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分布式温湿度监测系统的设计.

分布式温湿度监测系统的设计.
分布式温湿度监测系统的设计.

郑州航空工业管理学院

毕业论文(设计)

2008 届通信工程专业 0813071 班级

题目分布式温度监测系统

姓名学号

指导教师楚随英职称高级实验师二О一二年 5 月16 日

内容提要

本系统采用单总线传感器网络的设计思想,包含了二个组成部分:数据采集,单片机控制,是基于DS18B20传感器和STC89C51单片机为核心的采用数字化单总线技术的智能检测系统,其中控制部分外接显示电路、报警电路、按键、以及基本的晶振复位电路。

本设计通过智能传感器DS18B20采集并存储测量数据,然后将数据传送给单片机并与设定的温度高、低界限相比较,若当前温度值超过高温界限,LED1灯会亮并启动报警器,三极管Q1导通,继电器U1的常开触点闭合;若当前温度值低于低温界限,LED2灯会亮并启动报警器,三极管Q2导通,继电器U2常开触点闭合。通过LED显示器和LED灯来显示当前温度值并判断当前温度是否超过了所设定的最高和最低温度界限。

关键词

单片机;温度;传感器;测量

The design of distributed temperature monitoring 081307120 Ma Xiaolong The tutor Chu Suiying Senior Experimentlist

Abstract

This system uses an design idea based on one-wire sensor network, consisting the data acquisition, and MCU control. It is an intelligent detection system based on DS18B20 sensors and STC89C51 MCU as the core of digital one-wire technology.Control circuit consists of warning,serial communication, display and temperature acquisition.

In this system, intelligent sensor DS18B20 collection and storage measurement datas.Then datas are sent to microcontroller and compared with the temperature boundries has been set.If current temperature is higher than upper bound,the LED1 will be bright and start clarm, the transisitor-Q1 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.On the countrary,if it is lower than lower limit,the LED2 will be bright and start clarm, the transisitor-Q2 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.Through the LED display and LED lights to display the current temperature and the temperature is more than the judge to set the highest and lowest temperature limits.

Keywords

Single chip microcomputer;Temperature;Sensor;Measurement

目录

一、绪论 (1)

1.1选题意义 (1)

1.2 温度检测与控制系统在国内外的发展概况 (1)

二、总体系统的设计以及关键器件的选择 (2)

2.1 总体系统的设计 (3)

2.2.1 DS18B20简介 (3)

2.2.2 DS18B20的工作原理 (8)

2.2.3 DS18B20的控制方法 (10)

2.2.4 DS18B20使用中的注意事项 (12)

三、系统硬件电路设计 (13)

3.1 原理图电路 (13)

图3.1 原理图电路 (14)

3.2 各部分电路 (14)

3.2.1 显示电路 (15)

3.2.2 单片机电路 (15)

3.2.3 DS18B20传感器电路 (15)

3.2.4 继电器电路 (16)

3.2.5 晶振控制电路 (16)

3.2.6 复位电路 (17)

四、系统软件设计 (17)

4.1 系统设计的整体思想 (17)

4.2 系统总流程图 (18)

4.3 系统各部分流程图 (19)

4.3.1 写入子程序流程图 (19)

4.3.2 读温度子程序流程图 (20)

4.3.3 复位,应答子程序流程图 (22)

4.4 系统程序设计 (23)

致谢 (29)

参考文献 (29)

温度监测系统的设计

081307120 马孝龙指导教师楚随英高级实验师

一、绪论

1.1选题意义

随近年来,在我国以信息化带动的农业生成技术正在蓬勃发展.在农业生产中,对一些反季节种植作物大棚进行温湿度的检测和控制是非常必要的,直接关系到作物的生长状况,进而决定着菜农的收入状况,结果造成了不必要的损失.目前,我国很多地方的种植大棚温度检测和控制的方法还比较落后原始,还在采用温度计进行对温度的检测,这样不利于大规模的种植,限制了农业生产规模的扩大。为了提高农作物的产量和产品质量,因此对种植大棚室内温湿度的检测系统的改进研究是迫切需要进行的.

1.2 温度检测与控制系统在国内外的发展概况

我国对模糊控制理论的研究与应用起步比较晚,虽然发展很快,在各个领域取得了许多有影响的成果。诸如在模糊控制、模糊辨识、模糊聚类分析、模糊图像处理、模糊集合论、模糊模式识别等领域取得了不少有实际影响的结果。但是依然和国外发达国家的技术有一定的差距,具体表现在如下几个方面:

1.行业内企业规模小,且较为分散,造成技术力量不集中,导致研发能力不强,制约技术发展。

2.仪表控制关键技术、相关算法及控制软件方面的研究较国外滞后。

随着我国经济的发展以及加入WTO以后,我国政府和企业也逐渐认识到了这种差距,对此都非常重视,对相关企业资源进行重组,相继建立了一些国家、企业的研发中心,并通过合资、技术合作等方式组建了一批合资、合作及独资企业,是我国温度控制系统的到迅速发展,取得了惊人的成果。

自70年代以来,由于工业控制的需要,特别是在微电子技术和计算机技术的迅猛发展以及自动控制理论和设计方法的推动下,国外温度调节系统发展迅速,并在智能化、自适应、参数自整定等方面取得成果,在这方面,日本、美国、德国、瑞典等国走到了世界的前列,掌握了领先的技术,并且都已经生产出一批商品化的、性能优异的温度控制器和仪器仪表,在各个行业都得到的广泛应用。它们主要具有如下特点:

1.适应于大惯性、大滞后等复杂温度控制系统的控制。

2.能够适应于控制系统数学难以建立的温度控制系统的控制。

3.能够适应于受控系统过程复杂、参数时变的温度控制系统的控制。

4.温度控制系统具有控制精度高、抗干扰能力强、鲁棒性好的特点。

5.温度控制系统普遍采用自适应控制、自校正控制、模糊控制、人工智能控制等理论及计算机技术,运用先进的算法,适应的范围广。

6.普遍控制器既有参数自定功能。

目前,外国温度控制系统及仪表正朝着高精度、智能化、小型便携化等方面发展。

二、总体系统的设计以及关键器件的选择

2.1 总体系统的设计

本文要设计的是一款农业种植大棚温度检测系统,因此要求该系统必须有较好的实时温度显示以及温度变化曲线显示的功能,以便较好的观测温度变化情况以及及时采取措施保证植物的健康生长,而且能够同时显示多个大棚温室里的温度。

本次设计为了突出经济、可靠、耐用的特点,决定采用以单片机系统设计代替常规模拟电路系统设计。本系统在硬件设计上采用

STC89C51单片机和DS18B20数字温度传感器组成下行机硬件系统,具有即时温度采集,可实现温度自动记录,分析,持续运行,使系统有良好的可靠性、扩展、人性化设计和较低的生产成本性能。

本系统的电路设计方框图如图2.1所示,它由三部分组成:①控制部分主芯片采用单片机89C51;②显示部分采用3位LED数码管以动态扫描方式实现温度显示;③温度采集部分采用DS18B20温度传感器。

图2.1 系统电路

2.2.1 DS18B20简介

继美国DALLAS半导体公司生产的DS1820传感器之后,该公司又推出了一种新型数字式温度传感器DS18B20,这是一种最新的数字化单总线器件,它是一种改进型数字温度传感器,基于最新一代适配微处理

器而制造的,较之于传统的热敏电阻,该类传感器可以直接读取温度值,并可通过一定的编程实现9~12位数字读数,其次读写信息可通过单总线来完成,方便快捷,另外,DS18B20可以直接由其悬挂的总线供电,而无需外加电源,从而使系统结构简单化,也增加了其可靠性。DS18B20单总线独特及其经济的特点,便于用户组建所需的传感器网络,使得测量系统有了全新的构建方式。DS18B20数字温度传感器支持单总线接口,能够实现-55℃~+125℃的温度测量范围,并且在-10~+85℃范围内,测量误差为±0.5℃。并且可单独设定实际系统的分辨率,并不论断电与否,均能保存在EEPROM中,现场温度的测量以单线总线数字方式传输,即温度的测量值通过串行通讯的方式传输,大大提高了系统的抗干扰能力。因此DS18B20数字式温度传感器能够应用于复杂恶劣的环境中温度的测量,如地下实验监测、生产线温度检测控制和家用电器的温度控制,因此广泛用于工业、农业、军事等的温度测量控制领域。

DS18B20有以下几点特点:

①独特的单线总线接口方式:DS18B20与上位机连接时可通过一条传输线路实现双向数据传输。

②可通过数据线供电,供电电压容许范围大,为+3.0~+5.5V,也可选用外部+5V供电。

③实际工作过程中,不需要添加外围器件。

④用户可自行设定温度报警上下限值,其值是非易失性的。

⑤可测温度范围为-55~+125℃,测温分辨率为0.5℃(-10℃—+85℃),2℃(-55~+125℃)。

⑥负压特性,电源反接时能够自动保护DS18B20不会被烧毁,此时的芯片无法正常工作。

⑦转换速度快,效率高,可在93.75ms内完成9位温度转换。

⑧可实现多点测温,多个DS18B20温度传感器可并联在唯一的三线上。

⑨适用于各种微处理器和上位机系统。

⑩内含64位的只读存储ROM,每片DS18B20出厂前就有唯一的产品序号。大型测温系统,单线上可挂接多片DS18B20传感器。

DS18B20有两种封装形式。一种是采用3脚PR35封装,另一种是8脚SOIC封装。本系统采用PR3三脚封装,管脚排列与封装如图2.2所示

图2.2DS188B20的引脚和封装

1脚—GND:接地。

2脚—I/O:数据输入/输出端(即单线总线),属于漏极开路输出。外接上拉电阻后,常态下成高电平。

3脚—VCC:电源端,为可供选用的外部+5V电源端,不用时接地。

DS18B20的内部结构框图如下图2.3所示,主要由7个部分组成:

①寄生电源;

②温度传感器;

③64位激光ROM与单线接口;

④高速暂存器,即便筏式RAM,用于存放中间数据;

⑤TH触发寄存器和TL触发寄存器,用来存储用户自行设定的温度上下限值;

⑥存储器和控制逻辑;

⑦8位CRC(循环冗余校验码)发生器。

图2.3 DS18B20内部结构

⑴64位光刻ROM,结构如下

MSB LSB MSB LSB MSB LSB

光刻ROM中的64位序列号中高8位是CRC校验码,接着是48位的产品序列号,低8位是产品类型的编号。这64位序列号是传感器DS18B20的地址序列码,在出厂前已经被刻录好,每个DS18B20传感器的地址是不一样的,这样就可以使得多个DS18B20采用一线总线进行

通信。

⑵非易失性温度报警触发器TH和TL,主要作用是在系统控制中利用软件设置用户需要的温度报警上下限。

⑶高速暂存寄存器

DS18B20的内部存储器包含有一个高速暂存RAM和一个非易失性的E2RAM,用来存储TH和TL,写入RAM的数据在校验结束后传入E2RAM。配置寄存器的作用是确定温度值的数字转换分辨率,位于高速暂存器中的第5个字节,DS18B20温度传感器工作时将温度转换为相应精度的数值,该转换过程是按照配置寄存器中的分辨率进行的。TM测试模式位为这一字节中的最高位,用来设置该传感器的模式是在工作模式还是在测试模式。第7、6位R0、R1作为分辨率设置位,决定温度转换的精度位数,00~11模式分别表示分辨率为9~12位,所需要的温度数据转换时间随设定的分辨率的提高而延长,实际应用中应该综合权衡考虑分辨率和转换时间。

高速暂存器由9个连续的字节组成的,分配如下图所示

LSB MSB 前两位用来存放当前温度的测量值,温度的低8位是第一个字节,温度的高8位是第二个字节,紧接着后面两个是TH、TL位为温度易失性的备份,三个保留位是系统计算所用,最后一个字节CRC校验所用,用来保证通信正确。

当温度传感器DS18B20接收到温度转换命令后就开始启动转换。转

换后的温度值以16位二进制补码形式存储于高速寄存器的前两个字节中。该温度值通过单总线接口传到单片机中。DS18B20温度传感器完成温度转换后,就把测得的温度值与TH和TL作比较,如果出现T大于TH 或T小于TL,则将告警标志位置位,并对主机发出的告警搜索命令做出响应。从而,多只DS18B20温度传感器可以同时测量温度并进行告警搜索。

⑷CRC的产生

循环冗余校验码CRC在64位光刻ROM的最高字节,主要用来实现串行通信中的数据校验,主机根据ROM的前56位算出CRC值,然后比较传感器中的CRC值,判断接收的数据是否正确。

CPU对DS18B20的访问流程是先进行初始化,然后再进行ROM 操作,最后才能执行存储器操作和数据操作。而传感器DS18B20的每一部操作都必须严格保证它的工作时序和通信协议。

2.2.2 DS18B20的工作原理

根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:

(1) 每一次读写之前都必须要对DS18B20进行复位;

(2) 复位成功后发送一条ROM指令;

(3) 最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。

复位要求主CPU将数据线下拉500微秒,然后释放,DS18B20收到信号后等待15~60微秒左右后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU收到此信号表示复位成功。其工作时序包括初始化时序、写时序和

读时序。

初始化时序如图2.5所示:

等待15-60

图2.5 初始化时序

总线上的所有传输过程都是以初始化开始的,主机响应应答脉冲。应答脉冲使主机知道,总线上有从机设备,且准备就绪。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us ,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,

4.7K Ω上拉电阻将总线拉高,延时15~60us ,并进入接受模式,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,再延时480us 。

写时序如图2.6所示:

样15~45>1>1主机写"1"时序

主机写"0"时序

图2.6 写时序 写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us ,且在2次独立的写时序之间至少需要1us 的恢复时间,都是以总线拉低开始。写1时序,主机输出低电平,延时2us ,然后释放总线,延时60us 。写

0时序,主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us,。读时序如图2.7所示:

主机写"1"时序

主机写"0"时序

图2.7读时序

总线器件仅在主机发出读时序是,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us 的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取总线当前电平,然后延时50us。

2.2.3 DS18B20的控制方法

DS18B20在硬件上与单片机的连接方法有两种,一种是采用寄生电源供电,这时的传感器DS18B20的VCC和GND接地,它的I/O口与单片机任意一个I/O口相连,还要接一个值为4.7K的上拉电阻。DS18B20从单线信号线上汲取能量,当I/O端口为高电平时,能量存储于内部电容里。信号线I/O为低电平时,消耗电容上的能量,等到高电平到来寄生电源电容再次被供电。另外一种是采用外部电源供电,DS18B20的VCC接外部电源,GND接地,I/O口连接单片机的I/O口,

而此时注意电源电流一定是足够的,也可以保证转换精度,而且在理论上,总线可接任意多个DS18B20传感器,组成多点测温系统。

比较两种工作方式,寄生电源工作方式:无需本地电源,在无常规电源的条件下也可以读取ROM;电路简洁,只用一根I/O口就能实现测温。但是这种方式下,I/O线必须要能够保证在温度转换期间有足够的能量,电流达到1mA, 当多个温度传感器挂接在一根I/O线上进行多点测温时,光靠4.7K上拉电阻不能提供所需能量,使得DS18B20不能进行精确地温度转换,因而会造成无法转换温度或者造成很大的温度误差,综上所述,寄生电源供电方式只适合于单一温度传感器测温情况,不适合采用电池供电系统中,并且工作电源必须保证在5V,否则会造成较大的温度误差。

外部电源供电方式:这是DS18B20的最佳工作方式,稳定性好,可靠性高,抗干扰能力强,且电路简单,温度测量精度高,可开发出稳定可靠的多点温度监测系统。分析比较,本系统采用外部电源供电方式。

DS18B20有六条控制命令,其功能分为两类:温度转换命令和存储器命令。

命令如图2.8所示:

图2.8 DS18B20的功能命令

CPU对DS18B20的访问流程是先进行初始化,然后再进行ROM 操作,最后才能执行存储器操作和数据操作。而传感器DS18B20的每一部操作都必须严格保证它的工作时序和通信协议。

2.2.4 DS18B20使用中的注意事项

DS18B20具有体积小、精度高、测温电路简单、价格低廉、占用总线少等优点,但是在实际使用中应该注意几个方面的问题:

⑴需要比较复杂的软件对较小的硬件开销做补偿,因为DS18B20与微处理器间的数据传送方式是串行方式,所以在对该传感器读写编程

时,一定要遵循严格的读写时序,否则会无法读取测温值。在使用高级语言如PL/M、C等设计系统程序时,最好对传感器操作部分采用汇编语言实现。

⑵多点测温系统设计时要特别注意,实际应用中单总线上并非可以悬挂任意多个DS18B20温度传感器,一般来说,当单总线上的温度传感器多于8个时,就需要考虑处理微处理器的总线驱动问题。

⑶由于总线分布电容会使得信号波形产生畸变,用来连接DS18B20温度传感器的总线电缆有长度的限制。用DS18B20温度传感器进行长距离测温系统的设计时,要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。实际试验中发现,采用普通信号电缆传输距离超过50m时,测温数据的读取将发生错误。而当总线电缆为双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离可达150m,通讯距离在采用每米绞合次数更多的双绞线带屏蔽电缆时进一步加长。

一般来说建议采用屏蔽4芯双绞线测温电缆,一对线接地和信号,另一对接电源和地线,屏蔽层在源端单点接地。

⑷重视DS18B20温度传感器的硬件连接和软件设计,因为在测温程序设计时,当某个传感器接触不好或者出现断线时,读程序将没有返回信号。

三、系统硬件电路设计

3.1 原理图电路

如下图3.1所示,该图主要由单片机控制电路、显示电路、晶振电路、继电器电路和复位电路组成。

图3.1原理图电路3.2 各部分电路

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分布式温湿度监测系统的设计.

郑州航空工业管理学院 毕业论文(设计) 2008 届通信工程专业 0813071 班级 题目分布式温度监测系统 姓名学号 指导教师楚随英职称高级实验师二О一二年 5 月16 日

内容提要 本系统采用单总线传感器网络的设计思想,包含了二个组成部分:数据采集,单片机控制,是基于DS18B20传感器和STC89C51单片机为核心的采用数字化单总线技术的智能检测系统,其中控制部分外接显示电路、报警电路、按键、以及基本的晶振复位电路。 本设计通过智能传感器DS18B20采集并存储测量数据,然后将数据传送给单片机并与设定的温度高、低界限相比较,若当前温度值超过高温界限,LED1灯会亮并启动报警器,三极管Q1导通,继电器U1的常开触点闭合;若当前温度值低于低温界限,LED2灯会亮并启动报警器,三极管Q2导通,继电器U2常开触点闭合。通过LED显示器和LED灯来显示当前温度值并判断当前温度是否超过了所设定的最高和最低温度界限。 关键词 单片机;温度;传感器;测量

The design of distributed temperature monitoring 081307120 Ma Xiaolong The tutor Chu Suiying Senior Experimentlist Abstract This system uses an design idea based on one-wire sensor network, consisting the data acquisition, and MCU control. It is an intelligent detection system based on DS18B20 sensors and STC89C51 MCU as the core of digital one-wire technology.Control circuit consists of warning,serial communication, display and temperature acquisition. In this system, intelligent sensor DS18B20 collection and storage measurement datas.Then datas are sent to microcontroller and compared with the temperature boundries has been set.If current temperature is higher than upper bound,the LED1 will be bright and start clarm, the transisitor-Q1 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.On the countrary,if it is lower than lower limit,the LED2 will be bright and start clarm, the transisitor-Q2 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.Through the LED display and LED lights to display the current temperature and the temperature is more than the judge to set the highest and lowest temperature limits.

温湿度检测系统

DH11数字温湿度测量系统设计 1.1.1项目背景介绍 随着单片机和传感技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,本文参考了一种基于单片机并采用数字化单总线技术的温度测控系统应用于仓库车间的的设计方案,根据实用者提出的问题进行了改进,提出了一种新的设计方案,在单总线上传输数字信号。即采用DHT11温湿度传感器解决传输模拟量误差大的问题,以及采用高技术的无线收发模块来代替之前大量的电缆,具有更好的经济与实用价值。 1.1.1功能要求 采用8051单片机和DHT11传感器设计一个数字温-湿度测量系统,温湿度测量范围为-20~100℃相对湿度测量范围为0~100%,采用LED数码管显示器,同时二极管作为工作正常指示灯和出错指示灯。 1.1.2 硬件电路设计 图1.1温湿度检测原理示意图 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的

最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。 技术参数 供电电压: 3.3~5.5V DC 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度20-90%RH,温度0~50℃ 测量精度:湿度+-5%RH,温度+-2℃ 分辨率:湿度1%RH,温度1℃ 互换性:可完全互换, 长期稳定性:<±1%RH/年 图1.2DH11通讯过程 图1.3部分硬件

温度检测系统设计报告.(DOC)

计算机硬件(嵌入式)综合实践 设计报告 温度检测系统设计与制作

一.系统概述 1. 设计内容 本设计主要从硬件和软件部分介绍了单片机温度控制系统的设计思路,简单说明如何实现对温度的控制,并对硬件原理图和程序框图作了简洁的描述。还介绍了在单片机控制系统的软硬件设计中的一些主要技术关键环节,该系统主要以AT89S52单片机为核心, 同时利用DS18B20温度传感器采集温度,采用4位LED 显示管实施信息显示。 AT89S52单片机设计的温度检测电路是本次设计的主要内容,是整个单片机温度控制系统设计中不可缺少的一部分,该系统对温度进行实时采集与检测。本设计介绍的单片机自动控制系统的主要内容包括:系统概述、元器件选择、系统理论分析、硬件设计、部分软件设计及主要技术性能参数。 2. 元器件选择 单片机AT89S52:1个 22uF电容:2个 电阻:1个 万能板:1个 杜邦线:若干 单排排针:若干

DS18B20温度传感器:2个 4位LED显示管:1个 二.软件功能设计及程序代码 1.总体系统设计思想框图如下: 单片机应用 软件调试 软件编程 系统测试和调试 系统集成 硬件调试 选择单片机芯片 定义系统性能指标 硬件设计 2.主程序流程图 3.DS18B20数据采集流程图

4.程序代码 ①、温度记录仪 #include<> #include<> #include<> #include<> #include<> #include<> bit rec_flag=0;.",1); display(l2," ",1); eeprom_format(); display(l1,"Format Successed",1); longdelay(3); break; } if(ser_rec=='N') break; if(autobac_tim>10) break; } autobac_tim=0; break; case 'D':",1); display(l2," ",1); RDTP=512;",1); display(l2," ",1);

仓库温湿度自动检测报警系统

仓库温湿度自动检测报警系统 绪论 防潮、防霉、防腐、防爆是仓库日常工作的重要内容,是衡量仓库管理质量的重要指标。它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性。为保证日常工作的顺利进行,首要问题是加强仓库内温度与湿度的监测工作。但传统的方法是用与湿度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性大。因此我们需要一种造价低廉、使用方便且测量准确的温湿度测量仪。 基本功能 ~ 检测温度、湿度 ~ 显示温度、湿度 ~ 过限报警 主要技术参数 ~ 温度检测范围:-30℃-+50℃ ~ 测量精度:±0.5℃ ~ 湿度检测范围:10%-90%RH ~ 检测精度:±1%RH ~ 显示方式:温度:四位显示湿度:四位显示 ~ 报警方式:三极管驱动的蜂鸣音报警

目录 第一章方案的比较和论证 (3) 1.1 主控制芯片的选择 (3) 1.2温度传感器的选择 (8) 1.3湿度传感器的选择 (9) 第二章系统总体设计 (10) 2.1系统总体设计 (10) 2.2 555芯片的介绍 (11) 2.3 DS18B20的介绍 (13) 2.4 LCD1602介绍 (13) 2.5 湿度检测电路 (15) 2.6 温度检测电路 (16) 2.7 三极管驱动蜂鸣器报警电路 (17) 2.8 LCD显示电路 (18) 结束语 (19) 参考文献 (21)

第一章方案的比较和论证 当将单片机用作测控系统时,系统总要有被测信号懂得输入通道,由计算机拾取必要的输入信息。对于测量系统而言,如何准确获得被测信号是其核心任务;而对测控系统来讲,对被控对象状态的测试和对控制条件的监察也是不可缺少的环节。传感器是实现测量与控制的首要环节,是测控系统的关键部件,如果没有传感器对原始被测信号进行准确可靠的捕捉和转换,一切准确的测量和控制都将无法实现。工业生产过程的自动化测量和控制,几乎主要依靠各种传感器来检测和控制生产过程中的各种参量,使设备和系统正常运行在最佳状态,从而保证生产的高效率和高质量。 1.1 主控制芯片的选择 方案一:采用美国德州仪器公司生产的MSP430系列单片机该单片机具有以下特点: ①处理能力强 MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、简洁的27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的 寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。

智能温湿度监控系统概要

智能温湿度管理系统 设 计 方 案

目录 1. 系统概述 (2) 1.1系统建设目标 (2) 1.2系统设计原则 (2) 1.3智能温湿度监控系统的概述 (2) 2. 多功能厅各子系统的功能描述: (5) 2.1、silverlight版网络实时监控系统 (5) 2.2、C/S版设备数据采集系统 (5) 2.3、远程控制模块系统 (5) 3. 各子系统的功能以及设计方案 (6) 3.1、silverlight版网络实时监控系统 (6) 3.1.1功能描述: (6) 3.1.2系统特点 (6) 3.1.3主要功能简介 (8) 3.1.3.1实时显示数据和状态 (8) 3.1.3.2 TCP远程访问控制 (9) 3.1.3.3 TCP查看历史温湿度记录 (10) 3.2、C/S版设备数据采集系统 (11) 3.2.1 功能描述 (11) 3.2.2 系统特点 (11) 3.3、远程控制模块系统 (12) 3.3.1功能描述: (12) 3.3.2主要设备简介: (13)

1.系统概述 1.1系统建设目标 此次工程项目是承担智能温湿度系统的设计、施工。包括网络实时监控系统、数据采集系统、远程控制模块系统。其他子系统在本系统的设计中要达到提供的以上功能实现的活动环境。 1.2系统设计原则 1.先进型性原则 采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。 2.实用性原则 能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。 3.可扩充性、可维护性原则 要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。 4.经济性原则 在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目标。 5.系统设备选型原则 1.用国际知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、 代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。 2.基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号, 以保证器材和系统的先进性、成熟性。 3.选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准 化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 1.3智能温湿度监控系统的概述 本系统针对多个库房内温度、湿度的集中监测和管理,是一套可无人值守24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对所有库房的温湿度进

分布式温湿度监测系统的设计

XX航空工业管理学院 毕业论文(设计)2008 届通信工程专业0813071 班级 题目分布式温度监测系统 姓名学号 指导教师楚随英职称高级实验师二О一二年 5 月16 日

内容提要 本系统采用单总线传感器网络的设计思想,包含了二个组成部分:数据采集,单片机控制,是基于DS18B20传感器和STC89C51单片机为核心的采用数字化单总线技术的智能检测系统,其中控制部分外接显示电路、报警电路、按键、以及基本的晶振复位电路。 本设计通过智能传感器DS18B20采集并存储测量数据,然后将数据传送给单片机并与设定的温度高、低界限相比较,若当前温度值超过高温界限,LED1灯会亮并启动报警器,三极管Q1导通,继电器U1的常开触点闭合;若当前温度值低于低温界限,LED2灯会亮并启动报警器,三极管Q2导通,继电器U2常开触点闭合。通过LED显示器和LED灯来显示当前温度值并判断当前温度是否超过了所设定的最高和最低温度界限。 关键词 单片机;温度;传感器;测量

The design of distributed temperature monitoring 081307120 Ma Xiaolong The tutor Chu SuiyingSenior Experimentlist Abstract This system uses an design idea based on one-wire sensor network, consisting the data acquisition, and MCU control. It is an intelligent detection system based on DS18B20 sensors and STC89C51 MCU as the core of digital one-wiretechnology.Control circuit consists of warning,serial munication, display and temperature acquisition. In this system, intelligent sensor DS18B20 collection and storage measurement datas.Then datas are sent to microcontroller and pared with the temperature boundries has been set.If current temperature is higher than upper bound,the LED1 will be bright and start clarm, the transisitor-Q1 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.On the countrary,if it is lower than lower limit,the LED2 will be bright and start clarm,the transisitor-Q2 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.Through the LED display and LED lights to display the current temperature and the

温湿度检测系统

郑州轻工业大学 实训报告 实训名称:嵌入式软件工程实践 姓名: 院(系): 专业班级: 学号: 指导教师: 实习时间:

一、实训目的 (一)实习目的 本实训课程是针对嵌入式软件专业学生专门设计的,通过本课程设置的几个嵌入式综合项目的系统学习,可以使学生由浅入深的对嵌入式Linux系统进行全面学习,能够独立胜任嵌入式Linux应用开发、系统开发、驱动开发等多方面工作,并注重敬业团队精神培养。 1)增强学生的理论联系实际的能力 2)通过实训了解企业项目开发流程和学习新技术的方法 3)通过实训项目了解企业项目开发过程中文档的整理方法和问题的分析方法 4)通过实训项目加强学生对基础课程的运用能力,使其认识到基础知识的重要性5)通过实训争强学生对本专业和未来工作岗位的理解,端正心态,明确就业目标6)通过实训争强学生的编程技能,培养其良好的编码风格和编码习惯 (二)方法 本实训课程安排在学校实验室统一进行实训,学生上机独立完成规定实训项目。 (三)任务 要求每位同学独立完成实训题目的编程、调试、优化与测试,并交付使用。要求强化编程思维、编程能力和代码优化的能力,撰写《实训报告》(含:需求分析、总体设计、算法分析及设计中遇到的主要问题和解决方法,设计中尚存的不足与心得体会)。上交完成的所有源程序及相关文件。

信模块 第三周实现创建阿里云产品和设备,并A9开 发板链接阿里云 第四周实现Android获取阿里云端数据 三、实训报告 3.1 项目名称 项目名称:嵌入式远程监测 3.1.1 实训内容 1、嵌入式远程监测与语音控制系统包括智能网关(A9内核,Linux Ubuntu操作系统)1个,无线通信节点1个,包含常用的物联网传感器DHT11,STM32开发板,A9开发板。 2、系统每个节点都采用ARM Cortex-M3架构的MCU,可以外接多种传感器以及控制设备。 3、同时把传感器的数据以及控制设备的状态在2.8寸LCD屏上进行显示。 4、节点通过NRF24L01无线通信模块,把节点的数据传输到网关。 5、网关再把数据传输到云服务器。 3.1.2 实训过程及相关结果 一、采用STM32F103ZE为硬件开发平台,裸板开发驱动程序: 1)关于STM32开发板的介绍 核心处理器:STM32F103ZET6、主频:72MHZ、引脚:144、GPIO口的管脚个数112

温湿度检测系统的设计与实现

无线传感网络技术 课程实训 温湿度检测系统的设计与实现 院(系)名称电子与信息工程学院 专业班级 学号 学生姓名 指导教师 起止时间:2017.6.26—2017.7.14

课程设计(论文)任务及评语 院(系):电子与信息工程学院教研室:软件工程

本科生课程设计(论文) 目录 第1章绪论 (1) 1.1系统的开发背景 (1) 1.2开发工具 (1) 第2章需求分析 (2) 2.1调研情况 (2) 2.2 模块划分 (2) 2.3 系统原理图 (3) 2.4 系统性能需求 (3) 第3章系统概要设计 (4) 3.1系统总体结构设计 (4) 3.2模块的创建 (4) 第4章硬件设计 (5) 4.1 DHT11温度湿度传感器电路设计 (5) 4.2 晶振电路和复位电路设计 (5) 4.3 LED数码显示模块设计 (6) 4.4 报警模块设计 (7) 4.5 主程序设计 (7) 4.6 LED显示子程序设计 (8) 第5章系统的测试 (10) 5.1 系统安装接线图 (10) 5.2 调试与结果 (10) 第6章总结 (12) 参考文献 (13) 附录程序 (14)

第1章绪论 1.1系统的开发背景 随着科学技术的快速发展,人类社会已取得了巨大进步!在居家生活、工农业生产、环保、气象、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境中的湿度和温度进行测量及控制。传统的方法是用温度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的场所进行换气、降温和去湿等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性相对较大。随着生产的发展急需一个含有微型计算机或微处理器的测量仪器,由于它拥有对数据存储,运算逻辑判断及自动化的功能,有着智能作用等优点,一个低成本和具有较高精度的温度湿度检测器将在许多领域代替人工操作,自动不间断检测环境温度和湿度。目前市场上普遍存在的温湿度检测仪器大都是单点测量,而且温湿度信息传递不及时,精度达不到要求,不利于控制者根据温度、湿度变化及时做出决定。为此,本设计开发了一种能够同时测量多点,并实时性高、精度高,通过显示器显示温湿度信息,并能进行温湿度超限报警的测控产品。 本文设计的是基于单片机的室内温湿度检测与报警系统,运用温湿度传感器进行温度和湿度的检测,该仪器具有测量精度较高、硬件电路简单、并能很好的进行显示,可测试一定范围室内环境温湿度的特点。省去了人工检测的繁琐、耗时的过程,随时通过检测器的显示器进行读数,既方便,又快捷。 1.2开发工具 STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS八位微控制器,具有8K在系统可编程Flash 存储器,使用ATMEL公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。 LED数码管是现在电子设计中使用相当普遍的一种显示设备,每个数码管由7个发光二极管按照一定的排列结构组成,根据七个发光二极管的正负极连接不同,又分为共阴极数码管和共阳极数码管两种,选择的数码管不同,程序设计上也有一定的差别。 编程采用Keil C 软件,使用C语音。

仓库温湿度检测系统设计毕业设计

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名):

年月 关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 仓库温湿度检测系统设计 院系自动化学院 专业自动化

温湿度自动监控系统设计方案

天成药业有限公司 药品储存温湿度自动监测系统 建设服务方案 北京龙鼎金陆测控技术有限公司

一、北京龙鼎金陆简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司坐落于国家级经济技术开发区-北京经济技术开发区,也称亦庄开发区,是国家计量院高级工程师及地方传感器协会副会长联合成立的一家集科、工、贸为一体的现代化高科技企业。 公司从成立伊始一直脚踏实地的努力为国人创造“质好而不贵”的国货精品,打造以自主创新为龙鼎企业特色的产业价值链,塑造龙鼎金陆LD的这一民族品牌,并一定坚信会成为振兴民族传感器事业及工业自动化控制系统的一面旗帜来迎接国际化的 挑战。 近年来,公司又荟萃了环材料学、力学等多种学科的精良人材,不但吸取了日本株式会社共和电业、美国KULITE公司的箔式传感器、扩散硅传感器的制造技术,而且凭借雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种称重测力传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于船舶、汽车制造、内燃机、电机、冶金、化工、食品、医疗、航空航天、各大科研所、院校、交通、能源、机械制造、建材等领域。 公司全体员工以热情周到的售前和售后服务,深得用户的好评和信赖。北京龙鼎金陆测控技术有限公司全体员工热忱欢迎各界人士的光临与指导,同时也希望各界人士对我司做深入的监督,以便我们随时的纠正我们的不足,力争向您提供更优质的产品和服务。 以良好的信誉、周到的服务、可靠的质量铸造国货精品是我们一贯的宗旨 以创新技术、优化管理和齐心协力提升品质来嬴取客户信赖是我们的根本 二、我们的优势 北京龙鼎金陆作为一家药品储运温湿度监测系统研发、建设的高新技术企业,为各类涉药企业提供稳定、高效的温湿度监测设备及系统解决方案。 服务专业专注 公司深入研究药品产业政策及行业管理特点,专注服务于药品监管部门与药品相关企业。 公司建立了具备行业资格准入要求的人员队伍,温湿度监管平台及温湿度监

温湿度监测系统及方法与设计方案

图片简介: 本技术介绍了一种温湿度监测系统及方法,其中,温湿度监测系统包括显示屏、中心控制器、交换机以及多个安装在各个应用环境内的温湿度检测单元,中心控制器的信号端分别与各个温湿度检测单元连接,中心控制器的信号输出端与显示屏连接,所述交换机分别与中心控制器、数据服务器以及客户端电脑信号连接。本技术能够实时监控各个应用环境的温湿度,并根据实时的温湿度信息与设定的温湿度信息对比,如果超标,能够实时报警提示,确保生产安全,操作使用方便。 技术要求 1.一种温湿度监测系统,其特征在于:包括显示屏(1)、中心控制器(2)、交换机(3)以及多个安装在各个应用环境内的温湿度检测单元(6),中心控制器(2)的信号端分别与各个温湿度检测单元(6)连接,中心控制器(2)的信号输出端与显示屏(1)连接,所述交换机(3)分别与中心控制器(2)、数据服务器(4)以及客户端电脑(5)信号连接。 2.根据权利要求1所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述温湿度检测单元(6)包括温湿度检测盒体、温湿度控制器(61)以及温湿度检测探头(62),所述温湿度检测盒体内安装温湿度控制器(61),温湿度控制器(61)与温湿度检测探头(62)信号连接,温湿度检测探头(62)伸出温湿度检测盒体。

接有用于显示温度正常的绿灯(63)、用于显示温度非正常的红灯(64)以及用于报警提示的蜂鸣器(65)。 4.根据权利要求1所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述中心控制器(2)与各个温湿度检测单元(6)之间连接的线缆穿插在KBG管内,KBG管通过管扣固定在墙上。 5.根据权利要求3所述的一种温湿度监测系统,其特征在于:所述温湿度控制器(61)采用485控制器。 6.一种温湿度监测方法,其特征在于:具体包括如下步骤: S1、在各个应用环境中分别安装温湿度检测单元(6),将温湿度检测单元(6)的供电端与市电接通,在监控室内安装显示屏(1)和中心控制器(2),将显示屏(1)和中心控制器(2)的供电端与市电接通; S2、将各个温湿度检测单元(6)的信号端与中心控制器(2)的信号端接通,将显示屏(1)和中心控制器(2)的信号端接通; S3、将中心控制器(2)的信号端与交换机(3)接通,交换机(3)与对应的数据服务器(4)接通,交换机通过互联网与客户端电脑(5)信号连接; S4、通过客户端电脑(5)设定各个应用环境中的预定温度范围和预定湿度范围,并将数据保存至数据服务器(4)内; S5、各个温湿度检测单元(6)检测对应应用环境中的温度和湿度,并将温度信息和湿度信息发送至中心控制器(2),中心控制器(2)将接收的温度信息和湿度信息通过交换机(3)存储在数据服务器(4)内,以便后期查询,同时中心控制器(2)将接收的温度信息和湿度信息通过显示屏(1)显示出来,并显示对应的应用环境信息以及对应的预定温度范围和预定湿度范围。

粮仓温湿度在线监测系统

粮仓温湿度在线监测系统 本系统主要针对多点环境和设备内温度、湿度的集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的多点的温湿度进行监测记录,并将温湿度数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,在设备异常情况下还以现场多媒体音响、声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等多种形式的通知相应监管人员。克服了以前靠管理人员手工检查、测量和手工计算温度值和湿度值,提高了粮仓温度和湿度的检测速度和检测精度,节省了大量人力和物力,减轻了温湿度管理的工作强度,提高了管理效率。 系统基于传感技术、网络技术、信息管理技术、通信技术等先进技术为主体,按照分布式原则设计,以全数字信号进行传输,提高了系统的可靠性和可维护性。。通过我们(优度科技)的专用温湿度监测软件接收、显示、分析、监测,从而达到实时监控被测点位的温湿度环境变化。是一套可无人值所,能24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。 方案为分布式智能网络型监控系统(优度科技),采用硬件功能软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类,增加监控点数量,监控软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强。 本系统(优度科技)能对现场温湿度环境进行数据检测、显示、记录、文档保存、打印、数据分析、设置上下线超限报警、分析报警点位及趋势曲线图等功能。监控电脑软件采用图形界面实时显示,界面可进行总貌显示、分区显示、显示各点位温湿度的每时刻的详细数据、历史温湿度曲线、可记录查找、打印各点位的温湿度数据。

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