红外测温仪的操作指南及各模块说明

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红外测温仪的操作指南及各模块说明

红外测温仪的操作指南及各模块说明

《红外测温仪的操作指南及各模块说明》红外测温仪操作指南:将单片机连接电源后,只需将红外测温仪的红外探头瞄准被测物体,按下矩阵键盘上的S13按钮(设定为“开始测温”),测温仪开始工作,LCD显示屏上显示两个温度数值,上为被测点温度,下为环境温度(由探头外环探测得出)。

由于探头精度灵敏,温度数值在稳定建立时间过后仍有小幅度跳变。

按下矩阵键盘上的S14按钮(设定为“STOP”),LCD显示按下时刻的温度值,方便读数。

按下S13“开始测温”,测温仪开始新一轮测温。

单片机模块红外测温仪系统的硬件结构框图红外测温仪系统的软件方案设计框图主程序模块:主要完成系统初始化,温度的检测,串行口通信,键盘和显示等功能。

其中系统初始化包括: 时间中断的初始化、外部中断源的初始化、串口通信中断的初始化、LED 显示的初始化。

红外测温模块:包括获取温度数据,计算温度值。

键盘扫描模块:获取按键信息,处理按键请求等。

显示模块:获取并处理相应的温度数据,通过LED数显管显示温度数据。

单片机处理模块单片机模块的工作原理是:加载相应程序的STC89C51单片机把红外测温模块传来的数据加以处理,送LED显示屏显示。

下图1是单片机处理模块的电路原理图图1 单片机处理模块电路图其复位电路如图2-1左边上部分,本单片机处理模块是通过开关手动复位的,只要在RST引脚出现大于10ms的高电平,单片机就进入复位状态,这样做的目的是便于根据实际情况而选择是否复位温度测量数据。

而此仪器的震荡电路选用的是晶体震荡电路,其具体电路如图2-1左边下部分。

采用晶体震荡电路的原因是因为它的频率稳定性好,而这正是本红外测温仪非常重要的技术要求。

单片机作为红外测温仪的核心处理部件,它关系到整个仪器的性能指标。

因此它的选择是非常重要的。

本测温仪选择的STC89C51RC单片机,下面是STC89C51RC单片机相关资料信息:STC89C51RC单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰/高速/低功耗的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,最新的D版本部集成MAX810专用复位电路。

红外线测温仪的简易使用说明书

红外线测温仪的简易使用说明书

红外线测温仪的简易使用说明书1. 简介红外线测温仪是一种利用红外线技术进行温度测量的设备。

它可以测量目标物体的表面温度,而无需接触目标物体本身。

本说明书将为您详细介绍红外线测温仪的基本使用方法和注意事项。

2. 准备工作在使用红外线测温仪之前,请确保已经正确安装电池,并根据需要调整仪器的设置。

一般来说,红外线测温仪通常具有以下设置选项:温度单位(摄氏度/华氏度)、显示背光、报警功能等。

您可以根据需要选择相应的设置。

3. 使用步骤步骤一:点亮红外线测温仪按下电源按钮将红外线测温仪启动。

确保屏幕显示正常并且处于工作状态。

步骤二:选择测量模式根据您的需求,选择合适的测量模式。

红外线测温仪通常拥有不同的模式,例如单点测量、连续测量、最大/最小值测量等。

您可以根据实际情况选择相应的测量模式。

步骤三:瞄准目标物体使用红外线测温仪时,确保您瞄准了目标物体的表面。

同时,要确保目标物体表面没有遮挡物,以免影响测量结果。

步骤四:测量温度将测温仪对准目标物体的表面,按下测量按钮。

在红外线测温仪的屏幕上,将会显示出目标物体的表面温度。

您可以根据需要记录温度数据,并进行后续处理。

4. 注意事项1) 使用红外线测温仪时,请确保不要直接对准光源(如太阳),以免损坏仪器或造成伤害。

2) 在测量不同目标物体之间,请确保仪器充分适应新的环境温度,并进行校准。

不同环境下的温度变化可能会影响测量结果的准确性。

3) 请避免使用红外线测温仪在高温、湿度或含有易燃气体的环境中,避免仪器受损或造成意外伤害。

4) 在使用红外线测温仪时,请保持仪器与目标物体间的距离合适。

一般来说,推荐距离为目标物体直径的2-3倍。

5) 请注意,红外线测温仪只能测量目标物体的表面温度,而无法测量物体内部温度。

因此,在特殊情况下,您可能需要综合考虑其他因素并使用其他测温方法来获取更准确的温度数据。

5. 维护与存储在使用红外线测温仪后,请关闭电源按钮以节省电量。

同时,建议定期清洁仪器的镜头和显示屏,以确保准确的测量结果。

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程一、引言红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,通过测量物体发出的红外辐射来获取其表面温度。

本操作规程旨在指导操作人员正确、安全地使用红外线测温仪,以确保测量结果的准确性和人员的安全。

二、设备准备1. 确保红外线测温仪处于正常工作状态,检查仪器的电源和电池电量。

2. 根据需要选择合适的测量模式,如单点测量、连续测量等。

3. 保持测量距离在仪器的有效测量范围内,避免过远或者过近的测量距离。

三、操作步骤1. 打开红外线测温仪的电源,确保显示屏正常工作。

2. 根据需要选择合适的温度单位,如摄氏度或者华氏度。

3. 瞄准待测物体的表面,保持仪器与物体垂直,并保持一定的距离。

4. 按下测量按钮,观察仪器显示屏上的温度数值。

5. 如需连续测量,可按住测量按钮并挪移仪器,以获取更多点的温度数据。

6. 完成测量后,及时关闭红外线测温仪的电源。

四、注意事项1. 不要将红外线测温仪暴露在高温或者低温环境中,以免影响仪器的准确性和寿命。

2. 避免将红外线测温仪指向有强烈光源的物体,以免干扰测量结果。

3. 在测量过程中,确保红外线测温仪与待测物体之间没有遮挡物,以免影响测量精度。

4. 注意避免测量过程中的震动和颤动,以确保测量结果的准确性。

5. 在使用红外线测温仪时,注意保持仪器的清洁和干燥,避免污染和水分进入仪器。

6. 如需测量不同物体的温度,应在测量前进行标定,以确保测量结果的准确性。

五、故障排除1. 若红外线测温仪无法正常启动或者显示异常,首先检查电源和电池是否正常,如有必要更换电池。

2. 若测量结果异常或者不稳定,可尝试重新对待测物体进行瞄准,或者将仪器进行标定。

3. 若仪器浮现其他故障,建议联系维修人员进行维修或者更换。

六、安全注意事项1. 在使用红外线测温仪时,应注意保护自己的眼睛,避免直接将红外线照射到眼睛。

2. 不要将红外线测温仪用于危(wei)险环境或者易爆环境。

3. 在使用红外线测温仪时,应遵守相关安全操作规程,确保自身安全和他人安全。

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法1.操作测温仪测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。

若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。

测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。

松开扳机以保持温度读数。

一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。

激光仅用于瞄准目标物体。

1)找出热点或冷点要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。

然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。

见图 5。

图5 找出热点或冷点2)距离与光点尺寸随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。

光点尺寸表示 90 % 圆内能量。

当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。

见图 6。

图6 距离与光点尺寸3)视场要确保目标大于光点的大小。

目标越小,则应离它越近。

(见图7)图7 视场4)发射率发射率表征的是材料能量辐射的特征。

大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为 0.95。

如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。

等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。

测量盖有胶带或油漆的表面温度。

如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。

即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。

5)用户设置操作SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。

按黄色键可直接保存设置并退出。

6)发射率设定此功能为改变发射率的值。

设定时“E=0.”字样闪烁。

单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停止。

单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停止。

可根据不同被测物体设置相应的发射率。

请参见表2。

表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程一、引言红外线测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的仪器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。

为了正确、安全地操作红外线测温仪,本文将详细介绍红外线测温仪的操作规程。

二、仪器概述红外线测温仪由测温部分和显示部分组成。

测温部分包括红外线接收器、光学系统和温度传感器,用于接收并转换物体表面的红外线辐射能量。

显示部分包括显示屏、控制按钮和电源开关,用于显示测量结果和操作仪器。

三、操作前准备1. 仪器检查:确认红外线测温仪外观完好,无明显损坏或污染。

2. 电源检查:检查电池电量或电源适配器是否充足,确保仪器正常工作。

3. 温度范围设定:根据需要,设置红外线测温仪的温度范围,确保测量结果准确。

4. 环境检查:确保测量环境无干扰物,如烟雾、尘埃等,以免影响测量结果。

四、操作步骤1. 打开电源:按下电源开关,仪器开始启动。

2. 校准仪器:在使用前,根据需要,可以进行仪器校准,以确保测量结果准确可靠。

3. 瞄准测量目标:将红外线测温仪对准待测物体表面,确保测量距离与仪器要求相符。

4. 触发测量:按下测量按钮,仪器将开始测量目标物体的表面温度。

5. 读取测量结果:仪器显示屏将显示测量结果,包括目标物体的温度值和单位。

6. 记录数据:根据需要,可以记录测量结果,以备后续分析和处理。

五、注意事项1. 安全操作:在使用红外线测温仪时,避免直接对准眼睛或其他人体部位,以免造成伤害。

2. 避免干扰:在测量过程中,避免与其他红外线源或强光源同时存在,以免影响测量准确性。

3. 距离要求:根据仪器要求,保持合适的测量距离,以获得准确的测量结果。

4. 温度范围:根据需要,选择合适的温度范围进行测量,避免超出仪器的测量范围。

5. 仪器保养:定期清洁红外线测温仪的光学系统和显示屏,以保持仪器的正常工作。

六、故障排除1. 仪器无法启动:检查电池电量或电源适配器是否正常连接,确保电源供应正常。

2. 测量结果异常:检查测量目标是否符合仪器要求,并排除干扰源的影响。

红外测温仪使用说明书

红外测温仪使用说明书

红外测温仪使用说明书红外测温仪是一种用于非接触式测量物体温度的仪器,它能够快速、准确地测量目标物体表面的温度。

本使用说明书旨在帮助用户了解红外测温仪的基本操作,并提供必要的安全提示和注意事项。

1. 仪器介绍红外测温仪由以下部分组成:- 机身:包含显示屏、测温探头和按钮等;- 电源:通常使用电池或者充电器供电;- 功能按钮:用于开机、测温范围选择等操作;- 显示屏:显示测量结果、菜单选项等。

2. 使用前的准备在使用红外测温仪之前,请注意以下事项:- 确保仪器和目标物体的环境温度稳定,避免环境影响测量结果;- 清洁目标物体表面,确保无油污、尘埃等杂质的干扰;- 查阅用户手册,熟悉仪器的特性和基本操作;3. 测温操作步骤请按照以下步骤正确使用红外测温仪:- 打开电源,等待仪器自检完成;- 按下测温按钮,对准目标物体,观察显示屏上的温度读数;- 确保保持适当的距离,通常在5至15厘米之间;- 可以使用仪器配备的瞄准激光来辅助定位;- 根据需要,选择合适的测温范围;- 安全使用仪器,避免直接对人体或易燃物测温。

4. 注意事项在使用红外测温仪时,请注意以下要点:- 避免使用在强电磁场或电流较大的环境下,可能干扰测量结果;- 当测量高温物体时,请确保仪器耐高温,并按照相关操作要求进行;- 定期校准仪器,以保证测量的准确性;- 遵循仪器的使用寿命和贮存条件,避免过度使用或长时间不用。

本使用说明书旨在为用户提供红外测温仪的基本使用方法和注意事项,帮助用户正确操作仪器、确保测量的准确性和安全性。

请严格按照本说明书的指引进行操作,如有任何疑问,请咨询相关专业人士。

红外测温仪使用说明

红外测温仪使用说明

红外测温仪使用说明
基本使用方法:
1,开机。

按下ON/OFF开机,LCD进入自检。

在8秒内机器准备好操作状态(如
低电池指示器灯亮,继续使用前请重新
充电或者带充电器运行红外测温仪)2,调焦。

根据试验需要调焦(一般选三个焦距:1.5;2.0;无穷大)。

3,设置辐射率。

(一般是0.95)
4,运行。

将仪器对准看火孔内火焰部分。

此时显示器数字开始在一定范围内摆
动,在一定范围内稳定后按HOLD键,记录数字。

5,注意事项:避免机器和液体接触。

由于关键光学部件的叠放,要避免强烈震动。

机器镜头保存必须防尘,防手指触摸及
其他阻碍物。

红外温度计使用方法说明书

红外温度计使用方法说明书

红外温度计使用方法说明书1. 简介红外温度计是一种非接触式测温工具,它利用红外线技术来测量被测物体的表面温度。

与传统的温度计相比,红外温度计具有快速、准确、方便等优点。

本说明书将向您介绍红外温度计的正确使用方法,以确保您能正确测量目标物体的表面温度。

2. 仪器准备在使用红外温度计之前,请确保您已准备好以下物品:- 红外温度计本体- 9V电池(如果需要)- 使用手册3. 操作步骤3.1 安装电池(如适用)如果您所使用的红外温度计需要电池供电,请按照使用手册的指示安装好电池。

3.2 打开红外温度计根据红外温度计的型号,您可以使用开关按钮或扳机来打开仪器。

在打开红外温度计后,请等待几秒钟以确保仪器稳定。

3.3 瞄准目标将红外温度计对准您要测量的目标物体。

请确保红外温度计与被测物体之间没有任何障碍物。

3.4 按下测量按钮根据红外温度计的型号,您可以使用测量按钮或扳机来进行测量。

在按下测量按钮后,红外温度计将发射红外线,并测量目标物体的表面温度。

3.5 读取测量结果在红外温度计完成测量后,您可以在仪器的显示屏上看到测量结果。

一些红外温度计还可以通过声音或震动来提示测量完成。

3.6 关闭红外温度计在使用完红外温度计后,请按照使用手册的指示关闭仪器。

4. 注意事项- 在使用红外温度计之前,请仔细阅读并理解使用手册中的安全注意事项。

- 请勿直接对准人或动物的眼睛进行测量,以避免损伤。

- 在进行连续测量时,请注意红外温度计的测量距离和测量角度要保持一致,以确保测量结果的准确性。

- 在使用多功能红外温度计时,请根据具体的应用场景选择合适的测量模式。

5. 故障排除如果您在使用红外温度计时遇到问题,建议您首先检查电池是否安装正确(如适用)。

您还可以参考使用手册中的故障排除部分,或联系厂家获得进一步的技术支持。

6. 总结红外温度计是一种非常实用的测温工具,通过本说明书的介绍,您应该了解了红外温度计的正确使用方法。

请在使用红外温度计时遵循安全操作规程,并根据具体需求选择合适的测量模式。

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《红外测温仪的操作指南及各模块说明》红外测温仪操作指南:将单片机连接电源后,只需将红外测温仪的红外探头瞄准被测物体,按下矩阵键盘上的S13按钮(设定为“开始测温”),测温仪开始工作,LCD显示屏上显示两个温度数值,上为被测点温度,下为环境温度(由探头外环探测得出)。

由于探头精度灵敏,温度数值在稳定建立时间过后仍有小幅度跳变。

按下矩阵键盘上的S14按钮(设定为“STOP”),LCD显示按下时刻的温度值,方便读数。

按下S13“开始测温”,测温仪开始新一轮测温。

单片机模块红外测温仪系统的硬件结构框图红外测温仪系统的软件方案设计框图主程序模块:主要完成系统初始化,温度的检测,串行口通信,键盘和显示等功能。

其中系统初始化包括: 时间中断的初始化、外部中断源的初始化、串口通信中断的初始化、LED 显示的初始化。

红外测温模块:包括获取温度数据,计算温度值。

键盘扫描模块:获取按键信息,处理按键请求等。

显示模块:获取并处理相应的温度数据,通过LED数显管显示温度数据。

单片机处理模块单片机模块的工作原理是:加载相应程序的STC89C51单片机把红外测温模块传来的数据加以处理,送LED显示屏显示。

下图1是单片机处理模块的电路原理图图1 单片机处理模块电路图其复位电路如图2-1左边上部分,本单片机处理模块是通过开关手动复位的,只要在RST引脚出现大于10ms的高电平,单片机就进入复位状态,这样做的目的是便于根据实际情况而选择是否复位温度测量数据。

而此仪器的震荡电路选用的是晶体震荡电路,其具体电路如图2-1左边下部分。

采用晶体震荡电路的原因是因为它的频率稳定性好,而这正是本红外测温仪非常重要的技术要求。

单片机作为红外测温仪的核心处理部件,它关系到整个仪器的性能指标。

因此它的选择是非常重要的。

本测温仪选择的STC89C51RC单片机,下面是STC89C51RC单片机相关资料信息:STC89C51RC单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰/高速/低功耗的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,最新的D版本部集成MAX810专用复位电路。

STC89C51RC系列单片机具有在系统可编程(ISP)特性,这样可以省去购买通用编程器,单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序,无须将单片机从以生产好的产品上拆下。

对于一些尚未定型的设计可以一边设计一边完善,加快了设计速度,减少了一些软件缺陷风险。

由于可以在用户的目标系统上将程序直接下载进单片机看运行结果,故无须仿真器。

下图2-2是此单片机的引脚图:图2-2 STC89C51RC单片机引脚图一、STC89C51RC单片机的特点:1.增强型6时钟/机器周期,12时钟/机器周期8051 CPU;2.工作电压:5.5v-3.8v;3.工作频率围:0-40MHz,相当于普通8051的0~80M,实际工作频率可达48MHz;4.4k的Flash程序存储器;5.片上集成512字节RAM;6.ISP/IAP,无须专用编程器/仿真器;7.通用I/O口,复位后:P1/P2/P3/P4是准双向口/弱上拉,P0口开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为I/O口用时需加上拉电阻;8.EEPROM功能;9.看门狗;10.部集成MAX810专用复位电路(外部晶体20M以下时,可省略复位电路)11.共3个16位定时器/计数器,其中定时器0还可以当成2个8位定时器使用;12.外部中断4路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒;13.超低功耗,正常工作模式,典型功耗2mA;掉电模式,典型功耗0.5uA,可由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行原程序;14.2个数据指针;15.通用异步串行口(UATR),还可用定时器软件实现多个UATR;16.工作温度围:0-75℃/-40~+85℃;17.封装形式:PDIP-40/PLCC-44/PQFP-44。

二、STC89C51各引脚的功能描述如下:(1)电源和晶振:V CC——运行和程序校验时加的电压;V SS——接地;XTAL1——输入到振荡器的反向放大器;XTAL2——反向放大器输出,输入到部时钟发生器。

(2)RST:单片机的上电复位或掉电保护端;(3)ALE: 地址锁存有效信号输出端;(4)PSEN:片外程序存储器读选通信号输出端。

红外测温模块红外测温模块采用非接触手段,解决了传统测温中需要接触的问题,具有回应速度快,测量精度高,测量围广等优点。

它通过红外温度传感器扫描被测物体,并把相应的红外辐射数据通过P1.5和P1.6口传送给单片机模块。

图3是红外测温模块电路图:图2 红外测温电路模块面对目前众多的红外检测器件产品,在设计中选择合适的红外检测器已成为一个重要问题。

在设计过程中选择红外线检测器件时,首先考虑的是器件的以下性能因素:光谱响应围、响应速度、有效检测面积、元件数量、制冷方式和检测目标的温度。

本红外测温仪选用了凌阳公司生产的型号为TN9的红外探测器作为测温模块,它是一种集成的红外探测器,部有温度补偿电路和线性处理电路,因此简化了本系统的设计。

它的测量距离大约为30米,测量回应时间大约为0.5秒。

而且它具备SPI接口,可以很方便地与单片机(MCU)传输数据。

其相关资料如下:一、红外测温传感器的引脚介绍红外测温元件HJSENSOR V DC G A图4 红外测温传感器引脚图红外测温传感器引脚图如图2-4,其中V为电源引脚VCC,VCC一般为3V到5V之间的电压,一般取3.3V;D为数据接收引脚,没有数据接收时D为高电平;C为2KHz Clock 输出引脚;G为接地引脚;A为测温启动信号引脚,低电平有效。

二、红外测温模块的时序红外测温模块的时序图如图5,在CLOCK的下降沿时接收数据。

(例:如果一次温度测量需接收5个字节的数据,这5个字节中:Item为0x4c表示测量目标温度,为0x6c表示测量环境温度;MSB为接收温度的高八位数据;LSB为接收温度的低八位数据;Sum为验证码,接收正确时Sum=Item+MSB+LSB;CR为结束标志,当CR为0xodH时表示完成一次温度数据接收。

)CLOCK图2-5 图图图图图图图红外测温模块温度值的计算以上面的例子:无论测量环境温度还是目标温度,只要检测到Item为0x4cH或者0x66H 同时检测到CR为0x0dH,他们的温度的计算方法都相同。

计算公式:目标温度/环境温度=Temp/16-273.15其中Temp为十进制,当把它转换成十六进制的高八位为MSB,低八位为LSB;比如MSB为0x14H,LSB为0x2Ah,则Temp十六进制时为0x142aH,十进制时为5162,则测得的温度值为5162/16-273.15=39.475℃.电平转换模块过RS232转换电路单片机可以方便的同PC机进行串口通信,可以同时接收或传送外部送来的资料。

但是进行串行通讯时要满足一定的条件,因为RS232是用正负电压来表示逻辑状态的,而TTL是用高低电平来表示逻辑状态的,因此,为了能够同PC机接口或终端的TTL 器件连接,必须在RS232与TTL电平之间进行电平转换。

实现这种变换的方法可用分立元件,也可用集成电路芯片。

目前较为广泛地使用集成电路转换器件,本设计采用MAX232芯片它可完成TTL到EIA双向电平的转换。

RS-232C是串行数据接口标准,它规定了连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。

RS-232被定义为一种在低速串行通信中增加通信距离的单端标准,它采取非均衡传输方式,即所谓的单端通信。

典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,发送数据时,发送端驱动器输出正电平+5~+15V,负电平为-15~-5V。

无数据传输时,线上为TTL。

从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平,然后返回TTL电平。

接收器典型的工作电平为+3~+12V与-12~-3V。

由于发送电平与接收电平的差仅为2~3V左右,所以其共模抑制能力差。

加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大约为15米,最高速度为20Kb/s。

RS232转换电路图如图7图7 RS232转换电路MAX232C芯片介绍MAX232C是RS232与TTL电平之间进行电平转换的工具芯片,它是MAXIM公司生产、包括两路接收器和驱动器的IC芯片,适用于各种EIA-232C和V.28/V.24的通信接口。

MAX232C芯片部有一个电压变换器,可以把输入的+5V电源电压变换成为RS232所输出电平所需的电压。

所以,采用此芯片的串行通信系统只需单一的+5V电源就可以了。

电源模块STC89C51的核共电为5v,,而此红外测温仪系统的红外测温模块和LED键盘模块的共电电压都可为5V,所以通过此电源模块后,将外部输入电压转换成5V的单片机工作电压,以保障红外测温系统的正常运行。

图9电源电路§2.6 键盘模块图10 键盘电路原理图键盘模块采用动态扫描的方式,键盘扫描电路输出端和LED显示器段码控制端口共用74HC164的输出Q0~Q7,这样减少占用更多的I/O口。

本系统的键盘采用1×8行列式键盘。

其工作原理为:单片机通过运行程序不断扫描键盘,检查是否有键按下,当扫描到有键按下时。

经过程序处理找出按下的键值,并调用相应键操作程序完成对应的键操作。

其电路原理图如图10所示。

LED显示模块LED显示模块:数码管显示按显示方式分动态显示和静态显示两种,静态显示虽然数据显示稳定,占用很少的CPU时间,但每个显示单元都需要单独的显示驱动电路,使用的电路硬件较多;动态显示需要CPU时刻对显示器件进行数据刷新,所谓的动态就是一位一位地轮流点亮各位显示器,对每一位显示器而言,每隔一段时间点亮一次,利用人的视觉留感达到显示的目的。

动态显示数据有闪烁感,占用CPU时间多,但使用的硬件少,能节省线路板空间。

本设计采用的是动态显示,显示模块由两片74HC164,8个8段LED数码管组成。

74HC164 为8 位移位寄存器,当清除端(CLEAR)为低电平时,输出端(QA-QH)均为低电平。

串行数据输入端(A,B)可控制数据。

当A、B 任意一个为低电平,则禁止新数据输入,在时钟端(CLOCK)脉冲上升沿作用下QA为低电平。

当A、B有一个为高电平,则另一个就允许输入数据,并在CLOCK上升沿作用下决定QA的状态。

引出端符号CLOCK 时钟输入端CLEAR 同步清除输入端(低电平有效)A,B 串行数据输入端QA-QH 输出端逻辑及封装图(双列直插封装)两片74HC164分别控制数码管的位选和段选,其中控制位选信号的74HC164的输出端QA~QD通过电阻、三极管与数码管的共阴极连接,用P1.2口控制CLOCK脉冲信号;另一个则通过电阻直接与数码管连接输送显示的数字,P1.1口控制CLOCK脉冲信号。

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