2022年刘世鹏多路温采集系统设计 .pdf
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1、课 程 设 计 报 告课程名称:多路温度采集系统设计学生姓名:刘世鹏学号:201016020214 专业班级: T10102 指导教师:李文圣完成时间: 2013 年 6 月 10 日报告成绩:多路温度采集系统设计1 课程设计目的温度是一种最基本的环境参数,人们的生活与环境温度息息相关,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。温度测量装置的关键是温度传感器,温度传感器的发评阅意见:评阅教师日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页展经历了三个发展阶段:(1)传统的分立式温度传感器,(2)模拟集成温度传感器,(3)智
2、能集成温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。本人选择数字式多路温度采集系统设计。系统主要技术指标:(1)2 路温度采集电路及以上;(2)采集测温范围为 -50+110 ;(3)温度精度,误差在0.1 以内;(4)显示模块,采用LED 数码管显示。2 设计步骤按照系统设计功能的要求,系统由5 个模块组成:主控制器、温度采集电路1、温度显示电路、报警控制电路及键盘输入控制电路。数字式多路温度采集系统总体电路结构框图如图 1 所示。图 1 数字式多路温度采集系统结构框图采用智能温度传感器(DS18B20)采集环境温度并进行简单的模数转换;单
3、片机(AT89C51)执行程序对温度传感器传输的数据进行进一步的分析处理,转换成环境对应的温度值,通过I/O 口输出到数码显示管( LED)显示;由键盘输入控制选择某采集电路检测温度及显示;报警电路对设定的最高最低报警温度进行监控报警。2.1 温度采集电路设计温度采样处理电路由温度传感器、放大电路、A/D 转换电路等组成。采用分块结构的温度采样处理电路,其硬件电路结构复杂,也不便于数据的处理。采用智能温度传感器采样处理电路,能够方便的进行温度的采集及简单的数据处理。并且可以达到设计的技术指标要求。本系统选择智能温度传感器DS18B20 作为温度采集电路的核心器件。多路温度采集(DS18B20)
4、温度显示器(LED )输入控制电路(按键)报警控制电路(蜂鸣器 )主控制器(AT89C51)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页由 DS18B20及辅助电路构成温度采集电路。2.1.1 DS18B20 简介(1)DS18B20的性能特点DS18B20 是美国 DALLAS半导体公司推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等温度传感器相比,它能够直接读出被测温度,并可根据实际要求通过简单的编程实现 912 位的数字值读数方式,可以在93.75ms至 750ms内完成相应 9位至 12位的数字量转换。它的测温精度
5、可达到0.0625/LSB。它的测温范围是 -55+125。从 DS18B20 读出或写入信息仅需要一根口线,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20 供电,无需额外电源。因而选用DS18B20 是恰当的。(2)DS18B20的外形和内部结构DS18B20采用 3 脚 PR-35封装,其外形和内部结构框图分别如图2、图 3所示。图 2DS18B20外形结构图3DS18B20内部结构DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻 ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器 TH 和 TL、配置寄存器。64位光刻 ROM 的位结构图如图4 所示。64 位序列号是出厂前
6、被光刻好的,它可以看作是该 DS18B20 的地址序列码。开始8 位(28H)是产品类型标号,接着的48 位是该 DS18B20自身的序列号,最后8位是前面 56位的循环冗余校验码。图 464 位 ROM 结构DS18B20 温度传感器的内部存储器包括一个非易失性的可电擦除E2PRAM 和一个高速暂存 RAM 。E2PRAM 包括存放高温度和低温度的触发器TH、TL 和结构寄存器。非易失性温度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页报警触发器 TH 和 TL,可通过软件写入用户报警上下限。高速暂存 RAM 的结构为 9
7、字节的存储器,结构图如图5 所示。头 2 个字节包含测得的温度信息。第3、4 字节是 TH 和 TL 的拷贝,每次上电复位时被刷新。第5 字节为配置寄存器,用于确定温度值的数字转换分辨率。第6、7、8 字节保留未用,表现为全逻辑 1。第 9 字节读出前面所有8 字节的 CRC 码,可用来检验数据,从而保证通信数据的正确性。第 5 字节配置寄存器各位的定义如图6 所示;低5 位一直为1,TM 是测试模式位,用于设置DS18B20 在工作模式还是在测试模式;R1 和 R0 决定温度转换的精度位数(即设置分辨率),定义方法见表1。图 5 高速缓存 RAM 结构图 6 配置寄存器表 1DS18B20分
8、辨率的定义规定R1 R0 分辨率 /位温度最大转换时间/ns0 0 1 1 0 1 0 1 9 10 11 1293.75 187.5 375 7509 位分辨率时,精度为0.5/LSB;10 位分辨率时,精度为0.25/LSB;11 位分辨率时,精度为0.125/LSB;12 位分辨率时,精度为0.0625/LSB。转换精度越高所需精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页转换时间越长。为了达到本系统的技术指标,选择12 位分辨率。(3)DS18B20供电方式外部电源供电方式是DS18B20最佳的工作方式,工作稳定可靠,
9、抗干扰能力强,而且电路也比较简单,可以开发出稳定可靠的多点温度监控系统。在外接电源方式下,可以充分发挥 DS18B20 宽电源电压范围的优点,即使电源电压VCC 降到 3V 时,依然能够保证测量精度。所以本系统采用外部电源供电方式。在外部电源供电方式下, DS18B20工作电源由 VDD 引脚接入,此时 I/O 线不需要强上拉,不存在电源电流不足的问题,可以保证转换精度,同时在总线上可以挂接任意多个 DS18B20 传感器,组成多点测温系统。外部电源供电方式如图7所示。在外部供电方式下, DS18B20的 GND 引脚必须接地,不能悬空,否则不能转换温度,读取的温度总是 85。图 7DS18B
10、20外部电源供电2.1.2 温度采集电路结构温度采集电路结构如图8 所示。图中给出了2 路温度采集电路, 2 只智能温度传感器 DS18B20的信号输出端都连接到单片机的P1.7端,电阻 R6作为上拉电阻。如果需要增加,可以在 P1.7端再连接更多的智能温度传感器DS18B20。工作时,由程序控制读取某智能温度传感器DS18B20 采集的温度数据,送单片机处理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页.4.7KR6VCC.DQ2VDD3GND1U5DS18B20DQ2VDD3GND1U6DS18B20VCCVCCEA/V
11、P31X119X218RESET9RD17WR16INT012INT113T014T115P101P112P123P134P145P156P167P178P0039P0138P0237P0336P0435P0534P0633P0732P2021P2122P2223P2324P2425P2526P2627P2728PSEN29ALE/P30TXD11RXD10U9AT89C51.图 8 多点温度采集电路2.2 单片机控制电路设计单片机控制电路核心是单片机芯片,其加上工作基本电路,就可以展开控制工作。2.2.1 单片机芯片选择MCS8031 和 AT89C512都具有 4 个 8 位 I/O 接口
12、,但 MCS8031 没有内部程序存储器,需要外接,增加了电路的复杂性;AT89C2051 和 AT89C51 都具有 Flash ROM,可以省去外接程序存储器;但AT89C2051接口少,不利于功能扩展;故选用AT89C51。AT89C51单片机内部结构及主要性能特点:40个引脚,双列直插式封装;有4 个 8位 I/O 接口;有全双工增强型UART,可编程串行通信; 2 个 16 位定时 /计数器; 5 个中断源,2 个中断优先级;有片内时钟振荡器(全静态工作方式,024 MHz);有128 字节内部 RAM ,4KB Flash ROM(可以擦除 1000 次以上,数据保存10 年);电
13、源控制模式灵活(时钟可停止和恢复,空闲模式,掉电模式)。2.2.2AT89C51 单片机工作基本电路设计AT89C51 单片机正常工作,必须连接基本电路。基本电路包括晶振电路3和复位电路4。(1)晶振电路单片机的时钟信号通常有两种产生方式:一是内部时钟方式,二是外部时钟方式。内部时钟方式是利用单片机内部的振荡电路产生时钟信号。外部时钟方式是把外部已有的时钟信号引入到单片机内。本设计采用内部时钟方式,电路如图9中所示。在单片机的 XTAL1 和 XTAL2 引脚外接石英晶体(简称晶振),作为单片机内部振荡电路的负载,构成自激振荡器,可在单片机内部产生时钟脉冲信号。C1和 C2可以稳定振荡频率,并
14、使快速起振。本电路选用晶振12MHz,C1=C2=30pF。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页(2)复位电路复位是使单片机处于某种确定的初始状态。单片机工作从复位开始。在单片机RST引脚引入高电平并保持2 个机器周期,单片机就执行复位操作。复位操作有两种基本方式:一种是上电复位,另一种是上电与按键均有效的复位。本设计采用后一种复位电路。电路如图 9 中所示。当 RST 获得高电平,随着电容C3的充电, RST 引脚的高电平将逐渐下降。若该高电平能保持足够 2 个机器周期,就可以实现复位操作。选择C3=10 F,R1
15、=10K。综上所述,单片机控制电路如图9 所示。EA/V P31X119X218RESET9RD17WR16INT012INT113T014T115P101P112P123P134P145P156P167P178P0039P0138P0237P0336P0435P0534P0633P0732P2021P2122P2223P2324P2425P2526P2627P2728PSEN29ALE /P30TXD11RXD10U9AT89C51Y112MzC130pC230p+C310uFR110kVCCS1.图 9 单片机控制电路2.3输入控制电路设计输入控制电路由按键及其接口构成,键盘是单片机最简单
16、的输入设备。常用键盘分为独立式键盘和矩阵式键盘。本系统的输入控制简单,采用独立式键盘及接口电路5。输入电路由2 个按钮开关、2 个 10 欧的限流电阻组成;键扫描识别采用软件查询的方法。电路如图10 所示,各键功能如表 2 所示。EA/VP31X119X218RESET9RD17WR16INT012INT113T014T115P101P112P123P134P145P156P167P178P0039P0138P0237P0336P0435P0534P0633P0732P2021P2122P2223P2324P2425P2526P2627P2728PSEN29ALE/P30TXD11RXD10U
17、9AT89C51R210R310S3S2.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页图 10 按键输入控制电路表 2 各键功能按键键名功能S1 第一路温度按键按下, LED 数码显示管显示第一路温度。S2 第二路温度按键按下, LED 数码显示管显示第二路温度。2.4 显示电路设计显示电路采用LED 数码管显示。 LED 数码显示管有静态显示方式和动态显示方式,本系统采用串行输出6的静态显示方式。利用4 片串转并芯片74LS164 将控制器输出的串行数据转换成并行数据输出,用来驱动4 位 LED 数码显示管显示数据。2.4
18、.1 LED 数码显示管静态显示工作原理LED 显示器工作于静态显示方式时,各位的阴极(或阳极)选择线连接在一起并接地(或 +5V);每位的段码线分别与1个 8 位的锁存器输出连接。各LED 显示某一字符时,相应段的发光二极管恒定地导通或截止,直到送入另一个字符的段码为止。静态显示可以得到较高的显示亮度。静态显示有并行输出和串行输出两种方式。并行输出显示的十进制位数多时,需要并行I/O 接口芯片的数量较多。串行输出可以大大节省单片机的内部资源。2.4.2 显示电路结构显示电路由单片机AT89C51的 P3.0端作数据输出,连接到低位74LS164 的数据输入引脚端,其余3 片 74LS164的
19、数据输入端分别接到它前面一位74LS164的数据输出端的最高位引脚端。单片机AT89C51 的 P3.1、P1.4 端分别接到一个与门电路的输入端,与门电路的输出端分别与每片74LS164的输出允许控制端相连接。每片74LS164的输出端分别连接到一个数码显示管。显示电路结构图如图11所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 18 页abfcgdeDPY123 4567abcdefg8dpdpDS1DPY_7-SEG_DPabfcgdeDPY12 34567abcdefg8dpdpDS2DPY_7-SEG _DPabfcgd
20、eDPY1 234567abcdefg8dpdpDS3DPY_7-SEG_DPabfcgdeDPY123 4567abcdefg8dpdpDS4DPY_7-SEG_DPA1B2Q03Q14Q25Q36Q410Q511Q612Q713CLK8MR9U474 LS164A1B2Q03Q14Q25Q36Q410Q511Q612Q713CLK8MR9U174 LS164A1B2Q03Q14Q25Q36Q410Q511Q612Q713CLK8MR9U274LS164A1B2Q03Q14Q25Q36Q410Q511Q612Q713CLK8MR9U374LS164123U7ANDP3.0(RXD)P3.1(
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