温度控制系统的设计方案理解

温度控制系统的设计方案理解

ID:15598973

大小:662.21 KB

页数:39页

时间:2018-08-04

温度控制系统的设计方案理解_第1页
温度控制系统的设计方案理解_第2页
温度控制系统的设计方案理解_第3页
温度控制系统的设计方案理解_第4页
温度控制系统的设计方案理解_第5页
资源描述:

《温度控制系统的设计方案理解》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、温度控制系统的设计第一章绪论1.1温度控制系统的设计背景温度是一个和人们生活环境有密切关系的物理量,也是一个人们在科学实验和生产生活中经常需要加以监测和控制的重要物理量。温度控制技术是一种比较重要的工业技术,不仅应用在化工、医疗、航空、航天等高科技领域,还应用在人们的日常生活中。在现代化电器装置中,许多设备也装有电风扇用于散热,但是在设备长期的运行中,若电风扇损坏的话,对设备的运行有潜在的威胁。为了保障设备的可靠运行,需要人们专门设计一个具有超温或低温报警功能温控系统,当设备的温度超过或低于某一限制时发出报警声,并能实现温度的自动调节。1.2温度控制系统发展状况现在

2、工业上用到的温度控制系统一般是干式变压器温度控制系统,经历了盘式温度表、毛细管式温控器、PTC(正温度系数)热敏电阻温控装置、铂热电阻测温装置的发展历程。随着电力工业的发展,温度控制系统的设计水平也相应的有所提高和完善。前三种温控系统逐渐被淘汰,铂热电阻温控系统则得到了长足发展。随着干式变压器应用领域的不断扩展,温度控制系统的功能也得到不断的完善——A、B、C三相巡回显示;最大值显示;直接启停风机;超温、故障报警;光电耦合,冗余保护系统;自修正子程序等。第二章温度控制系统设计要求2.1系统设计要求1.能够采集温度,且精度达到0.1℃。2.采集到的温度能够在液晶屏上显

3、示出来,并且温度低于20℃时,系统能够驱动加热装置加热,温度高于40℃,系统能够驱动电风扇运转,且能够发出闹钟报警。3.在液晶屏上显示万年历。第三章温度控制系统方案论证3.1温控系统的总体方案39本系统由51系列单片机AT89S52、按键、时钟、液晶显示和外围降温、加热电路等部分构成。对温度进行实时采集并通过程序设定最高温度、最低温度。采集到的实时温度通过串口向单片机进行传输,最后将测得的结果发送到液晶1602显示出来。该系统对所测得的温度值进行分析,当温度高于或者低于设定的温度限时自动报警,并驱动相应的降温或加热设备,以达到对温度智能控制,从而使环境温度维持在设定

4、的有利温度范围内。系统总体结构图如图3-1图3-1温控系统总体结构框图3.2温度控制系统的各个模块的方案论证3.2.1单片机控制芯片模块方案一:PIC16C84单片机。是8位CMOSEEPROM微控制器。它有高性能的类似于RISC的指令,共有35条单字节的指令,所有的指令除程序分支指令需要两个指令周期外,都只需要一个指令周期。程序指令的宽度为14位,在芯片内有1K×14的EEPROM程序存储器。方案二:凌阳SPCE061A单片机。该芯片拥有8路10位精度的ADC,两路10精度的DAC,只需要外接功放(SPY0030A)即可完成语音的播放。另外凌阳十六位单片机具有易学

5、易用的效率较高的一套指令系统和集成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用为软件开发提供了方便的条件。SPCE061A片内还集成了一个ICE(在线仿真电路)接口,使得对该芯片的编程、仿真都变得非常方便,而ICE接口不占用芯片上的硬件资源,结合凌阳科技提供的集成开发环境(unSPIDE)用户可以利用它对芯片进行真实的仿真;而程序的下载(烧写)也是通过该接口进行下载。方案三:AT89S52单片机。是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。易失性存储与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。在单芯片上

6、,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。基于以上所述,考虑了制作成本和功耗,又根据系统需要选择设计选方案三。3.2.2键盘控制模块方案一:独立式键盘。如图3-2。它是利用单片机I/O口读取口的电平高低来判断是否有键按下,这种方式的缺点是占用的I/O口数较多。图3-2方案二:4×4矩阵键盘。如图3-3。39矩阵键盘又称为行列式键盘,它是用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这样键盘中按键的个数是4×4个。这种行列式键盘结构能够有

7、效地提高单片机系统中I/O口的利用率。图3-3基于以上所述,根据系统需要我选方案二。3.2.3传感器测试电路模块方案一:热敏电阻。可满足40--90℃的测量范围,但热敏电阻精度、重复性、可靠性都比较差,对于检测小于1℃的温度信号是不适用的。方案二:DS18B20温度传感器。采用“一线总线”接口,测量温度范围为-55°C到+125°C,在-10到+85°C范围内,精度为±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性,适合于恶劣环境的现场温度测量,支持3V-5.5V的电压范围,DS18B20可以程序设定9-12位的分辨率,精度为±0

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。