温湿度检测系统毕业论文

1.多路温湿度采集仪设计与制作要写毕业论文,但对于多路温湿度采集仪

一.实验题目 多路温度采集系统的设计。

二.实验要求 a) 使用PROTEUS 8和 ARDUINO IDE 进行硬件电路设计和MCU程序设计 b) 使用ALTIUM DXP 进行PCB版图设计 c) 三个人一组,完成项目。 每组交一份报告,一份PPT并答辩。

1。 使用PROTEUS 8和 ARDUINO IDE 进行硬件电路设计和MCU程序设计: 将三种温度采集的温度值显示在屏幕上,同时利用串口输出温度值。

d) 分别使用LM35、DS18B20、MAX6657器件进行温度采集,使用ARDUINO设计MCU程序。 e) 时用拨动开关进行温度来源选择,开关导通时,对应LED点亮,采到的温度要输出到液晶屏和串口。

即最多可以同时显示3个器件采集的温度,最少1个。当一个都没选时,用蜂鸣器提示。

f) 设计时可能数字引脚不够,此时,A0可以做为14脚处理,A1做为15脚,以此类推。 2。

使用ALTIUM DXP进行PCB版图设计 a) 在DXP中绘制原理图。 b) 注意:DXP中没有MAX6675芯片,需自己创建原理图元件和PCB封装。

c) 液晶屏用合适的接线座替代或自行设计。 d) 增加电源变压器插座(假设输入为8V)和LM7805稳压芯片将电压稳定在5V,并做为系统供电。

e) 进行PCB版图设计,即进行PCB层数设置、元件布局和布线。设计时要考虑线宽、布线规定、防噪声设计等。

f) 注意:元件位置要合理,便于用户使用。 三.实验内容: 1。

PROTEUS的使用方法。 Proteus是一个完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。

主要使用流程: a)添加元件到元件列表中: 在模型选择工具栏中选 元件 (默认),单击 P 按钮,出现挑选元件窗口,通过关键字 Keywords 筛选,筛选出所需的avr处理器,双击将其放入元件列表;同样的方法放入1-wire温度输出、TCK、从类别 Resistor(电阻)中利用关键字 430R 找出并放入 1000欧姆的电阻,从 Optoelectrics(光电器件)中挑选出不同颜色的发光二极管: LED-GTEEN b)将元件放入原理图编辑窗口: 在元件列表中左键选取Atmega328p,在原理图编辑窗口中单击左键,这样avr处理器 就被放到原理图编辑窗口中了。 同样放置其它各元件。

如果元件的方向不对,可以在放置以前用方向工具转动或翻转后再放入。 左键选择模型选择工具栏中的终端接口图标:从模型中挑选出地线-GROUND 和电源-POWER,并在原理图编辑窗口中左击放置到原理图编辑窗口中。

c) 连线 按样图绘制电路连线,这里芯片采用了网络标签的方法实现电路连接,即在输入端绘制一小段导线后双击放置节点并结束布线,然后在该线段上放置网络标签,输入标签名称,然后在需要测量的导线上也放置同样的标签,即相当于将这两点连接起来了。 d)仿真 对于纯硬件电路可以直接通过仿真按钮进行仿真。

而单片机需要下载程序后才能运行,所以要将事先准备好的仿真程序调试文件或目标文件下载到单片机芯片中。本例用的是:pro3。

hex。双击元件,出现 Edit Componet 对话框,在 Program File 中单击 出现文件浏览对话框,找到pro3。

hex 文件,单击 确定 即将仿真程序装入单片机,单击 OK退出。然后单击 开始仿真,此时可以看到程序的运行结果。

说明:仿真时,元件引脚上的红色代表高电平,兰色代表低电平,灰色代表悬空。

2.温度检测及自动控制系统系统毕业论文

"幸福校园"有不少形式的论文范文,参考一下吧,希望对你可以有所帮助。

第1章 绪 论

1.1 温度控制系统的发展状况

近几年来,在我国以信息化带动的工业化正在蓬勃发展,温度已成为工业对象控制中一种重要的参数,任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相关,因此温度控制是生产自动化的重要任务。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制,所采用的加热方式,燃料,控制方案也有所不同。例如:在食品加工、冶金工业、化工生产、电力工程、造纸行业和机械制造等诸多领域中,广泛使用的各种锅炉、加热炉、热处理炉和反应炉等;燃料有煤气、天然气、油、电等。

单片微型计算机的功能不断的增强,许多高性能的新型机种应运而生。单片机以其功能强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优点,成为自动化领域和其他测控领域中广泛应用的器件,在工业生产中成为必不可少的器件。在温度控制系统中,单片机更是起到了不可替代的核心作用。像用于化工生产的智能锅炉、用于融化金属的加热炉等都广泛应用。

3.谁有关于LED显示时钟温度检测控制器的毕业设计啊,借来参考一下,

puter, micro-electronics, photoelectron technology. This 16*64 LED display system includes SPCE061A MCU system, sixteen 8*8 LED lattice modules, display driving circuit, SPR4096 memory module, PCF8563 as the real-time clock chip, keyboard controller et. In addition, it includes LCD circuit, real-time temperature detective, RF communication circuit. This system can display the numbers, letters, Chinese characters. It can display the information timely and circularly, up-rollingly, down rollingly left-rollingly, right-rollingly. The lightness of the displaying information can be adjusted continuously. Further more, this system can be remote controlled and communicate with PC by COM1 to update the display information. Keywords: LED lattice display system SPCE061A serial communication 目 录 一、方案比较 4 1、控制系统 4 2、点阵信息提取方案 4 3、显示驱动电路 5 二、硬件设计与论证 5 1、主控制单片机 6 2、LED显示驱动电路 6 3、数据存储器 8 4、键盘液晶显示模块 9 5、无线通信模块 9 6、时钟电路的设计 10 7、温度检测 10 8、打印机的选择 11 9、旋转底盘的设计 11 三、系统的软件设计 11 1、主程序流程图 12 2、点阵字模信息提取程序流程图 12 3、LED各显示程序 12 4、串行通信程序 12 5、PC机客户程序 12 四、系统功能测试 16 1、测试及制作中所用仪器 16 2、键盘各键功能 16 3、单元模块电路测试 16 4、系统整体功能测试 16 五、总结 17 一、方案比较 1、控制系统 LED点阵电子显示屏的设计一般有两种方案: 方案一:采用可编程逻辑器件作为核心控制器产生LED点阵的行、列驱动信号。

由于该系统不仅要实现信息的显示,还要具备键盘控制器、显示亮度连续可调、实时时钟显示、与PC机通讯等功能及其他发挥功能,这就要求需要用中大规模的PLD,设计多个接口电路,开发周期长,不易进一步扩展,同时系统的成本会急剧上升(相对于第二种方案)。因此,本设计并未采用这种方案。

方案二:采用单片机系统来实现。鉴于SPCE061A单片机比传统的51系列8位单片机具有更加丰富的资源,而且数据处理速度快,同时“61板除了具备单片机最小系统电路外还包括有电源电路、音频电路(含MIC输入部分和DAC音频输出部分)、复位电路等,体积小,可靠性高。

本系统的设计采用双单片机系统,一个主要用于完成多功能显示控制功能,另一个主要用于实时时钟显示、实时温度检测显示、无线通讯以及其他的扩展发挥部分功能,这样提供了充足的内部空间和更多的外部接口;同时由于安装和调试工作可以并行进行,极大地缩短了总体设计和制造的时间。 2、点阵信息提取方案 要用LED点阵来显示数字、字母和汉字等信息,首先要能够提取出其字模数据,即一个16*8的点阵数字、字母的字模数据共有16个字节,一个16*16的点阵汉字的字模数据共有32个字节。

首先要确定点阵信息提取方案。 方案一:固定汉字显示,就是将要显示的语句中全部汉字的字母数据依次提取出来,按顺序存放在存储器中,当有显示任务时,直接取出字模数据送至显示器即可。

这种方法占用空间少,程序实现简单,显示速度快。本系统中对10组预存信息的点阵信息的提取和存储就是采用这种方案。

但是,要想显示大量的汉字信息或直接对显示信息进行更新,则几乎是不可能的事。因此,要实现这样的功能就要采用第二种方案。

方案二:将标准的点阵信息字模数据的字库文件(本系统中采用汉字库文件HZK16、ASCII码库文件ASC16)装入外扩ROM存储器,采用与PC机相同的编码(机内码),先进行基于PC机的预处理,提取需显示内容的机内码,通过串口发给单片机,单片机首先进行判断,若是ASCII码,则直接计算出起始地址,在ASC16文件中指定位置取出连续的16个字节即为其字模信息;若为汉字,单片机将机内码转换为区码和位码,再计算出起始地址,在HZK16文件中指定位置取出连续的32个字节即为其字模信息,然后送到显。

4.大学物理实验 温度传感器研究

这个比较复杂啊

一.课题背景

1.课题的意义

传感器网络在我们日常生活中的应用越来越多,他的实用性也逐渐的被人们所接受。温度检测就是传感器网络中不可缺少的一个重要部分,我的课程设计,就是制作传感器网络中的温度检测部分。

整个系统由单片机控制,温度传感器采用18B20,单片机控制采集到的温度输出到四个数码管上进行显示。

关于DS1820 的应用,主要是与不同型号的单片机进行对接,从而设计了不同形式的温度监测系统。例如,对汽车轮胎的温度监测与报警。还有的利用DS1820 设计了多点分布式温度监测系统,实现了对多点温度的同步监测等。本系统除具有温度测量与报警功能之外,还通过一定的控制电路实现了对加热系统的自动控制。

2.方案论证

温度传感器DS1820,集成了温度传感器、信号调整电路、A/D 采样和转换电路、存储器等部件。它可以直接以数字量的形式输出被测环境的温度而不需要配加其它外围电路。另外,多个DS1820 可以共用一条数据总线与CPU 进行通信,与传统的温度传感器(AD590、LM35)一个器件需要一条数据线相比,具有十分突出的优越性。 测温范围- 55 ℃~ + 125℃,在- 10℃~ +85℃时精度为± 0. 5℃, 可编程的分辨率为9~12 位,对应的可编程温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃、0.0625℃,转换时间为750ms 。

89S51的主频足以用来控制18b20,引脚数目也能轻松的控制在32以内。整个系统可以稳定的运行。系统的成本也可以很低。如果使用FPGA控制就会使成本加大,反而浪费了资源。

有上述论证得出,此方案有效可行。

3.设计要求基础条件

89C51系列单片机;

单片机开发系统;

计算机;

数字温度传感器DS18B20;

电路外围标准元件;

万用表等

台式计算机或笔记本电脑

二.目的意义

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数单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。

温度的测量在工业上的应用时相当广泛的,能够做出准确、稳定、快速的温度测量装置是很有难度的。这次毕业设计能让我对仪器仪表类的电子设计有更深入的研究,锻炼了我在电子设计方面的能力。有了这次设计的经验,就可以帮助我在以后设计出更优良的电子仪器。这也是对我们在大学学习阶段的考察,让我们学以致用,把理论上的知识转化为实际应用中的经验,这个转变对于我们的就业是至关重要的。

三.技术要求

1.主要功能:

(1). 设计一个温度测量与显示系统

(2). 完成原理样机硬件组装、电路调试、软件设计、编程与系统调试;

(3). 编制工作程序,绘制系统原理图、硬件电路图、软件流程图并给出软件程序。

2.量化的技术指标:

1. 测量温度范围-10~40℃

2. 精确到小数点后1位

3. 测量时间小于1s

四.电路框图或软件流程图

五.可能遇到的困难

第一,在整个设计中,18B20的控制是个难题,如果出现问题,可以认真的研究18B20的时序和工作原理。第二,单片机的电路设计也可能是出现问题的地方。外围电路的设计和下载电路的设计都很重要。第三,检测的精度也是系统的重中之重。准确的数据需要外围电路的优化和控制的精准。

5.温湿度的设计及控制

本实用新型公开了一种实现室内温湿度集散控制的空调控制系统,包括:安装在室内用于控制辐射空调温度的室内温控面板;用于控制室外地源热泵或锅炉的进出水温度的室外控制面板;用于向室内送入新风的新风机组以及用于控制新风机组的开关面板;所述系统还包括安装在室内的若干除湿机以及设置在各个房间的温度传感器、湿度传感器;一中央控制器;一用于将所述地源热泵或锅炉供水与所述辐射空调的分集水器的出水进行混合的混水中心装置;所述室内温控面板、所述室外控制面板、所述开关面板、所述混水中心装置均与所述中央控制器电连接。

通过对建筑物中各功能区域所要求的温湿度状态不同,通过中央控制器分别对各功能区域进行精确控制,从而实现整体能耗的降低。 不同吸湿溶液的吸湿特性不同,除湿-再生循环过程的效果不仅受循环溶液浓度的影响,还会受到其它除湿和再生条件如热质交换装置尺寸、热源温度、除湿和再生空气参数等的影响。

很多学者利用解析方法、实验方法等对溶液与空气的热质交换过程进行了细致分析,得到了热湿处理效果与溶液浓度、温度和空气参数等影响因素之间的关系,如有学者根据实验结果拟合得到了采用LiBr、LiCl、CaCl2等常用吸湿溶液时除湿量与热质交换装置尺寸、吸湿溶液浓度和温度、处理空气进口温度和含湿量的关系式,可以为实际溶液除湿装置的设计提供指导。实际除湿装置的设计、制造可以借鉴已有研究结果并根据使用条件来确定合适的热质交换装置尺寸、溶液浓度等参数。

一般而言,在达到相同的空气除湿效果时,当除湿过程使用的冷源温度越低,则浓度比较低的溶液即可满足除湿的需求;因而在再生过程中,可以使用温度较低的热源实现溶液的浓缩再生。反之,当除湿过程中没有冷却或者采用冷源的温度较高时(如冷却水),则需要系统中循环溶液的浓度比较高,再生过程的热源温度需要相应提高。

院士经常说输送能耗比冷冻机能耗大!如果想让大家推广,实验数据有哪些? 风机盘管内有限空气流量的制约,否则风机能耗过大。而且,冷冻水仅用于降温需求,希望降温末端工作在没有凝水的“干工况”情况。

以室内25度、55%相对湿度的设计状态而言(对应露点15度),理论上冷水温度低于室内25度即可实现对室内的降温目的,但加上上述几部分温差损失而且考虑末端干工况运行,从而得出建议的冷冻水供水温度。 网友: 很难懂,好像说风机盘管风量大,会造成能耗过大,使用用高温水,风机盘管风量一定会比原工况大很多,如果是这样的话,这个技术不是能耗很大?也许,高温水和高温风机盘管增加的输送能耗比冷冻机节省下来的能耗还多呢。

院士经常说输送能耗比冷冻机能耗大!如果想让大家推广,请拿出实验数据! 专家【刘晓华】回答: 风机盘管的处理过程中,冷冻水与空气之间的换热受到两股流体的流量、盘管换热面积的影响。冷冻水流量受到水泵的限制,使得冷冻水存在进出口温差;空气侧流量受到风机能耗的限制,空气侧存在进出口温差;有限的盘管换热面积使得冷水与室内空气之间必须存在温差,这三部分温差是末端冷量输送环节的温差损失。

关于集中空调系统中温差损失的分析可参见《暖通空调》2011年第3期中相关文章。在考虑这三部分温差损失的基础上经过合理的技术和经济性分析,可以得到合理的冷冻水温度等系统参数。

从单个末端显热处理环节来看,以风机盘管为例,当处理相同显热负荷时,使用高温冷水的系统与使用低温冷水的系统相比,驱动温差△T变小。这是否就可以说利用7℃冷水处理显热负荷就要比利用高温冷水(如16℃)处理显热负荷来得好呢?显然不是。

空调末端的处理过程是空调系统的重要组成部分,但绝不是全部。空调系统是一个由多个环节组成的系统,并非仅由一个表冷器处理过程组成,还应当包括制取冷水的环节、输送冷水的环节等等。

当综合考虑整个空调系统包括制取冷水、输送冷水及末端设备等环节的性能时,温湿度独立控制空调系统的能效高于常规空调系统。 对于运行在高温工况下的风机盘管,如何在较小的驱动温差下保持较优的传热能力是干式风机盘管设计和制造的要点。

目前,干式风机盘管主要有两种做法。一是沿用湿式风机盘管的设计思路,通过调整翅片间距、片型等来改善干工况下运行的风机盘管的性能。

这种方法尽管一定程度上改善了干式风机盘管的性能,但设计出的盘管性能与湿式风机盘管相比仍有一定差距。传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量在50W/W左右,而根据目前干式风机盘管的行业标准,干式风机盘管单位风机电耗的供冷量仅在20~25W/W左右。

另外一种方法是彻底改变目前风机盘管的结构形式,充分利用干盘管无凝水的特点,设计出新形式的干式风机盘管。Danfoss开发出的一种应用直流无刷电机驱动的干式风机盘管,其单位风机电耗的供冷量已经达到传统湿式风机盘管单位风机电耗的供冷量水平50W/W,但尚存在一些轴承噪音等方面的问题。

因而,干式风机盘管的研究仍需要不断提出新的思路,期盼有更好地设计解决方案来提高在高温工况下工作的风机盘管的性能。

温湿度检测系统毕业论文

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