基于单片机的自动恒温控制系统的设计.doc
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1、. .关键词STC89C52单片机;PT100;LCD显示电路;ADC0809第2章 系统总体方案设计2.1 系统总体设计方案本系统采用了STC89C52作为处理器,以PT100为温度传感器的温度采集系统,并通过ADC0809进展模数转换,该控制系统可以实时存储相关的温度数据并记录当前的时间。其主要包括:电源模块、温度采集模块、按键处理模块、实时时钟模块、数据存储模块、报警电路模块、LCD显示模块、通讯模块以及单片机最小系统。硬件系统原理框图如图2-1。实时时钟模块存储模块通讯模块按键输入模块LCD显示模块温度采集模块STC89SC52报警电路模块电源模块ADC0809图2-1 硬件原理框图2
2、.2.2 显示电路在单片机系统中常用的显示电路有LED显示、LCD显示。方案一:LED显示屏采用七段码显示时,数码管中的每一段相当于一个发光二极管。对于共阳极的数码管,内部每个发光二极管的阳极被连在一起,成为该各段的公共选通线,发光二极管的阴极那么成为段选线。对于共阴极数码管,那么正好相反,内部发光二极管的阴极接在一起,阳极成为段选线。这两种数码管的驱动方式是不同的。当需要点亮共阳极数码管的一段时,公共段需接高电平,该段的段选线接低电平。从而该段被点亮。当需要点亮共阴极数码管的一段时,公共段需接低电平,该段的段选线接高电平,该段被点亮。方案二:LCD显示电路多采用1602液晶。1602液晶也叫
3、1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由假设干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用。1602LCD是指显示的内容为,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块显示字符和数字。液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。基于准确显示,拟采用方案二。2.2.3 按键输入电路一般键盘电路有两种:独立式键盘和矩阵式键盘。方案一:独立式键盘中,各按键相互独立,每个按键各接一根输入线,每根输入
4、线上的按键工作状态不会影响其它输入线上的工作状态。因此,通过检测输入线的电平状态就可以很容易的判断按键是否被按下了。独立式键盘电路配置灵活,软件构造简单。但每个按键需占用一根输入线,在按键数量较多时,输入口浪费大,电路构造显得很繁杂,故此种按键适用于按键较少或操作速度较高的场合。方案二:矩阵式键盘由行线和列线组成,按键位于行、列的穿插点上,分别连接到按键开关的两端。行线通过上拉电阻接到VCC上。平时无按键动作时,行线处于低电平状态,而当有按键按下时,列线电平为低,行线电平为高。这一点是识别矩阵式是否被按下的关键所在。因此,各按键彼此将相互影响,所以必须将行、列线信号配合起来并作适合的处理,才能
5、确定闭合键的位置。很明显,在按键数量较多的场合,矩阵式键盘与独立式键盘相比,要节省很多的I/O口。由于本系统只需要4个按键,应选择独立式键盘。第3章 硬件电路设计3.2 单片机最小系统电路在温度控制系统设计中,控制核心是STC89C52单片机,该单片机为52系列增强型8位单片机,它有32个I/O口,片内含4K FLASH工艺的程序存储器,便于用电的方式瞬间擦除和改写,而且价格廉价,其外部晶振为12MHz,一个指令周期为1S。使用该单片机完全可以完成设计任务,其最小系统主要包括:复位电路、震荡电路以及存储器选择模式EA脚的上下电平选择,电路如下列图3图3-1 单片机最小系统电路3.3 系统电源电
6、路的设计本系统采用电源稳压芯片是LM2596,该开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,输出电压是+5v,输入电压是+24v,同时具有很好的线性和负载调节特性。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。 该器件还有其他一些特点:在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在4%的X围内,振荡频率误差在15%的X围内;可以用仅80A的待机电流,实现外部断电;具有自我保护电路一个两级降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路。 在该温度控制系统中,其电源电路设计如下列图3-
7、2所示。图3-2 电源电路3.4 温度传感器电路3.4.1 温度采集电路利用热电阻温度系数随温度变化而制成的温度传感器,称为热电阻温度传感器。对于大多数金属导体,其电阻值都具有随温度升高而增大的特性。常用的金属导体材料有铂、铜、铁和镍。热电阻是中低温区最常见的一种温度传感器。它主要特点是测量精度高,性能稳定。热电阻的电阻变化X围很小,如果直接用欧姆表测量其电阻值的变化将十分困难、且误差很大,必须使用电桥电路,然后经过放大电路,放大偏差值。铂电阻温度传感器是利用其电阻和温度成一定函数关系而制成的温度传感器,由于其测量准确度高、测量X围大、复现性和稳定性好等,被广泛用于中温()X围的温度测量中。P
8、t100是一种广泛应用的测温元件,在X围内具有其他任何温度传感器无可比较的优势,包括高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。由于铂电阻的电阻值与温度成非线性关系,所以需要进展非线性校正。校正分为模拟电路校正和微处理器数字化校正,模拟校正有很多现成的电路,其精度不高且易受温漂等干扰因素影响,数字化校正那么需要在微处理系统中使用,将Pt电阻的电阻值和温度对应起来后存入EEPROM中,根据电路中实测的AD值以查表方式计算相应温度值,如下表3-2。表3-2 PT100分度表 Pt100温度传感器为正温度系数热敏传感器,主要技术参数如下:1. 测量X围:;2. 允许偏差值:A级0.15+0.002 | t |
9、 ,B级(0.30+0.005 | t | );3. 最小置入深度:热电阻的最下置入深度200mm;4. 允通电流5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。铂热电阻的线性较好,之间变化时,最大非线性偏差小于。Pt100应用领:宽X围、高精度温度测量领域。如:轴瓦,缸体,油管,水管,汽管,纺机,空调,热水器等狭小空间也领域设备测量和控制。汽车空调、冰箱、冷柜、饮水机、咖啡机,烘干机以及中低温枯燥箱、恒温箱等。供热/制冷管道热量计量,中央空调分机热能计量和工业领域测温和控制。图3-3 温度采集电路具体温度采样电路如图3-3所示。将温度的变化转化变为电压的变化
10、,经过放大后送往A/D转化为数字量进展处理。Rx为传感器热电阻,由电桥实现温度到电压的转化,由运放IC3完成信号的放大,由IC4完成信号的调整。 设输入IC3的2,3端电压分别对应为Vi2,Vi3那么 3-1 3-2其中Rx为传感器热阻值,Vref为基准源电压,K为调整系数。由于R1Rw2如R1=100K,Rw2=1K,同样R2Rx如R2=100K,Rx=1K,因而VOUT=K(R6/R4)Vref(Rw2-Rx)/R2,在后级的A/D,满刻度时,那么VOUT=5V。实际电路调整中,已经确定R6,置传感器于25环境,调整Rw2,使VOUT=0V;置传感器于35环境,调节Rw6,使VOUT=5V
11、;使完成前向模拟通道的调整。3.4.2 A/D转换电路ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。一ADC0809的内部逻辑构造见图3-4。由图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进展转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。从图中可以看出,ADC0809是串口通信电路,这也是为什么ADC0809模
12、块传送速率比较快,且正确率较高。图3-4 ADC0809内部构造二引脚构造IN0IN7:8条模拟量输入通道。ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压X围是05V,假设信号太小,必须进展放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如假设模拟量变化太快,那么需在输入前增加采样保持电路。地址输入和控制线:4条。ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进展锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进展转换。表3-3 模拟量输入通道选择表CBA选择的通道000IN0001IN1010IN2011IN3100IN4101IN51
13、10IN6111IN7A,B和C为地址输入线,用于选通IN0IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表3-3所示。数字量输出及控制线:11条ST为转换启动信号。当ST上跳沿时,所有内部存放器清零;下跳沿时,开场进展A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换完毕信号。当EOC为高电平时,说明转换完毕;否那么,说明正在进展A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE1,输出转换得到的数据;OE0,输出数据线呈高阻状态。D7D0为数字量输出线。CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为5
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