鸡雏恒温孵化器设计

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在家利用洗脸盆制作小鸡孵化器,孵化几率可达98%,太牛了

在家利用洗脸盆制作小鸡孵化器,孵化几率可达98%,太牛了

小学生自制孵蛋器?准备材料/工具:纸箱、白炽灯、锯末、容器、水。

步骤一、首先准备一个纸箱和需要孵化的鸡蛋。

步骤二、然后在纸箱里接入一只白炽灯。

步骤三、然后在纸箱的底部铺上一层锯末。

步骤四、接着把鸡蛋放到锯末上。

步骤五、当放置完成以后,在纸箱一角放上一碗水。

步骤六、接下来把白炽灯通电。

步骤七、最后把纸箱盖好,一个简单的孵蛋器就完成了。

怎么制作小鸡孵化器不用控温器?一、简易小鸡孵化器自制找个方便面的箱子,然后往里面放上点棉花,交配过得鸡蛋放在棉花上,箱子在放到炕头上,晚上的时候还要用灯泡给它照着,即增加温度,还增加阳光.农村20年前基本上都是这样孵化小鸡的。

二、家庭小鸡孵化器自制1个泡沫箱(保温),1个加热器(小功率加热,比如:鱼缸用的那种20几元)。

温度控制器(鸡蛋孵化最适温度范围在37.2-38℃之间,咱放的宽一些35---40.)适当的湿度(鱼缸啊,呵呵),最后转蛋。

也可以在淘宝上买个温控插座20几块钱,接个灯泡装到泡沫蛋糕盒里加温就行了。

或者用12v电源接那种暖手宝的碳纤维膜贴在四壁,铺点稻草放上鸡蛋,这样温度基本都能保持在35度~40℃左右。

当然箱子要钻孔通风,有必要的话可以加个小风扇让里面的空气流动。

自己做个孵化鸡蛋的孵化器如何做?1、首先在聚苯乙烯泡沫塑料箱一端剪开一个小洞。

洞口大小可容纳灯泡和灯座。

找个台灯灯座嵌进去,并安上一个25瓦灯泡。

在洞口四周及泡沫塑料箱灯座内外两侧贴好电工胶带。

这一步可以起到防火的重要作用。

你也可以用小盒子制作孵化器,但聚苯乙烯泡沫塑料箱有保温作用,效果更好。

2、然后将泡沫塑料箱分成两部分。

用专用小鸡网垫或硬金属丝网将箱子装有灯泡的一侧隔开。

这样做的主要作用是保护小鸡,防止烫伤。

备选:在箱底稍高一点的位置用小鸡网垫做一个假底。

待小鸡孵化后,清理鸡粪更容易。

3、然后在箱内安装数字温度计和湿度计。

放到孵小鸡的一侧。

孵化器的主要功能是将箱内温湿度控制在最佳水平,因此,注意温度计和湿度计要精准。

单片机鸡雏恒温孵化器设计方案 课设

单片机鸡雏恒温孵化器设计方案  课设

辽宁工业大学单片机原理及接口技术课程设计<论文)题目:鸡雏恒温孵化器设计院<系):电气工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:<签字)起止时间:2018.07.04-2018.07.15课程设计<论文)任务及评语院<系):电气工程学院教研室:注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制摘要随着电究所子技术的发展,微处理器、集成电路不断更新、发展,温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学变化的过程都与温度密切相关,因此,在生产过程中常需对温度进行检测和监控。

采用单片机进行温度检测、数值显示和数据的存储,效率高,性能稳定,还可以实现实时控制等技术要求,在工业生产中应用越来越广泛。

单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制。

随着温度控制器应用范围的日益广泛和多样,各种适用于不同场合的温度控制器应运而生。

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,其中鸡雏恒温孵化器就是一个典型的例子,本设计所介绍的鸡雏恒温孵化器,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89C51,测温传感器使用DS18B20,用液晶LCD1602实现温度显示。

关键词:单片机;温度传感器;LCD液晶屏;恒温目录第1章绪论11.1恒温控制系统简况11.2本文研究内容1第2章 CPU最小系统设计22.1恒温系统总体设计方案22.2CPU的选择22.389C51单片机32.3.1 AT89C51主要特性32.3.2 89C51单片机的基本结构32.3.3 89C51单片机引脚功能32.4数据存储器扩展42.5复位电路设计62.6时钟电路设计72.7CPU最小系统图7第3章 CPU输入输出接口电路设计93.1温度传感器的选择93.2温度检测接口电路A/D转换器选择103.3人机对话接口电路设计113.3.1 显示接口电路设计113.3.2 简易式键盘接口电路设计123.4报警与控制电路14第4章系统软件设计154.1系统主程序设计154.2温度控制部分程序设计164.3键盘部分程序设计164.4温度显示子程序设计174.5数据采集模块程序设计18第5章单片机程序19第6章课程设计总结24参考文献25第1章绪论1.1恒温控制系统简况本设计的内容是恒温控制系统,控制对象是温度。

鸡雏恒温孵化器设计

鸡雏恒温孵化器设计

鸡雏恒温孵化器设计目录第1章绪论 (1)1.1鸡雏恒温孵化器设计目的 (1)1.2鸡雏恒温孵化器完成的功能 (1)第2章总体方案设计 (2)第3章硬件设计 (4)3.1 温度采集电路 (4)3.1.1 DS18B20简介 (4)3.1.2 DS18B20接口电路 (7)3.2单片机控制电路 (7)3.2.1 单片机简介 (7)3.2.2 时钟电路和复位电路 (8)3.3显示电路 (10)3.4 报警与控制电路 (11)第4章软件设计 (12)4.1主程序 (12)4.2 温度采集子程序 (12)4.3数据处理子程序 (16)4.4 1602C显示子程序 (17)4.5 输出驱动子程序 (19)第5章安装调试与结果 (21)5.1 安装调试 (21)5.2 结果显示 (21)第6章总结 (23)致谢 (24)参考文献 (25)附录1原理图 (26)附录2 PCB图 (27)附录3 源程序 (28)附录4 实物图 (42)第1章绪论1.1鸡雏恒温孵化器设计目的本设计的内容是恒温控制系统,控制对象是温度。

温度控制在日常生活及工业领域应用相当广泛,比如温室、水池、发酵缸、电源等场所的温度控制。

而以往温度控制是由人工完成的而且不够重视,其实在很多场所温度都需要监控以防止发生意外。

针对此问题,本系统设计的目的是实现一种可连续高精度调温的温度控制系统,它应用广泛,功能强大,小巧美观,便于携带,是一款既实用又廉价的控制系统。

1.2鸡雏恒温孵化器完成的功能本设计是对温度进行实时监测与控制,设计的温度控制系统实现了基本的温度控制功能:当温度低于设定下限温度时,系统自动启动加热继电器加温,使温度上升。

当温度上升到下限温度以上时,停止加温;当温度高于设定上限温度时,系统自动启动风扇降温,使温度下降。

当温度下降到上限温度以下时,停止降温。

温度在上下限温度之间时,执行机构不执行。

LCD液晶显示器即时显示温度,精确到小数点一位。

简单孵化器的制作方法

简单孵化器的制作方法

简单孵化器的制作方法嘿,朋友们!今天咱就来聊聊简单孵化器的制作方法,这可真是个超有趣的事儿呢!首先,准备好材料。

你需要一个泡沫箱,这就好比是孵化器的“家”;一个加热垫,就像是给“家”提供温暖的小火炉;一个温度计,那可是掌控温度的小法宝;还有一些柔软的填充物,比如棉花啥的,让里面变得舒舒服服的。

然后就开始动手啦!把加热垫放在泡沫箱底部,温度计放进去随时监测温度,再用填充物填满四周,让要孵化的蛋宝宝们有个安稳的窝。

这里要注意哦,加热垫的温度可不能太高也不能太低,不然蛋宝宝们会不舒服的,就像我们人一样,温度不合适就会难受呀。

而且泡沫箱要密封好,别让温度跑掉啦。

接下来讲讲这过程中的安全性和稳定性。

只要你按照步骤来,认真仔细,一般不会有啥问题的。

就像建房子一样,根基打牢了,房子就稳稳当当的。

孵化器也是呀,材料选对了,步骤做对了,那就是安全又稳定的。

不用担心会出啥大岔子,蛋宝宝们会在里面健康成长的。

那这简单孵化器有啥用呢?应用场景可多啦!比如你要是想自己孵小鸡小鸭,或者孵一些珍稀鸟类的蛋,都可以用它呀。

它的优势可不少呢,成本低呀,材料都很容易找到。

而且自己动手做,多有成就感呀!这就好像自己亲手种的菜,吃起来格外香。

我就知道有个朋友,他自己用这个简单孵化器孵出了一窝可爱的小鸡。

看着那些毛茸茸的小家伙破壳而出,哇,那场面,真是太让人开心啦!那些小鸡叽叽喳喳的,就像一群小天使降临人间。

他说那种感觉,真的无法用言语来形容,只有亲身经历过才知道。

所以呀,朋友们,别犹豫啦,赶紧动手做一个属于自己的简单孵化器吧!让我们一起体验生命诞生的奇妙过程,感受那种无与伦比的喜悦!相信我,你一定会爱上这个有趣的小项目的!。

家禽孵卵器的控温系统设计与性能评估

家禽孵卵器的控温系统设计与性能评估

家禽孵卵器的控温系统设计与性能评估家禽孵卵器作为农业生产中的重要设备之一,主要用于家禽蛋的孵化过程。

一个高效可靠的控温系统对于孵化成功及幼鸟健康成长至关重要。

本文将详细介绍家禽孵卵器的控温系统的设计原理和性能评估方法。

控温系统设计1. 确定温度范围:不同家禽种类对于温度的要求各不相同,需要根据不同的鸟类确定控温系统的工作温度范围。

通常情况下,鸟类孵化温度范围在37°C至40°C之间。

2. 采用PID控制:控温系统采用PID(比例-积分-微分)控制方法可以实现对温度的精确控制。

PID控制器通过测量温度并与设定温度进行比较,根据误差的大小来调整加热元件的工作状态,实现温度的稳定控制。

3. 温度传感器选择:在控温系统中,使用高精度的温度传感器来测量孵化器内部的温度。

常用的温度传感器有热电偶和热敏电阻。

热电偶可以提供较高的精度和稳定性,而热敏电阻对价格和性能的平衡更适合一般的家禽孵卵器。

4. 加热元件选择:控温系统需要一个高效的加热元件来维持设定的温度。

常见的加热元件有电加热丝和电热板。

电加热丝易于安装和调整,但占用空间较大。

电热板可以提供更均匀的加热效果,适合较大规模的孵卵器。

5. 温度控制策略:通过分析家禽的孵化温度曲线,可以按照孵化过程的不同阶段制定不同的温度控制策略。

一般来说,孵化过程分为预热阶段、孵化阶段和保温阶段。

预热阶段温度逐渐升高,孵化阶段保持稳定的温度,保温阶段逐渐减小温度。

6. 设定温度调整:控温系统应具备调整设定温度的功能,以适应不同鸟类的孵化要求。

通过控制系统的设置,可以根据需要提高或降低温度。

性能评估方法1. 稳定性测试:稳定性是一个衡量控温系统性能的重要指标。

通过设定一个固定的温度并持续运行一段时间,观察温度变化是否在可接受范围内。

2. 温度均匀性测试:温度均匀性是指孵化器内不同位置的温度差异,过大的温度差异可能导致孵化 success失败。

测试方法可以通过在孵化器内放置多个温度传感器并记录温度分布情况。

设计方案(参考)

设计方案(参考)

鸡雏孵化恒温控制器设计方案一、概述温度控制在日常生活及工业领域的应用非常广泛,比如温室、水池、发酵缸等场所的温度控制。

而以往的温度控制是用人工控制的,而且不够重视。

其实在很多场所温度都需要监视以防止以外发生。

针对此问题,本系统设计的目的是实现一种连续高精度调温的温度控制系统。

它应用广泛,功能强大,小巧美观,是一款既使用又廉价的控制系统。

本设计是对温度进行实时监测与控制,设计的温度控制系统实现了基本的温度控制功能:1、当温度低于设定的下限温度时,系统自动启动加热装置记性加热,使温度上升;当温度上升到下限温度时,停止加热。

2、当温度高于设定上限温度时,系统启动风扇降温。

当温度下降到上限温度以下时,停止降温。

3、温度在上、下限温度(37-39℃)之间时,执行机构不工作。

4、LED实时显示实际温度,精确到小数点一位。

二、总体设计方案本项目设计的鸡雏孵化恒温控制器,总体设计方案如下:1、单片机选型的设计方案:(1)、本次设计的鸡雏孵化恒温控制器只需要四位一体的LED 8个端选和4个位选接口;4个按键接口,1个温度传感模块接口,2个加热、降温模块接口,蜂鸣器和工作指示2个接口,共需要21个I/O口,而AT89C51有32个I/O口,已足够供选择;(2)、本次设计的鸡雏孵化恒温控制器的程序不复查,需要的存储量约1KB左右,而且是对温度实现控制,运算速度要求不高。

而选用AT89S51,其存储容量和运算速度完全能满足要求;(3)、采用AT89S51我们编程熟练,同时AT89S51价格很便宜。

故选用AT89S51比较经济、实用。

2、温度传感器模块的选型方案:方案1:采用热电偶PT100和模拟AD590时,需要AD模块,接线复查,编程困难,价格贵;方案2:采用数字温度采集电路DS18B20,它的最高分辨率为12位,可识别0。

0625℃的温度。

它具有直接的数字信号和数据处理功能,并且它和单片机借口只需要一位I/O口,因此它构成的系统简单使用。

鸡雏恒温孵化器

鸡雏恒温孵化器

第一章课程设计目的与要求1.1 课程设计目的“单片机与接口技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。

因此,要求学生能综合应用所学知识,设计与制造出具有较复杂功能的小型单片机系统,并在实践的基本技能方面进行一次系统的训练。

能够较全面地巩固和应用“单片机”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型单片机系统设计的基本方法。

培养独立思考、独立收集资料、独立设计规定功能的单片机系统的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。

1.2 课程设计的实验环境利用windows操作系统及应用软件进行绘图和编程。

1.3 课程设计的预备知识熟悉单片机与接口技术课程的相关知识及电子线路CAD工具软件。

1.4 课程设计要求按课程设计指导书提供的课题,根据第二章给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容:1、对设计课题进行简要阐述,并说明设计任务及具体要求。

2、论述系统设计方案,并画出总体电路结构图及功能分割图。

3、能够较熟练地应用电子线路CAD工具完成单片机系统的硬件设计任务。

4、各功能模块设计说明、设计实现过程及源程序。

5、能够较熟练地应用一种编辑软件编写程序,掌握单片机系统软件设计的基本方法6、课程设计报告应内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实。

7、课程设计总结8、字数4000左右,有系统电气原理图。

第二章课程设计内容第3章课程设计的考核3.1 课程设计的考核要求课程设计采用五级(优、良、中、及格、不及格)评分制。

最后成绩依据课程设计论文及平时成绩决定,其中平时考核成绩占20%。

3.2 课程性质与学分单片机与接口技术课程设计的课程性质:考查学分:2分第四章设计4.1设计思路本设计采用89C-51单片机系统来实现孵化场温度的自动控制。

单片机软件编程灵活,自由度大,可用软件编程实现各种控制算法和逻辑控制。

单片机系统可用数码管显示现场温度,孵化场温度的上下限能用键盘设定,并可实现报警、控制等多种功能。

《鸡蛋孵化温度控制器的设计和应用》课件

《鸡蛋孵化温度控制器的设计和应用》课件
鸡蛋孵化温度控制器的设计和应用 梅鑫华
一、问题情境
小明家乡在山村,鸡的繁殖还依靠母鸡的孵化,效率 较低。为了改变家乡这种情况,发展农副业生产,小 明等同学决定利用学到的电子技术,动手设计一个简 易的温度电子控制系统,以解决鸡蛋孵化问题。
(1)设计一个鸡蛋孵化室温度 控制系统 (2)要求孵化器温度控制在 37-390C范围内 (3)提供的元器件主要有NPN 三极管、二极管、继电器、负 系数热敏电阻、电热丝等。
1.缺乏加热指示(增加加热指示灯)
教材电路P99
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
1.缺乏加热指示(增加加热指示灯)
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
1.缺乏加热指示(增加加热指示灯)
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
IC电路符号
二、任务驱动
任务三
参考电路图
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
1.缺乏加热指示(增加加热指示灯)
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
1.缺乏加热指示(增加加热指示灯)
二、任务驱动
任务四
所设计的电路存在的问题或不足,优化与改进?
控制器
三极管
电路符号
执行器 检测装置
继电器、电热丝 热敏电阻
输入装置 可调电阻
二、任务驱动
任务二
根据控制系统方框图及提供的元器件,完成 电路设计 电路如何实现温度控制?(工作过程分析)
方案1
方案2
二、任务驱动
任务三

浅谈鸡雏恒温孵化器的设计

浅谈鸡雏恒温孵化器的设计

浅谈鸡雏恒温孵化器的设计摘要:本文旨在介绍鸡雏恒温孵化器的设计及其背后的原理。

首先,介绍了鸡雏恒温孵化器的工作原理和关键组成部件,分析了它们之间的相互作用及其在鸡雏孵化过程中的应用。

其次,介绍了鸡雏恒温孵化器的设计原则及其相关因素,包括温度控制器、蒸发器、恒温系统、湿度控制和消毒等。

最后,介绍了鸡雏恒温孵化器的功效及其与一般孵化器的比较。

关键词:鸡雏恒温孵化器、工作原理、设计、温度控制器、蒸发、恒温系统、湿度控制正文:鸡雏恒温孵化器是一种调控环境参数,以确保正常孵化所必需的高度恒温,并实现相对持久恒温的装置。

它是由温度控制器、蒸发器、恒温系统、湿度控制和消毒等几部分组成的多模态系统,通过调整这几部分之间的协调,从而达到恒温孵化鸡雏的目的。

温度控制器是恒温孵化系统中最重要的组成部分,它是将温度调整到所需温度的关键。

常见的温度控制器有恒温开关、温控电阻、温控热电偶和调温开关等。

蒸发器是用来提供冷却效果的关键部件,它使得空气在室外蒸发时产生冷却效果,从而达到调控室内的温度的目的。

大多数蒸发器使用水或其他液体,可以在室内产生蒸发冷却效果,达到控制室内温度的目的。

恒温系统可以有效地保持孵化室内的温度,避免温度骤变。

恒温系统根据外界温度和内部温度的变化,以一定的频率自动调整温度,从而实现恒温孵化的目的。

此外,湿度控制也是恒温孵化的重要组成部分。

正确的湿度可以有效缩短时间,提高孵化率,减少不良对孵化的影响。

最后,恒温孵化的消毒技术也是非常重要的。

消毒技术可以有效地减少细菌和病毒的污染,确保孵化环境的卫生,以达到提高孵化率的目的。

总之,鸡雏恒温孵化器是一种能够有效地控制室内温度、湿度和消毒等参数,以达到较高孵化成活率的孵化设备。

相对于一般的孵化器,鸡雏恒温孵化器能够更好地控制室内环境,从而提高孵化率和提高孵化的成活率。

在配置鸡雏恒温孵化器时,应特别注意调节室内的温度和湿度,以及使用物理消毒剂进行消毒。

温度和湿度是影响孵化成功率的两个重要参数,首先,室内温度应在37-39℃之间,保持稳定,以达到有效地控制孵化效果;其次,湿度应控制在60%-70%之间,以避免过多的水蒸气对鸡雏的不利影响。

育雏恒温控制系统的设计

育雏恒温控制系统的设计

育雏恒温控制系统的设计王丽芬;马春芳【摘要】The designed constant temperature system combines the upper and the lower computer to work simultaneously. It can collect data very quickly and respond sensitively, which improve the accuracy of control and the efficiency of the equipment. The design idea was based on single chip-microcomputer STC89C52, which was responsible for the acquisition and processing of data. And also it helped to realize the detection and control of temperature. The interface was simple and intuitive because the incubator temperature data could be dynamic displayed by the digital tube. The data of the single-chip computer communicated the upper computer through the UART serial port, and the system's temperature was monitored by the upper computer which achieved the purpose of real-time control. It worked well by test, and the brood thermostat system was greatly improved.%设计的育雏恒温系统采用上位机与下位机同时工作的方式,采集数据及时,反应灵敏,大大提高了控制的精度,提升了设备的效率.以单片机STC89C52为核心,负责完成数据采集和数据处理,实现温度检测与控制,光度检测与调节,将恒温箱温度值数据由数码管动态显示,界面简单而直观.单片机的数据通过UART串口与上位机通讯,由上位机监测系统温度,达到了实时控制调节的目的.通过测试,效果良好,大大提升了育雏恒温系统的性能.【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2012(051)009【总页数】3页(P1898-1900)【关键词】育雏;恒温控制;单片机;PID算法控制【作者】王丽芬;马春芳【作者单位】吉林农业科技学院教务处,吉林吉林132101;吉林省蛟河市第十七中学,吉林蛟河132500【正文语种】中文【中图分类】S817.6;TP212;TP273在工农业生产中,温度往往是影响生产效率的一个关键因素,因而在很多的特定场合要求环境恒温。

孵化器控温控制课程设计

孵化器控温控制课程设计

孵化器控温控制课程设计孵化室控温控制电路设计1 设计主要内容及要求1.1 设计目的:1、了解温度控制技术的基本知识以及电工电子学、单片机、传感器等相关技术。

2、初步掌握常用测温方法的特点和应用场合,并选择合适方法应用于本设计。

3、通过学习,具体掌握所选择测温方法和传感器等的使用特点和方法。

1.2 基本要求1、孵化室对温度有一定要求,温度是否合适直接影响孵化效果,为此需要对温度进行严格控制,主要指标如下:孵化室温控制在36-42℃,温度低时启动电热器加热,温度高时,启动空调冷却。

报警指示,当温度大于42℃或低于36℃时,用声光报警。

2、要求设计相关的硬件电路,选择合适的传感器和温度显示系统。

3、要有相应的控制算法(软件流程图)。

1.3 发挥部分自由发挥2 设计过程及论文的基本要求:2.1 设计过程的基本要求(1)基本部分必须完成,发挥部分可任选;(2)符合设计要求的报告一份,其中包括总体设计框图、电路原理图各一份;(3)设计过程的资料、草稿要求保留并随设计报告一起上交;报告的电子档需全班统一存盘上交。

2.2 课程设计论文的基本要求(1)参照毕业设计论文规范打印,包括附录中的图纸。

项目齐全、不许涂改,不少于3000字。

图纸为A4,所有插图不允许复印。

(2)装订顺序:封面、任务书、成绩评审意见表、中文摘要、关键词、目录、正文(设计题目、设计任务、设计思路、设计框图、各部分电路及相应的详细的功能分析和重要的参数计算、工作过程分析、元器件清单、主要器件介绍)、小结、参考文献、附录(总体设计框图与电路原理图)。

3 时间进度安排沈阳工程学院孵化室控温控制电路设计课程设计成绩评定表系(部):班级:学生姓名:目录中文摘要 (1)1.设计任务描述 (2)1.1设计题目 (2)1.2设计主要内容及要求 (2)2. 设计思路 (3)3. 设计框图 (4)4.各部分电路及相应的功能分析及参数计算 (5)4.1测温电路 (5)4.2温控电路 (5)4.3显示电路 (6)4.4A/D转换电路 (7)4.5报警电路 (8)4.6软件设计部分 (8)5. 工作过程分析 (19)6. 元器件清单 (20)7. 主要元器件介绍 (21)7.1温度传感器 (21)7.2继电器 (21)7.3单片机 (22)总结 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录一 (27)附录二 (37)中文摘要传感器一般处于研究对象和监测控制系统的最前端,是感知,获取与检测各种信息的窗口。

单片机鸡雏恒温孵化器设计

单片机鸡雏恒温孵化器设计

辽宁工业大学单片机原理及接口技术课程设计(论文)题目:鸡雏恒温孵化器设计院(系):电气工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:(签字)起止时间:2011.07.04-2011.07.15课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院教研室:注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制摘要随着电究所子技术的发展,微处理器、集成电路不断更新、发展,温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学变化的过程都与温度密切相关,因此,在生产过程中常需对温度进行检测和监控。

采用单片机进行温度检测、数值显示和数据的存储,效率高,性能稳定,还可以实现实时控制等技术要求,在工业生产中应用越来越广泛。

单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制。

随着温度控制器应用范围的日益广泛和多样,各种适用于不同场合的温度控制器应运而生。

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,其中鸡雏恒温孵化器就是一个典型的例子,本设计所介绍的鸡雏恒温孵化器,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89C51,测温传感器使用DS18B20,用液晶LCD1602实现温度显示。

关键词:单片机;温度传感器;LCD液晶屏;恒温目录第1章绪论 01.1恒温控制系统概况 01.2本文研究内容 0第2章 CPU最小系统设计 (1)2.1恒温系统总体设计方案 (1)2.2CPU的选择 (1)2.389C51单片机 (2)2.3.1 AT89C51主要特性 (2)2.3.2 89C51单片机的基本结构 (2)2.3.3 89C51单片机引脚功能 (2)2.4数据存储器扩展 (3)2.5复位电路设计 (5)2.6时钟电路设计 (5)2.7CPU最小系统图 (5)第3章 CPU输入输出接口电路设计 (7)3.1温度传感器的选择 (7)3.2温度检测接口电路A/D转换器选择 (8)3.3人机对话接口电路设计 (9)3.3.1 显示接口电路设计 (9)3.3.2 简易式键盘接口电路设计 (10)3.4报警与控制电路 (11)第4章系统软件设计 (12)4.1系统主程序设计 (12)4.2温度控制部分程序设计 (12)4.3键盘部分程序设计 (12)4.4温度显示子程序设计 (13)4.5数据采集模块程序设计 (14)第5章单片机程序 (15)第6章课程设计总结 (20)参考文献 (21)第1章绪论1.1恒温控制系统概况本设计的内容是恒温控制系统,控制对象是温度。

基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计

基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计

基于单片机的恒温恒湿孵化器系统设计恒温恒湿孵化器是一种应用于农林业生产领域的设备,它能够模拟母鸡孵化鸟蛋的环境,帮助蛋在最适宜的温度和湿度条件下孵化。

随着科技的不断发展,基于单片机的恒温恒湿孵化器系统逐渐成为了现代化孵化器的主流。

本文将深入探讨基于单片机的恒温恒湿孵化器系统的设计原理、关键技术和应用前景,希望能够为相关领域的研究者提供一些启发和参考。

首先,我们需要了解恒温恒湿孵化器的基本原理。

在自然环境中,母鸡通过自身的体温和孵化行为来为鸟蛋提供恒温恒湿的孵化条件。

而恒温恒湿孵化器则是通过控制加热器、湿度调节器等设备,使孵化室内的温度和湿度保持在恒定的范围内,从而实现对蛋的孵化管理。

基于单片机的恒温恒湿孵化器系统将单片机作为控制中心,通过传感器实时监测孵化室内的温湿度,根据设定的程序控制执行器的运行,实现对环境参数的动态调节,从而确保孵化过程的稳定性和高效性。

设计一个基于单片机的恒温恒湿孵化器系统,需要考虑的因素有很多。

首先是硬件部分的设计。

恒温恒湿孵化器系统需要包括感知模块、控制模块和执行模块。

感知模块用于实时监测孵化室内的温湿度,可以选择温度传感器和湿度传感器作为感知模块的核心部件;控制模块则是单片机芯片,它可以根据感知模块获取的数据,通过程序控制执行模块的运行,实现对环境参数的调节;执行模块包括加热器、湿度调节器等设备,用于调节孵化室内的温湿度。

在硬件设计中,需要充分考虑各个模块之间的配合和联动,确保系统的稳定性和可靠性。

除了硬件设计,软件设计也是基于单片机的恒温恒湿孵化器系统中至关重要的一部分。

单片机作为系统的控制中心,需要编写相应的程序来实现对环境参数的动态调节。

程序的编写需要考虑的因素有很多,比如如何根据感知模块获取的数据来确定控制策略、如何实现对执行模块的精准控制、如何保证系统的响应速度和稳定性等等。

在软件设计中,需要具备扎实的编程技能和丰富的系统控制经验,以确保程序的质量和可靠性。

任务三

任务三


C51程序结构:程序基本组成(预处理语句、口线定义、常量定义、全局变量定义、 子函数、主函数)
预处理语句: typedef unsigned char UINT8; typedef unsigned int UINT16; #include <reg51.h> 变量定义和函数声明: bit ack; data UINT8 c; void _nop_ (void); void Delay(UINT16 time); 子函数: void Delay1(UINT16 time) { data UINT16 t; for(t=0;t<time;t++); } 主函数: void main(void) {
ห้องสมุดไป่ตู้
3. C语言-C51特性

内部函数 :
3. C语言-C51特性

_crol_,_cror_ 将 char 型变量循环向左 ( 右 ) 移动指定 位数后返回 _iror_,_irol_将int型变量循环向左(右)移动指定位数 后返回 _lrol_,_lror_ 将long 型变量循环向左 ( 右) 移动指定位 数后返回 _nop_ 相当于插入NOP _testbit_ 相当于JBC bitvar测试该位变量并跳转同 时清除。 _chkfloat_ 测试并返回源点数状态。 使用时,必须包含#inclucle <intrins.h>一行。

3. C语言-运算符
算术运算符 运算符 作用 减法,也是一元减法 % 模运算 + 加法 -自减(减1) * 乘法 ++ 自增(增1) / 除法 x = 1 0; y = ++x; 此时,y = 11。 x = 10 ; y = x++ ; 则y = 10

小鸡孵化器教学设计方案

小鸡孵化器教学设计方案

一、教学目标1. 知识目标:- 了解小鸡孵化器的工作原理和基本构造。

- 掌握小鸡孵化过程中所需的环境条件。

- 理解小鸡孵化过程中温度、湿度和通风等参数的调控方法。

2. 能力目标:- 能够独立操作小鸡孵化器,进行小鸡孵化实验。

- 能够根据孵化情况调整孵化器参数,保证孵化成功率。

- 培养学生动手实践能力和问题解决能力。

3. 情感目标:- 培养学生对生物学实验的兴趣和好奇心。

- 增强学生的责任感和爱心,体会生命的珍贵。

- 培养学生的团队合作精神和沟通能力。

二、教学内容1. 小鸡孵化器的基本构造与工作原理。

2. 小鸡孵化过程中的环境条件要求。

3. 温度、湿度和通风等参数的调控方法。

4. 小鸡孵化实验的操作步骤和注意事项。

5. 孵化过程中可能出现的问题及解决方法。

三、教学过程1. 导入新课- 通过图片或视频展示小鸡孵化的过程,激发学生的学习兴趣。

- 提出问题:小鸡是如何从蛋中孵化出来的?需要哪些条件?2. 讲解与演示- 讲解小鸡孵化器的基本构造和工作原理。

- 演示小鸡孵化器的操作步骤,包括预热、设置参数、孵化等。

3. 实践操作- 学生分组进行小鸡孵化实验,每组分配一台孵化器。

- 指导学生设置孵化器参数,如温度、湿度、通风等。

- 监督学生操作过程,确保实验安全。

4. 数据记录与分析- 学生记录孵化过程中各项参数的变化,如温度、湿度、通风等。

- 分析数据,找出影响孵化成功率的关键因素。

5. 问题讨论与解决- 学生讨论孵化过程中遇到的问题,如孵化器温度异常、孵化率低等。

- 教师引导学生分析问题原因,提出解决方案。

6. 总结与反思- 学生总结小鸡孵化实验的经验教训。

- 教师点评学生的实验过程,提出改进建议。

四、教学评价1. 实验操作评价:评价学生操作小鸡孵化器的熟练程度和规范性。

2. 数据分析评价:评价学生对孵化过程中数据的记录和分析能力。

3. 问题解决评价:评价学生在遇到问题时提出解决方案的能力。

4. 团队合作评价:评价学生在小组合作中的沟通与协作能力。

小鸡恒温孵化器控制系统设计的发展趋势

小鸡恒温孵化器控制系统设计的发展趋势

小鸡恒温孵化器控制系统设计的发展趋势
小鸡恒温孵化器控制系统设计的发展趋势包括以下几个方面:
1. 智能化:随着人工智能技术的发展,智能化控制系统将成为小鸡恒温孵化器的主要发展方向。

具备智能化功能的控制系统能够实时监测环境参数,自动调整温度、湿度等参数,提供更精确、稳定的孵化环境。

2. 数据化:控制系统将越来越注重数据的收集和分析。

通过传感器等设备采集的数据可以被记录、分析和利用,以优化孵化过程,并提供更详细的数据报告供养殖者参考。

3. 远程监控:随着物联网技术的普及,控制系统可以实现远程监控和远程控制的功能。

养殖者可以通过手机应用程序或网络界面监控并调整孵化器的参数,实现远程管理,提高养殖效率和便捷性。

4. 节能环保:控制系统将越来越注重节能环保。

通过优化控制算法和设备设计,控制系统可以减少能源的消耗,并降低对环境的影响,实现可持续发展。

5. 多功能化:未来的控制系统将更加注重多功能集成。

除了孵化参数的控制外,控制系统可能还具备其他功能,如报警提示、灭菌等,满足养殖者对于一体化解决方案的需求。

总体来说,小鸡恒温孵化器控制系统的发展趋势是智能化、数据化、远程监控、节能环保和多功能化。

这些趋势将不断推动小鸡恒温孵化器技术的创新和发展。

四种禽蛋电子孵化恒温箱电路制作

四种禽蛋电子孵化恒温箱电路制作

禽蛋孵化恒温箱(一)该禽蛋孵化恒温箱电路功率为75-150W,一次可孵化约500只种蛋。

恒温箱电路由电源电路、温度检测控制电路和指示电路组成,如图1所示。

电源电路由电源开关S、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。

温度检测控制电路由电接点温度计Q、电阻器Rl、晶体管V、继电器K、二极管VD5、晶闸管VT1、VT2和风扇电动机M组成。

指示电路由电阻器R2、R3和氖指示灯HLl、HL2组成。

禽蛋孵化恒温箱电路(一)接通S,风扇电动机M旋转,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为K和V组成的继电器驱动电路提供9V直流电压。

同时,指示灯HL2点亮。

刚接通电源时,恒温箱受控温度低于Q的设定温度,Q内部的温度触头处于断开状态,V处于截止状态,K处于释放状态,K的常闭触头接通,使VTl和VT2分别在交流电的正、负半周时交替地导通与截止,电加热器EH通电开始加热,使温度逐渐上升,同时HLl点亮,HL2熄灭。

当受控温度上升至设定温度以上时,Q内部的温度触头接通,使V导通,K吸合,K的常闭触头断开,VTl和VT2在交流电过零时截止,EH断电而停止加热,HLl熄灭,HL2点亮。

EH断电后,温度开始缓慢下降,当温度降至设定温度以下时,Q内部的温度触头又断开,V截止,K释放,VTl和VT2又交替导通,EH又通电工作。

此过程周而复始地重复,从而使受控温度恒定在设定温度值上。

孵化恒温箱箱体为双层木制结构,外形尺寸为 1000mmx980mmx680mm,双层木板之间为30mm厚的保温层 (用泡沫塑料或岩棉、棉花等隔热保温),箱内设置多层蛋盘。

在恒温箱的适当位置安装风扇,保证风扇运转时能不断吸人新鲜空气。

电热器应安装在风扇叶的前方。

为保证在箱内有一定湿度,茬风扇的正前方或箱底应放置一盆干净的温水。

元器件选择Rl-R3均选用1/4W金属膜电阻器。

C选用耐压值为25V的铝电解电容器。

VDl-VD5选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。

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鸡雏恒温孵化器设计摘要随着电究所子技术的发展,微处理器、集成电路不断更新、发展,温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学变化的过程都与温度密切相关,因此,在生产过程中常需对温度进行检测和监控。

采用单片机进行温度检测、数值显示和数据的存储,效率高,性能稳定,还可以实现实时控制等技术要求,在工业生产中应用越来越广泛。

单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制。

随着温度控制器应用范围的日益广泛和多样,各种适用于不同场合的温度控制器应运而生。

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,其中鸡雏恒温孵化器就是一个典型的例子,本设计所介绍的鸡雏恒温孵化器,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89C51,测温传感器使用DS18B20,用液晶LCD1602实现温度显示。

关键词:单片机;温度传感器;LCD液晶屏;恒温目录第1章绪论 (1)1.1恒温控制系统概况 (1)1.2本文研究内容 (1)第2章 CPU最小系统设计 (2)2.1恒温系统总体设计方案 (2)2.2CPU的选择 (2)2.389C51单片机 (3)2.3.1 AT89C51主要特性 (3)2.3.2 89C51单片机的基本结构 (3)2.3.3 89C51单片机引脚功能 (3)2.4数据存储器扩展 (4)2.5复位电路设计 (6)2.6时钟电路设计 (7)2.7CPU最小系统图 (7)第3章 CPU输入输出接口电路设计 (9)3.1温度传感器的选择 (9)3.2温度检测接口电路A/D转换器选择 (10)3.3人机对话接口电路设计 (11)3.3.1 显示接口电路设计 (11)3.3.2 简易式键盘接口电路设计 (12)3.4报警与控制电路 (14)第4章系统软件设计 (15)4.1系统主程序设计 (15)4.2温度控制部分程序设计 (16)4.3键盘部分程序设计 (16)4.4温度显示子程序设计 (17)4.5数据采集模块程序设计 (18)第5章单片机程序 (19)第6章课程设计总结 (24)参考文献 (25)第1章绪论1.1恒温控制系统概况本设计的内容是恒温控制系统,控制对象是温度。

温度控制在日常生活及工业领域应用相当广泛,比如温室、水池、发酵缸、电源等场所的温度控制。

而以往温度控制是由人工完成的而且不够重视,其实在很多场所温度都需要监控以防止发生意外。

随着电究所子技术的发展,微处理器、集成电路不断更新、发展,温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学变化的过程都与温度密切相关,因此,在生产过程中常需对温度进行检测和监控。

采用单片机进行温度检测、数值显示和数据的存储,效率高,性能稳定,还可以实现实时控制等技术要求,在工业生产中应用越来越广泛。

1.2本文研究内容本设计是对温度进行实时监测与控制,设计的温度控制系统实现了基本的温度控制功能:当温度低于设定下限温度时,系统自动启动加热继电器加温,使温度上升。

当温度上升到下限温度以上时,停止加温;当温度高于设定上限温度时,系统自动启动风扇降温,使温度下降。

当温度下降到上限温度以下时,停止降温。

温度在上下限温度之间时,执行机构不执行。

LCD液晶显示器即时显示温度。

本设计主要设计内容:硬件电路设计:1. CPU最小系统设计(包括CPU选择,晶振电路,复位电路)2. 温度传感器选择及接口电路设计3. 驱动电路设计软件设计:1.编程程序流程图2.程序清单编编写第2章CPU最小系统设计2.1恒温系统总体设计方案本设计题目为基于单片机的鸡雏恒温孵化器的设计,温度控制设定范围为0-50°C,上、下限温度在程序中设置,实现控制可以升温也可以降温,实时显示当前温度值,另外还有蜂鸣器报警功能。

本文使用热电偶温度自动控制系统。

(采用A/D转换器)采用单片机控制,液晶显示模块LCD显示。

系统框图如图2.1:图2.1 温度控制系统原理图2.2CPU的选择由于单片机具有功能强、体积小、可靠性好和价格便宜等独特优点,已成为传统工业技术改造和新产品更新换代的理想机种,具有广泛的发展前景。

单片机技术的应用,使得许多领域的技术水平和自动化程度大大提高,可以说,当今世界正面临着一场以单片机(微电脑)技术为标志的新技术革命本设计决定用单片机作为中心控制器。

现流行的单片机有很多种,其中MCS-51系列以较高的性价比博得很多用户的青睐。

所以,本系统采用美国Intel 公司生产的89C-51型单片机,由于其具有集成度高、处理功能强、可靠性高、系统结构简单、价格低廉等优点并具有4K字节的程序存储器,使得它应用起来更加方便。

2.389C51单片机2.3.1AT89C51主要特性(1)面向控制的8位CPU;(2)片内4KB Flash ROM 程序存储器;(3)128B的片内数据存储器;(4)可寻址64KB的片外程序存储器和片外数据存储器控制电路;(5)2个16位定时/计数器;(6)4个并行I/O口,共32条可单独编程的I/O;(7)5个中断源,2个中断优先级;(8)低功耗的闲置和掉电保护模式;2.3.289C51单片机的基本结构89C51由8个部件组成,即中央处理器(CPU),片内数据存储器(RAM),片内程序存储器,输出/输入接口(I/O,分为P0口、P1口、P2口、P3口),可编程串行口,定时/计数器,中断系统及特殊功能寄存器。

2.3.389C51单片机引脚功能(1)XTAL1:接外部晶体和微调电容的一端。

在89C51片内,它是振荡电路反向放大器的输入端及内部时钟发生器的输入端,振荡电路的频率就是晶体的固有频率。

当采用外部振荡器是次引脚输入外部时钟脉冲。

(2)XTAL2:解外部晶体和微调电容的另一端。

在89C51片内,它是振荡电路反向放大器的输出端。

在采用外部振荡器时此引脚应悬浮。

通过示波器查看XTAL2端是否有脉冲信号输出,可以确认89C51的振荡电路是否正常工作。

(3)RST:复位信号输入端,高电平有效。

当振荡器工作时,在此引脚上出现两个机器周期一上的高电平,就可以使单片机复位。

(4)ALE/ :地址锁存允许信号。

ALE锁存 P0口传送的低8位地址信号,实现低8位地址与数据的分离。

(5):外部程序存储器的读选通信号。

当89C51由外部程序存储器取指令(或常数)时,每个机器周期内两次有效输出。

(6) /VPP:内,外ROM选择端。

当端接高电平时,CPU访问并执行内部ROM 的指令;但当PC值超过4KB时,将自动转去执行外部ROM中的程序。

但端接低电平时,CPU 只访问外部ROM 中的指令。

(7)P0口:双向8位三态I/O 口,在访问外部存储器时,可分时用做低8位地址线和8位数据线。

无上拉电阻,能驱动8个LSTTL 门电路。

P1口:8位双向I/O 口,用做普通I/O 口。

有上拉电阻,能驱动4个LSTTL 门电路。

P2口:8位双向I/O 口,做高8位地址线。

有上拉电阻,能驱动4个LSTTL 门电路。

P3口:8位双向I/O 口,具有第二功能。

有上拉电阻,能驱动4个LSTTL 门电路。

89C51单片机的引脚图(40脚双列直插封装)如下图2.2 89C51单片机的引脚图2.4 数据存储器扩展89C-51型单片机片内有128B 的RAM ,在实际应用中仅靠这256B 的数据存储器是远远不够的。

这种情况下可利用MCS-51单片机所具有的扩展功能扩展外部数据存储器。

MCS-51系列单片机最大可扩展64KB 。

6264是8K ×8位静态随机存储器,采用CMOS 工艺制造,单一+5V 电源供电,额定功率200mW ,典型存取时间200ns ,为28线双列直插式封装。

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394089C51P1.0P1.1P1.2P1.3P1.0P1.0P1.0P1.0RESET RXD 、P3.0TXD 、P3.1INT0、P3.2INT1、P3.3T0、P3.4T1、P3.5WR 、P3.6RD 、P3.7XTAL2XTAL1VSSP2.0P2.1P2.2P2.3P2.4P2.5P2.6P2.7PSEN ALE/PROG EA/VPP VCC P0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7....NetLab el8NetLab el11NetLab el12图2.3 6264引脚图6264的特性及引脚信号6264的容量为8KB ,是28引脚双列直插式芯片,采用CMOS 工艺制造A12~A0:地址线,可寻址8KB 的存储空间。

D7~D0:数据线,双向,三态。

OE :读出允许信号,输入,低电平有效。

WE :写允许信号,输入,低电平有效。

CE1:片选信号1,输入,在读/写方式时为低电平。

CE2:片选信号2,输入,在读/写方式时为高电平。

VCC :+5V 工作电压。

GND :信号地。

6264的操作方式6264的操作方式由CE1、CE2的共同作用决定写入:当和为低电平,且和CE2为高电平时,数据输入缓冲器打开,数据由数据线D7~D0写入被选中的存储单元。

读出:当和为低电平,且和CE2为高电平时,数据输出缓冲器选通,被选中单元的数据送到数据线D7~D0上。

保持:当为高电平,CE2为任意时,芯片未被选中,处于保持状态,数据线呈现高阻状态。

89C51单片机与6264的接口,如下图:NetLabel14NNetLabel17图2.4 89C51单片机扩展74LS373是一种带三态门的8D 锁存器,其管脚示意图如下图所示:图2.5 74LS373引脚图其中D0~D7为8个输入端;, Q0~Q7为8个输入端;LE 为数据打入端:当LE 为“1”时,锁存器输出状态同输入状态:当LE “0”时,数据打入端锁存器;OE 为输出允许端:当OE =0时,三态门打开;OE =1时,三态门关闭,输出高阻。

2.5 复位电路设计单片机复位电路图2.6为单片机复位电路。

单片机在开机时都需要复位,以....便中央处理CPU 以及其他功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。

单片机的复位后是靠外部电路实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RST 引脚上出现24个时钟振荡脉冲(2个机器周期)以上的高电平,单片机便可实现初始化状态复位。

MCS-51单片机的RST 引脚是复位信号的输入端。

例如:若MCS-51单片机时钟频率为12MHz ,则复位脉冲宽度至少应该为2μs 。

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