家居温湿度检测

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室内温室度的测量方法及工具介绍

室内温室度的测量方法及工具介绍

室内温室度的测量方法及工具介绍室内温室度的测量对于许多场合都非常重要,无论是家庭、学校、办公室还是实验室,了解室内温度可以帮助我们创造一个舒适和健康的环境。

本文将介绍几种常用的室内温室度测量方法及相应的工具。

方法一:温度计测量温度计是一种常见的测量室内温度的工具。

按照原理的不同,温度计可以分为多种类型,如水银温度计、电子温度计、红外线温度计等。

使用水银温度计时,将温度计放置在室内空气中,通过观察水银柱的高度来判断温度。

电子温度计通过内部传感器来测量温度,并在显示屏上直接显示温度数值。

红外线温度计则适用于无需直接接触测量物体表面温度的场合,通过测量红外线辐射来获得温度数值。

方法二:湿度计测量与温度有密切关系的是湿度,湿度计可以帮助我们了解室内的湿度程度。

湿度计一般分为机械式湿度计和电子湿度计。

机械式湿度计,也称为湿度表或湿度计,内部含有感湿装置,能够测量室内湿度,并通过标尺或指针来显示湿度。

电子湿度计则通过电子传感器来测量湿度,并在显示屏上直接显示湿度数值。

方法三:智能设备测量随着智能设备的普及,我们可以借助手机或智能家居设备来测量室内温室度。

许多智能手机配备了温湿度传感器,可以通过相应的应用程序来测量室内温室度并显示在手机屏幕上。

此外,一些智能家居设备如智能温控器、智能扫地机器人等也具备温湿度测量功能,可以实时监测室内环境。

在实验室等需要更加精确测量的场合,可以使用精密仪器,如数据记录仪、红外线测温仪等。

数据记录仪可以连续记录一段时间内的温度变化,并生成温度曲线图,红外线测温仪则可以通过测量物体表面的辐射热量来得到温度数值。

总结:以上所介绍的是几种常用的室内温室度测量方法及相应工具,根据不同的需求和场合,我们可以选择合适的测量方法和工具来获得准确的室内温室度信息。

无论是选择传统的温度计和湿度计,还是利用智能设备进行测量,关注室内温室度对于我们创造一个舒适和健康的生活环境至关重要。

家用电子温湿度计使用指南

家用电子温湿度计使用指南

家用电子温湿度计使用指南家用电子温湿度计是一种常见的家居设备,广泛应用于家庭、办公室、实验室等不同场所。

本篇文章将为您提供家用电子温湿度计的使用指南,以帮助您正确、方便地使用这一设备。

一、温湿度计的基本概述家用电子温湿度计是一种能够测量室内温度和湿度的电子设备。

它通常由温度传感器和湿度传感器组成,能够准确地测量当前的温湿度数据,并显示在设备的屏幕上。

二、温湿度计的安装1. 选择合适的位置:将温湿度计放置在需要测量温湿度的室内空间中。

避免将其放置在直接受到阳光照射、空调出风口或其他热源附近的地方,以免影响测量结果。

同时,还应避免将其放置在有风的地方,以确保测量的准确性。

2. 固定设备:可以使用附带的支架或背面的吸盘将温湿度计固定在墙壁、桌面或其他合适的位置上,确保设备稳固而不会轻易掉落。

三、温湿度计的操作方法1. 开启设备:大多数家用电子温湿度计的开关位于设备的侧面或背面,可按照设备说明书上的指示进行开启操作。

2. 数据读取:开启设备后,温湿度计将自动开始测量并显示当前的温湿度数据。

您可以直接读取屏幕上显示的数值,通常温度以摄氏度(℃)为单位,湿度以百分比(%)表示。

3. 温湿度切换:部分温湿度计支持温湿度切换功能,您可以按照设备上的指示按键切换温度和湿度显示。

四、温湿度计的注意事项1. 定期校准:为确保测量的准确性,建议定期对温湿度计进行校准。

您可以参考设备的说明书来了解如何进行校准操作。

2. 防水防潮:温湿度计通常不具备防水防潮功能,使用时应注意避免接触水或潮湿环境,以免损坏设备。

3. 清洁维护:根据设备说明书的指引,定期清洁温湿度计以保持其正常运行。

通常可以使用柔软干净的布来擦拭设备表面,并避免使用化学溶液直接清洁设备。

家用电子温湿度计是一种非常实用的家居设备,通过它能够及时了解室内的温湿度情况,为您的生活、工作提供便利。

希望通过本篇使用指南,您能更加准确、方便地使用家用电子温湿度计,并使之发挥最佳的效果。

温湿度传感器应用场景

温湿度传感器应用场景

温湿度传感器应用场景
1 温湿度传感器的介绍
温湿度传感器作为一种常见的智能设备,其内部可以检测当前环境的温度和湿度情况,并且将数据通过数字信号输出。

这些数据可以被输入到计算机或微处理器中并进行分析、存储或显示。

2 家居应用场景
在家居方面,温湿度传感器可以用于监测室内空气的干湿程度,为人们提供一个更加健康舒适的生活环境。

比如,在冬季,通过安装温湿度传感器,可以及时调整室内的供暖温度和湿度,保持家居内的舒适度,减少身体的不适感以及对健康的影响。

3 工业生产应用场景
在工业生产方面,温湿度传感器也可以发挥重要作用。

在制药和医疗设备生产过程中,需要保持恒定的温度和湿度,以确保产品的质量和稳定性。

实时监测温湿度的变化是决定产品质量的关键所在,在这一方面,温湿度传感器便成了十分重要的设备。

4 农业应用场景
农业方面,温湿度传感器可用于检测大棚内的环境温湿度,帮助种植者掌握大棚内的实时环境情况,以便进行合适的调节。

也可以用于检测农作物的土壤湿度,从而确定为农作物浇灌水分的时机,实现水分合理利用,提高农作物生长速度和产量。

总之,温湿度传感器的应用场景十分广泛,在多个领域都有重要的作用。

他们在协助人们为自己和周围的环境创造一个适宜的生活和生产环境上,都将发挥出越来越多的作用,推动生活的各个领域不断地发展。

温湿度测试操作规程

温湿度测试操作规程

温湿度测试操作规程《温湿度测试操作规程》一、目的本操作规程旨在规范温湿度测试的操作流程,确保测试结果的准确性和可靠性。

二、适用范围本操作规程适用于所有需要进行温湿度测试的实验室和生产现场。

三、测试设备1. 温湿度测试箱2. 温湿度测试仪器3. 其他必要的测试设备四、操作流程1. 准备工作a. 确保温湿度测试箱和测试仪器处于正常工作状态。

b. 清理测试箱和测试仪器,确保无杂物和污染。

c. 准备待测试样品。

2. 设置参数a. 根据测试要求,设置温湿度测试箱的温度和湿度参数。

b. 验证所设置的参数是否与测试要求一致。

3. 进行测试a. 将待测试样品放置于测试箱中。

b. 启动测试仪器,监控温湿度变化。

c. 根据测试要求,记录温湿度值和测试时间。

4. 完成测试a. 测试结束后,关闭测试仪器和测试箱。

b. 取出样品,进行必要的处理和检查。

c. 记录测试结果并保存相关数据。

五、注意事项1. 操作人员应具有相关的操作技能和安全意识。

2. 在操作过程中要注意设备的安全使用,避免发生意外事故。

3. 定期对测试设备进行维护和校准,确保测试结果的准确性和可靠性。

4. 严格按照操作规程进行操作,避免疏忽和错误的发生。

六、相关记录1. 温湿度测试记录2. 测试设备维护记录3. 操作人员培训记录七、术语解释1. 温湿度测试箱:用于模拟不同温度和湿度环境的设备。

2. 温湿度测试仪器:用于测量和记录温湿度数值的仪器。

3. 待测试样品:需要进行温湿度测试的产品或材料。

以上为《温湿度测试操作规程》,请相关人员严格遵守。

智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统研究

智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统研究

智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统研究智能家居是基于互联网技术和智能设备的一种智能化居家环境。

智能家居设备图像化、交互化、智能化、个性化的特点,让我们的生活方式发生了革命性的变化。

智能家居设备已经成为21世纪最具前景的产业之一。

目前,智能家居设备涉及了家庭安防、家庭娱乐、环境监测、智能家电、智能化生活用品等多个领域,其中环境监测是智能家居的重要功能之一。

本文将介绍智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统研究。

一、智能家居中环境监测的重要性智能家居,就是通过物联网技术将家庭中的所有设备连接在一起,实现家庭智能化。

而环境监测则是智能家居中的重要功能之一。

商家、企业和消费者通过智能家居设备可以实时了解家庭的温度、湿度、空气质量等,实现对家庭环境的控制。

智能家居的环境监测可以给消费者提供一个智能、舒适、省心、环保、健康的生活方式。

二、智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统1. 系统结构智能家居中的智能环境温湿度监测控制系统是由传感器、数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块、用户交互模块五个部分组成的。

传感器负责采集温湿度信息,数据采集模块将传感器采集的温湿度数据传输到数据传输模块,数据传输模块将数据传输到数据处理模块进行数据处理,处理好后将数据通过用户交互模块反馈给用户。

2. 系统工作原理智能环境温湿度监测控制系统工作原理主要有两种方式,一种是主动传输,另一种是被动传输。

被动传输是指当传感器感应到室内温度或湿度发生变化时,会自动触发数据采集模块采集数据,并进行传输。

而主动传输是指用户可以通过智能家居APP对家庭温湿度进行监测控制,APP可以实时地向数据采集模块请求数据,实现对家庭温湿度的监测和控制。

3. 系统功能智能环境温湿度监测控制系统主要有以下几个功能:(1)实时温湿度监测智能环境温湿度监测控制系统可以实时监测家庭的温度和湿度。

实时监测可以帮助用户了解家庭环境的状态,做到心中有数。

(2)数据趋势分析智能环境温湿度监测控制系统可以对家庭温湿度的数据进行趋势分析,从而让用户更加清晰地了解家庭温湿度的变化趋势。

物联网智能家居中的温湿度检测算法研究

物联网智能家居中的温湿度检测算法研究

物联网智能家居中的温湿度检测算法研究近年来,随着物联网技术的快速发展,智能家居的应用也越来越普及。

智能家居系统主要通过智能终端设备、传感器和智能控制器等多种物联网技术实现对家居环境的智能化管理。

其中,温湿度检测算法作为智能家居系统中的重要组成部分之一,具有重要的技术意义和应用价值。

一、温湿度检测算法的应用温湿度检测算法的应用在智能家居系统中非常广泛。

在智能空调控制器中,温湿度检测算法可以实现自动调节空调的温度和湿度,以达到最佳的室内舒适度;在智能农业中,温湿度检测算法可以用于监测农作物的生长环境,以帮助农民更好地管理和掌握农作物的生长情况;在智能生态环境中,温湿度检测算法可以用于检测环境温湿度,以实现精细化的生态环境管理和控制。

二、温湿度检测算法的技术原理温湿度检测算法主要采用温度传感器和湿度传感器进行温湿度数据的采集,通过对采集数据的处理,可以得到精确的温湿度值。

温度传感器主要通过热敏电阻、热电偶、半导体温度传感器等多种技术实现温度测量;湿度传感器则主要采用电容式、电阻式、电导式、石英式等多种技术实现湿度测量。

在实际的应用中,传感器的精度和稳定性非常重要,可以通过校准和补偿技术来提高传感器的精确性和可靠性。

三、常用的温湿度检测算法1. 单点校正法单点校正法是一种最简单的温湿度检测算法,主要通过对温湿度传感器进行定点校准,以实现精度的提高。

该方法的优点是实现简单,计算量较小,但是需要多次进行定点校准,不适用于大规模应用。

2. 曲线拟合法曲线拟合法是一种较为常用的温湿度检测算法,主要通过对温湿度数据进行拟合,以实现精度和可靠性的提高。

该方法的优点是具有较高的精度和可靠性,但是需要消耗大量的计算资源和时间。

3. 神经网络法神经网络法是一种新兴的温湿度检测算法,主要通过模拟人脑神经网络的结构和功能,以实现对温湿度数据的预测和分析。

该方法的优点是具有较高的智能性和自适应性,但是需要消耗大量的计算资源和较长的训练时间。

智慧家居温湿度传感器说明书

温湿度传感器Wis-16TH使用说明感谢您购买iWiscloud系列传感器,为了使您能够安全、正确地使用本产品,使用前请务必阅读本说明书,阅读后请妥善保管,以便随时查阅参考。

一、传感器的功能与应用场合作用与用途:本传感器可对周围空气进行温度、湿度检测,用户可以参考本传感器进行适当的调节环境温湿度。

应用场合:医药存储、运输、食品存储、运输、档案室、家庭、生产车间、仓库、机房、工地及其他相关湿度测控的场合等。

二、传感器产品特性1.工作电源:12VDC2.测温范围:0-50℃3.测温精度:±2℃4.测湿范围:20-90%RH5.测湿精度:±5%RH6.工作环境:-20~75℃,5~95%RH三、产品外形结构及操作说明四、应用信息1、工作与贮存条件超出传感器建议的工作范围可能导致高达3%的临时性漂移信号。

返回正常工作条件后,传感器会缓慢地向校准状态恢复。

在非正常工作条件下长时间使用,会加速产品的老化。

避免将元件长期放在结露和干燥的环境中以及以下环境。

A、盐雾B、酸性或氧化气体,例如二氧化硫,盐酸推荐的存储环境温度:10~40℃湿度:60%RH 以下2、暴露在化学物质中的影响传感器的感应层会受到化学蒸汽的干扰,化学物质在感应层中的扩散可能导致测量值漂移和灵敏度下降。

在一个纯净的环境中,污染物质会缓慢地释放出去。

下文所述的恢复处理将加速实现这一过程。

高浓度的化学污染(如乙醇)会导致传感器感应层的彻底损坏。

3、温度影响气体的相对湿度,在很大程度上依赖于温度。

因此在测量湿度时,应尽可能保证湿度传感器在同一温度下工作。

如果与释放热量的电子元件共用一个印刷线路板,在安装时应尽可能将传感器远离电子元件,并安装在热源下方,同时保持外壳的良好通风。

为降低热传导,传感器与印刷电路板的其它部分铜镀层应尽可能最小,并在两者之间留出一道缝隙。

4、光线影响长时间暴露在太阳光下或强烈的紫外线辐射中,会使性能降低。

智能家居系统中的温湿度监测与控制方法研究

智能家居系统中的温湿度监测与控制方法研究随着科技的不断发展,智能家居系统已经成为了现代家庭生活中的一部分。

智能家居系统能够带来许多便利与舒适,其中温湿度监测与控制是其重要的功能之一。

本文将探讨智能家居系统中温湿度监测与控制的方法研究,从感知技术、控制技术等方面进行阐述。

一、温湿度感知技术在智能家居系统中,准确地感知室内温湿度是保证系统监测与控制准确性的关键。

目前常用的温湿度感知技术主要包括传感器和无线传输技术。

1. 传感器技术传感器是用于感知环境温湿度的重要节点。

常见的传感器包括温湿度传感器、红外传感器等。

温湿度传感器能够准确地测量室内的温湿度,并将数据传输给智能家居系统。

红外传感器则可以用于检测人体活动,通过人体发出的热量判断人是否在家,从而根据需要自动调整温湿度。

2. 无线传输技术温湿度传感器数据的传输对于智能家居系统的实时监测与控制至关重要。

无线传输技术,如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,常用于将温湿度数据传输给智能家居系统的中控设备。

这些无线传输技术具有低功耗、稳定可靠的特点,能够实现温湿度数据的快速传输,为系统的准确监测与控制提供了技术支持。

二、温湿度控制技术在智能家居系统中,温湿度的控制是为了提供一个舒适的居住环境。

具体的控制方法包括定时控制、智能控制和人机交互控制。

1. 定时控制定时控制是一种简单有效的温湿度控制方法。

用户可以设置系统在特定时间段内自动调整温湿度,以满足用户的需求。

定时控制可以根据不同季节的气候变化进行相应的调整,提高居住舒适度。

2. 智能控制智能控制是指系统通过学习用户的生活习惯和喜好,自动调整室内温湿度。

智能控制基于温湿度感知数据、天气预报、历史数据等进行分析,自动调整温湿度,提供最佳的居住环境。

3. 人机交互控制人机交互控制是通过智能家居系统的显示屏、手机应用等与用户进行直接交互,实现温湿度控制。

用户可以通过这些界面设置温湿度的上下限,选择不同的模式,例如舒适模式、睡眠模式等。

室内环境检测报告

室内环境检测报告标题:室内环境检测报告——关注居家生活质量的重要性导言:如今,人们越来越关注自身生活环境的质量,尤其是室内环境。

随着科技的进步和经济的发展,人们在家中花费的时间越来越多,因此居家环境的舒适度、健康程度直接关系着我们的生活质量和身体健康。

一、空气质量检测室内空气质量是衡量室内环境健康与否的重要指标。

通过空气质量检测,我们可以了解室内空气中的污染情况,进而采取相应措施改善室内空气质量。

常见的室内空气污染源包括:甲醛、苯、氨、TVOC等有机污染物,以及PM2.5、CO2等常见的无机污染物。

一旦超过一定标准,这些污染物会对人体健康产生潜在危害。

二、水质检测在室内生活中,水是人们日常饮用的基本需求,而水质的安全性对人体健康至关重要。

水质检测可以分析水中的溶解物质、重金属离子、细菌、病毒等因素,确定是否符合卫生标准。

而污染严重的水源会对人体的健康产生巨大威胁,比如导致胃肠道疾病、皮肤过敏等。

三、噪声检测在密集的城市生活中,随处可见的噪声会大大影响人们的生活质量。

噪声检测可以帮助我们评估室内环境中的噪音水平,并找到减少噪音的途径。

长期处于噪声环境中容易造成人们的身心压力,进而影响睡眠质量、工作效率,甚至导致心脑血管等疾病。

四、温湿度检测室内温湿度对人们的生活非常重要。

过高或过低的温湿度都会影响人们的舒适感,并可能引发身体不适。

温度过高会使人疲劳、头晕等,而温度过低则容易引发感冒,尤其是老年人和幼儿更加容易受到温度的影响。

低湿度会导致眼痒、皮肤干燥等不适,而高湿度则容易滋生细菌和霉菌。

结语:随着人们对生活质量的追求和环保意识的提高,室内环境检测报告成为了一种重要的参考和决策依据。

通过室内环境检测,我们可以及时发现问题,并采取相应的措施,保障居住环境的舒适度和健康度。

同时,政府、社区和个人都应该共同努力,加强环境保护意识,提升居家生活质量,为人们提供一个更健康、舒适的家居环境。

智能家居中的温度与湿度传感器设计与应用

智能家居中的温度与湿度传感器设计与应用智能家居是指通过各种智能设备和互联网技术实现家庭生活的智能化和自动化。

而温度和湿度传感器作为智能家居中重要的部分,广泛应用于室内环境监测、智能空调、智能门窗等领域。

本文将介绍温度与湿度传感器的设计原理、应用场景以及未来发展方向。

一、温度与湿度传感器的设计原理温度与湿度传感器是基于微机械原理和传感原理制成的微型传感器。

其主要通过测量温度和湿度的变化来实现室内环境的监测和控制。

一般而言,温度传感器采用热敏电阻、热电偶或半导体材料等作为测量传感元件,通过测量元件电阻或电压的变化来获取温度数值。

湿度传感器则通常采用电容式、电阻式或共振式等传感原理,测量空气中的湿度。

在设计温度与湿度传感器时,需要考虑以下几个关键因素:精确度、响应时间、功耗和稳定性。

高精度是确保传感器准确测量温湿度的关键要素。

较短的响应时间可以提供实时的环境反馈。

功耗低则有助于延长传感器的使用寿命。

而稳定性则能够确保测量的准确性和可靠性。

二、温度与湿度传感器的应用场景1. 室内环境监测温度与湿度传感器在智能家居中被广泛应用于室内环境监测系统中。

通过实时感知和测量室内温度与湿度的变化,智能家居系统可以实现智能空调的控制、自动化通风和湿度调节等功能,提供舒适、健康的室内环境。

2. 智能空调系统温度与湿度传感器在智能空调系统中起到至关重要的作用。

传感器测量室内温湿度数据,并将数据反馈给智能空调控制系统,实现温度调节和节能控制。

用户可以通过智能手机或语音助手与智能空调系统进行互动,实现个性化的温度控制和定时开关功能。

3. 智能门窗系统温度和湿度传感器可以用于智能门窗系统中,根据室内外温度和湿度的差异,智能门窗系统可以自动调节开关,实现室内外温湿度的平衡。

这不仅能提供更加舒适的室内环境,还能有效节约能源。

三、温度与湿度传感器的未来发展方向随着智能家居的快速发展,温度与湿度传感器在技术和功能上也在不断创新和改进。

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毕业设计(论文)(2015届)题目:家居环境检测专业名称:应用电子工程技术姓名:徐日达学号: 1210401031班级: 12 应用电子技术指导教师:吴小玲2014年 10 月 01 日目录一绪论 (1)1.1引言 (1)1.2选题背景 (1)1.3 国内外发展状态 (1)二设计目标和要求 (2)三方案论证与设计 (2)方案论证 (2)设计 (2)3.1控制部分的方案选择 (2)3.2测温、湿部分的方案选择 (2)3.3显示部分的方案选 (3)四硬件设计 (3)4.1电路设计框图 (3)4.2系统硬件概述 (4)4.3主要单元电路设计 (4)4.3.1 AT89S52单片机简介 (4)4.3.2单片机主控制模块的设计 (6)4.3.3温、湿度传感器电路设计 (9)4.3.4 显示模块的设计 (9)4.3.5 按键模块的设计 (9)五软件设计 (10)5.1系统程序流程图 (10)5.2按键程序流程图 (10)5.3 LED程序流程图 (10)5.4 温、湿度程序流程图 (10)5.5 液晶显示流程图 (15)六仿真与调试 (11)6.1 Proteus软件运行流程 (11)6.2 硬件调试结果 (11)七总结 (13)参考文献 (14)附录一:系统程序 (14)致谢 (22)一绪论1.1引言`随着科技水平的日益进步,人类的生活水平也在逐步的提高,对家居智能化也有了渴求,智能家居在今后的市场将越来越大。

下面介绍一种温湿度采集系统在智能家居的应用方案。

该方案采用DHT11温湿度传感器,STC89S52单片机MCU, LCD128*64驱动和显示器构建一个家庭温湿度采集系统,用来检测室内外温湿度数据。

温湿度采集系统的工作原理:分别在室内外安装两个2个DHT11温湿度传感器,定时唤醒采集温湿度的原始数据,在DHT11内部进行AD转换,经过I2C总线送往AT89S52处理。

AT89S52可以根据需要启用哪个采集节点的数据来降低能耗,并控制LCD驱动,最终的数据在LCD显示屏上显示,方便用户读取。

1.2选题背景环境的监测与控制在日常生活、农业、国防等行业有着广泛的应用。

由于应用的场合不同监测对象的不同,其系统设计也是千差万别。

在实际生活中此类系统有着广泛的应用,温室环境检测系统中温度和湿度是两个重要的显示和分析指标,必须定期抽样检查室温环境温度和度,以便采取相应的措施。

最宜人的室内温湿度是:冬天温度18—25℃,湿度30—80%;夏天温度23—28℃,湿度30—60%。

湿度是与温度有关的,此时,人的精神状态好,工作效率高,思维最敏捷。

因此,温湿度测试仪意义很重大是生活中不可或缺的必备品。

1.3国内外发展状态目前国内外的温湿度检测使用的温湿度检测元件种类繁多、应用范围也较广泛加之单片机和大规模集成电路技术的不断提高,出现了高性能、高可靠性的单片数据采集系统。

基于单机片的温湿度监测控制系统的设计研究较少。

随着经济和社会的不断发展,人们对自己的生活环境越来越严格。

特别在温室大棚中,对温湿度要求更为严格。

基于单片机的温湿度监测控制系统,将对环境的温湿度监测控制系统做详细的设计与实现。

采用高性能的控制芯片89C51,高精度数字温湿度传感器 AM2301。

向模块化、高速化、智能化的单片机数据采集系统靠近。

将此系统应用到温室大棚当中无疑为植物的生活提供了更加适宜的环境,符合植物的生活环境要求,具有良好的发展前景。

二设计目标和要求本毕业设计目标和要求如下:1.基于单片机的温度、湿度检测系统的设计;2.测量范围:湿度20-90%RH,温度0~50℃3.测量精度:湿度+-5%,温度+-21℃4.显示效果设计:所测的温、湿度值可以由液晶直接显示5. 运用Proteus仿真,并利用Protel软件设计硬件三方案论证与设计方案一:测温、湿电路。

使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,将被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理,通过液晶就可以将被测温、湿度显示出来。

方案二:使用温、湿度传感器。

现在流行使用单片机设计电路,所以可以采用一只温、湿度传感器DHT11,此传感器可以很容易就能读取到温度值。

论证:方案一由于需要对被测温、湿度变化的电压或者电流采集,以及进行A/D转换,感温、湿度电路设计会比较麻烦,成本高。

而方案二设计只需一个单片机和一个DHT11就能很容易读取温度值,电路设计简单,况且成本低,体积小,因而采用方案二。

3.1 控制部分的方案选择用可编程逻辑器件设计,但从性价比考虑,主控芯片使用AT89S52单片机,对温度传感器的数据进行采集以及传送给液晶显示。

3.2 测温、湿度部分的方案选择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,使其成为同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3.3 显示部分的方案选择带中文字库的128X64 是一种具有4 位/8 位并行、2 线或3 线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192 个16*16 点汉字,和128 个16*8 点ASCII 字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。

可以显示8×4行16×16 点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。

由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。

四 硬件设计 4.1电路设计框图综上所述,按照系统设计功能的要求,确定硬件由主控制器、测温、湿电路、显示模块、按键模块、复位模块等模块组成,设计了硬件整体的框图:图4.1 数字体温计构成框图用DHT11来检测当前的环境温、湿度;AT89S52单片机通过输出各种电脉冲信号来驱动控制各部分正常工作;温、湿度等数据则最终通过液晶模块显示出来。

2. 系统硬件概述本电路是以AT89S52单片机为控制核心,该芯片具有在线编程功能,功耗低,能在3.3V 的超低压下工作;驱动部分采用74HC537,它是一款高性能、低功耗、,其工作电压为2.5V ~5.5V ;温、湿4度检测模块由DHT11构成, DHT11由一个电阻式感湿元件和一个NTC 测温元件组成, 具有测量精度高、测量范围广等优点,其温度0~50℃,工作电压为3v~5.5v ;显示部份使用液晶显示屏来实现,该显示具有内容丰富的特点。

3. 主要单元电路设计3.1 AT89S52单片机简介AT89S52是一种低功耗、高性能的8位CMOS 微控制器,具有8K 的可编程Flash 存储器。

使用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。

片上Flash 允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。

在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU 和在线系统可编程Flash ,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。

AT89S52主控电路 DHT11温、湿度探测128*64液晶显示器 Led 指示 复位电路电源电路 按键输入Led 指示AT89S52具有以下标准功能:8K字节Flash,256字节RAM,32位I/O 口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。

另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。

空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。

掉电保护方式下,RAM 内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。

引脚排列如图4.2所示。

图4.2 AT89S52引脚图从引脚功能来看,可将引脚分为三部分:a、电源及时钟引脚VCC:接+5V电源;VSS:接地;XTAL1和XTAL2:时钟引脚,外接晶体引线端。

当使用芯片内部时钟时,此两引脚端用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。

b、控制引脚RST/VPT:RST是复位信号输入端,VPT是备用电源输入端。

当RST输入端保持2个机器周期以上高电平时,单片机完成复位初始化操作。

当主电源VCC发生故障而突然下降到一定低电压或断电时,第2功能VPT将为片内RAM提供电源以保护片内RAM中的信息不丢失。

ALE/PROG:地址锁存允许信号输出端。

在存取外存储器时,用于锁存低8位地址信号。

当单片机正常工作后,ALE端就会周期性地以时钟振荡频率的1/6固定频率向外输出正脉冲信号。

此引脚的第2功能PROG是对片内带有4K字节EPROM的8751固化程序时,作为编程脉冲输入端。

PSEN:程序存储允许输出端。

是片外程序存储器的读选通信号,低电平有效。

CPU从外部程序存储器取指令时,PSEN信号会自动产生负脉冲,作为外部程序存储器的选通信号。

EA/VPP:程序存储器地址允许输入端。

当EA为高电平时,CPU执行片内程序存储器指令,但当PC中的值超过0FFFFH时,将自动转向执行片外程序存储器指令;当EA为低电平时,CPU只执行片外程序存储器指令。

对8031单片机,EA必须接低电平。

在8751中,当对片内EPROM编程时,该端接21V的编程电压。

C、I/O口引脚P0.0~P0.7:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。

作为输出口,每位能驱动8个TTL 逻辑电平。

对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。

当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。

P1.0~P1.7:P1口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O口。

作为输出口,每位能驱动4个TTL逻辑电平。

此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2的触发输入(P1.1/T2EX)。

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