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时间:2019-01-04
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1、摘要本设计简要介绍了热电偶测温仪的测温原理、所用的硬器件结构与工作原理,并对其进行了硬件设计和软件设计,然后对其最终显示做了试验。通过测定,验证测温仪的误差大小,以便可以工程使用。该测温仪是以AT89C51单片机为核心,由热电偶测量温度,并对其进行冷端温度补偿。该热电偶采用K型镰钻4臬硅热电偶,测量范围在0—800°CZ间。使用+5V电源。采用4位共阴极LED数码管显示。并利用键盘设定温度上下限,这样当所测温度超越了可测温度范围,报警器鸣鏑,报警灯亮,以便通知工程人员做相应处理。在工业测量中,被测对象常存在电场、磁场、噪声等恶劣环境中,这样采样值可能偏离真实值。
2、所以,在软件设计屮,还需要一组滤波程序,以捉高信噪比,减少乃至消除各种干扰及噪咅,提高测量精度。目录第1章热电偶测温仪原理与方框图1・1、热电偶测温原理(4)1.2、热电偶测温仪系统方框图(4)第2章器件说明2.1、AT89C51单片机(5)2.2、LED数码显示器(8)2.3、74LS164(8位并行输出串行移位寄存器)(8)2.4、X2045(10)2.5、热电偶(12)2.6、TCL0832(14)第3章硬件电路设计第4章软件电路设计4.1A/D转换子程序设计(15)4.2线形化标度变换子程序设计(16)4.3总程序设计(17)总结附录参考文献第1章.热电
3、偶测温仪原理与方框图1・1、热电偶测温原理热电偶传感器是一种将温度变化转化为电势变化的传感器,它是由两种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当两个接触端温度不同,即T>T°吋,回目录第1章热电偶测温仪原理与方框图1・1、热电偶测温原理(4)1.2、热电偶测温仪系统方框图(4)第2章器件说明2.1、AT89C51单片机(5)2.2、LED数码显示器(8)2.3、74LS164(8位并行输出串行移位寄存器)(8)2.4、X2045(10)2.5、热电偶(12)2.6、TCL0832(14)第3章硬件电路设计第4章软件电路设计4.1A/D转换子程序设计(15)4.2线形
4、化标度变换子程序设计(16)4.3总程序设计(17)总结附录参考文献第1章.热电偶测温仪原理与方框图1・1、热电偶测温原理热电偶传感器是一种将温度变化转化为电势变化的传感器,它是由两种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当两个接触端温度不同,即T>T°吋,回路中会产生热电势Eab(T,To),如图1所示。其中,T称为热端,To称为冷端,A和B称为热电极。热电势Eab(T,To)的大小是由两种材料的接触电势和单一材料的温差电势所决定的。Eab(T,To)=E(T,Tn)+E(Tn,To)其中Tn是参考温度,To零温。图1热电1・2、热电偶测温仪系统方框图基于热电偶的
5、温度检测框图如图2,温度由K型热电偶检测,并经冷端温度补偿和线形化转化后送到模拟多路开关,出模拟开关切换后,经放人器放人,再由A/D转化器转换成数字信号。AT89C51单片机读取转换的数字信号并进行必要的处理后,将结果存入RAM,同时送LED显示器显示。另外,AT89C51单片机述将依据由键盘输入的温度上下限报警温度值对所检测的温度进行越限光报警处理。其中温度传感器选用的是K型热电偶(银钻■镰硅热电偶),测温范围选用0-800度,冷端温度补偿选用补偿导线法。放大电路选用自动调零放大电路,A/D转换器选用TLC0832,单片机选用AT89C51,并另外扩存储器EP
6、ROM,RAM,显示选用4段LED数码管,并加报警器,选用一个LED数码管,灯亮表示超过测温上限。LEDEPROM74LS164热电偶E(0-800度)放大电路A/D转换器(TLC0832)单片机(AT89C51y)键盘报警图2热电偶测温仪方框图第2章.器件说明本设计中使用的硬件有AT89C51单片机,TLC0832A/D转换芯片,74LS164驱动器,X2045看门狗,共阴极LED数码管,+5V标准电源,万用表。2.1、AT89C51单片机AT89C51是一•种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—FalshProgrammableandEras
7、ableReadOnlyMemory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。2.1.1、主要特性•与MCS-51兼容•4K字节可编程闪烁
8、存储器。寿命:1000^
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