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时间:2018-07-13
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1、四川师范大学成都学院本科毕业设计基于GSM的气温监测系统的设计与实现前言当今社会科技正以前所未有的速度在发展,以前必须人力实现的事,现在都能通过电子产品来实现。以前要知道远方某地的温度必须人亲自去测,这样既浪费人力、财力,又浪费物品,时间。现在我设计一个基于GSM模块的远程温控的项目,解决这一问题。我做的这系统主要由GSM模块TC35i、STC89C51单片机、DSl8B20温度传感器等构成。单片机与GSM模块用MAX3832串口连接,DSl8B20温度传感器用于收集温度。温度的监测对于提高生产效率、
2、产品质量、节约能源等都有着很重要的作用。伴随着工业和农业科技的发展,温度测量的需求是越来越多,也越来越重要。但是在一些特定环境温度监测环境范围大,测点距离远,布线很不方便。这时就要采用GSM对温度数据进行采集的接收。远程温度测量系统的精准度和智能化深受各个行业的重视。学习并研究远程温度监测可作为一个比较实用的课题的方向,也能够获得比较实用的知识和方法。因此该技术是一个很实用、重要的技术,值得大家去研究掌握。它所应用的领域也很广泛,可以应用到消防电气的非破坏性温度监测,深林的防火监测,远处电力设备的过热
3、故障预知监测等各个地方环境温度检测。本项目成本低、可靠性高、占地小,在温度要求高、比较分散、偏远地使用该系统可很好的节省人力、财力、时间等。我相信本项目发展前景是相当的可观。1方案比较与论证1.1温度传感器的选择方案一:温度传感器AD590是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,输出电流223μA(-50℃)到423μA(+150℃),灵敏度为1μA/℃。当在电路中串接采样电阻R时,R两端的电压可作为喻出电压。注意R的阻值不能取得太大,以保证AD590两端电压不低于3V。A
4、D590输出电流信号传输距离可达到1km以上。作为一种高阻电流源,最高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差。适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。方案二:MAX6575/76/77系列SOT-23封装的温度传感器可通过单线和微处理器进行温度数据的传送,提供三种灵活的输出方式--频率、周期或定时,并具备±0.8℃的典型精度,一条线最多允许挂接8个传感器,150μA典型电源电流和2.7V到5.5V的宽电源电压范围及-45℃到+125℃33四川师范大学成都学
5、院本科毕业设计的温度范围。它输出的方波信号具有正比于绝对温度的周期,采用6脚SOT-23封装,仅占很小的板面。该器件通过一条I/O与微处理器相连,利用微处理器内部的计数器测出周期后就可计算出温度。方案三:采用数字温度传感器DS18B20测量温度,输出信号全数字化。便于单片机处理及控制,省去传统的测温方法的很多外围电路。且该芯片的物理化学性很稳定,它能用做工业测温元件,此元件线性度较好。在0到100摄氏度时,最大线形偏差小于1摄氏度。DS18B20的最大特点之一采用了单总线的数据传输,由数字温度计DS1
6、820和微控制器AT89S52构成的温度测量装置,它直接输出温度的数字信号,可直接与计算机连接。这样,测温系统的结构就比较简单,体积也不大,且由于AT89S52可以携带多个DSB1820温度传感器,因此可以非常容易实现多点测量。轻松的组建传感器网络。综上所述,本设计温度传感器采用方案三。1.2控制器的选择方案一:采用STC89C51单片机实现。单片机软件编程的自由度大,可通过编程实现各种各样的算术算法和逻辑控制。而且体积小,硬件实现简单,安装方便。既可以单独对DS18B20控制工作,还可以与PC机通信
7、。通过DS18B20对周围进行温度采集,由GSM无线通信模块(TC35i)发送信息给手机从而实现远程控制。另外AT89S51在工业控制上也有着广泛的应用,编程技术及外围功能电路的配合使用都很成熟[1]。方案二:松翰单片机MCU(即单片机)是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小
8、而完善的计算机系统。8位微控器ICs-结合OTP,高抗干扰及精准的A/D技术,松翰科技推出她的一系列通用型及专用型8位微控器ICs,广泛应用于计算机周边装置、通信产品、各类型摇控器、数字相机周边、智能型充电器、大小家电、车用警报系统、安全系统、电子秤、耳温枪、血压计、胎压计、各类量测及健康器材等产品。 综上所述,本设计控制器采用方案一。1.3 GSM模块的选择方案一:西门子MC39i采用了高效调制器、信道编码、交织、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效
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