粮仓温度检测系统(共26页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国矿业大学课 程 设 计 课程名称 测控电路课程设计 题目名称_粮仓温度检测系统_学生学院 机电工程学院 专业班级 测控07-2班 学 号 学生姓名 盛亮 指导教师 2010 年 7 月 8 日目 录一、摘要.3二、设计背景.3三、设计思路.3 模块设计细节四、硬件设计.4l 温度传感器AD590l 信号放大器LM358l A/D转换电路l 锁存器74LS373l AT89C51五、软件设计及程序.16l 软件设计流程图l 实用程序六、电路制作与调试.22l 总体图七、对本设计的创新展望.23八、设计小结.24参考资料目录一 摘要 本文通过温度传感器AD590检测粮
2、仓温度,接着经信号放大器、去耦除杂处理将有用信号传输到ADC0809将模拟量转变为数字量传输到AT89C51经单片机智能化处理通过LCD实时的显示粮仓温度。关键字:粮仓温度 AD590 单片机 监测温度系统 二 设计背景粮食温度检测技术是我国粮食储藏的四大技术之一,它可动态监测仓库粮食温度变化情况,为粮食的储藏安全提供了重要保障。传统的粮情监测多由人工取样,手感目测等方法,存在较大缺陷。针对常规温度测量方法的,文章介绍了一种数字式智能温度控制器的设计方案。该温度控制器低功耗单片机AT89C51进行检测与控制,选用单片双端集成温度传感器AD590对粮仓温度实时的采集,再经信号放大去干扰处理,经A
3、/D转换将有用信号输入锁存器74LS373中再传输给单片机。自动粮仓测温监测系统能准确监测粮温,是安全保粮的最科学简洁的方法之一。三 设计思路面积为的粮仓我们选用5个温度传感器每二百平方米的中央放置一个温度传感器AD590。然后对信号进行放大,经去耦除杂处理,再经A/D转换,通过射频电路模块将该有用信号传输到AT89C51上经行综合处理。最后通过显示器把粮仓平均温度显示出来。总体设计如下图,本文只重点介绍温度测定问题:模块设计细节模块主要由传感器和单片机组成,预期目标如下:l 整个设计包含5个温度传感器,测温时间可控,默认每个温度传感器每1min检测一次温度,5min一次循环,然后将得到的温度
4、平均温度值显示在LCD上,从而可以知道一段时间内的温度。l 预设模块检测温度范围为-20100.系统可对所测温度进行判断,如果读取温度的温度在预设范围内,温度正常显示,否则系统显示报警信息并启动通风及温度调控系统(仅是设计的理念本次设计未做)。l 系统可以手动复位,复位后MCU恢复至预设状态。四 硬件设计 l 温度传感器AD5901. AD590基本简介1.0 、电压输出型的灵敏度一般为10mV/K,温度0时输出为0,温度25时输出2.982V。电流输出型的灵敏度一般为1mA/K。AD590只需单电源工作,输出的是电流而不是电压,因此,抗干扰能力强,特别适用于工作运动测量。因是高阻抗电流输出,
5、所以长线上的电阻对器件工作影响不大。1.2、AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源。它的主要特性如下:、线性电流输出:1uA/K,正比于热力学温度。、AD590的测温范围为-55+150。、AD590的电源电压范围为4V30V、AD590可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件反接也不会被损坏。、输出电阻为710MW。1.3、AD590测量热力学温度、摄氏温度、两点温度差、多点最低温度、多点平均温度的具体电路,广泛应用于不同的温度控制场合。由于AD590精度高、价格低、不需辅助电源、线性好,常用于测温和热电偶的冷端补偿。2. AD590的应用电路1、 基本应用电路图1
6、(a)是AD590的封装形式,图1(b)是AD590用于测量热力学温度的基本应用电路。因为流过AD590的电流与热力学温度成正比,当电阻R1和电位器R2的电阻之和为1kO时,输出电压VO随温度的变化为1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,电阻也有误差,因此应对电路进行调整。调整的方法为:把AD590放于冰水混合物中,调整电位器R2,使VO=273.2mV。在-20条件下调整电位器,使VO=273.2-20=253.2(mV),在100条件下调整电位器,使VO=273.2+100=373.2(mV)。但这样调整只可保证在-20到100附近有较高精度。第三个脚可以不用,是接外壳做屏蔽用的,测量
7、温度时把整个器件放到需要测量温度的地方。注意事项:Vo的值为Io乘上10K,以室温25而言 输出值为10K298A=2.98V2、摄氏温度测量电路图2 信号接入及信号放大滤波电路如图2所示,5个温度传感器AD590的接入口1端口共接5V电源,信号输出口共接放大器的输入口5形成正向电压跟随器。加电压跟随器的目地是提高输入阻抗,有利于下一级的放大,也可避免后级放大电路中电阻对AD590输出信号的影响。本传感器在0时输出电压为273.2mV,当温度为-20100范围内时输出电压大致为253.2373.2mV。由此知放大器的放大倍数为10倍即可,使其IN0端输出2.5323.732V的信号,将此信号经
8、后级滤波器处理后,将较为干净的信号输入ADC0809的IN0端口。由该电压值范围可设置出ADC0809的参考电压为5V即可。3. N点最低温度值的测量将不同测温点上的数个AD590相串联,可测出所有测量点上的温度最低值。该方法可应用于测量多点最低温度的场合。4. N点温度平均值的测量把N个AD590并联起来,将电流求和后取平均,则可求出平均温度。该方法适用于需要多点平均温度但不需要各点具体温度的场合。5. 选择AD590温度传感器的理由 集成温度传感器具有线性好、精度适中、灵敏度高、体积小、使用方便等优点,得到广泛应用。集成温度传感器的输出形式分为电压输出和电流输出两种。AD590测量热力学温
9、度、摄氏温度、两点温度差、多点最低温度、多点平均温度的具体电路,广泛应用于不同的温度控制场合。由于AD590精度高、价格低、不需辅助电源、线性好,常用于测温和热电偶的冷端补偿。l 信号放大器LM3581.实用性LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工 作条件下,电源电流与 电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。2. 基本资料LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于
10、电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。引脚如下图:1引脚为输出端,2和3引脚为信号正负输入端,5、6和7和1、2和3管脚性质相同。4引脚接地,8引脚接电源。3.特性参数内部原理图3特性(Features): 内部频率补偿 直流电压增益高(约100dB) 单位增益频带宽(约1MHz) 电源电压范围宽:单电源(330V);. 双电源(1.5 15V) 低功耗电流,适合于电池供电 低输入偏流 低输入失调
11、电压和失调电流 共模输入电压范围宽,包括接地 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)l A/D转换电路ADC0809引脚图与接口电路A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100s左右。1. ADC0809的内部结构ADC0809的内部逻辑结构图如图4所示。图4 ADC0809内部逻辑结构图中多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换,这是一种经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码,
12、其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连,表1-1为通道选择表。 表1-1 通道选择表2信号引脚ADC0809芯片为28引脚为双列直插式封装,其引脚排列见图5。图5 ADC0809引脚图对ADC0809主要信号引脚的功能说明如下:1. IN7IN0模拟量输入通道2. ALE地址锁存允许信号。对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。3. START转换启动信号。START上升沿时,复位ADC0809;START下降沿时启动芯片,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持 低电平。本信号有时简写为ST.4. A、B、C
13、地址线。 通道端口选择线,A为低地址,C为高地址,引脚图中为ADDA,ADDB和ADDC。其地址状态与通道对应关系见表9-1。5. CLK时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHz的时钟信号6. EOC转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志,又可作为中断请求信号使用。7. D7D0数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。D0为最低位,D7为最高 8. OE输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈
14、高阻;OE=1,输出转换得到的数据。9. Vcc +5V电源。 10. Vref参考电源参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V).l MCS-51单片机与ADC0809的接口ADC0809与MCS-51单片机的连接如图4所示。电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。1. 8路模拟通道选择图6 ADC0809与MCS-51的连接 如图6所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即接地,而地址锁存允许信号ALE由P2.4控制,则8路模拟通道的
15、地址为0FEF8H0FEFFH.此外,通道地址选择以作写选通信号,这一部分电路连接如图9.12所示。图7 ADC0809的部分信号连接 图8 信号的时间配合从图7中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。图8是有关信号的时间配合示意图。启动A/D转换只需要一条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清零并将最低三位与所选择的通道好像对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换:MOV DPTR , #FE00H ;送入0809的口地址MOVX DPTR , A ;
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