基于单片机的精密温控系统设计
基于单片机的智能温控装置的设计

基于单片机的智能温控装置的设计[摘要] 21世纪以来,随着科学技术的进步和工业化产业的发展,温度在人类的日常生活中饰演了一个不可或缺的角色。
工业的发展跟人类对于工作环境的温度掌控息息相关,对温度的检测与监控异常重视。
温度控制不仅在工业生产中尤为重要,在日常生活中随处可见,比家庭生活中家用电器,农业生产的温室大棚,商业广场的温度管理。
本文设计一个以AT89C52为核心的的单片机温度控制系统。
以DS18B20数字温度传感器为核心芯片,,利用 C 语言控制驱动的硬件,用Microsoft Visual Basic 编程语言编写上位机软件,数码管显示器使用LCD1602显示模块。
本系统能够实现俄乌嘟传感器监测被测量单位的温度值并显示在LCD上。
如果被测试单位的温度值超出系统设置的测温范围,系统将受到信号后进行相关升温或者降温工作。
该温度控制系统可以实现远程温度检测并实施控制操作,使用模块化的设计使得整个温控系统相比其他产品具备更高的效率以及更低的成本,人类可以根据自己的实际需应用到不同的领域。
[关键字] AT89C51, DS18B20,LCD1602,温度检测Design of Temperature Control System Base on Single Chip Microcomputer.[Abstract] Since the 21st century, with the progress of science and technology and the development of industrial industry, temperature plays an indispensable role in human's daily life. The development of industry is closely related to human's temperature control of the working environment, and the detection and monitoring of temperature are attached great importance. Temperature control is not only important in industrial production, but also in daily life, which is more than household appliances, greenhouse greenhouse and commercial plaza. This paper designs a single chip microcomputer temperature control system with AT89C52 as the core. With DS18B20 digital temperature sensor as the core chip, using the C language control driven hardware, the upper computer software was written in Microsoft Visual Basic programming language, and the LCD1602 display module was used for the digital tube display. The system can monitor the temperature of the measured unit and display it on the LCD. If the temperature value of the test unit exceeds the temperature range set by the system, the system will be subject to therelevant temperature rise or cooling work after the signal is received. The temperature control system can realize remote temperature testing and implementation of control operation, using modular design make the temperature control system compared to other products have higher efficiency and lower cost, humans can according to own actual need to be applied to different fields.[Key words] AT89C51, DS18B20,LCD1602,Temperature Detection目录第 1 章引言 (6)1.1 选题背景与意义 (6)1.2 国内外研究现状和相关工作 (7)1.3 主要内容 (7)1.4 本文的论文结构与章节安排 (8)第 2 章几何驱动的用户目标区域提取与矫正方法 (9)2.1 AT89C51单片机 (9)2.2 Proteus (9)2.3 Microsoft Visual Basic (10)2.4 LCD1602显示模块 (10)2.5 DS18B20 (10)2.6 C语言 (10)2.7 本章小结 (11)第 3 章硬件设计 (12)3.1 总体设计 (12)3.2 串口通讯模块 (13)3.3 液晶显示模块 (13)3.4 温度检测模块 (14)3.5 蜂鸣器报警模块 (15)3.6 本章小结 (16)第 4 章软件设计与实现 (17)4.1 串口通讯模块 (17)4.2 液晶显示模块 (18)4.3 温度检测模块 (20)4.4 蜂鸣器报警模块 (21)4.5 本章小结 (22)第 5 章系统测试 (23)5.1 功能测试 (23)5.2 仿真测试 (23)5.3 上位机测试 (27)5.4 本章小结 (27)第 6 章总结与展望 (28)6.1 总结 (28)6.2 展望 (29)参考文献 (30)致谢 (35)附录 (36)的广泛应用,温度检测控制系统的发展方向已经成为主流风向标。
基于单片机的水温控制系统设计

基于单片机的水温控制系统设计引言在能源日益紧张的今天,电热水器,饮水机,电饭煲之类的家用电器在保温时,由于其简单的温控系统,利用温敏电阻来实现温控,因而会造成很大的能源浪费浪费。
利用 AT89C51 单片机为核心,配合温度传感器,信号处理电路,显示电路,输出控制电路,故障报警电路等组成,软件选用汇编语言编程。
单片机可将温度传感器检测到的水温模拟量转换成数字量,显示于LED 显示器上。
该系统灵活性强,易于操作,可靠性高,将会有更广阔的开发前景。
本设计任务和主要内容设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为1升净水,容器为搪瓷器皿。
水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
本设计主要内容如下:(1)温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。
(2)环境温度降低时温度控制的静态误差≤1℃。
(3)用十进制数码管显示水的实际温度。
(4)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
(5)温度控制的静态误差≤0.2℃。
系统主要硬件电路设计单片机控制系统原理框图温度采样电路选用传感器AD590。
其测量范围在-50℃--+150℃,满刻度范围误差为±0.3℃,当电源电压在5—10V之间,稳定度为1﹪时,误差只有±0.01℃。
此器件具有体积小、质量轻、线形度好、性能稳定等优点。
系统的信号采集电路主要由温度传感器(AD590)、基准电压(7812)及A/D转换电路(ADC0804)三部分组成。
信号采集电路温度控制电路此部分电路主要由光电耦合器MOC3041和双向可控硅BTA12组成。
MOC3041光电耦合器的耐压值为400v,它的输出级由过零触发的双向可控硅构成,它控制着主电路双向可控硅的导通和关闭。
100Ω电阻与0.01uF 电容组成双向可控硅保护电路。
部分控制电路系统主程序设计主程序流程图。
基于单片机的智能温控系统设计

基于单片机的智能温控系统设计随着科学技术的发展,人们需要更加便捷高效的生活方式。
智能家居作为一种新兴的科技应用,吸引了越来越多的人的关注。
其中,智能温控系统是人们更为关心的一部分,因为温度直接关系到人们的身体健康。
通过单片机技术的应用,可以设计出一种高效智能的温控系统。
一、智能温控系统的设计方案1. 系统硬件设计:主机采用单片机AT89S52和温度传感器DS18B20组成,温度控制功能通过智能继电器,整个系统实现了硬件基础框架。
2. 系统软件设计:主要涉及到单片机程序的编写和控制,具体涉及到诸如温度检测、温度控制、屏幕显示等功能。
3. 系统人机交互设计:通过显示屏幕和按键控制实现人机交互操作。
4. 系统通信设计:通过WiFi模块实现远程通信功能。
二、温度传感器DS18B20的原理及应用DS18B20是一款基于数字信号输出的温度传感器,原理是利用温度对半导体器件的电阻或电压的变化,来达到测量温度的目的。
它具有精度高、响应速度快、口径小的特点,因此常被应用于智能家居领域中的温控系统。
三、智能继电器的原理及应用智能继电器是利用单片机技术,将微处理器县的高低电平输出与继电器的通断控制相结合,达到了计算机智能化的效果。
它的最大优点就是可以通过计算机远程控制,从而实现智能化管理。
在温控系统中,可以根据温度的不同值,实现启动或关闭继电器,调节温度的稳定值。
四、智能温控系统的应用前景智能温控系统作为智能家居领域中的一部分,已经逐渐开始运用到人们的现实生活中。
随着人们对于生活品质的不断提高,智能家居的应用市场不断扩大,而温控系统作为其一部分也将得到更加广泛的应用。
尤其在一些高结构化的场所中,例如办公楼、酒店等场所,都需要通过温度的调节来实现舒适性的提升。
因此,智能温控系统的发展前途广阔。
总之,通过单片机技术的应用,可以实现智能温控系统的设计,这样的设计不仅降低了使用成本,提高使用效率,还具有自动化、智能化、人性化的特点,深受人们欢迎。
《2024年基于8051单片机的温度控制系统》范文

《基于8051单片机的温度控制系统》篇一一、引言随着科技的飞速发展,人们对各类生产与生活设备的智能性和精度要求不断提高。
其中,温度控制系统作为一种关键的工业和家庭自动化技术,已成为当今科学研究与技术应用的重点。
在众多的单片机技术中,基于8051单片机的温度控制系统因其实时性强、性价比高以及适应性强等优点而得到了广泛的应用。
本文旨在深入探讨基于8051单片机的温度控制系统的设计与实现过程。
二、系统概述基于8051单片机的温度控制系统是一种典型的自动化控制系统,该系统采用高精度的温度传感器进行实时检测,并将数据通过A/D转换器传输至8051单片机。
单片机根据预设的算法对数据进行处理,然后通过PWM(脉宽调制)或开关控制等方式对执行器进行控制,以达到调节温度的目的。
三、硬件设计1. 单片机选择:选用8051系列单片机作为核心控制单元,因其性能稳定、成本低、资源丰富等优点而成为行业内的主流选择。
2. 温度传感器:选择高精度的温度传感器进行实时检测,如DS18B20等。
3. A/D转换器:将传感器输出的模拟信号转换为单片机可以处理的数字信号。
4. 执行器:根据需要选择合适的执行器,如加热器、制冷器等。
四、软件设计软件设计是整个系统的核心部分,主要涉及单片机的编程和控制算法的实现。
1. 编程语言:采用C语言进行编程,因其具有代码可读性强、可移植性好等优点。
2. 控制算法:根据实际需求选择合适的控制算法,如PID (比例-积分-微分)控制算法等。
通过编程实现对温度的精确控制。
3. 人机交互:通过LCD显示屏等人机交互设备,实现对系统的实时监控和操作。
五、系统实现系统实现包括硬件连接、程序编写、调试与优化等步骤。
首先将硬件设备按照电路图进行连接,然后编写程序实现单片机的控制功能。
在调试过程中,需要不断优化控制算法和程序代码,以达到最佳的温控效果。
六、系统性能分析基于8051单片机的温度控制系统具有以下优点:1. 实时性强:能够实时检测温度并快速作出反应。
基于单片机的温控系统设计与实现

基于单片机的温控系统设计与实现温控系统是一种可以根据环境温度自动调节设备工作状态的系统。
基于单片机的温控系统是一种利用单片机计算能力、输入输出功能及控制能力,通过传感器获取环境温度信息并实现温度控制的系统。
下面将对基于单片机的温控系统的设计与实现进行详细介绍。
一、系统设计和功能需求:基于单片机的温控系统主要由以下组成部分构成:1.温度传感器:用于获取当前环境温度值。
2.控制器:使用单片机作为中央控制单元,负责接收温度传感器的数据并进行温度控制算法的计算。
3.执行器:负责根据控制器的指令控制设备工作状态,如电风扇、加热器等。
4.显示器:用于显示当前环境温度和控制状态等信息。
系统的功能需求主要包括:1.温度监测:通过温度传感器实时获取环境温度数据。
2.温度控制算法:根据温度数据进行算法计算,判断是否需要调节设备工作状态。
3.设备控制:根据控制算法的结果控制设备的工作状态,如打开或关闭电风扇、加热器等。
4.信息显示:将当前环境温度及控制状态等信息显示在显示器上。
二、系统实现的具体步骤:1.硬件设计:(1)选择适合的单片机:根据系统功能需求选择合适的单片机,通常选择具有较多输入输出引脚、计算能力较强的单片机。
(2)温度传感器的选择:选择合适的温度传感器,常见的有热敏电阻、热电偶、数字温度传感器等。
(3)执行器的选择:根据实际需求选择合适的执行器,如电风扇、加热器等。
(4)显示器的选择:选择适合的显示器以显示当前温度和控制状态等信息,如液晶显示屏等。
2.软件设计:(1)编写驱动程序:编写单片机与传感器、执行器、显示器等硬件的驱动程序,完成数据的读取和输出功能。
(2)设计温度控制算法:根据监测到的温度数据编写温度控制算法,根据不同的温度范围判断是否需要调节设备工作状态。
(3)控制设备的逻辑设计:根据温度控制算法的结果设计控制设备的逻辑,确定何时打开或关闭设备。
(4)设计用户界面:设计用户界面以显示当前温度和控制状态等信息,提示用户工作状态。
单片机实现的智能温控系统设计

单片机实现的智能温控系统设计随着科技的不断发展,越来越多的技术让我们的生活更加便利。
其中,智能家居技术越来越成熟,越来越普及。
以前需要人为控制的事情,现在可以通过智能控制设备来完成。
其中,温控系统作为智能家居的重要组成部分,也是很多家庭必备的设备。
单片机实现的智能温控系统设计,不仅可以实现更加精准、方便的温度控制,还可以通过程序实现更加灵活、智能的控制与调节。
一、单片机实现的智能温控系统设计原理智能温控系统的实现原理主要是通过传感器采集温度信号,传输到单片机,单片机通过程序进行处理,再通过对应的输出控制器进行输出控制,如开关继电器、控制阀门等。
其中,单片机作为核心部件,起着控制和调节的作用。
二、单片机实现的智能温控系统设计方案1. 硬件设计硬件方案是智能温控系统设计的重要部分,包括传感器模块、单片机模块、输出控制模块等。
传感器主要是采集温度信号,单片机模块主要是对采集的信号进行处理以及与输出进行控制连接,输出控制模块主要是驱动继电器、阀门等。
传感器模块可以选择DS18B20数字温度传感器或者NTC恒温电阻,其优点是使用方便、精确度高,缺点是需要额外连接上拉电阻或串联电路。
输出控制模块可以采用继电器、MOS三极管、场效应管等,其中继电器通用性强,但会产生电磁干扰。
MOS管和场效应管控制精度高,但需要外加稳压、保护电路。
2. 软件设计软件设计是智能温控系统的核心,其主要功能是根据温度信号进行智能控制,实现更加灵活、方便的调节和控制。
主要包括如下几个方面:(1)温度采集调试:对传感器的信号进行采集调试,如调节温度系数、校准温度信号等。
(2)PID控制算法实现:PID控制算法是广泛应用于控制系统的一种算法,其主要作用是实现对温度的精确控制。
(3)输出控制:对输出控制进行调试,如控制继电器的开关、控制阀门的开关、控制风扇等。
三、单片机实现的智能温控系统优缺点1. 优点单片机实现的智能温控系统具有很多优点:(1)精度高:由于采用PID控制算法,可以实现对温度的精确控制。
基于单片机的智能温控系统的设计与实现

基于单片机的智能温控系统的设计与实现课程设计报告设计名称基于单片机的智能温控系统的设计与实现学校陕西电子科技职业学院学院电子工程学院学生姓名王一飞班级1507指导教师聂弘颖时间2017年10月23日一、概述随着嵌入式技术、计算机技术、通信技术的不断发展与成熟。
控制系统以其直观、方便、准确、适用广泛而被越来越广泛地应用于工业过程、空调系统、智能楼宇等。
恒温控制系统,控制对象是温度。
温度控制在日常生活及工作领域应用的相当广泛,比如温室、水池、发酵缸、电源等场所的温度控制,而以往温度控制是由人工完成的而且不够重视,其实在很多场所温度都需要监控以防止发生意外。
针对此问题,本系统设计的目的是实现一种可连续高精度调温的温度控制系统,它应用广泛,功能强大,小巧美观,便于携带,是一款既实用又廉价的控制系统。
本项目设计是对温度进行实时监测与控制,设计的温度控制系统实现了基本的温度控制功能:被控温度范围可以调整,初始范围25<=T<=35。
如果被测温度在25度到35度之间,则既不加热,又不报警;如果被测温度小于25度,则既加热,又报警;如果被测温度大于35度,则报警,不加热。
数码管显示温度,温度精确到整数。
二、方案设计采用单片机+单总线DS18B20的方案,其中单片机采用51兼容系列三、详细硬件设计及原件介绍3.1 单片机最小系统在基于单片机的应用系统中,其核心是单片机的最小系统,而单片机又是最小系统的核心,为了方便起见,采用的单片机型号是:STC89C52RC,内部资源有:8KB FLASH ,512B SRAM,4个8位I/O,2个TC,1个UART,带ISP和IAP功能。
是近年来流行的低端51单片机。
时钟电路采用12.0M晶体,复位电路采用简单的RC复位电路。
R=10K,C=10uF,详细电路见总体原理图3.2 DS18B20简介DS18B20是采用“1-wire”一线总线传输数据的集成温度传感器,信息经过单线接口送入DS18B20或从DS18B20送出,因此从中央处理器到DS18B20仅需连接一条线。
基于STM32智能温控箱控制系统的设计

基于STM32智能温控箱控制系统的设计智能温控箱控制系统是一种常见的应用于工业控制领域的智能化控制系统。
本文基于STM32单片机,对智能温控箱控制系统进行设计和实现。
一、系统需求分析智能温控箱控制系统需要实现以下功能:1.对温度进行精确测量和控制;2.实时监测温度,并显示在控制面板上;3.能够根据设定的温度进行自动控制,实现温度稳定在设定值附近;4.通过人机界面(HMI)使用者可以对温度设定值、报警温度等进行设置和调整;5.当温度超过设定的报警温度时,能够及时报警;6.提供通讯接口,与上位机或其他设备进行通信,实现远程监控和控制。
二、系统硬件设计1.采用STM32单片机作为主控芯片,具有强大的计算和处理能力;2.温度传感器使用DS18B20数字温度传感器,可以实现对温度的高精度测量;3.控制面板采用LCD显示屏,用于显示温度和参数设置,并提供操作按键;4.报警部分使用蜂鸣器进行报警,并可以通过控制面板上的开关进行开启或关闭。
三、系统软件设计1.硬件初始化:初始化STM32芯片、温度传感器和控制面板;2.温度测量:通过DS18B20传感器读取温度值,并进行数字转换,得到实际温度值;3.温度控制:根据设定的温度值进行控制,通过PID算法控制温度稳定在设定范围内;4.参数设置:通过控制面板上的键盘输入,可以设置温度设定值、报警温度等参数;5.报警检测:检测当前温度是否超过设定的报警温度,若超过则触发报警;6.通讯接口:通过串口或其他通讯方式,实现与上位机或其他设备的数据传输和控制。
四、系统测试和验证搭建好硬件系统后,使用示波器等设备对系统进行测试和验证。
首先测试温度测量功能,将温度传感器放置在不同温度环境下,通过控制面板上的显示屏观察温度值是否准确。
然后测试温度控制功能,设定不同的温度值,观察系统是否能够控制温度稳定在设定范围内。
接着测试参数设置功能,通过控制面板上的键盘输入不同的参数值,并观察系统是否能够正确设置参数。
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[2】韩志军单片机应用系统设计——入门向导与设计实例机 械工业出版社2005 [3]Rev.SCi.Instrum.1MichaelS.Caffe啊etal.Stable current supply 试tll Protection cir-cuitsforalead—saltlaser diode.1989 【4】阎石数字电子技术基础 高等教育出版社2001 [5】张毅刚MCS一51单片机应用设计机械工业出版社2002年
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图9负载特性测试曲线
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6结束语
本文作者创新点:以单片机为核心设计一种智能稳压电 源,不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越。所研制的 智能稳压电源可利用单片机设置周密的保护监测系统。确保 电源运行可靠。输出电压采用数字显示,输入采用键盘方式, 电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。 参考文献 [11吴振纲,陈虎.PLC的人机接口与编程[J].微计算机信息, 2005.8-1:21-23
直流电源 图2 Peltier器件工作原理 热电致冷器件特别适合于小热量和受空间限制的温控领 域。改变加在器件上的直流电的极性即可变致冷为加热.而吸 热或放热率则正比于所加直流电流的大小。Peltier温控器的设 定温度可以在一个较宽的范围内任意选择.可选择低于或高于 环境温度。 在本系统中我们选用了天津蓝天高科电源有限公司生产的 半导体致冷器件TEsl—12739.其最大温差电压14.7V.最大温差 电流3.9A最大致冷功率33.7W。 1.5其它部分 系统采用Samsung(Z星1公司生产的真空荧光数码显示屏 VFD用来实时显示当前温度。以观察控制效果。键盘和串行通 信接口用来设定控制温度和调整PID参数。系统电路原理图如 图3所示。
图4系统主程序流程图
3结论
本文设计的基于单片机数字PID控制的精密温度控制系 统,在实际应用中取得了良好的控制效果。温度控制精度达到4- 0.1℃。经48小时连续运行考验。系统工作稳定。有效地降低了 辐亮度标准探测器的温度系数。使辐亮度标准探测器在温度变 化较大的环境中也能保持其高精度,为实现基于探测器的高精 度辐射定标的广泛应用奠定了基础。
图3系统电路原理图
2系统软件设计
系统开始工作时。首先由单片机控制软件发出温度读取指 令,通过数字温度传感器DSl8820采样被控对象的当前温度值 T1并送显示屏实时显示。然后.将该温度测量值与设定值T比 较,其差值送PID控制器。PID控制器处理后输出一定数值的控 制量。经DA转换为模拟电压量,该电压信号再经大电流驱动电 路,提高电流驱动能力后加载到半导体致冷器件上。对温控对 象进行加热或制冷。加热或制冷取决于致冷器上所加电压的正 负。若温控对象当前温度测量值与设定值差值为正.则输出负电 压信号,致冷器上加载负电压温控对象温度降低;反之,致冷器 上加载正向电压,温控对象温度升高。上述过程:温度采样一计算 温差一PID调节一信号放大输出周而复始.最后将温控对象的温
万方数据
度传感器,采用TO一92封装。它具有独特的单总线接El方式,将 地址线、数据线、控制线复用为一根信号线.输入输出均为数字 信号。这使得其与单片机接口变得十分简单,克服了模拟式传感 器与微机接口时需要的AD转换器及其它复杂外围电路的缺 点。由它组成的温度测控系统非常方便,而且成本低、体积小、可 靠性高。
1系统硬件设计
本文所设计的精密温控系统主要由数字温度传感器 DSl8820、AT89C55单片机、12位DA转换器AD7248A、半导体 制冷器TEC、大电流驱动OPA548、键盘、VFD显示屏和RS一232 串1:3通讯电路组成。其原理框图如图1所示。
AT89C55
图1系统硬件结构框图 单片机根据DSl8820测得被控对象滤光片辐射计的温度。 与设定置相比较,经过PID控制算法调整DA的输出电压,进而 控制半导体致冷器TEC进行制冷或加热实现被控对象的恒温, 同时由显示屏实时显示当前温度。各主要模块简介如下: 1.1数字式温度传感器DSl8820 DSl8820是美国Dallas半导体公司生产的新一代数字式温 李晓伟:硕士研究生 基金项目:国家自然科学基金资助项目(60378027)
(收稿日期:2007.8.13)(修稿日期:2007.10.20)
图8显示程序流程图 表负载特性测试
实测电压/(y) 9.94 9.94 9.94 9.93 9.92 9.92 9.gl 9.9l 9.90
根据上述测量结果用图解法计算电源动态内阻RD.如图 9所示
R:;—:—:.D AUo 9.943-9.900 0.043 0052D 蝇0.92-0.1 0.82 川 ● y
本文作者创新点:在原来基于PC的PID温控系统的基础 上,设计了由单片机、数字式温传感器DSl8820和半导体致冷 器组成的精密温度控制系统。该温控系统的应用为高精度光辐 射测量仪器一辐亮度标准探测器的小型化、智能化提供了有 利条件。 参考文献 [1】郑小兵,吴浩宇,章骏平等.高精度光辐射定标和标准传递方 法【J】.科学通报,2000,45(12):1341—1344 【2】郑小兵,吴浩宇,章骏平等.不确定度优于0.035%的绝对光谱 响应率标准探测器[J】.光学学报,2001,21(6):749—752 【3】李照洲,郑小兵,吴浩宇等.高精度光谱辐射标准探测器的温 度特性研究[J】.光学学报,2004,24(3):401—407 [4]George Eppeldauer.Temperature Monitored Controlled Silicon Photodiodes for Standardization【J】.SPIE,1991,1479:1 1-17 [5】何立民.单片机应用技术选编(5)[M】.北京:北京航空航天大学 出版社.1999. [6】李虹,温秀梅,高振天.基于MSP430单片机和DSl8820的小 型测温系统【J】微计算机信息,2006,7—2:137—138、248
本系统所选用的数模转换器DAC是美国Analog Devices 公司的生产的AD7248A。这是一种带有片载内置输出放大器和 基准电压源的12位低功耗并行DA转换器。其数据输出建立 时间只需30ns。12位数据以高8位和低4位分两次写入输入 锁存器。在双极性供电模式下,能产生±5V的输出电压。考虑到 温控摸块中的半导体致冷器件工作时需要双极性电压的特点, 这里选择双极性供电工作模式。
文章编号:1008-0570(2007)11-2-0103-02
单片机开发与应用
基于单片机的精密温控系统设计
Precise Temperature Control System Design Based on Microprocessor
(中国科学院安徽光机所遥感研究室)孪晓伟郑小兵周磊李建军
LI XIAOWEI ZHENG XlAOBING ZHOU LEI Ll JIANJUN
(E接第104页) 【7]Maxim Integrated Products,Inc.DSl8820 Programmable Reso— lution l-Wire Digital Thermometer[Z].2001 【8]Analog Devices,Inc。LC2MOSl2-Bit DACPOR夏D7245刖 AD7248A.【Z】2001. [9]Burr-Brown Corporation.High-Voltage,High-Current Operation al Amplifier OPA548[Z1.1997 [10】冯根生,郭教之.微机控制技术【M】.合肥.中国科学技术大 学出版社.2002
摘要:本文设计了一种基于单片机的精密温控系统。该系统采用单片机为核心控制部件进行PID运算。数字式温度传感器
DSl8820芯片测量温度,大功率放大器OPA548驱动半导体致冷器TEC实现温度控制,精度达到±0.1℃。
关键字:单片机;温度控制;哪控制
中图分类号:硼眩73+.3文献标识码:B
Abstract:A precise temperature control system based on microprocessor is designed in this paper.In this system,we use micmpm· cessor as the kernel control component for PID calculating,DSl8820 for temperature measurement.High-power amplifier OPA548 is used to drive TEC.The elTor of this system is±0.1℃.
丌转第138页)
一1()4—360元,年邮局订阅号:82-946
万方数据
单片机开发与应用
流用VC890C数字万用表监测。
中文核心期刊‘微计算机信息)(嵌入式与SOC)2007年第23卷第11-2期
[6】杨宁单片机与控制技术北京航空航天大学出版社2005 作者简介:许艳惠(1965一),女(汉族),吉林省长春市,吉林工程 技术师范学院信息工程学院副教授,理学硕士.主要从事信号 处理研究。 Biography:Xu yanhui (1965一), female,Changchun, Ji“n Province, Jilin Teachers’Institute Engineering and Technology College of Information Engineering,Associate professor,Master of Science,signal process area of research. (130惦2吉林长春吉林工程技术师范学院信息工程学院) 许艳惠 (Jilin Teachers’Institute Engineering and Technology changchun 130052)Xu'tt anhui 通讯地址:(130052吉林长春吉林工程技术师范学院信息工 程学院)许艳惠