AT89C2051双向温度监控系统的设计

本文摘要:1章节 某些应用于场合必须监测温度,拒绝温度维持在一定范围内。例如农作物温床播种在20℃~30℃,家禽产卵在37℃~40℃,菌种培育在23℃~28℃。而普通单向超温报警无法满足要求,因此,明确提出一种利用温度传感器与单片机应用于系统的双向超温控温系统设计方案。该系统设计能表明超强上限或超强下限温度,且可预置超强温点。 2系统设计原理 图l右图为系统设计框图。

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1章节  某些应用于场合必须监测温度,拒绝温度维持在一定范围内。例如农作物温床播种在20℃~30℃,家禽产卵在37℃~40℃,菌种培育在23℃~28℃。而普通单向超温报警无法满足要求,因此,明确提出一种利用温度传感器与单片机应用于系统的双向超温控温系统设计方案。该系统设计能表明超强上限或超强下限温度,且可预置超强温点。

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  2系统设计原理  图l右图为系统设计框图。首先通过键盘输入温度容许变化的上下限值,在长时间情况下,不应维持温度介于上下限值之间,当温度低于上限值时,则降温并报警;当温度高于下限值时,则加剧并报警。    单片机控制器内部定时器间隔一定时间温度值取样一次,并产生一次定点中断。

定时器中断服务程序主要对所取样的温度值与原作的温度上、下限值分别较为,辨别否超过温度上、下限值,从而要求是加剧还是降温并报警,构建温度的双向自动控制,还可实现故障报警及通过键盘转变原作温度的上、下限值。  热敏电阻使用半导体感温元件,它具备胜电阻温度特性,当温度增高时,电阻值增大。为此向热敏电阻产生恒定电流,测量电阻两端电压,然后通过测温公式求出温度:T=T0-KUT,其中T为被测温度,T0为与热敏电阻特性有关的温度参数,K为与热敏电阻特性有关的系数,UT为热敏电阻两端的电压。

K和T0为常数测得热敏电阻两端的电压,可计算出来热敏电阻的环境温度。这样就将电阻随温度的变化切换为电压随温度的变化,该电压向西南A/D转换器切换变为数字量,通过软件计算出来出有温度值。  3硬件电路  本系统设计是由AT89C2051单片机、AD574A、可编程键盘与模块器件8279、温度传感器、LED显示器、看门狗电路等构成。


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