基于单片机空气PM2.5浓度检测系统设计
基于单片机的PM2.5检测系统设计

基于单片机的PM2.5检测系统设计随着环境污染的日益严重,人们越来越关注PM2.5的浓度。
为了方便人们实时了解PM2.5浓度的变化,设计了一套基于单片机的PM2.5检测系统。
我们需要明确设计的目标和要求。
我们的目标是设计一个便携式的PM2.5检测系统,能够准确测量PM2.5的浓度,并能及时反馈给用户。
系统需要具有以下要求:稳定性高、精度高、反应时间短、便于携带和使用。
系统的硬件部分主要由传感器模块、单片机模块和显示模块组成。
传感器模块是检测PM2.5浓度的关键组件。
我们选择一款高精度、高稳定性的PM2.5传感器,能够测量环境中的PM2.5颗粒物浓度。
该传感器输出的模拟信号需要经过模数转换器转换为数字信号。
单片机模块是系统的核心控制部分。
我们选择一款性能较强的单片机,并使用模数转换器将传感器输出的模拟信号转换为数字信号。
单片机进行AD转换后,根据公式计算出PM2.5的浓度,并通过串口通信传输给显示模块。
显示模块是系统的用户界面部分。
我们选择一款液晶显示屏,并通过串口通信接收单片机传输的PM2.5浓度数据。
显示模块还可以设置报警阈值,当PM2.5浓度超过阈值时,发出警报。
系统的软件部分主要包括单片机程序和显示程序。
单片机程序主要负责控制传感器模块和实现测量功能。
程序通过定时器控制传感器的采样频率,采样的模拟信号经过AD转换后,计算出PM2.5的浓度,并通过串口通信发送给显示模块。
显示程序主要负责接收单片机传输的PM2.5浓度数据,并将其显示在液晶屏上。
程序可以设置报警阈值,并根据PM2.5浓度的变化来控制警报的开启和关闭。
整个PM2.5检测系统的工作流程如下:传感器模块采集环境中的PM2.5颗粒物浓度,将模拟信号转换为数字信号并发送给单片机模块。
单片机模块进行AD转换并计算出PM2.5的浓度,将数据通过串口通信发送给显示模块。
显示模块接收单片机传输的数据,并将其显示在液晶屏上。
用户可以根据液晶屏上的数据判断环境的PM2.5浓度,并根据需要设置报警阈值。
单片机+温度检测+空气检测+PM2.5检测

单片机+温度检测+空气检测+PM2.5检测基于51单片机的空气质量监测系统原理图:程序如下:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#include <absacc.h>#include <math.h>#include "0832.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned int//定义LCD1602端口sbit E=P2^6; //1602使能引脚sbit RS=P2^7; //1602数据/命令选择引脚sbit RW=P2^5;sbit LED_RED=P2^2;sbit LED_YELLOW=P2^1;sbit LED_GREEN=P2^0;sbit SET_KEY=P3^4;sbit ADD_KEY=P3^5;sbit SUB_KEY=P3^6;sbit BUZZ=P3^7;sbit jdq=P2^4;volatile unsigned char BEEP_Cnt = 0;unsigned char PM_Waring = 50;unsigned char Temp_Waring = 20;unsigned char Smok_Waring = 50;unsigned char Smok_Value = 125;unsigned char PM_Waring;unsigned char PM_Value;bit FlagStartRH=0;bit flag_BJ=0;unsigned char a1,a2,a3;extern volatile unsigned char KEY_Value;#define KEY_NOP 0#define KEY_SET 1#define KEY_UP 2#define KEY_DOWN 3void Delay_1ms(unsigned int n) //@11.0592MHz {unsigned char i, j;while(n--){_nop_();i = 2;j = 199;do{while (--j);} while (--i);}}volatile unsigned char KEY_Value = KEY_NOP;void Key_Scan(void) //按键检测{static volatile unsigned char Trg = 0;static volatile unsigned char Cnt = 0; unsigned char KeyRead = 0;KeyRead = ((P3>>4) & 0X07) ^ 0X07;Trg = KeyRead ^ (KeyRead & Cnt);Cnt = KeyRead;if(Trg){switch(Trg){case 0x01: KEY_Value = KEY_SET; break;case 0x02: KEY_Value = KEY_UP; break;case 0x04: KEY_Value = KEY_DOWN; break;default: KEY_Value = KEY_NOP;break;}}}unsigned char Temp_Value = 0; //温度/*********************************端口定义**********************************/sbit DQ=P1^6; //数据传输线接单片机的相应的引脚/*********************************定义全局变量******************************/bit TemperatureLessZero;unsigned int Temperature = 850; //温度值(整型变量)182表示18.2C/************************************************************** **************函数功能:延时子程序入口参数:k出口参数:*************************************************************** *************/void DS18_delay(unsigned char useconds) //延迟17US.根据晶振调节{unsigned char i;while(--useconds){i = 3;while (--i);}}/************************************************************** *************函数功能:DS18B20初始化子程序入口参数:出口参数:****************************************************************************/unsigned char Init_DS18B20(void){unsigned char x=0;DQ=0; //发送复位脉冲DS18_delay(29); //延时(>480us)DQ=1; //拉高数据线DS18_delay(3); //等待(15~60us) 等待存在脉冲x=DQ; //获得存在信号(用于判断是否有器件)DS18_delay(25); // 等待时间隙结束return(x); //返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件}/************************************************************** **************函数功能:向DS18B20读一字节数据入口参数:出口参数:dat*************************************************************** *************/ReadOneChar(void){unsigned char i=0;unsigned char dat=0;for (i=8;i>0;i--){DQ=1;DS18_delay(1);DQ=0;dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)DQ=1;if(DQ)dat|=0x80;DS18_delay(4);}return(dat);}/************************************************************** **************函数功能:向DS18B20写一字节数据入口参数:dat出口参数:*************************************************************** *************/void WriteOneChar(unsigned char dat)//有参函数,功能是"写",而写的内容就是括号内的参数{unsigned char i=0;for(i=8;i>0;i--){DQ=0;DQ=dat&0x01;DS18_delay(4);DQ=1;dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)}// DS18_delay(4);}/************************************************************** **************函数功能:向DS18B20读温度值入口参数:出口参数:temperature*************************************************************** *************/void ReadTemperature(void){unsigned char tempL=0; //临时变量低位(无符号字符变量)unsigned char tempH=0; //临时变量高位bit flag = 0;EA = 0;Init_DS18B20(); //初始化,调用初始化函数WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号)WriteOneChar(0x44); //启动温度转换,调用写函数,写0x44指令码(启动温度转换)// Time = get_time();// DS18_delay(125); //转换需要一点时间,延时Init_DS18B20(); //初始化,调用初始化函数WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号?WriteOneChar(0xbe); //调用写函数,写0xbe指令码,读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSBtempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB TemperatureLessZero = (bit)(tempH&0x80);Temperature=((((tempH&0x7F)<<8)+tempL)*10)>>4; //温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度,使用DS18B20温度传感器手册规定的公式,结果是十进制数值//这里使用*0.0625,直接增加500+字节代码EA = 1;Temp_Value = Temperature/10;if(Temp_Value > 125) Temp_Value =125;if(TemperatureLessZero)Temp_Value = 0;// DS18_delay(20);// return(tempa);//运算结果返回到函数:ReadTemperature()调用时需要采用i=ReadTemperature(),然后再对i(任意uchar型变量)进行操作}void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p);//定时器0初始化void Timer0_Init(){//AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式TMOD |= 0x01; //设置定时器模式TL0 = 0xB0; //设置定时初值TH0 = 0x3C; //设置定时初值TF0 = 0; //清除TF0标志TR0 = 1; //定时器0开始计时ET0 = 1;}bit Time0_300ms_Flag = 1;//定时器0中断void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0{static uchar RHCounter;static uchar Time0_300ms_Cnt;TR0 = 0;TL0 = 0xb0;TH0 = 0x3c; //定时器赋予初值TR0 = 1;Key_Scan();if(++Time0_300ms_Cnt>= 6){Time0_300ms_Cnt = 0;Time0_300ms_Flag = 1;}if(++RHCounter >= 20){RHCounter = 0;FlagStartRH = 1;}if(BEEP_Cnt){BEEP_Cnt--;BUZZ = 0;}else{BUZZ = 1;}}/************************************************************** ******* 文件名:液晶1602显示.c* 描述 : 该程序实现了对液晶1602的控制。
基于51单片机的空气环境(温湿度、可燃性气体、PM2.5)监测器设计电路图

基于51单片机的空气环境(温湿度、可燃性气体、PM2.5)监测器设计电路图在这里展示的是一款基于51单片机的空气环境(温湿度、可燃性气体、PM2.5)监测器的设计电路图。
具体包括电路图原理图、器件(BOM)表。
监测温湿度数值用的是型号为DHT11的温湿度传感器。
监测可燃性气体浓度用的是型号为MQ2的可燃性气体传感器。
监测PM2.5含量用的是型号为GP2Y1014AU的传感器空气环境(温湿度、可燃性气体、PM2.5)监测器的使用操作说明:步骤1、上电后,如果电池电压充足,按键电路板上KEY1按键或红外遥控器数字键“1”。
步骤2、按电路板上KEY2按键或红外遥控器数字键“2”,进行温湿度监测。
步骤3、按电路板上KEY3按键或红外遥控器数字键“3”,进行可燃性气体监测。
步骤4、按电路板上KEY4按键或红外遥控器数字键“4”,进行PM2.5监测。
下面系列图片是依据电路图焊接的空气环境(温湿度、可燃性气体、PM2.5)监测器使用场合的图片。
经过使用验证,电路的设计是可行的。
监测温湿度数值时的图片如下:KEY1 KEY2 KEY3 KEY4监测可燃性气体含量值时的图片如下:监测PM2.5浓度值时的图片如下:KEY1KEY2 KEY3KEY4KEY1 KEY2 KEY3 KEY4STC15W4K56S4核心板器件(BOM)表实物图060306030603PIN插针PIN2x1406030603直插LQFP7x7-48 STC15W4K56S4核心板正面STC15W4K56S4核心板背面报警器底板器件(BOM)表实物图直插直插直插直插直插直插直插2直插PIN与PIN之间的间隔2.54mm插电池盒针与针间隔2.54mm插DHT11模块插MQ2模块针与针间隔2.54mm插GP2Y1014AU模块直插直插直插直插直插直插直插直插针与针间隔2.54mm 插5V的LCD1602液晶PIN与PIN间隔2.54mm插STC15W4K56S5核心板红外遥控信号接收管5V注意:以上器件(BOM)表是报警器底板完整的器件(BOM)表,焊接的时候请对照报警器板的电路原理图。
基于51单片机的PM2.5检测仪设计

基于51单片机的PM2.5检测仪设计摘要我国现代社会迅速发展,人们也提高了对生活的质量的要求,都想在健康、安逸的环境生活。
我国也正在加强生态文明建设,不断减少各种空气污染。
PM2.5这种污染物随着雾霾加重被人们数值,由于其颗粒极小,含有高浓度的有毒、有害物质并且具有长时间停留漂浮等特性。
尽管近年来雾霾已经大大减少,但对于PM2.5的监测依然不能掉以轻心。
本设计采用STC89C51单片机为控制器件,利用传感器监测大气中颗粒物含量,通过AD 转换器将传感器输出信号处理后传给单片机处理,最终LCD显示含量。
系统还可以通过按键进行设置上限值,当浓度超过设定值时将会触发报警。
结果表明,该PM2.5检测仪电路简单小巧、检测精度高,具有良好的稳定性,具备良好的实用意义。
关键词STC89C51单片机、空气质量传感器、LCD第1章引言1.1 设计背景步入二十一世纪,我们迎来了多姿多彩、进步迅猛的现代信息社会。
人类已经迈入信息社会、正分享着信息丰富迅捷的好处并不断勇于开拓继续向前发展,我们会发现无论是现在还是未来信息的获取、传输与利用将无处不在无时不有,而首要任务就是如何获取准确可靠的信息,其中可以广泛分布感知探测信息的传感器是帮助人们实时获取大量信息的主要途径。
传感技术发展已久,但毫无疑问进入二十一世纪以来,随着科学技术的快速更新迭代,经济实力和人们对美好生活的需求日益增长,再加上环境保护、生态文明、智慧城市等概念的火热,更加促进了传感技术的广泛应用。
工业商业农业军事,处处都有传感技术的身影。
不得不承认,尽管蓬勃强劲的工业发展为繁荣兴旺的现代物质文明提供了坚强的物质基础,但环境保护的不完善和缺位,使得工业发展产生的各种废物污染给我们的生活尤其是身体健康带来了严重的负面影响。
以大气污染为例,近十年来来人们最熟知的、关注度最高的莫过于雾霾。
从从未听说过这个词汇再到“谈霾色变”,最主要的原因还是因为这种类似于阴天的天气暗藏杀机——在看似平静的的空气里,弥漫着各种微小的有害颗粒物。
基于单片机的PM2.5检测系统设计

基于单片机的PM2.5检测系统设计随着人们对空气质量关注程度的提高,PM2.5检测系统的需求也越来越大。
PM2.5是指大气中颗粒物的一种,直径小于等于2.5微米,对人体健康产生危害。
设计一款基于单片机的PM2.5检测系统具有重要的意义。
本文将详细介绍基于单片机的PM2.5检测系统设计。
一、系统功能需求1. 实时监测PM2.5浓度2. 显示PM2.5浓度数据3. 报警功能:当PM2.5浓度超过设定阈值时,发出警报4. 数据记录和存储功能: 可以记录并存储历史数据,方便用户查询二、系统硬件设计1. 单片机:选择一款性能稳定的单片机作为系统的核心控制器,如STC单片机或者Arduino单片机。
2. PM2.5传感器:选择一款高精度的PM2.5传感器,可以通过串口或者模拟信号与单片机进行数据交互。
3. 显示屏:可以选择OLED显示屏或者液晶屏来显示PM2.5浓度数据和报警信息。
4. 蜂鸣器:用于发出警报声音。
5. 存储芯片:选择一款容量适中的存储芯片,用于存储历史数据。
三、系统软件设计1. 传感器数据采集:通过单片机与PM2.5传感器进行数据交互,获取实时的PM2.5浓度数据。
2. 数据处理:将采集到的数据进行处理,计算PM2.5的浓度值,并判断是否超过设定阈值。
3. 数据显示:将处理后的数据通过显示屏展示给用户,包括实时浓度值和报警信息。
4. 报警功能:当PM2.5浓度超过设定阈值时,触发蜂鸣器发出警报声音。
5. 数据记录和存储:将历史数据通过存储芯片进行存储,并可以通过单片机进行查询和显示。
五、系统优化1. 节能设计:通过优化程序,降低系统的功耗,延长系统的使用时间。
2. 数据通信:可以通过蓝牙或者WiFi模块,实现数据的远程传输和监控。
3. 界面优化:优化显示界面,增加操作便捷性和用户友好性。
4. 数据分析:通过添加数据分析功能,可以对历史数据进行分析,并生成报表或者图表。
六、系统测试1. 传感器测试:测试传感器的准确性和稳定性。
基于单片机的PM2.5浓度检测及报警系统设计与实现-毕业论文

---文档均为word文档,下载后可直接编辑使用亦可打印---摘要PM2.5、PM10、SO2和重金属铅砷镍铬为雾霾的主要成分,PM2.5的空气动力学当量直径小于2.5 µm,它是可吸入颗粒物,它不仅属于严重的空气污染物,而且还是多种重金属以及其他粉尘的载体。
PM2.5常常可以长时间的在空气中漂浮,随风移动,因此其具有污染距离长范围广的特性。
由于PM2.5的强传播性、长停留性、使空气能见度变低、重金属和有毒物质易附性、强污染性等特性导致它严重影响城市和地区的环境空气质量和正常的居民日常生产生活,因此实时监PM2.5是十分重要的。
本设计通过使用夏普GP2Y1010AU0F芯片检测PM2.5的浓度电压,再由模数转换芯片ADC0832将检测的模拟电压转换为数字电压输入AT89C51单片机最小系统,最后把测量值显示在显示器上,显示器使用LCD1602液晶显示,当检测浓度大于预设浓度时LED灯亮并且蜂鸣器报警。
关键词:PM2.5,单片机,夏普GP2Y1010AU0F,检测,报警。
Design and Realization of PM2.5 Concentration Detection and Alarm System Based on Single Chip MicrocomputerAbstractThe main components of the haze are PM2.5, PM10, SO2 and heavy metal lead arsenic nickel chrome and other particles. PM2.5 is an inhalable particulate matter; it not only belongs to the serious air pollutants, but also is a carrier of variety heavy metals and other dust. PM2.5 can often float in the air for a long time and move with the wind, so it has a wide range of characteristics. Due to the characteristics of strong propagation, long stay, low visibility, easy adsorption of heavy metals and toxic, strong pollution, PM2.5 lead to serious environmental and seriously affects the urban and regional environmental air quality and residents’ daily life, so real-time monitoring PM2.5 is very important. This design detects PM2.5 concentration voltage by using Sharp GP2Y1010AU0F chip, and then converter the analog voltage into digital voltage using chip ADC0832 input AT89C51 microcontroller minimum system. Finally, the measured value is displayed on the display, LCD1602 liquid crystal display, the LED lights and buzzer alarm when the detection concentration is greater than the preset concentration.Keywords:PM2.5, MCU, SHARP GP2Y1010AU0F, Detection, Alarm.第一章前言1.1、设计的目的和意义环境问题一直是人们比较关心的问题,而其中的雾霾天气更是和人们的生产生活戚戚相关,雾霾严重影响着城市的空气质量。
基于单片机的PM2.5检测系统设计

基于单片机的PM2.5检测系统设计随着城市化进程的加快和工业化水平的不断提高,大气污染已成为当前社会面临的严重问题之一。
PM2.5是大气污染的主要组成部分之一,它对人体健康和环境造成的危害非常严重。
开发一种能够准确、快速检测PM2.5浓度的检测系统具有非常重要的意义。
本文将基于单片机设计一种PM2.5检测系统,旨在为大气污染防控提供技术支持。
1.系统结构设计PM2.5检测系统通常由传感器、单片机、显示模块等部分组成。
传感器负责检测周围环境中的PM2.5颗粒物浓度,将检测到的数据传输给单片机进行处理,并通过显示模块将结果展示给用户。
本系统采用的传感器为激光散射式PM2.5传感器,其测量范围为0-500ug/m3,具有较高的测量精度和稳定性。
单片机选用STM32系列的单片机,具有较强的数据处理能力和稳定性。
显示模块采用OLED屏幕,能够高清显示PM2.5浓度数据。
2.硬件设计传感器通过串口与单片机相连,将采集到的PM2.5浓度数据发送给单片机,单片机通过串口接收数据,并进行相应的处理。
单片机还负责控制显示模块,将处理后的数据显示在屏幕上。
为了保证系统的稳定性和可靠性,还需设计相应的电源管理模块和防静电保护模块。
电源管理模块用于提供稳定的电源给传感器、单片机和显示模块,防静电保护模块则用于防止静电对系统的损害。
单片机的主要任务是接收传感器采集的数据,并进行相应的处理,最后将结果显示在屏幕上。
需要编写串口通信的驱动程序,以便单片机能够与传感器进行数据通信。
还需要编写PM2.5数据处理的算法,对传感器采集的原始数据进行处理和转换,最终得到PM2.5的浓度数据。
还需编写显示模块的驱动程序,实现将数据显示在屏幕上的功能。
4.系统性能测试为了验证系统的性能,需要对系统进行相应的性能测试。
需要对传感器进行校准,以保证其测量精度和稳定性。
然后,通过对不同环境下的PM2.5浓度进行检测,验证系统的准确性和灵敏度。
还需要对系统的稳定性和抗干扰能力进行测试,以保证系统在各种复杂环境下均能正常工作。
基于单片机的PM2.5检测系统设计

基于单片机的PM2.5检测系统设计随着工业化和城市化的加快发展,环境污染问题日益严重,其中PM2.5是大气污染的主要组成部分之一。
PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物,对人体健康和环境造成了严重影响。
设计一种基于单片机的PM2.5检测系统具有重要的意义,可以用于监测空气质量,保护人民的健康和净化环境。
一、设计思路通过对PM2.5检测技术的研究,可以发现PM2.5检测系统一般由传感器模块、数据处理模块和显示模块组成。
其中传感器模块负责感知空气中的PM2.5浓度,数据处理模块对传感器采集的数据进行处理和分析,最后通过显示模块将结果输出。
基于单片机的PM2.5检测系统设计主要涉及到传感器选型、数据采集和处理算法以及系统的整合。
二、传感器选型传感器是PM2.5检测系统的核心部件,传感器的性能直接影响着系统的准确性和稳定性。
目前市面上常用的PM2.5传感器主要有激光散射式传感器和光学散射式传感器,它们通过捕捉空气中的颗粒物并测量散射光的方式来实现PM2.5浓度的检测。
在选择传感器时,需要考虑传感器的响应时间、测量范围、灵敏度和成本等因素。
同时要注意传感器的稳定性和耐用性,以确保系统能够长期稳定地运行。
三、数据采集和处理算法传感器采集到的数据需要进行处理和分析,得出准确的PM2.5浓度值。
数据采集模块一般采用模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号,然后通过单片机进行处理和分析。
对于PM2.5的数据处理算法,常用的有贝叶斯算法、加权平均法和卡尔曼滤波法等,这些算法可以有效地滤除噪声和干扰,提高数据的准确性。
在设计数据采集和处理算法时,需要考虑系统的实时性和稳定性。
由于PM2.5浓度的变化比较缓慢,可以采用周期性采样的方式,减少系统的能耗和功耗。
四、系统整合在系统整合中,需要考虑模块之间的数据传输和通信方式,以及各模块的功耗和稳定性。
系统的外观设计和安装方式也需要考虑,以便用户能够方便地使用和维护系统。
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With the broadcast Jing Chai documentary "under the sky", and now the people of PM2.5 have become more familiar. Familiar with its harm, PM2.5 monitoring has become has the very important significance, especially small portable let can let us anytime, anywhere on the air quality testing, to ensure the quality of the environment around us.
实践证明,该设计系统电路便于人们对身边的空气质量进行实时监测,从而可以有效地提高身体健康,改善人们周围的环境,具有非常重要的实际意义,并且操作简单,集成度高、工作稳定,调试方便,测试精度高,具有一定的实用价值,因此市场应用前景非常的广泛。
关键词:单片机;PM2.5;粉尘浓度;传感器技术
BASED ON SINGLE CHIP MICROCOMPUTER PM2.5 AIRQULITLYMEASURMENTDESIGN
And the economy and society of modern society has been fully developed, technology is used aused in the modern testing equipment has been more and more, forming a certain scale, more and more small and diversified.This paper mainly uses the single chip microcomputer to air concentration PM2.5 measurement system. This systemcombines the sensor technology with the single chip microcomputer control technology, and the AD conversion technology. Realize the concentration of air paticles in the collectionAnalog King ad is converted to digital quantity, through calculation of the microcontroller in display screen display.
此次设计主要是利用单片机作为微处理器为核心并与粉尘传感器相结合以及其他电路形结合,以AT89S52单片机为核心,ADC0832模/数转换器、PM2.5粉尘传感器GP2Yl010AUOF、LCD1602显示屏组成粉尘浓度检测系统。它通过对当前环境地检测实现PM2.5的采集、转换、计算以及读取,把得到的数据经过显示屏进行显示。通过单片机将先进科技应用于检测环境的质量,提醒人们做出相应安全防护措施,改善当前环境状况。
KEY WORDS:MCU;PM2.5;Dust concentration;Senso会经济与科技的高速发展,人们对身边生活环境的要求越来越高,经济的发展同样不可避免的带来一些负面的影响,环境污染就是其中之一,现在人们对周围的环境已经变得越来越关注。使得人们感觉到环境对自身健康的影响有着很大一部分的影响作用,人们的关注点时刻的被牵引在周围的环境危害上面,现在的我们已经变得对周围环境要求比较渴望居住在舒适的环境里,迫切的希望吸上比较新鲜的空气。
河南科技大学
毕业设计(论文)
题目:基于单片机空气PM2.5浓度检测系统设计
姓名__
学院____
专业
指导教师_______
年月日
基于单片机空气PM2.5浓度检测系统设计
摘要
随着柴静的纪录片《苍穹之下》的播放,现在的人们对PM2.5已经变得更加的熟悉了。了解它的危害以后,监测PM2.5已经变得具有非常重要的意义,尤其是小型便携式的让能够让我们我们随时随地的对空气质量进行检测,确保我们周围环境的质量。
同时现代社会的经济和社会得到了充分地发展,高科技技术应用于社会的例子已经屡见不鲜,尤其在单片机快速发展的今天,单片机应用于现今检测设备已经越来越多,形成了一定的规模,越来越小型化和多样化。本课题主要是采用单片机对空气浓度PM2.5的测量系统。此系统把传感器技术与单片机的控制技术,AD转换技术相结合,实现对空气颗粒浓度的采集。把模拟量转换成数字量,经过单片机的处理计算后,在显示屏上显示。
我们大部分的时间都是在都是在我们居住的房子里,由此监测我们住房的环境显得更加的有效,还我们一个舒适,安全的居住环境,由于现在房屋的建材,专修房屋的材料对人体还是有一定的危害作用,例如;甲醛、有毒的重金属颗粒物、环境的直接危害就是导致呼吸道健康方面的危机,PM2.5的浓度指数已经引起了不少的关注,手机上时常有着PM2.5的浓度检测。现在有了高科技的快速发展,并且与其相结合的优势,对环境的检测相对来说比较高效,并且具有实时性。
Practice has proved that the design of circuit system for real-time monitoring of the air quality around, which can effectively improve health, improve the environment around us, and has very important practical significance, and has the advantages of simple operation, high integration, stability, convenient debugging, high test precision, with some practical value. Therefore, market prospect is very widely.