基于单片机饮水机温度控制系统的设计.pdf
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1、 1 自动水温加热器设计 一测控大作业要求 自动水温加热器设计 加热体:交流电阻丝 500W 测温传感器:热电偶 要求:能够检测水的温度,控制水温为设定值,允许少量偏差,比方温度 45摄氏度 设计步骤;传感器的信号输出,信号放大,滤波,电平偏移,A/D,PID 控制,显示等。二设计目标 设计一个基于单片机的加热器的温度控制系统,以 AT89C51单片机为控制核心,以传感器 AD590 采集温度信号,放大后经 ADC0809 将模拟信号转换为数字信号,送入单片机 AT89C51,通过软件编程 AT89C51 可以驱动各个管脚连接的功能模块实现各个功能,如温度采集、温度设定、显示、示警等。该系统可
2、以实时检测加热器水箱的水温,并且可以通过数码管显示加热器水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热,当温度在设定的范围内时正常工作,当低于水温下限时控制加热器加热;如制冷,当温度高于水温上限时控制压缩机制冷,温度检测范围 095,精度1,当温度超过设定值时具有示警功能。三方案总设计 以单片机系统为核心的控制方案,其原理框图如图 1 所示。本方案通过温度传感器将温度信号转换为电流信号,信号放大后,经 A/D 转换器,A/D 2 转换器将进来的模拟信号转换成数字信号,然后送到单片机处理,并将采集的温度值与键盘设定的温度值进行比拟,根据比拟的结果,单片机输出
3、相应的信号来控制外部设施,到达控制加热器加热或压缩机制冷的目的。还具有显示、报警等功能。图 1 方案原理框 四电路设计 4.1 单片机最小系统设计 本设计单片机最小系统如图 2 所示,由主控器 AT89C51、时钟电路和复位电路三局部组成。单片机 AT89C51 作为核心控制器控制着整个系统的工作,而时钟电路负责产生单片机工作所必需的时钟信号,复位电路使得单片机能够正常、有序、稳定地工作。受控对象 传感器 显示 继 电 器 单 片 机 信号放大 加热或制冷 A/D转换 示警 键盘 负载 3 图 2 单片机最小系统 4.1.1 单片机选择 AT89C51 单片机是 ATMEL 公司的 AT89
4、系列单片机的其中一种,该系列是当今世界上最新型的电擦写八位单片机之一,和 51 系列完全兼容,低电压、低电流、低功耗,价格低廉,很受用户欢送。其管脚图如图 3 所示。4 图 3 AT89C51 管脚图 4.1.2 时钟电路 时钟电路用于产生 AT89C51 单片机工作时所必需的时钟信号。虽然AT89C51 有内部振荡电路,但要形成时钟,必须外接元件。外接晶体以及X1 和 X2 构成并联谐振电路。晶体的振荡的频率的范围通常是在 1.2MH到12MH之间。晶体的频率越高,那么系统的时钟频率就越高,单片机的运行速度也就越快。AT89C51 单片机常选择振荡频率 6MH或 12MH的石英晶体,考虑到本
5、设计所用的各种器件对时钟频率的要求及整体电路的简洁性,本设计选用的是振荡频率为 6MH的石英晶体。4.1.3 复位电路 AT89C51 的复位是由外部的复位电路来实现的。常用的复位电路有四种方式:1上电复位电路2按键复位电路3脉冲复位电路4兼有上电复位与按键复位的电路。由于考虑到结构和本钱等原因,在很多设计里面,复位电路通常采用上电复位和按键复位两种。根据本系统的特性,决定选用最简单的上电复位电路。上电复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的。只要Vcc的上升时间不超过10ms,就可以实现自动上电复位。当时钟频率选用6MH,电容C选用22F,电阻R选用1K。该复位电路工作原理为:在通电瞬间,在
6、RC电路充电过程中,RST端出现正脉冲,保证RST引脚出现10 ms以上稳定的高电平,从而使单片机复位。4.2 温度采集电路设计 根据加热器的特性及本设计的特点,本设计的温度采集电路分为两路,其中一路是采集一个水箱热水的温度,另一路是采集另一个水箱凉水的温度,因为两路都是对加热器水箱温度的采集,因此,其元器件及电路连接 5 是一样的。这局部电路主要器件有:温度传感器、电位器、运算放大器、电阻等。它的主要功能是把采集到的温度转换成电压,然后输入到 A/D 转换器转换。温度传感器选用 AD590,运算放大器用 LM741。温度传感器 AD590的温度检测范围在-55+150,而且精度很高,非线性误
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