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时间:2020-04-18
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1、I.皇子燕⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.基于单J机技术设计的自动豆芽机三峡电力职业学院杨世超黄明健江文博【摘要】根据豆芽的生长特性,采用以单片机作为系统控制核心,通过自动化洒水和加热管加温来实现豆芽的恒温和水分补充来实现豆芽的自动化生产。硬件部分主要由单片机系统模块、水循环系统模块、温控模块、显示模块、按钮模块、加热模块五大模块组成。单片机采]~AT89S52单片机,水循环系统采用12V直流微型水泵,温度监测采用Ds18B20芯片,显示模块采fl~LCD1602液晶,加热模块采用电热膜玻璃管。软件设计采用单片机C语言实现本设计的全部控制功能,具有自动定时洒水,自动控制箱内温度,
2、自由设定温度上下限的功能。【关键词】豆芽机;电热膜石英玻璃管;定时洒水;自动恒温豆芽因为其中富含有人体所需要的多种到水泵模块的控制端口,P2.3和P2.4分别接监氨基酸和维生素等营养,同时价格便宜,味道控豆芽温度和监控水温的DS18B20上,P2.2、可口,备受群众青睐,现在利用单片机技术为P2.1、P2.0分别接到液晶上的RS、Rw、EN端核心,根据豆芽的生长特性制作一台豆芽机自口,PO口则接到液晶的数据端口。动生产豆芽。豆种发芽的最低温度为10"C,最1.2温控模块高温度为28"C~30℃,不宜超过32℃,豆芽生本系统采用的是DS18B20作为温度传感器长的最适宜温
3、度为22~24℃左右,并且充分供来监测温度,模块图如图3所示,通过对豆芽给豆芽所需要的水分,避免光照。我们根据豆和水温的监控来实现对豆芽温度的控制,在豆芽生长这样的生长特性利用单片机,温度传感芽盘和水层里面分别安装DS18B20温度传感器器,水泵,加热管,晶闸管,光耦来制造具接到单片机的P2.3,P2.4H,单片机读取两个有这样一个环境的系统就能够自动的生长出豆DSI8B20的温度值来实现对温度的监测。图5水泵模块芽。首先是控制豆芽的温度,豆芽的温度控制『l⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯‘⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯+S⋯V⋯⋯⋯⋯1.5显示模块可以采用淋水的方式,通过控制水温并把水浇本设计采用的
4、是LCDI602液晶作为显示器到豆芽上来保证豆芽的温度。利用温度传感器件,将单片机P2.0、P2.1、P2.2分别接到液晶来监测水温,用加热管来使之能达到这样一个显示的Rs,RW,EN端口,数据端口接到PO口。温度。温度传感器采用DSI8B20集成芯片,相接通豆芽机电源,单片机读取两个温度传感器比较用温度传感器而言更准,而且可以用单片的温度,数据转换后显示~JLCD1602液晶上,机将其时时读出来显示加热管采用的是电热当按下选择按钮时,液晶显示需要调整的上膜玻璃管,这样相比较金属体加热管更耐腐蚀限温度和下限温度。调整完后,再按下选择按以防水污染到豆芽。采用晶闸管来控制加
5、热管钮,跳回到显示现在温度界面,显示模块原理的通断,采用光电耦合来实现信号单向传递,一_G№⋯⋯⋯⋯⋯.蔓№⋯⋯⋯一图如图6所示。防止干扰和隔绝强电和弱电。系统主要分为图3DS18B20模块图单片机系统,温控模块,水泵模块,加热模1.3加热模块块,显示模块,键盘模块六大部分,系统硬本设计采用的是电热膜玻璃管作为对水的件框图如图1所示。主要实现系统的自动定时加热装置,对于金属型加热器由于不耐腐蚀,喷水,自动温度调节等功能。设定的温度为易生锈,易使豆芽收到污染,而采用玻璃管对20~26℃,当豆芽的温度不在此区间时,豆芽水加热不仅能够消除自动喷水,温度低于12~C~热管工作,
6、直到水这些弊端,由于采用水循环浇灌的方式,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。杀轾瑛赢i酉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯温提升到20℃时关闭。豆芽机每三个小时喷水当水从玻璃管中经过的同时,还可以使水均匀1.6键盘模块一次,每次喷水时间为5分钟。系统的软件设的受热,从而使得水洒向豆芽时温度一致,按键采用的是微动开关,从P3.0~P3.3口计主要采用的是Keilc语言来编程实现。保证豆芽正常生长。加热模块如图4所示,加接四个按键,分别作为温度的选择,上调,下_f-⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯;磊磊并赢;;;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一。热管提供220V交流电,由BTAI6—600B晶闸管来调,确认功能,其原理图如图7所示。当按下’
7、L键盘模块l一;i温控模块l实现加热管的关断,由MOC3061光电耦合来隔选择键时,进入调试模式,再按一下选择键,一⋯⋯~一一一一,;‘一⋯一⋯⋯一进入温度上限选项调节,按下上调键,温度上
8、绝交流直流电,实现电气隔绝,将MOC3061的1i;⋯水一泵模⋯块一};单片机系统升一度,按下下调键,温度下降一度,再按一脚接到+5v,二脚接到单片机的P2.0口,当给⋯一⋯⋯}P2.0口一个低电平,MOC3061内部发光二极管下选择键,进入温度下限选项调节,调整完毕⋯~一氟⋯葫~⋯—。l。。五条~{导通,右侧金闸管都通,BTAI6—600B也导通,后
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