单片机课程设计-火灾报警器设计(30页).docx
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1、-单片机课程设计-火灾报警器设计-第 24 页河南科技大学课 程 设 计 说 明 书课程名称 单片机原理课程设计 题 目 火灾报警器 学 院 农业装备工程学院 班 级 农电131 学生姓名 指导教师 日 期 2016年6月3日 课程设计任务书设计题目: 火灾报警器 一、设计目的结合单片机课程所学知识,课程设计将进一步培养学生的自学能力,动手能力和独立解决实际问题的能力;其目的在于加深对单片机的理解,掌握单片机应用系统的设计方法,掌握常用接口芯片的正确使用方法,强化单片机应用电路的设计与分析能力,提高学生在单片机应用方面的实践技能和科学作风,培育学生综合运用理论知识解决实际问题的能力,力求实现理
2、论结合实际、学以至用。二、设计任务 (1)装置对火灾能自动探测报警和控制; (2)装设感烟传感器及感温的差温传感器,能对室内的烟雾及温度的突变进行报警; (3)对传感器的布线故障、内部元件的损坏能进行声、光报警; (4)如果两个传感器中有一个动作表示室内有异常现象(如烟雾浓度过大或室内温差大于设定值),装置能发出异常报警信号,令值班人员到现场处理; (5)如烟感、温感同时动作,说明有火灾,装置能发出火灾报警;三、 设计要求(1)根据应用系统的要求,初步掌握总体结构设计的方法和构思,从中选择一种最佳设计方案;通过课题设计,掌握单片机系统总体方案设计方法并画出框图。(2)设计并绘制出系统电路原理图
3、及PCB图,编写软件流程图,编写C语言程序,用一种单片机软件仿真调试并得到正确结果。(3)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应献给出单片机系统的设计和实现。,能正确阐述设计和实验结果。四、设计时间安排查找相关资料确定总体方案(1天)、设计并绘制系统原理图及PCB图(2天)、编写C语言程序(2天)、仿真调试(2天)、编写设计报告(2天)和答辩(1天)。五、主要参考文献1 张毅刚 彭喜元,彭宇.单片机原理及应用.北京:高等教育出版社,2010.52 郭天祥 新概念51单片机C语言教程.北京:电子工业出版社,2009.13 张毅刚 基于Proteus的单片机课程的基础实验与
4、课程设计 北京:人民邮电出版社,20124 Alan B. Marcovitz Introduction to logic Design.北京:电子工业出版社,2003指导教师签字: 高春艳 2016 年 5 月23 日摘 要科学技术的飞速发展与进步给人们的生活带来了前所未有的便利。如电力技术的迅猛发展与应用,新能源的不断涌现,自动化程度的不断提高等等,使人们的衣食住行条件得到了极大的改善。但是,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概
5、念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。本文设计了一种以单片机为基础,同时集成了A/D转换器、温度传感器AD590和气体传感器TGS202等,利用多传感器信息融合技术,火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象燃烧气体、烟雾粒子、温度的探测,将探测到的火情信号转化成火警电信号传递给火灾报警控制器,火灾报警器再发出报警信号。若长时间报警不解除,则启动灭火器。这是一种结构简单、使用方便、价格低廉、智能化的报警器系统,具有一定实用价值。关键字 AT89C51单片机 温度 烟雾传感器 A/D转换器 目录第一章 绪 论41.1研究背景41.2 设计目的和意义4第二
6、章 系统工作原理62.1 火灾成因62.2 系统总体功能概述72.3 火灾报警器的类型82.4技术实现的方法92.4.1系统硬件的总体结构92.4.2系统软件的总体结构10第三章 火灾报警系统的硬件设计113.1核心芯片选择113.1.1单片机选择113.1.2模数转换芯片选择123.2传感器选择133.2.1温度传感器的选择133.2.2烟雾传感器的选择143.3 A/D转换电路153.4 声音报警电路153.5 信号处理电路153.6 状态指示灯电路163.7 报警器故障自诊断电路17第四章 火灾报警系统的软件设计184.1 软件开发环境184.2 主程序流程184.3 主程序初始化流程2
7、14.4 数据采集子程序224.5 滤波子程序244.6火灾判断与报警程序25第五章 火灾报警系统的仿真265.1关于仿真与编程软件265.2 Protues仿真原理27结论29参考文献30附录31第一章 绪 论1.1研究背景 火灾是威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。火,在给人类带来文明进步、光明和温暖的同时也在其失去控制之时给人类造成了巨大的灾难。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁到公众安全和社会发展的主要灾害之一。它威胁着人们的健康、生命和财产安全,一旦引发火灾,就能使成千上万的财产瞬间变为灰烬,其所造成的损失约为地震的5倍,仅次于干旱和洪涝灾害。据瑞士保险公司调查报告,1970
8、年1985年世界平均每周发生3起大火,15年共造成150万人丧生,使全球5000万人无家可归,如果说天灾是人类共同面对的大敌,那么在尚不发达的发展中国家则是天灾与人祸并重,火灾隐患日益严重。据统计,我国70年代火灾平均损失不到2.5亿元,80年代火灾平均损失接近3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。1.2 设计目的和意义残酷的现实让人们逐渐认识到监控预警和消防工作的重要性。火灾监测预防工作已变得日益紧迫,寻找一种及时有效的预防火灾产生的方法已经变成人们迫切需要解决的问题。良好的监控系统和及时的报警机制可以大大降低人员的伤亡,
9、为社会减少不必要的损失。智能火灾自动报警系统就是为了满足这一需求而研制出的,并且其自身的技术水平也在随着人们需求的不断地提高,不断地完善。火灾自动报警系统能迅速监测火情,可发现人们不易发觉的火灾早期特征,可将火灾带来的生命财产损失降到最低限度。智能型火灾报警系统是一个集信号检测、传输、处理、报警于一体的系统。随着经济和城市建设的快速发展,城市高层、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多,火灾隐患也大大增加,火灾的数量及其造成的损失呈逐年上升趋势。基于社会和经济方面的需求,本课题研发一个能够对监测点实时监控、报警的智能火灾报警系统。第二章 系统工作原理2.1 火灾成因 火灾是一种失去人为控制的由燃烧
10、造成的灾害,产生火灾的基本要素是可燃物、助燃物和点火源。可燃物以气态、液态和固态三种形态存在,助燃物通常是空气中的氧气。它们燃烧的基本过程是当从外部获取一定的能量时,液体或固体先蒸发成蒸汽或分解出可燃气体(如CO、H2等)的分子团、灰烬和未燃烧的物质颗粒悬浮在空气中,称之为气溶胶。在产生气溶胶的同时,产生分子较大的液体或固体微粒,称为烟雾。着火后,燃烧产生的热量使液体或固体的表面继续放出可燃气体,并形成扩散燃烧。同时,发出含有红、紫外线的火焰,散发出大量的热量。形成火灾。其中的气溶胶、烟雾、火焰和热量都称为火灾参量,通过对这些参量的测定便可确定是否存在火灾。总的来说,普通可燃物在燃烧时表现为以
11、下形式:首先是产生燃烧气体,然后是烟雾,在氧气充足的条件下才能达到全部燃烧,产生火焰,发出可见光和不可见光,并散发出大量的热,使环境温度升高。起火过程中,起初和阴燃两个阶段所占的时间比较长,虽然产生大量的烟雾,但是环境温度不太高,若探测器就应该从此阶段开始进行探测,就可以火灾损失控制在最小限度。火焰燃烧后,迅速蔓延,产生大量的热使得环境温度升高。图2-1 火灾成因曲线2.2 系统总体功能概述火灾报警系统一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成。火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温度)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化成火警电信号传递给火灾报
12、警控制器。区域报警器将接收到火警信号后经分析处理发出声光报警信号,警示消防控制中心的值班人员,并在屏幕上显示出火灾的房间号。集中报警是将接收到的信号以声光形式表现出来,其屏幕上也显示出着火的楼层和房间号,利用本机专用电话还可迅速发出指示和向消防队报警。此外,也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室。整体电路的框图如图2-2所示: 传感器放 大 器AD转换器 单片机状态指示灯声音报警温度显示按键通信接口图2-2 总体功能概述 火灾报警系统,一般由火灾探测器、联动单元和控制器三部分组成。由火灾探测器首先探测到火灾的萌芽而后通过联动单元传输至控制器分析其形势从而实现是否报警。火灾报警系统
13、除了具有预防报警之外,还有遥控检测功能,它能够根据总台的监测预防的要求而有所对其功能模块进行远程调节。2.3 火灾报警器的类型根据火灾报警系统中所使用的探测器种类的不同,火灾报警系统可以分为四种:(1)感温型火灾报警系统 由于火灾发生时燃烧物会产生大量的热量,使得周围温度迅速变化。感温型火灾报警系统就是通过判断周围温度变化而产生响应的火灾报警系统,再把温度的变化转换为电信号以达到判断报警的目的。根据探测温度参数的不同,一般可以将感温型火灾报警系统分为定温式、温差式等几种。 (2) 感烟型火灾报警系统烟雾是早期火灾的重要特征之一。在火灾发生的初期,由于温度比较低,许多物质都处于阴燃阶段,产生大量
14、的烟雾。感烟型火灾报警系统就是对空气中可见或不可见的烟雾粒子进行探测,然后将烟雾浓度的变化转换为电信号来触发报警。感烟型火灾报警系统主要有激光感烟式、光电感烟式和离子感烟式等。(3)感光型火灾报警系统 物质燃烧不但会产生烟雾和热量,同时也会产生可见或不可见的光辐射。感光型火灾报警系统就是通过响应火灾中产生的光特性,即扩散火焰的光强度和闪烁频率,来触发报警系统的。根据感应的敏感波长,可以将感光型火灾报警系统分为对波长较短的光辐射敏感的紫外报警系统和对波长较长的光辐射敏感的红外报警系统。 (4)图像火灾探测 对于物质燃烧产生的火焰,除了可以分析它的光谱特征外,还可以对其火焰形状进行利用,这样就产生
15、了图像火灾探测器。火焰是高温物体,而它的周围环境则是处于常温状态。火灾火焰在发展的过程中其形状有一个不断变化和持续的过程,而普通火焰以及高温发光源,如白炽灯、电炉等,则没有这个变化过程。这样就形成了火灾识别和探测算法的重要基础。国内已有研究表明利用液晶片和 CCD 摄像机可对火灾图像进行有效的探测9。2.4技术实现的方法2.4.1系统硬件的总体结构该火灾报警系统主要由数据采集模块、控制模块、声光报警模块组成。单片机是此报警系统的核心,其原理是通过现场的传感器(烟感和温感)将非电信号变成电信号,再通过信号调理电路进行调理(放大、滤波等),使之满足A/D转换器的要求,最后A/D转换器在将模拟信号转
16、化为数字信号 ,在由单片机判断现场是否发生火灾。如果发生火灾,就以声光进行报警。其硬件结构图如下图2图2-4-1硬件结构图本文设计的单片机火灾报警系统具有以下特点:(1)能对室内烟雾(CO2,CO) 及温度突变进行报警,具有声、光双重报警功能。(2)系统故障报警功能。当系统出现硬件故障时,能发出故障报警信号。(3)异常报警功能。当环境出现异常(如烟雾浓度过大或是温度较高)时,能发出异常报警信号,引起人们注意,尽可能避免火灾的发生。(4)火灾报警功能。一旦真出现火灾(烟雾和温度同时出现异常)时,能立即发出语音、光火灾警报 。据类似本系统的报警器现场模拟实验表明,本系统安全可靠,误报率低。且由于其
17、体积小、操作维护方便、成本低廉等,具有广阔的应用前景。2.4.2系统软件的总体结构 为了便于系统维护和功能扩充,采用了模块化程序设计方法,系统各个模块的具体功能都是通过子程序调用实现的。本系统主要包括数据采集子程序、滤波子程序、火灾判断与报警子程序等,系统程序流程图如图2-4-2所示。 为了降低误报率,系统采用多次采集、多次判断的方法。每次数据采集后根据得到的数据对现场情况进行判断,然后综合多次判断结果做出最终的火情判断。主程序是一个无限循环体,其流程是:首先在上电之后系统的各部分包括单片机各个端口输入输出的设置、外围驱动电路和数据存储电路等完成初始化,其次是对芯片内的程序进行初始化,接下来执
18、行火灾报警系统中的数据采集任务,数据通信任务和查询判断任务。 其软件程序流程图如下图所示Y开始初始化 温度烟雾信号采集报警判断正常火灾报警N图2-4-2软件程序流程图第三章 火灾报警系统的硬件设计3.1核心芯片选择3.1.1单片机选择在火灾报警器的设计中,单片机是其核心部件。它一方面要接收来自传感器送来的温度、烟雾对应的模拟信号和故障检测信号,另一方面要对这两种信号分别进行处理,以控制后续电路进行相应动作;与此同时查询是否有键按下的请求。在单片机完成这些工作的过程中,尤其是信号处理中,比较浓度值后送入显示的软件实现比较复杂,要求单片机具备较快的运算速度,使检测人员能够较准确地观测到烟雾浓度,鉴
19、于此,对比了8031和AT89C51的区别。 8031片内不带程序存储器,使用时用户需外接程序存储器和一片逻辑电路373,外接的程序存储器多为EPROM的2764系列。用户若想对写入到EPROM中的程序进行修改,必须先用一种特殊的紫外线灯将其照射擦除,之后再可写入。写入到外接程序存储器的程序代码没有什么保密性可言。 AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROMFlash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的
20、MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。图3-1-1 AT89C51芯片各引脚图3.1.2模数转换芯片选择大多数单片机本身只能识别和处理数字量,因此必须经过模拟量到数字量的转换(A/D转换),才能够实现单片机对被控对象的识别和处理。完成A/D转换的器件即为A/D转换器。模数转换(ADC)亦称模拟一数字转换,与数/模(D/A)转换相反,是将连续的模拟量(如象元的灰阶、电压、电流等)通过取样转换成离散的数字量。A/D转换器的主要性能参数有:(1)分辨率
21、分辨率表示A/D转换器对输入信号的分辨能力。A/D转换器的分辨率以输出二进制数的位数表示;(2) 转换时间 转换时间指A/D转换器从转换控制信号到来开始,到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。不同类型的转换器转换速度相差甚远;(3)转换误差转换误差表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别,常用最低有效位的倍数表示;综合各方面因素最终采用ADC0809。ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。ADC0809由8路模
22、拟开头、地址锁存与译码器、8位A/D转换器和三态输出锁存缓冲器组成。图3.1.2 ADC0809芯片各引脚图3.2传感器选择3.2.1温度传感器的选择AD590温度传感器测量热力温度、摄氏温度、两点温度差、多点平均温度的具体电路,广泛应用不同的温度控制场合。由于AD590精度高、价格低、不需要辅助电源、线性好,常用于测温和热电偶冷端补偿。所以选择AD590温度传感器。AD590是美国Analog Devices公司生产的一种电流型二端温度传感器。电路如图3-1所示。由于AD590 是电流型温度传感器,他的输出同绝对温度成正比,即1A/k,而数模转换芯片ADC0809 的输入要求是电压量,所以在
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