温度控制系统的设计

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1、数理与信息工程《单片机原理及应用》期末课程设计——温度控制设计数理与信息工程学院《单片机原理及应用》期末课程设计(2007.1)目录第1节引言……………………………………………………………3第2节硬件电路设计…………………………………………………42.1温度检测和变送器……………………………………………………42.2接口电路………………………………………………………………42.3温度控制电路…………………………………………………………9第3节软件的设计………………………………………………………113.1软件总体

2、流程图………………………………………………………113.2部分程序……………………………………………………………123.2.1LED数码管的显示程序………………………………………123.2.28031的主程序…………………………………………………12193数理与信息工程《单片机原理及应用》期末课程设计——温度控制设计3.2.3复位设置………………………………………………133.2.48155的主程序………………………………………………13第4节温度控制的算法…………………………………………………………144.1

3、温度控制算法……………………………………………………………144.2温度控制程序框图………………………………………………………144.2.1主程序框图…………………………………………………………144.2.2中断服务程序框图…………………………………………………144.2.3主要子服务程序框图………………………………………………144.2.4 其它控制算法……………………………………………………16第5节系统调试与测试结果分析…………………………………175.1系统调试………………………………………………………

4、…………175.1.1软件调试……………………………………………………………175.1.2硬件调试……………………………………………………………175.1.3软硬件联调…………………………………………………………17第6节结束语…………………………………………………………………19参考文献……………………………………………………………………20温度控制系统的设计第1节引言自动控制系统在各个领域尤其是工业领域中有着及其广泛的应用,温度控制是控制系统中最为常见的控制类型之一。随着单片机技术的飞速发展,通过单片机对被

5、控对象进行控制日益成为今后自动控制领域的一个重要发展方向, 193数理与信息工程《单片机原理及应用》期末课程设计——温度控制设计电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。例如:在冶金工业、化工生产、电力工程、造纸行业、机械制造和食品加工等诸多领域中,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温

6、度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。所以来说温度控制在我们的日常生活当中是非常有用的,我们利用温度控制来更好的为我们的生活工作所服务,提高我们的生活质量。当然本次温度控制的设计也有不足之处,相信在不久的以后,随着单片机行业的迅速发展,将会有更好的温度控制仪的出现。摘要:自动控制系统在各个领域尤其是工业领域中有着及其广泛的应用,温度控制是控制系统中最为常见的控制类型之一。随着单片机技术的飞速发展,通过单片机对被控对象进行控制日益成为今后自动控制领

7、域的一个重要发展方向,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。例如:在冶金工业、化工生产、电力工程、造纸行业、机械制造和食品加工等诸多领域中,人们都需要对工业及日常生活中的温度进行检测和控制。采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。关键字:MCS-51单

8、片机;温度;软硬件;硬件原理图;程序框图;第2节硬件电路设计以热电偶为检测元件的单片机温度控制系统电路原理图如图1所示。2.1 温度检测和变送器    温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关。镍铬/镍铝热电偶适用于0℃-1000℃的温度检测范围,相应输出电压为0mV-41.32mV。    变送器由毫伏变送器和电流/电压变送器组成:毫伏变送器用于把热电偶输出的0m

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