阻为160欧姆。电路原理图如图2,电路图中的V1即为上一步骤中的稳压电源提供的电压,该电压稳定在2.5v. R1为一定值电阻。

图2

3.3放大电路的设计

电路图如图3所示,利用运放LM358构成差动放大电路,运放LM358对从5脚和6脚过来的电压进行相减放大。在该调节过程中发现lm358p有时候7口会没有输出,这时候用电压表测得5口和6口电压差值较大,我的解决方法是我调节图3中R2的电阻使得6口的电压与5口电压差值较为接近,这时候7口就又重新有输出了。

图3

3.4报警电路的设计

报警电路的设计,我们运用了比较器,如图4所示lm358n的2口接入一个比较电压v1 当3口的电压大于2口时1口才会有输出,当蛋3口小于2口时1口没有输出,所以当温度升高到一定数值,比较器就会有输出,从而激活报警电路工作,报警部分为光报警和声报警,光报警为发光二极管发光,声报警为蜂鸣器响。电路如图4。

图4 3.5整体电路

整体电路如图5

图5 3.6实际效果图:

四.元器件选择

4.1热敏电阻的选择

热敏电阻的选择为负温度系数热敏电阻,负温度系数热敏电阻随着温度的升高,电阻值降低。常温下(24°C )阻值为160Ω。型号为NTCXKMZ4。该热敏电阻的阻值的变化范围为100Ω到200Ω。

4.2放大器的选择

该电路中采用了运放LM358,其引脚图,及各部分功能如下:

在LM358中有两个单独的运放,在他的8个引脚中,下图引脚1-3为一个运放,5-7为第二个运放,其中1脚和7脚为输出端,2脚和6脚为反相输入端,3脚和5脚为同相输入端。

相应的逻辑功能图如下图:

4.3比较器的选择

比较器在电路中我们选择的是LM358N。

LM358的特点:

内部频率补偿,低输入偏流,低输入失调电压和失调电流,共模

输入电压范围宽,接地,差模输入电压范围宽,等于电源电压范围,直流电压增益高(约100dB) ,单位增益频带宽(约1MHz) ,电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5 一±15V),低功耗电流,适合于电池供电,输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)。

报警电路的设计,我们运用了比较器,如图4所示lm358n的2口接入一个比较电压v1 当3口的电压大于2口时1口才会有输出,当蛋3口小于2口时1口没有输出,所以当温度升高到一定数值,比较器就会有输出。我们运用比较器来对后面报警电路的辅助设计,当我们的温度不断的升高,并达到我们设定的数值时,通过比较器报警电路接通,进行报警,当温度降低,低于我们设定的数字是比较器没有输出,报警电路停止工作。我们运用LM358N来作比较器,输入3为放大器后出来的电压值,输入2为设定的比较电压值,只有当输入3的电压增大并大于输入2的电压是,输出1才会有输出,否则输出为零。

五.电路调试

在电路调试的过程中主要是分为3个部分,第一步为调出一个2.5v 的稳压电源,为后面的测量电路提供稳定的2.5V稳定电压.

如图7

图7

第二部分为调节比较器电压使得常温下不报警调节比较器电压可以改变报警的温度值,根据需要假设要调高报警电压,只需将比较电压调高即可。

图8

如下图即为当比较电压为2.3v时,加热热敏电阻,使得电路工

作时候的状态。

图9

六.设计的体会及其改进建议

测控电路课程设计是培养我们综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对我们实际工作能力的具体训练和考察过程.从选定方案设计完成,从理论到实践,对我们来说充满挑战,但是从中却学到很多的东西,不仅可以巩固了以前所学过的知识,还学到了很多在书本上所没有学到过的知识,并且锻炼了自己的动手能力。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合的重要性,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,才能提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。课程设计过程中遇到问题是再所难免的,但是从遇到的各种各样的问题中,我们也发现了自己的不足之处,同时也让我们在实践中发现了不少解决的方法,充实了我们的经验,让我们在以后遇到相同的问题时能够顺利解决。三周的课程设计很快的就过去了,刚开始课程

设计的时候有些无从下手,我不断地去翻看课本,去图书馆、互联网查找相关资料,不仅是查找资料,也是把自己忘记的,没有掌握的重新学习一遍,努力地想把课程设计做好,其中遇到了很多难题,比如电路的连接,以及选择怎样的器件。课设很快就过去了,在这期间发现了自己分析不够严谨,以及以前的学习不够认真,对知识模棱两可,这次课程设计培养了我的耐心,以及学习的热情,发现自己的不足,以后会更加努力学习自己的专业知识。

火灾报警器工作原理.doc

火灾报警器工作原理 火灾报警器主要由探测器和二次仪表两部分组成。火灾发生时,必然会伴随着产生烟雾、高温和火光,探测器对这些都很敏感。当有烟雾、高温、火光产生的时候,探测器就改变平时的正常状态,引起电流、电压或机械部分发生变化或位移,再通过二次仪表放大、传输等过程,发出警报声,有的还能同时发出灯光信号,并显示发生火灾的部位、地点。 火灾探测器主要分感烟、感温、光辐射三大类,工作原理如下。 (1)感烟探测器工作原理 根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 ①离子感烟探测器工作原理 离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空**的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。 ②光电感烟探测器工作原理 光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种,下面介绍一般光电式和激光光电式感烟探测器的工作原理。 a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种,工作原理如下。 遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。

单片机课程设计报告——温度报警器

单片机原理与应用 课程设计报告 课程设计名称:温度报警器设计 专业班级:13计转本 学生姓名:张朝柱肖娜 学号:20130566140 20130566113 指导教师:高玉芹 设计时间:2016-11—2017-12 成绩: 信电工程学院

摘要 2009年6月14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于AT89C52单片机的测温系统,详细描述了利用液晶显示器件传感器DS18B20开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,特别是数字温度传感DS18B20的数据采集过程。对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现实现温度采集和显示,并可根据需要任意设定上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当作温度处理模块嵌入其它系统中,作为其他主系统的辅助扩展。DS18B20与AT89C52结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 关键词:单片机AT89C51;DS18B20温度传感器;液晶显示LCD1602。

目录 1绪论 (1) 1.1温度报警器简介 (1) 1.2温度报警器的背景与研究意义 (1) 1.3温度报警器的现状及发展趋势 (1) 2 系统整体方案设计 (2) 2.1 设计目标 (2) 2.2系统的基本方案 (2) 2.2.1 系统方案选择 (2) 2.2.2 各模块方案选择 (3) 2.3主要元器件介绍 (3) 2.3.1 STC89C52的简介 (3) 2.3.2 DS18B20的简介 (4) 3 系统的硬件设计与实现 (5) 3.1 系统硬件概述 (5) 3.2主要单元电路的设计 (5) 3.2.1键盘扫描模块电路的设计 (5) 3.2.2单片机控制模块电路的设计 (5) 3.2.3报警模块电路的设计 (6) 3.2.4 LCD1602显示模块电路的设计 (7) 4 系统的软件设计与实现 (8) 4.1 KEIL软件介绍 (8) 4.2系统程序设计流程图 (8) 4.2.1 主程序软件设计 (8) 4.2.2 按键软件设计 (9) 4.2.3 密码设置软件设计 (9) 4.2.4 开锁软件设计 (10) 5 系统仿真设计 (12) 5.1 Proteus 软件介绍 (12) 5.2 Proteus 仿真图 (12) 5.3 硬件调试 (13) 5.4 调试结果 (13) 6 结论 (14)

温度上下限报警电路文档

电子与信息工程系 课程设计报告书 课程名称:温度上下限报警电路 班级:通信工程 学号姓名:^^^^^^^^^^^^^^^ 指导教师:^^^^^^^^^^^^^ 二○一二年六月 一、设计内容 设计并制作完成一个温度上下限报警电路,分设计/仿真和实验/制作两部分完成。 二、技术指标与要求

当被测温度达到或高于上限设定值时,一支红色发光二极管亮;当被测温度达到或低于下限设定值时,另一支绿色发光二极管亮。三、可供主要元件 每台实验箱里内有功能电路和元器件,如差动放大电路,振荡电路,反馈放大电路等可供使用。 四、实验目的 (1)掌握集成运算放大器的工作原理、性能、指标及选择标准和使用方法。 (2)掌握比较器及其辅助电路的组成、工作原理。 (3)掌握气体敏感元件的一般原理、性能、指标及选择标准和使用方法。 (4)掌握简单桥式测量电路的原理、构造。 (5)掌握简单报警电路的构造和原理。

(6)掌握以上电路的设计原则及设计方法并能正确运用。 (7)掌握实际电子线路印刷板的设计原则和方法。 (8)掌握电子线路的一般调试、测试方法 五、实验原理 温度上下限报警电路实验原理图 如图所示,热敏电阻的阻值会随着温度的增加而减小,随着温度的降低而增大。所以随着温度的改变负载电阻R3两端电压也会随着改变,从而进入运放的温变负载电阻R3两端电压也会随着改变,从而进入运放的温度比较电压也发生变化。该设计中我们通过电位器来改变设定电阻R2的阻值从

而改变运放一端输入电压的门限值,设定电阻R2的阻值从而改变运放一端输入电压的门限值,来设定我们所需要的温度检测范围。 (1)LM358相关知识的介绍 LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 LM358端口图: (2)电压比较器的工作原理 电压比较器将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。 反相型迟滞比较器见下图

汽车发动机超温报警器的工作原理及电路图

汽车发动机超温报警器的工作原理及电路图 2008-10-07 10:27:23 来源:互联网 本例介绍的汽车发动机超温报警器具有保护功能,能在汽车发动机工作温度偏高、水箱温度超过9O℃时发出声光报警信号,同时自动切断点火电路的工作电源,使发动机熄火。 电路工作原理 该汽车发动机超温报警器电路由温度检测控制电路和声光报警电路组成,如图所示。

温度检测控制电路由电阻器Rl、R2、电容器C、可变电阻器RP、热敏电阻器RT(作为温度传感器)、控制集成电路ICl和继电器K组成。 接通汽车点火开关S后,该报警器电路进人温度检测状态,ICl输出低电平,K吸合,其常开触头接通点火线圈的工作电源。在水箱内水温低于gOC时,报警电路不工作,HL不亮,IC2不工作,HA不发声。 当水箱因严重缺水或其他原因导致水温超过gOt时,lCl输出高电平,K释放,其常开触头接通,使HL点亮,IC2工作,驱动HA发出报警声;同时K的常闭触头断开点火线圈的工作电源,使发动机熄火。 调节RP的阻值,可设定报警器动作温度。 元器件选择 R1和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Rp选用合成膜可变电阻器或实心可变电阻器。 RT选用测温型负温度系数的热敏电阻器(使用时将其密封在铜管内,从水箱迸水口附近插入水箱内的水中),例如MF5l系列。 C选用耐压值为16V铝电解电容器。 lCl选用JEC-2B型多功能控制集成电路;lC2选用CHlO00型报警用蜂鸣器驱动集成电路。 HA选用带助声腔的压电式蜂鸣器。 HL选用l2V指示灯。 K选用JRX-l3F型l2V直流继电器,使用时将其两组常开触头并联使用。

基于51单片机的温度警报器的设计

西安文理学院物理与机械电子工程学院课程设计任务书

目录 摘要 (3) 1 引言 (3) 1.1课题背景 (3) 1.2研究内容和意义 (5) 2 芯片介绍 (5) 2.1 DS18B20概述 (5) 2.1.1 DS18B20封装形式及引脚功能 (6) 2.1.2 DS18B20内部结构 (6) 2.1.3 DS18B20供电方式 (9) 2.1.4 DS18B20的测温原理 (10) 2.1.5 DS18B20的ROM命令 (11) 2.2 AT89C52概述 (13) 2.2.1单片机AT89C52介绍 (13) 2.2.2功能特性概述 (13) 3 系统硬件设计 (13) 3.1 单片机最小系统的设计 (13) 3.2 温度采集电路的设计 (14) 3.3 LED显示报警电路的设计 (15) 4 系统软件设计...................................................15 4.1 流程图........................................................15 4.2 温度报警器程序.................................................16 4.3 总电路图..................................................... 19 5总结 (20)

摘要 随着时代的进步和发展,温度的测试已经影响到我们的生活、工作、科研、各个领域,已经成为了一种非常重要的事情,因此设计一个温度测试的系统势在必行。 本文主要介绍了一个基于AT89C52单片机的数字温度报警器系统。详细描述了利用数字温度传感器DS18B20开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现温度的采集和报警,并可以根据需要任意上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当做温度处理模块潜入其他系统中,作为其他主系统的辅助扩展。DS18B20与AT89C52结合实现最简温度报警系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 关键词:单片机;温度检测;AT89C52;DS18B20; 1 引言 1.1课题背景 温度是工业对象中主要的被控参数之一,如冶金、机械、食品、化工各类工业生产中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的温度处理要求严格控制。随着科学技术的发展,要求温度测量的范围向深度和广度发展,以满足工业生产和科学技术的要求。 基于AT89C51单片机提高了系统的可移植性、扩展性,利于现代测控、自动化、电气技术等专业实训要求。以单片机为核心设计的温度报警器,具有安全可靠、操作简单方便、智能控制等优点。 温度对于工业生产如此重要,由此推进了温度传感器的发展。温度传感器主要经过了三个发展阶段[1]: (1)模拟集成温度传感器。该传感器是采用硅半导体集成工艺制成,因此亦称硅传感器或单片集成温度传感器。此种传感器具有功能单一(仅测量温度)、

电子科技大学模电课程设计报告——火灾报警电路

电子科技大学模电课程设计报告——火灾报警电路

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电子科技大学 《模拟电路基础》应用设计报告 设计题目:火灾报警电路 学生姓名:学号: 教师姓名:日期: 一、设计任务 通过两个温度传感器获得的电压差实现火灾自动报警。 正常情况下,电压差为零,发光二极管不亮,蜂鸣器不响。 当有火情时,电压差增大,发光二极管发光,蜂鸣器鸣叫。 二、电路原理 根据设计要求,把设计的电路分成以下三个模块(图1): 图1 电路方框图 电路详细构成如下: 放大微 弱电压信 号 判断是否 需要报警 报警指 示

1.二极管温度传感器 仿真时,可用电压源ui1、ui2模拟温度引起的电压变化,但可用二极管作为实际的温度传感器。常温下,硅二极管正向导通时的导通电压约为0.7V。 流过二极管的正向电流固定时,温度每上升1度,正向电压下降大约2mV。 图2 二极管温度传感器 2.差分电压放大电路 发生火灾时,温度传感器的电压差可以迅速上升至几十到几百mV,根据后级的比较电压确定放大倍数,通过差分放大器将电压放大到大于比较 电压。 因此选择图三这样的电路可将微弱的电信号放大10倍左右。 图3 差分电压放大电路 ) ( 1 2I I f O u u R R u- ? =

3.单限电压比较器 差分电路输出的电压从U2的正向输入端输入,与单限电压比较器的阈值电 压UT 进行比较。 图4 单限电压比较器 CC T oH o T o oL o T o V R R R U U u U u U u U u ?+= =>=<4 34 2121;;时,时,

设计一个温度监测和显示报警电路

设计要求:设计一个温度监测和显示报警电路,电路包括:温度监测、显示报警和供电电源3个部分。 1)设计温度监测电路。温度监测范围:0~100℃;对应输出电压0~10V(参考值)。2)设计窗口比较器电路。上下限可调整;为窗口比较器设计状态指示灯,超过上限红灯亮、低于下限绿灯亮、上下限之间黄灯亮;超限时有报警提示音。 3)为上述电路设计配套供电电源。 4)确定上述电路中所有元器件的型号或参数。电阻要给出阻值和功率;电容要给出容量和耐压;变压器要给出输出电压和功率。 5)关键元器件的参数选择要说明计算公式。如放大倍数、工作电流、设定电压等。 1、电路图 电源部分 温度检 测和显 示报警 部分 2、元器 件选择 及参数 计算 (1)变 压器 UI=(整 流输出 +稳压 器压降)×(阻抗压降)×(电源波动) 取整流输出为12V(即VCC),因此UI=(12+3)××。取UI为18V。变压器次级电压为U2=UI/~=15V.电源电路电流约为60mA,取100mA。变压器功率为12×100mA=。所以变压器可选15V/3W。 (2)整流二极管 电源输出电流按计算 桥式电路中每只二极管电流为Id=1/2Iomax=。每只二极管承受的最大反压U(M)==24V。可选用1N4001,其参数为Io=1A,Urm=100V。 (3)滤波电容 一般来说,充电时间常数RC是其充电周期的(2~5)倍。 对于桥式整流电路,滤波电容的充电周期是其交流电源周期的一半,即RC≥(2~5)T/2=(2~5)/2f。取倍,C=830μF,取C=1000μF。考虑电容的耐压值,电网电压最高为Ucmax=×=。综合考虑,C1可选1000μF/50V的电解电容。C2、C3为μF的瓷片电容,用于滤去高频纹波。 (4)NTC热敏电阻的选择 测温电路输出电压Uo=R1×Vcc/(R1+RNTC),根据要测的温度范围和设定的温度电压范围,

超温报警电路的模拟系统设计

南昌航空大学 科技学院 课程设计说明书 课程设计名称:电子专业课程设计 课程设计题目:超温报警电路的模拟系统设计 学院名称:南昌航空大学科技学院信息工程系专业:电子信息工程班级: 学号:姓名: 评分:教师: 20 年月日

摘要 随着科学技术的发展,人类对自动控制线路的开发不断深入,对各种控制线路的保护意识也逐渐增强。其中的超温报警电路是在实际应用中相当广泛的安全保护电路。所有电路均按基本功能分类编排,包括车辆类报警、有害气体类报警、无线遥控类报警、定时提醒类报警、设备故障类报警、电话自动类报警、电源安全及其他类报警应用电路。这些电路既有简单易制的家用防盗报警器电路,也有电路复杂的多功能报警器电路。在现实生活中,常有一种工程技术,即自动温度补偿的设备,在规定温度内正常工作,设备温度一旦超出上限,便立即切断电源报警。本次设计主要运用基本的模拟电子技术基础和传感器原理的知识,从基本的元器件出发,实现了超温报警电路的设计。超温报警电路是采用LM324温度传感器设计的,报警温度超过设定温度时会发出光报警信号。本电路主要由低功耗四运算放大器LM324、热敏电阻、LED发光二极管等元器件组成,并利用热敏电阻的阻值随着温度的升高而增大这个原理改变四运算放大器LM324比较器的比较电压,使其输出产生变化,从而引起发光二极管发出可见光,从而起到温度指示的作用。在实际应用中,利用发光二极管的温度指示作用来判断环境温度的变化,从而减少不必要的损失。 关键词:超温报警、热敏电阻、自动控制。

目录 前言 (1) 第一章设计要求与方案 (2) 第二章电路设计 (3) 2.1 主要包含的内容 (3) 2.2 稳压源电路设计 (3) 2.3 测量电路的设计 (4) 2.4 放大电路设计 (4) 2.5 报警电路设计 (5) 2.6 整体电路 (5) 第三章实验调试与分析 (7) 结论 (8) 参考文献 (9) 附录一元器件清单 (10)

超温报警器电路的设计

实践设计报告 (电子工程实践) 学院:电气工程与自动化学院 题目:超温报警控制电路的设计 专业班级:自动化131班 学号:2420132905 学生姓名:吴亚敏 指导老师:曾璐 2015年1月30日

目录 一、摘要 (3) 二、题目及其要求 (3) 三、工作原理说明 (4) 四、设计过程及其说明 (5) 4.1 电源电路 (5) 4.2 比较器电路 (6) 4.3 频率发生器电路 (7) 4.4 数码管译码与显示电路 (8) 五、元件组装与焊接 (9) 六、调试及其结果 (12) 七、心得与体会 (13)

一、摘要 本次设计主要运用基本的模拟电子技术基础和传感器原理的知识,从基本的元器件出发,设计超温报警电路。该电路分为四个模块:电源模块、比较器控制模块、频率发生器模块、数码管译码及显示模块。四个模块组成一个整体,实现超温报警并自动切断数码管译码及显示电路电源的功能。该电路实际上模仿了现实生活中电子设备的自我保护机制。 关键词:超温报警,自动控制。 二、题目及其要求 在现实生活中有一种工程技术,即带有自动温度补偿的设备,在规定温度内正常工作。但是为了设备安全,需要设定工作的上限温度,万一温控补偿失效,设备温度一旦超出上限温度时,便立即切断电源并报警。待设备修复之后,再投入使用。 为了在短时间内模拟上述过程,将题目适当修改,即用数码管显示电路代替工作件,当其接通市电后,数显电路会循环显示 0-1-2-4-8-0-8-4-2-1。用电烙铁代替发热件,当电烙铁靠近热敏元件约几秒钟后温度超过了上限温度,首先切断发热件电源,1秒钟后自动切断数显工作电源,数显电路停止工作,并不断发出di-di的报警声。当温度下降低于上限温度时,电路又正常工作。

温度控制报警器设计

温度控制报警器第一章:序论 1.1温控警报器的原理 1.2温控警报器的广泛运用 1.3温控警报器的主要功能介绍 第二章:主要元器件的介绍 2.1温度传感器的原理 2.2温度传感器的发展及运用 2.3单片机的选用及其功能介绍 2.3.1单片机引脚介绍 2.3.2单片机工作原理 2.4 DS18B20温度传感器的介绍 2.4.1引脚介绍 2.4.2DS19B20的内部结构 2.4.3DS18B20的工作原理 2.4.4DS18B20的测温原理 2.4.5DS18B20的ROM命令 2.5四位数码管工作原理 第三章:温控警报器系统硬件主要模块 3.1单片机的最小系统 3.2温度采集模块 3.3温度显示模块 3.4键盘输入控制模块 3.5输出报警模块 第四章:单片机程序设计 4.1温度采集程序 4.2温度显示程序 4.3键盘输入程序 4.4输出报警程序 总结 致谢 参考文献 附录A 总电路图 附录B 元器件清单 附录C 温控报警器总程序

第一章 1.1温控报警器的工作原理 本温控报警器由一个DS18B20温度传感器采集外部温度,然后将采集到的温度信息传送到单片机内,单片机通过处理,将信息输出到数码管上,使数码管显示当前温度传感器采集到的温度,我们通过外设键盘,可设置报警的温度范围,如果传感器采集到的温度高于设置的温度,或者低于设置的温度,单片机自动处理,输出一个警报信号,发出叫声并且红灯闪烁! 1.2温控警报器的运用 温控警报器用于防火 在炎热的夏天或者是干燥的冬天,火灾都都是人们不可小视的灾难,因此预防火患可以提高人们生活的安全性,我们将温控报警器安置在恰当的位置,如果温度过高,温控报警器就自动报警,让人们知道哪里哪里可能即将发生火灾,人们好尽快的将火灾灭杀在襁褓之中,极大的减小了火灾的可能! 温控警报器在电子产品上得运用 电子产品由于过于精密,很多电子产品只能工作于一定的温度条件下,如果环境温度高于或者是低于某个温度值,产品的性能就达不到最好,对于一些精密的测量,就会有很大的影响,反之,如果用温控警报器加以监控,就可以知道这些电子产品的工作是否正常,测量的值是否该加以修正,或者该去改变这些电子产品的工作环境!比如:温度通过影响电源中的电容和半导体元器件,进而影响到电源的性能:温度变化会引起输出电压变化,即通常讲的温飘。温度对AC/DC电源影响大是因为大部分AC/DC 电源都大量使用铝电解电容(如滤波电容、储能电容、启动电容),铝电解电容除了容量大、耐高压外无任何优点,若电脑电源使用质量差的铝电解电容,可能发生低温不启动、高温容易坏(铝电解电容中电解液干枯所致)。温度对DC/DC电源影响不大也是因为电容,DC/DC电源中不是使用铝电解而大多使用钽电容、瓷片电容等,当然他们的价格也不会是同一个档次。温度对电容的影响如下:一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般可以保证180000小时的正常工作时间,而在极限温度

火灾报警电路

福建农林大学金山学院 电子信息工程类 课程设计报告 课程名称:低频电子线路课程设计课程设计题目:火灾报警器电路 姓名:陈火灿 系:信息与机电工程系专业:电子信息工程 年级:2012级 学号:0126710047 指导教师:范群贞 职称:助教 2014 年 1 月10 日

福建农林大学金山学院电子信息工程类 课程设计结果评定 序号内容分值评分1 选题合理、目的明确,对设计任务理解透彻10 2 方案科学,设计合理,电路正确,现实可行, 具有创新性 30 3 得出正确的仿真结果20 4 撰写设计报告的规范化、参考文献充分(不 少于5篇) 10 5 能够按照要求完成课程设计演示,答辩思路 清晰,语言表达准确,概念清楚、正确 20 6 态度认真、学习刻苦、遵守纪律,能够按时 提交课程设计报告 10 成绩合计100 指导教师签字:范群贞 任务下达日期:2013年12月26 日 评定日期:年月日

目录 1、封面 (Ⅰ) 2、课程设计结果评定 (Ⅱ) 一、课程设计的目的、要求、以及内容简述 (1) (1)课程设计的目的 (1) (2)课程设计的要求 (1) (3)课程设计的内容 (1) 3.1 电路图 (1) 3.2 设计思路,设计方法和骤 (2) 3.3 仿真结果分析 (3) 二、设计电路的体会和总结 (7) 三、参考文献 (8)

课程设计题目名称火灾报警器电路 一、课程设计的目的、要求、以及内容简述 1.课程设计的目的 1.通过实际课题的设计提高学生综合运用所学知识能力。 2.学习电子工程师理想的设计工具Multisim电路仿真设计工具,熟悉Multisim软件基本操作,了解Multisim的电路仿真过程,学会绘制电路图,并能进行基本的仿真实验及性能分析。 2.课程设计的要求 测试两路温度传感器(安装在室内同一处,一路安装在塑料壳内,另一路安装在金属板上)的温度电压信号,在正常情况下两路温度传感器所产生的电压相等,指示灯-发光二极管不亮,报警器-蜂鸣器不响。当有火情时,安装在金属板上的温度传感器会因金属板导热快而温度上升速度快,相比较而言,安装在塑料壳内的温度传感器的温度上升速度要较慢,从而令两者产生的温度电压信号产生压差。当此压差增大到一定数值时,经过由集成运放构成的差分放大电路的放大以及单限比较器的状态比较,最终驱动发光二极管发光,蜂鸣器鸣叫报警。根据设计要求,火灾报警电路对应的结构框图如图: 3.课程设计报告内容 3.1 电路图

超温报警电路设计说明

目录 一、前言 (4) 二、任务分析 (5) 三、设计原理 (6) 3.1 超温报警电器原理图 (6) 3.2 文字说明原理 (6) 3.3 555振荡器工作原理 (8) 3.4 CD4511工作原理 (9) 四、各元器件的概况 (10) 4.1 LM324芯片 (10) 4.2 热敏电阻 (11) 4.3 555振荡器 (12) 4.4 CD4511芯片 (12) 4.5 发光二极管 (14) 五、结语 (15) 六、参考文献 (15)

超温报警电路 【中文摘要】随着科学技术的发展,人类对自动控制线路的开发不断深入,对各种控制线路的保护意识也逐渐增强。其中的超温报警电路是在实际应用中相当广泛的安全保护电路。所有电路均按基本功能分类编排,包括车辆类报警、有害气体类报警、无线遥控类报警、定时提醒类报警、设备故障类报警、自动类报警、电源安全及其他类报警应用电路。这些电路既有简单易制的家用防盗报警器电路,也有电路复杂的多功能报警器电路。在现实生活中,常有一种工程技术,即自动温度补偿的设备,在规定温度正常工作,设备温度一旦超出上限,便立即切断电源报警。本次设计主要运用基本的模拟电子技术基础和传感器原理的知识,从基本的元器件出发,实现了超温报警电路的设计。超温报警电路是采用LM324温度传感器设计的,报警温度超过设定温度时会发出光报警信号。本电路主要由低功耗四运算放大器LM324、热敏电阻、LED发光二极管等元器件组成,并利用热敏电阻的阻值随着温度的升高而增大这个原理改变四运算放大器LM324比较器的比较电压,使其输出产生变化,从而引起发光二极管发出可见光,从而起到温度指示的作用。在实际应用中,利用发光二极管的温度指示作用来判断环境温度的变化,从而减少不必要的损失。 关键词:超温报警、热敏电阻、自动控制原理

基于51单片机的数字温度报警器

摘要:随着传感器在生产生活中更加广泛的应用,一种新型的数字式温度传感器实现对温度的测试与控制得到了更快的开发。本文设计了一种基于单片机AT89C52的温度检测及报警系统。该系统将温度传感器DS18B20接到单片机的一个端口上,单片机对温度传感器进行循环采集。将采集到的温度值与设定的上下限进行比较,当超出设定范围的上下限时,通过单片机控制的报警电路就会发出报警信号,从而实现了本次课程设计的要求。该系统设计和布线简单、结构紧凑、体积小、重量轻、抗干扰能力较强、性价比高、扩展方便,在工农业等领域的温度检测中有广阔的应用前景。本次课程设计的测量范围为0℃--99℃,测量误差为±2℃。 关键字:温度传感器、单片机、报警、数码管显示 一、概述 本次设计可以应用到许多我们用过的软件设计,将前面所学的知识融汇在一起实现温度监测及其报警的功能,来提醒农民当前大棚内温度是否适合农作物的生长。 电子技术是在十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,在二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。 随着电子技术的飞速发展,电子技术在日常生活中得到了广泛的应用,各类转换电路的不断推出以及电子产品的快速更新,电子技术已成为世界发展和人们生活中必不可少的工具。 本次课设应用Protues软件设计一个温度检测报警系统,用温度传感器DS18B20采集大棚内的温度,当大棚内的温度高于30℃。或低于15℃。时,电路发出报警信号并显示当前温度,达到提醒农民的效果。 本次课设要求设计一个温度监测报警显示电路,要求温度范围:0℃--99℃;测量误差为±2℃;报警下限温度为:15℃;报警上限温度为:30℃。 二、方案论证 设计一个用于温室大棚温度监测系统。大棚农作物生长时,其温度不能太低,也不能太高,太低或太高均不适合农作物生长。该系统可实时测量、显示大棚的温度,当大棚温度超过农作物生长的温度范围时,报警提醒农民。 方案一: 方案一原理框图如图1所示。 图1 大棚温度检测系统的原理框图 方案二: 方案二原理框图如图2所示。

火灾报警电路.

毕业(设计) 论文题目:火灾报警电路 系部:电气工程与自动化系 专业:机电一体化 班级: 姓名: 指导教师: 山西职业技术学院

目录 摘要 (2) 1 绪论 (4) 1.1引言 (4) 1.2火灾自动探测报警技术的发展历史 (4) 1.3国内外火灾报警系统的现状及发展情况 (6) 1.4火灾报警系统的技术差距和发展趋势 (7) 2火灾报警控制系统的组成及工作原理 (9) 2.1火灾报警控制系统的组成 (9) 2.1.1火灾报警探测器 (9) 2.1.2火灾报警控制器 (10) 2.2火灾探测原理 (10) 2.3火灾报警控制系统的原理 (11) 2.4本章小结 (11) 3火灾报警系统的电路设计 (12) 3.1设计要求 (12) 3.2设计方案及原理框架图 (12) 3.3单元电路设计及主要元器件参数计算 (12) 3.4电路图 (13) 总结与展望 (14) 参考文献 (16)

摘要 火灾作为一种认为灾害,是指火源失去控制蔓延发展而给人民带来生命财产带来损失的一种灾害性燃烧现象。火灾还是一种终极型灾害,任何其他灾害最终都可导致火灾。火灾能燃烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、仓库、城镇、乡村和大量生产生活物资化为灰烬,一定程度上影响这社会经济的发展和人们的正常生活。火灾还污染了大气,破坏了生态环境。火灾不仅使一些人陷于困境,它还涂炭生灵,夺去许多人的生命和健康,造成难以消除的身心痛苦。 据世界火灾统计中心及欧洲共同体研究测算,如火灾直接损失占国民经济生产总值的2‰,整个火灾的损失将占国民经济生产总值的10‰以上。现代社会空前发展,积累了巨大的社会财富。特别是在城市地区,社会人口相对集中,建筑设施鳞次栉比,一旦发生火灾,会严重危害人们的生命财产安全,造成惨重的损失。因此,我国政府高度重视消防安全工作。在我国,火灾危害之烈,损失之巨,不亚于地震和洪水的危害。近年来,我国城市火灾频频,深圳、广州、上海、长沙、石河子、吉林、浙江等地发生的特大火灾所造成的危害及后果,给人们留下了极其深刻的印象,火灾给国家和人民的生命财产造成了巨大的损失。 随着各类建筑的不断发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大楼都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。众所周知,建筑火灾给人类造成的损失是巨大的。火灾往往发生在人群稠密和物资集中的地方,扩展的速度较快,而这些地区的消防通道又常常拥堵,消防车难以进入,消防灭火工作难以展开,往往小的火灾却酿成大的灾祸。因此,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山的概念,做好防范工作,只有严格按照消防规范的规定进行消防设计、施工,才能限制火灾蔓延的范围,及时发现和扑救火灾。随着电子技术和计算机技术的迅速发展,国际上已将该技术广泛地应用于消防报警系统和消防灭火系统。目前我国新建的建筑中也广泛地采用了消防自动报警系统,就是将着火时的烟、光、温度等环境参数的变化通过相应的探测器探测后传给中央处理主机,通过电脑的快速分析,判断是否着火并将着火情况快速地报警,同时启动消防自动灭火系统,控制火情;启动紧急广播系统和人群疏散指导系统,使建筑物内的人员快速

温度控制电路设计---实验报告

温度控制电路设计一、设计任务 设计一温度控制电路并进行仿真。 二、设计要求 基本功能:利用AD590作为测温传感器,T L 为低温报警门限温度值,T H 为高 温报警门限温度值。当T小于T L 时,低温警报LED亮并启动加热器;当T大于 T H 时,高温警报LED亮并启动风扇;当T介于T L 、T H 之间时,LED全灭,加热器 与风扇都不工作(假设T L =20℃,T H =30℃)。 扩展功能:用LED数码管显示测量温度值(十进制或十六进制均可)。 三、设计方案 AD590是美国ANALOG DEVICES公司的单片集成两端感温电流源,其输出电流与绝对温度成比例。在4V至30V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1μA/K。AD590适用于150℃以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。 主要特性:流过器件的电流(μA) 等于器件所处环境的热力学温度(K) 度数;AD590的测温范围为- 55℃~+150℃;AD590的电源电压范围为4~30 V,可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件即使反接也不会被损坏;输出电阻为710mΩ;精度高,AD590在-55℃~+-150℃范围内,非线性误差仅为±0.3℃。 基本使用方法如右图。 AD590的输出电流是以绝对温度零度(-273℃)为基准, 每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其 输出电流I out =(273+25)=298μA。 V o 的值为I o 乘上10K,以室温25℃而言,输出值为 10K×298μA=2.98V 。 测量V o 时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。 温度控制电路设计框图如下: 温度控制电路框图 由于Multisim中没有AD590温度传感器,根据它的工作特性,可以采用恒流源来替代该传感器,通过改变电流值模拟环境温度变化。通过温度校正电路得

温度检测电路

第1章绪论 1.1 引言 温度检测在自动控制系统电路设计中的使用是相当广泛的,系统往往需要针对控制系统内部以及外部环境的温度进行检测,并根据温度条件的变化进行必要的处理,如:补偿某些参数、实现某种控制和处理、进行超温告警等。因此,对所监控环境温度进行精确检测是非常必要的,尤其是一些对温度检测精度要求很高的控制系统更是如此。良好的设计可以准确的提取系统的真实温度,为系统的其他控制提供参考;而相对不完善的电路设计将给系统留下极大的安全隐患,对系统的正常工作产生非常不利的影响。本文结合实践经验给出两种在实际应用中验证过的设计方案。 1.2 设计要求 1.确定设计方案画出电路图 2.完成所要求的参数计算 3.对电路进行焊接与组装 4.对电路进行调试 5.写出使用说明书 1.2.1 设计题目和设计指标 设计题目:温度检测电路 技术指标:1. 量程:0-30摄氏度 2. 两位数码管显示 1.2.2 设计功能 1. 温度检测

2. 信号调理 3. 数码显示 1.2.3 硬件设计 1.传感器可选择LM35(因为热敏电阻的精度不高)。 2.模数转换,译码可选择集成芯片ICL7107芯片。 3.显示电路可以选择数码管三位显示室温。 1.3 需要做的工作 1.器件选型 2.原理图绘制 3.各个流程设计 4.仿真之后做出实物

第2章电路的方框图 2.1 数字温度计电路原理系统方框图 数字温度计电路原理系统方框图,如图1-1所示。 图1-1 电路原理方框图 2.2 方框图工作流程介绍 通过温度传感器采集到温度信号,经过放大电路送到A/D 转换器,然后通过译码器驱动数码管显示温度。在温度采集过程中我们选择多种传感器进行比较,但我们最终选择LM35温度传感器,因为它校准方式简单,使用温度范围适中。在A/D转换和译码的过程中,我们选择了ICL7107芯片,因为他集模数转换与译码器于一体,使得外围电路简单,易于焊接,而且抗干扰能力强。

《温度报警器设计》任务书

中北大学 课程设计说明书 学生姓名:学号: 学生姓名:学号: 学生姓名:学号: 学院:信息商务学院 专业:电子信息工程 题目:电子综合应用实践: 温度控制系统的设计 指导教师:张敏娟职称: 讲师 2013 年 1 月 6 日

中北大学 课程设计任务书 12/13 学年第一学期 学院:信息商务学院 专业: 学生姓名:学号: 课程设计题目:温度控制系统的设计 起迄日期:2013年1月7 日~2013年1月18日课程设计地点:无损楼201,510 指导教师:张敏娟 系主任:王明泉 下达任务书日期: 2013 年1月7 日

设计说明书应包括以下主要内容: (1)封面:课程设计题目、班级、姓名、指导教师、时间 (2)设计任务书 (3)目录 (4)设计方案简介 (5)设计条件及主要参数表 (6)设计主要参数计算 (7)设计结果 (8)设计评述,设计者对本设计的评述及通过设计的收获体会 (9)参考文献 前言 ?综合电子设计与实践是集电路分析、模拟电子技术、数字电子技术以及电路实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验等课程之后的一门理论与实践相结合的综合设计性课程。

?它的开展是为了提高和增强学生对电子技术知识的综合分析与应用能力。这对于提高学生的电子工程素质和科学实验能力非常重要,是电子技术人才培养成长的必由支路。 ?这次课题的设计任务要求是完成一个温度报警器的制作,并实现当温度高于30℃时发出双音报警,温度低于10℃时发出单音报警的功能要求。本设计中充分展示了模拟电子技术的优点,利用放大电路、窗口比较器进行温度的判定,再结合数字电子技术的优点,充分利用单元电路的功能来实现报警,将模电、数电紧密结合,综合应用,不但对知识有了更进一步的掌握,也极大地提高了动手能力,并让学生对于实际电子产业有了初步的认识,对于以后的就业打下一定的基础。 目录 1.实验目的 (1) 2.设计要求 (1) 3.设计方案简介 (1) 4.

火灾报警电路的设计(模电课程设计报告)

模拟电子技术课程设计报告书 课题名称 火灾报警电路的设计 姓 名 学 号 院、系、部 通信与电子工程学院 专 业 电子信息工程专业 指导教师 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2010级电子信息工程 模拟电子技术课程设计

2011年 12 月16 日

火灾报警电路的设计 1 设计目的 (1)通过运用模拟电子技术的相关知识设计一个元件,来达到熟悉相关知识件的目的。 (2)了解火灾报警器的组成及工作原理。 (3)熟悉火灾报警器的设计、制作,与操作。 (4)了解protel2004或Multisim的使用方法以及实现仿真。 2 设计思路 设计一个火灾报警器电路: (1)火灾发生前后,通过改变电阻的组织来实现声光报警电路的发生,然后,运用发光二极管,蜂鸣器等元件将报警结果表现出来。 (2)选择最具优势的各部分电路,如:直流稳压电路、惠更斯电桥、差分式放大电路、单门限电压比较电路等电路的选择。 (3)将已经选择好的各部分电路组合使之构成完整的电路图。 3 设计过程 3.1方案论证 该火灾报警器是有惠更斯电桥,差分放大电路,单门限电压比较器,声光报警电路组成,其原理框图如图所示:

图1火灾报警器原理框图 它的工作原理:通过第一部分惠更斯电桥电路的热敏电阻,采集温度变化信号,使之转变为电信号。再到第二部分的差分式放大电路的比例运算放大器,由电阻引入负反馈,构成差分比例运算电路。接着到第三部分单门限电压比较电路,如果输出的电压大于单限电压比较器的阈值电压,则就可以通过单限电压比较器,然后作用在发光二极管LED 灯和蜂鸣器上。但如果差分放大器输出的电压小于阈值电压,则电流不会通过单限电压比较器,此时二极管工作在低电平状态,就不会有任何警报。最后到第四部分声光报警电路,当输入电压达到发光二极管LED 灯和三极管正常工作电压时,二极管LED 灯发光,蜂鸣器发声,实现报警,否则,不能实现报警。 3.2电路设计 (1)直流稳压电源的设计 直流稳压电源的设计如图2所示。 工作原理:由图2所示为火灾报警电路的第一部分——直流稳压电源。它是由电源变压器、整流电路、芯片三部分组成的。电路中XMM1输出电压为5V ,XMM2输出电压为12V 。 图2直流稳压电源 (2)惠更斯电桥电路设计 惠更斯电桥电路如图3所示。

温湿度控制器(上下限继电器)设计报告

温湿度控制器设计报告 本设计研究单片机数字温湿度控制器,通过全数字型温湿度传感器测量宽范围的温湿度数据,用来满足恒温湿车间控制、大棚温湿度控制等工农业生产领域需要,要求温湿度测量响应时间快、长期稳定性好,抗干扰能力强,具有较高的应用价值。 一、性能特点 ●配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--100℃,湿度测 量范围0%RH—90%RH,可以满足一般需要。若要求更宽测量范围,只需 更换温湿度传感器型号,硬件电路及软件程序全兼容。 ●温湿度测量响应时间快、长期稳定性好。 ●采用先进的专用微处理器芯片STC89C52,可靠性高,抗干扰能力强。 ●配用EEPROM芯片A T24C04,使存储的温度上下限和湿度上下限可以 掉电永久保存。 ●可以通过四个按键方便地实现温湿度上下限的调整。 ●当温度或湿度超限后,报警信号点亮相应报警灯。 ●配用三极管和继电器,可以通过驱动继电器打开或切断风机、加热器等 外部设备。 二、功能说明 1、实时测量当前温度值和湿度值,在液晶屏动态显示。 2、可以显示当前允许温度范围,在液晶屏显示,如“20-45”表示允许温度范围为20摄氏度至45摄氏度。 3、可以显示当前允许湿度范围,在液晶屏显示,如“15-60”表示允许湿度范围为15%至60%。 4、当温度低于温度下限时,低温报警灯亮,控制继电器动作。 5、当温度高于温度上限时,高温报警灯亮,控制继电器动作。

6、当湿度低于湿度下限时,低湿报警灯亮,控制继电器动作。 7、当湿度高于湿度上限时,高湿报警灯亮,控制继电器动作。 8、可以通过键盘调整温度上下限和湿度上下限,具体方法是连续按设置键直至温度下限、温度上限、湿度下限、湿度上限相应的位置闪烁,再通过Up键和Down键调整数值,调整完毕继续按设置键进入正常状态。 9、可以保存设置参数至EEPROM中,具体方法是按保存键,此时当前设置参数存盘,重新上电显示新的设置值。如果不按保存键,所调整的设置参数只在此次运行有效,关电后恢复原先设定值。 三、硬件设计 1、设计框图 本研究设计的温湿度控制器框图如图1所示。 图1 温湿度控制器方框图 图中STC89C52单片机每2秒钟从DHT11温湿度传感器中读入温度和湿度,在液晶屏上即时显示。 液晶屏上同时可以显示温湿度上下限值,该上下限设置值保存外外部EEPROM存储器中,掉电不失,并且可以通过四只按键上调或下调。 当温度或湿度值超过上下限值时,报警信号点亮相应报警灯。同时该报警信号通过三极管驱动继电器,以控制外部风机或加热器。

相关文档
最新文档