应用电子技术毕业设计(论文)_基于单片机的数字式热敏电阻温度计设计.doc
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1、 电子工程学院毕业论文设计课 题 数字式热敏电阻温度计 教 研 室 电子教研室 专 业 应用电子技术 班 级 08级应用电子班 学生姓名 学号 导师姓名 职称 助 教 2011年 1月 9 日摘 要温度作为一个重要的物理量,是工业生产过程中最普遍、最重要的工艺参数之一,所以温度测量技术和测量仪器的研究是一个重要的课题。随着时代的进步和开展,单片机技术已经伸入到各个领域,基于单片机数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,其输出温度采用数字显示。该论文仔细研究了美国Dallas公司开发的一线总线技术及其通信协议。论文首先详细介绍了一线总线智能温度传感器DS18B20及单片机工作原理
2、,在此根底上,设计了相应的硬件原理图及软件程序,实现了温度检测与显示环节。关键词:单片机,数字温度传感器,DS18B20AbstractTemperature as an important physics, industrial production process in the most general, one of the most important parameters, so the temperature measurement technology and measurement instrument research is an important topic. With
3、the progress of The Times and development, microcontroller technology has dipped into various areas, based on single-chip digital thermometer and traditional thermometer readings, compared with convenient, temperature measurement range, its output temperature using digital display. This paper studie
4、d the American Dallas company development 1-wire bus technology and communication protocols. It firstly introduces in detail 1-wire bus intelligent temperature sensor DS18B20 and single-chip microcomputer principle, on this basis, the corresponding hardware design principle diagram and software prog
5、ram, realized the temperature detection and display link. Keywords: Microcontroller, digital temperature, sensor DS18B20目 录第一章 绪 论11.1 课题背景1国内外测温状况1温度检测技术介绍3第二章 数字式热敏电阻温度计的设计方案52.1 方案一52.2 方案二6方案比拟与选择7第三章 设计原理与结构73.1 DS18B20结构及工作原理7单片机介绍133.3 LED显示器简介153.4 LED显示器工作原理16第四章 系统结构及工作原理18系统硬件原理图及相关说明18系统
6、软件算法说明19第五章 系统程序的设计21程序模块设计21温度数据的计算处理方法26总 结28参 考 文 献30致 谢31附 录32第一章 绪 论1.1 课题背景“工欲善其事,必先利其器,这是中国的一句古话,人们早就知道工具的重要性。随着以知识经济为特征的信息时代的到来,人们对仪器仪表作用的认识愈加深入。作为工业自动化技术工具的自动化仪表与控制装置,在高新技术的推动下,正跨入真正的数字化、智能化、网络化的时代。而温度作为一个重要的物理量,是工业生产过程中最普遍、最重要的工艺参数之一。随着工业的不断开展,对温度测量的要求越来越高,而且测量的范围也越来越广,对温度的检测技术的要求也越来越高。因此,
7、温度测量和温度测量技术的研究也是一个重要的研究课题。温度传感器是当前温度检测的主要器件,本课题的主要出发点是设计出测量温度检测的温度连续检测的仪器。该论文主要讲述了用温度传感测温的主要原理、实际硬件电路的设计、软件设计和调试分析。第一章介绍了温度检测现状和仪器仪表的开展现状。第二章提出了几种单片机数字温度计的设计方案并作出比拟。第三章讲述了单片机系统硬件电路的设计过程,包括对智能温度传感器DS18B20详细的介绍以及单片机系统的设计,并讲述了仪器的软件设计,给出了软件流程图,整套仪器是由单片机系统控制的,包括LED显示器、通讯接口等。第四章进行系统调试分析,这将有助于今后对系统的改良,以进一步
8、提高系统的测量精度,并讲述了通过本设计所得的结论和心得体会。1.2国内外测温状况随着国内外工业的日益开展,温度检测技术也不断地进步,目前的温度检测使用的温度计种类繁多、应用范围也较广泛,大致包括以下几种方法:1利用物体热胀冷缩原理制成的温度计利用此原理制成的温度计大致分成三大类:a 玻璃温度计,它是利用玻璃感温包内的测温物质水银、酒精、甲苯、煤油等受热膨胀、遇冷收缩的原理进行温度测量的;b 双金属温度计,它是采用膨胀系数不同的两种金属牢固粘合在一起制成的双金属片作为感温元件,当温度变化时,一端固定的双金属片,由于两种金属膨胀系数不同而产生弯曲,自由端的位移通过传动机构带动指针指示出相应温度;c
9、 压力式温度计,它是由感温物质氮气、水银、二甲苯、甲苯、甘油和低沸点液体如氯甲烷、氯乙烷等随温度变化,压力发生相应变化,用弹簧管压力表测出它的压力值,经换算得出被测物质的温度值。2利用热电效应技术制成的温度检测元件利用此技术制成的温度检测元件主要是热电偶。热电偶开展较早,比拟成熟,至今仍为应用最广泛的检测元件。热电偶具有结构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点。常用的热电偶有以下几种:a 镍铬-镍硅,型号为WRN,分度号为K,测温范围0-900,短期可测1200。b 镍铬-康铜,型号为WRK,分度号为F,测温范围0-600,短期可测800。c 铂铑-铂,型号为WRP,分度号为S,
10、在1300以下的温度可长期使用,短期可测1600。d 铂锗30-铂锗6,型号为WRR,分度号为B,测温范围300-1600,短期可测1800。3利用热阻效应技术制成的温度计用此技术制成的温度计大致可分成以下几种:a 电阻测温元件,它是利用感温元件导体的电阻随温度变化的性质,将电阻的变化值用显示仪表反映出来,从而到达测温的目的。目前常用的有铂热电阻分度号为Pt100,Pt10两种和铜热电阻分度号有Cu5O,Cu100两种。b 导体测温元件,它与热电阻的温阻特性刚好相反,即有很大副温度系数,也就是说温度升高时,其阻值降低。他们的关系为:式中 RT在温度T(K)时的电阻值;RT0在温度T0(K)时的
11、电阻值;e自然对数的底;B常数,其值与半导体材料的成分和制作方法有关。c 陶瓷热敏元件它的实质是利用半导体电阻的正温特性,用半导体陶瓷材料制作而成的热敏元件,常称为PCI,或NCI热敏元件。PCT热敏元件分为突变型和缓变型两类。突变型PCT元件的温阻特性是当温度到达顶点时,它的阻值突然变大,有限流功能,多数用于保护电器。缓变型PCI元件的温阻特性根本上随温度升高阻值慢慢增大,起温度补偿作用。NCI元件特性与PGT元件的突变特性刚好相反,即随温度升高,它的阻值减小1。4利用热辐射原理制成的高温计辐射测温在近年相对其他的测温领域显得活泼些,热辐射高温计通常分为两种:一种是单色辐射高温计,一般称光学
12、高温计;另一种是全辐射高温计,它的原理是物体受热辐射后,视物体本身的性质,能将其吸收、透过或反射。而受热物体放出的辐射能的多少,与它的温度有一定的关系。热辐射式高温计就是根据这种热辐射原理制成的。5利用声学原理进行温度测量声学法温度检测技术是近年来开展起来的一项新技术,利用该技术,可以对炉内的烟气温度测量值和火焰分布在线检测,判断炉的燃烧状况,进行实时调节和控制。声学温度检测技术的根本原理是通过测量声波传感器间的声波传播时间以最小二乘原理重建温度的测量方法。温度检测技术介绍近年来,在温度检测技术领域,多种新的检测原理与技术的开发应用,已取得了重大进展。新一代温度检测元件正在不断出现和完善化。1
13、晶体管温度检测元件半导体温度检测元件是具有代表性的温度检测元件。半导体的电阻温度系数比金属大12个数量级,二级管和三极管的PN结电压、电容对温度灵敏度很高。基于上述测温原理己研制了各种温度检测元件2。2集成电路温度检测元件利用硅晶体管基极发射极间电压与温度关系即半导体PN结的温度特性进行温度检测,并把测温、鼓励、信号处理电路和放大电路集成一体,封装于小型管壳内,即构成了集成电路温度检测元件。目前,国内外也进行了生产。3核磁共振温度检测器所谓核磁共振现象是指具有核自旋的物质置于静磁场中时,当与静磁场垂直方向加以电磁波,会发生对某频率电磁的吸收现象。利用共振吸收频率随温度上升而减少的原理研制成的温
14、度检测器,称为核磁共振温度检测器。这种检测器精度极高,可以测量出千分之一开尔文,而且输出的频率信号适于数字化运算处理,故是一种性能十分良好的温度检测器。在常温下,可作理想的标准温度计之用。4热噪声温度检测器它的原理是利用热电阻元件产生的噪声电压与温度的相关性。其特点是:a 输出噪声电压大小与温度是比例关系;b 不受压力影响;c 感温元件的阻值几乎不影响测量精确度;所以它是可以直接读出绝对温度值而不受材料和环境条件限制的温度检测器。5石英晶体温度检测器它采用LC或Y型切割的石英晶片的共振频率随温度变化的特性来制作的。它利用P技术,自动补偿石英晶片的非线性,测量精度较高,一般可检测到,所以可作标准
15、检测之用。6激光温度检测器激光测温特别适于远程测量和特殊环境下的温度测量。用氦氖激光源的激光作反射计可测得很高的温度,精度达1%;用激光干预和散射原理制作的温度检测器可测量更高的温度,上限可达3000,专门用于核聚变研究,但在工业上应用还需进一步开发和实验。7微波温度检测器采用微波测温可以到达快速测量高温的目的。它是利用在不同温度下,温度与控制电压成线性关系的原理制成的。这种检测器的灵敏度为250kHZ/,精度为1%左右,检测范围为201400。8纯贵金属热电偶的研究由两种纯金属组成的热电偶,因其材料均匀性远优于合金材料,因而稳定性好得多。在铂铑合金热电偶S,R型的不确定度已很难提高之后,人们
16、开始寻找由纯贵金属组成的热电偶,以代替S和R型热电偶,作为传递的标准3。9信息技术时代自动化系统中的温度检测仪表现代的工业过程自动化系统是现场总线控制系统,它是信息技术进入工业自动化后出现的新一代的自动控制系统。现场总线是安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自控装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。所有的现场仪表温度检测仪表是其中一种均接到现场总线上。在这样的系统中,通常不应使用各有不同输出的温度计,必须将输出转变成统一的电信号,这样“温度计就变成了“温度变送器。在现场总线控制系统中的温度变送器主要是热电偶变送器和热电阻变送器,也有辐射温度变送器。第二章 数字式热敏电阻温度计的设计
17、方案2.1 方案一系统的硬件电路包括微控制器局部主机,温度检测,人机对话键盘/显示三个主要局部。系统结构框图和硬件原理图分别如图2-1和图2-2所示。图2-1 方案一系统结构框图温度检测局部采用传统的热敏电阻,热敏电阻的阻值随环境温度变化而变化,变送器将电阻信号转换成与温度成正比的电压信号,经A/D转换器将其转换为单片机可识别得二进制数字量,单片机主要控制LED显示器显示正确的温度值,LED显示器实现显示功能。图2-2 方案一系统硬件原理图2.2 方案二本方案与方案一的区别主要是在温度检测局部利用了一款新型的温度检测芯片DS18B20,这个芯片大大简化了温度检测模块的设计,它无需A/D转换,可
18、直接将测得的温度值以二进制形式输出。该方案的原理框图和硬件原理图如图2-3和图2-4所示:LED显示器80C51单片机温度传感器DS18B20图2-3 方案二系统结构框图DS18B20是美国达拉斯半导体公司生产的新型温度检测器件,它是单片结构,无需外加A/D即可输出数字量,通讯采用单线制,同时该通讯线还可兼作电源线,即具有寄生电源模式。它具有体积小、精度易保证、无需标定等特点,特别适合与单片机合用构成智能温度检测及控制系统。图2-4 方案二系统硬件原理图2.3方案比拟与选择方案一与方案二的主要区别在温度检测局部,方案一是采用热敏电阻检测温度,然后利用A/D转换器将温度模拟量转换为二进制数供单片
19、机处理。方案二主要利用DS18B20这块芯片进行温度检测,并将采集到的模拟量转换为单片机识别的二进制数。方案一与方案二相比,它最大的特点就是它能检测的温度范围很大,热敏电阻的性能决定了整个设计的所能检测的温度范围。方案二的温度检测范围已经由系统中的DS18B20的特性所决定,它能检测的温度范围为-55到120,虽然其温度检测范围很窄,但已足够满足一般测量需要,从整体上来看方案二比方案一更简单,因为我们方案二是利用现有的智能温度传感芯片DS18B20,他无需A/D转换,直接输出数字量。所以本设计中所使用的温度测量电路是方案二的电路。第三章 设计原理与结构3.1 DS18B20结构及工作原理温度传
20、感器之所以考虑选择单线数字器件DS18B20,是在经过多方面比拟和考虑后决定的,主要有以下几方面的原因:系统本钱:由于计算机技术和微电子技术的开展,新型大规模集成电路功能越来越强大,体积越来越小,而价格也越来越低。一支DS18B20的体积与普通三极管相差无几,价格只有十元人民币左右。系统复杂度:由于DS18B20是单总线器件,一条总线上可以挂接多个DS18B20,因此,与模拟传感器相比,可以大大减少接线的数量,而且不需要A/D转换器,降低系统的复杂度。系统的调试和维护,由于引线的减少,使得系统接口大为简化,给系统的调试带来方便;同时,由于DS18B20是全数字元器件,故障率很低,抗干扰性强。图
21、3-1介绍了DS18B20的引脚和外观,表3-1那么对DS18B20各引脚进行了单独介绍。图3-1 DS18B20引脚图表3-1 DS18B20引脚说明引脚符号说明1GND接地2DQ单线运用的数据输入/输出引脚漏极开路3VDD可选VDD引脚的两种供电方式DS18B20有两种供电方式可供选择,即数据总线供电方式和外部供电方式。采取数据总线供电方式可以节省一根导线,但是完成温度测量的时间较长;采取外部供电方式会多用一根于供电导线,好处是可以更快的得到温度测量的结果6。DS18B20内部结构框图如图3-2所示:图3-2 DS18B20内部结构框图1特点描述采用单总线技术,与单片机通讯只要一根I/O线
22、。通过比拟系列号可以在一根线上挂接多个DS18B20;低压供电,电源范围从3V5.5V,也可以直接从数据线上窃取电源;测温范围-55125摄氏度;数据位可编程9-12位,转换12位温度时间为750ms最大;用户可自设定预警上下限温度;报警搜索命令可识别和寻址那个器件的温度至超出预定值。DS18B20的另一特点是无外线电源工作能力。当总线为高时,稳定电源的提供是通过单线上的上拉电阻实现的,总线信号“高也控制内部电容Cpp,当总线为低时由电容为器件供电。从单线总线上获得电源的方法被称之为“寄生电源。DS18B20也可以通过外部供电从VDD获得电源。DS18B20工作过程中的协议如下1初始化;2RO
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