恒温孵化器
孵化机使用说明(校正)

全自动孵化机使用说明一、使用流程1、拆开包装以后,取出应急加热水壶和水管等其它附属配件,出雏筐可以在临出雏前3天时再放入机器内。
2、接好自来水管(没有自来水的地方,可以在高处外挂一个水桶),使用4分水管连接到自动上水的水龙头接口,可以实现自动上水。
接好水管后,确保没有滴漏现象。
不能自动上水的地方,可以直接向加湿盘中加水。
3、接好地线。
机器外面有一根蓝色的地线,一定要保持接地。
4、要确保使用电压220v正常。
电压超过240v,加热加湿管就可能会烧穿;低于180v,机器不会正常工作。
如果电压不稳定,一定要配稳压器,中小型机器要求稳压器的功率在2000w以上,大型机器的稳压器要求在3000~5000w。
5、确保所用电源线为合格产品。
请单独使用10A以上交流电,合理选择保险丝或熔断器。
6、为预防临时停电,可以自备发电机,具体功率可以咨询客服。
使用发电机时,必须配备稳压器。
小型孵化机,可以采用我们配送的应急加热水壶加热,一般不要超过12小时,并且要一直有人看守。
应急水壶安装方法见后文。
7、保证您家中的电源装有漏电保护开关(空气开关)。
8、温湿度传感器必须悬空挂在几层蛋盘的正中间,不能直接放到种蛋上。
9、接好电源,开机,试机运行24小时以上,确认孵化机各项功能都正常后就可以投入孵化了。
10、机器通风口开启。
我们孵化机上下两侧均有通风口,下面的是进气口,上面的是排气口。
孵化各期可以按需要开启,具体开启要求见后面孵化技术。
特别提醒的是,通风口上下要对应开启,以保证空气可以自然循环。
出雏期,要在控制器上设置自动换气,一般每隔30分钟一次,每次30秒,设置方法见控制器说明书。
二、注意事项1、打开包装好的孵化机,检查机内的说明书,加热器、蛋盘以及固定物是否完好无损。
2、使用前必须认真阅读控制器的说明书,尤其是要弄懂微电脑控制器部分。
如果有不懂的地方可以到网站上在线咨询,寻求帮助。
在没有搞明白使用说明之前,尽量不要调试孵化机,以免造成不必要的麻烦。
孵化器使用说明

27010孵化器使用说明一、概述本孵化器主要用于鸡、鸭、鹅等种蛋进行孵化,通过对温度及孵化时间的设定可用于不同种类种蛋的孵化。
仪器采用智能化的控制方式,可自动恒温、自动翻蛋、自动加湿,具有使用方便,安全可靠的特点,可广泛用于各类实验室进行种蛋的孵化。
二、参数1、电源电压:220V±10% 50Hz2、消耗功率:<20W3、工作温度:10~35℃4、环境湿度:10~70%RH5、控温范围:~℃6、恒温精度:±℃7、定时时间:0-60天8、单次孵化数量:6只三、使用方法1、放蛋将选好的种蛋放置于孵化器内,每隔内可放置2枚种蛋,盖好透明罩。
2、温度和孵化时间调节插上电源,仪器自检显示“27010”编号后显示当前温度值,按住键“设置/确认”三秒不放,设置指示灯点亮,仪器显示温度“”,根据不同种类孵化需要,按“∧”“∨”键对孵化器内温度进行设置,设置完成后再按“设置/确认”键,仪器显示时间“21”,按“∧”“∨”键对孵化器孵化时间进行设定。
设定完成再按“设置/确认”键,工作指示灯点亮,仪器进入正常工作状态。
状态指示灯显示仪器加热状态(在正常孵化期间按“设置/确认”键还可对设置温度和剩余天数进行查看)3、湿度控制为保障蛋胚的正常发育,孵化期孵化器内要保持一定的湿度,因此内部储水盒内每隔几天要加一次水,储水盒在孵化器侧面,可直接观察到储水盒内的水位,孵化时应保持储水盒内有水,仪器会将湿度自动控制在合适的范围内。
4、翻蛋蛋架每隔三个小时会自动翻蛋一次,将种蛋翻转180度左右,以保证禽蛋受热均匀,避免胚盘与内壳膜粘连导致死胚。
孵化器会在出雏前三天自动停止翻蛋。
5、照蛋入孵第五天起每隔几天就可以将蛋取出,对着强光观察胚胎在蛋内发育的变化,剔除没有受精的蛋,注意时间不要太长和在温度过高或过低的环境中进行。
(具体参照后文介绍)6、出雏后的使用1出雏前三天,可将蛋从蛋框中取出,将蛋平放在孵化器内,以便于出雏后有一定活动空间,为使幼雏能更好的适应孵化器外的温度,可将它们继续放在孵化器内,直到它们可以适应室外的温度。
家用水床孵化器的孵蛋流程

家用水床孵化器的孵蛋流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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鸡雏恒温孵化器

第一章课程设计目的与要求1.1 课程设计目的“单片机与接口技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。
因此,要求学生能综合应用所学知识,设计与制造出具有较复杂功能的小型单片机系统,并在实践的基本技能方面进行一次系统的训练。
能够较全面地巩固和应用“单片机”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型单片机系统设计的基本方法。
培养独立思考、独立收集资料、独立设计规定功能的单片机系统的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。
1.2 课程设计的实验环境利用windows操作系统及应用软件进行绘图和编程。
1.3 课程设计的预备知识熟悉单片机与接口技术课程的相关知识及电子线路CAD工具软件。
1.4 课程设计要求按课程设计指导书提供的课题,根据第二章给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容:1、对设计课题进行简要阐述,并说明设计任务及具体要求。
2、论述系统设计方案,并画出总体电路结构图及功能分割图。
3、能够较熟练地应用电子线路CAD工具完成单片机系统的硬件设计任务。
4、各功能模块设计说明、设计实现过程及源程序。
5、能够较熟练地应用一种编辑软件编写程序,掌握单片机系统软件设计的基本方法6、课程设计报告应内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实。
7、课程设计总结8、字数4000左右,有系统电气原理图。
第二章课程设计内容第3章课程设计的考核3.1 课程设计的考核要求课程设计采用五级(优、良、中、及格、不及格)评分制。
最后成绩依据课程设计论文及平时成绩决定,其中平时考核成绩占20%。
3.2 课程性质与学分单片机与接口技术课程设计的课程性质:考查学分:2分第四章设计4.1设计思路本设计采用89C-51单片机系统来实现孵化场温度的自动控制。
单片机软件编程灵活,自由度大,可用软件编程实现各种控制算法和逻辑控制。
单片机系统可用数码管显示现场温度,孵化场温度的上下限能用键盘设定,并可实现报警、控制等多种功能。
孵化机说明书

微电脑全自动孵化机操作手册一、概述:微电脑全自动孵化机控制器是我公司利用本单位研制计算机网络技术及电力控制设备的技术优势,在畜牧专家指导下,结合我国的孵化生产现实及单位科研人员从事孵化设备研制生产的经验,推出的2012新一代智能孵化设备控制系统。
微电脑智能孵化设备采用了双排数码作显示屏,专用多功能窗口引导操作,增加了多项方便用户使用的功能,提供了更精密的控制功能,实现了更完善的自动孵化过程。
微电脑智能孵化设备既有智能化控制的温度、湿度、通风、定时翻蛋及多种报警指示功能、检测功能及故障提示功能,又具有一键孵化设置功能,真正意义上实现了全自动孵化。
二、主要技术指标:1.温度测量范围:0~99.9℃2.温度测量精度:±0.1℃3.湿度测量范围:0—99%RH4.控湿精度:±4%RH5.控制输出信号路数:6路(超温、控温、欠温、左翻蛋、右翻蛋、控湿)6.控制输出最大负载电流:控温、欠温≤8A/AC220V,控湿≤3A/AC220V,左翻蛋、右翻蛋、超温≤1A /AC220V7.翻蛋次数: 最大可记录999 次。
8.翻蛋周期:0~99.9小时可调(出厂值为1.5小时)9.翻蛋时间:0~999秒可调10.换气周期:0—99.9小时11.换气时间:0—999秒钟三、工作条件:1.工作电压:交流185V~235V,50HZ2.相对湿度:小于85% RH3.环境温度:-10℃~40℃本机孵化设置分为整批上蛋(变温)、分批上蛋(恒温)二种。
四、变温孵化设置(即整批上蛋、出雏)开机后等待温度、湿度显示正常后,进入种蛋类型选择(本机种蛋类型分为:鸡、鸭鹅鸽其它等五类)操作如下:按住‘模式’键不要抬手(大约3秒种),这时鸡的指示灯亮--进入鸡蛋孵化模式。
如果孵化其它蛋种,再按住模式’键不要抬手(大约3秒种),依次进入鸭鹅鸽其它等五类。
按一下‘模式’键立即抬手,可以查看孵化时间(下排显示窗口SV,显示**天**小时);这时点一下‘减少’键可以清除孵化时间,请在每批上蛋开始孵化前将孵化时间清零(选择整批孵化时,特别重要)。
自制孵化器简单方法

自制孵化器简单方法孵化器是一种用于孵化鸡蛋或其他动物蛋的设备,它可以提供恒定的温度和湿度条件,使蛋能够成功孵化。
在市面上,孵化器的价格和种类繁多,但是如果你想要自己动手制作一个简单的孵化器,也是完全可行的。
下面我将介绍一种简单的自制孵化器方法,希望能够对你有所帮助。
首先,你需要准备一个透明的塑料箱,大小可以根据你需要孵化的蛋的数量来确定。
然后,你需要在箱子的一侧上开一个小孔,用于放置温度计的探头。
接下来,你需要在箱子的顶部开一个较大的孔,用于安装灯泡。
这个灯泡将会提供箱子内的恒定温度,所以你需要选择一个适合的灯泡,以保持箱子内的温度在适宜的范围内。
在箱子的底部放上一层湿润的海绵或湿毛巾,用于保持箱子内的湿度。
然后,你需要在箱子的底部放上一个小架子,用于放置蛋。
蛋需要定期翻转,所以你需要在架子上放置一个小电机,用于定时翻转蛋。
最后,你需要将温度计的探头放入箱子内,以监控箱子内的温度,确保温度保持在适宜的范围内。
当你完成了这些步骤之后,你就可以将蛋放入孵化器中了。
在放入蛋之后,你需要每天检查一次孵化器的温度和湿度,确保它们保持在适宜的范围内。
同时,你也需要定期翻转蛋,以确保蛋内的胚胎能够均匀地受到热量和氧气。
在孵化的过程中,你需要耐心等待,通常,鸡蛋的孵化期为21天左右,而其他动物的孵化期则有所不同。
在孵化的最后几天,你需要停止翻转蛋,并提高湿度,以帮助蛋内的幼崽顺利孵化。
当幼崽孵化出来之后,你需要将它们移出孵化器,放到一个温暖和干燥的地方,等它们变得强壮之后,你就可以将它们放到适宜的环境中了。
总的来说,自制孵化器的方法并不复杂,只要你按照上述步骤进行操作,就可以成功地制作一个简单的孵化器。
希望这篇文章能够对你有所帮助,祝你成功孵化出健康的幼崽!。
小型孵化器的使用方法

小型孵化器的使用方法一、什么是小型孵化器小型孵化器是一种用于孵化和培育小规模生物实验的设备。
它通常由一个控制器和一个孵化箱组成,控制器用于设置和监控温度、湿度和时间等参数,孵化箱则提供一个稳定的环境供生物生长。
二、准备工作在使用小型孵化器之前,需要进行一些准备工作。
首先,检查孵化箱和控制器是否正常工作,确保电源连接稳定。
其次,清洁孵化箱,确保没有污垢和细菌残留。
最后,准备好需要孵化的样本和培养基。
三、设置参数1. 温度:根据需要孵化的生物类型和实验要求,设置适当的温度。
不同的生物对温度的要求不同,一般来说,温度应在20-40摄氏度之间。
2. 湿度:根据生物的生长环境要求,设置适当的湿度。
高湿度有助于细胞生长和繁殖,但过高的湿度可能导致细菌滋生。
3. 时间:根据实验的需要,设置适当的孵化时间。
不同的实验可能需要不同的孵化时间,可以根据实验室经验或相关文献进行参考。
四、放置样本将需要孵化的样本放置在孵化箱中,注意样本之间的间距,避免相互干扰。
如果需要培养基,可以事先将培养基倒入培养皿或试管中,然后放置在孵化箱中。
五、监控和调整在孵化过程中,需要不断监控温度和湿度等参数,并根据需要进行调整。
如果发现温度或湿度偏离设定值,可以通过控制器进行调整,确保孵化环境的稳定性。
六、注意事项1. 小型孵化器通常用于小规模实验,样本量较少。
如果需要进行大规模的实验或培养,可能需要使用更大型的孵化器。
2. 在使用小型孵化器时,要注意避免交叉污染。
每次使用前,应对孵化箱进行彻底清洁,避免细菌和病毒的传播。
3. 在使用小型孵化器时,要注意安全。
遵守实验室的安全规范,戴好实验手套和口罩,避免接触到有害物质或生物。
七、常见问题解答1. 问:小型孵化器的温度和湿度如何调节?答:可以通过控制器上的按钮或旋钮进行调节,根据实验需求逐步调整参数。
2. 问:小型孵化器适用于哪些生物实验?答:小型孵化器适用于各种生物实验,如微生物培养、细胞培养、植物种子发芽等。
孵化机的使用流程

孵化机的使用流程1. 概述孵化机是一种用于孵化鸟类和爬行类蛋的设备,通过提供适宜的温度和湿度条件来促进蛋的孵化。
本文档将介绍孵化机的详细使用流程,帮助用户正确操作孵化机,提高孵化成功率。
2. 准备工作在使用孵化机之前,需要进行一些准备工作:•清洁孵化机:使用温水和无刺激性清洁剂清洗孵化机内外表面,确保孵化环境卫生。
•验证温湿度计准确性:使用验证工具验证孵化机内部的温湿度计是否准确,以确保获取准确的环境数据。
3. 设置孵化机在开始使用孵化机之前,需要正确设置温度和湿度参数:•温度设置:根据孵化的物种,设置合适的温度。
通常,鸟类的温度范围为37.5°C-39.5°C,爬行类蛋的温度范围则因物种而异。
•湿度设置:根据孵化的物种和发育阶段,设置合适的湿度。
一般来说,鸟类的湿度在40%-60%之间,而爬行类蛋则根据物种的不同而有所变化。
4. 孵化操作流程正确的孵化操作流程如下:1.放置蛋:将鸟类或爬行类蛋轻放在孵化机内的合适位置,确保蛋的正常排列和稳定。
2.启动孵化机:按下孵化机的电源开关,启动孵化机。
确保电源连接稳定,避免突然断电导致蛋的受损。
3.监测温湿度:使用孵化机内置的温湿度计或外部验证设备监测孵化机内的温湿度值。
确保温湿度参数符合之前设置的要求。
4.调整环境条件:根据温湿度监测结果,进行必要的调整。
可以通过增减加热或降低湿度来控制孵化环境。
5.温差翻蛋:对于鸟类蛋,每日应进行一次温差翻蛋操作,即将蛋的不同侧面置于温度差异较大的区域,以促进胚胎发育。
6.监测孵化进展:定期检查和记录蛋的孵化进展情况,包括孵化时间、孵化率等指标。
根据结果进行调整或采取必要的措施。
7.孵化结束:一旦蛋开始孵化,需要停止翻蛋操作,并及时保持相对湿度的稳定。
等待孵化完成并孵化出健康的幼仔。
8.清洁孵化机:在孵化结束后,将孵化机进行彻底清洁,以备下一次使用。
5. 注意事项在使用孵化机过程中,需要注意以下事项:•注意安全:使用孵化机时应注意安全,避免电源短路或其他危险情况发生。
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目录1绪论 (1)1.1 课题背景及意义 (1)1.2 主要研究内容及要实现的功能 (1)2 整体方案设计 (2)2.1 设计思路 (2)2.2 系统工作原理 (2)3 系统硬件设计 (3)3.1 单片机最小系统电路设计 (3)3.1.1 单片机AT89C51的基本组成及主要特性 (3)3.1.2 复位电路设计 (4)3.1.3 时钟电路设计 (4)3.2 温度采集电路设计 (5)3.2.1 DS18B20的内部结构和性能特点 (5)3.2.2 DS18B20的工作原理 (7)3.2.3 测温电路的设计 (7)3.3 升温、降温及报警电路的设计 (7)3.4 显示及按键电路设计 (8)3.4.1 显示电路设计 (8)3.4.2 按键电路设计 (10)4 系统软件设计 (11)4.1 系统的主程序设计 (11)4.2 测温子程序 (12)4.3 显示子程序 (13)5 结论 (15)参考文献 (16)致谢 (17)1绪论随着科技的进步和生产力的飞速发展,自动化控制在生产生活中应用越来越广泛。
特别是近年来,温度控制系统正越来越多地应用到现代化养鸡中,但鸡雏恒温孵化器的设计却一直没有受到足够的重视,针对这一情况,设计一种成本低廉、操作简便的鸡雏恒温孵化器具有广泛的现实意义与应用前景。
1.1课题背景及意义温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学变化的过程都与温度密切相关,温度控制在日常生活及工业领域应用相当广泛,很多场所在生产过程中都需对温度进行检测和监控并要求超温报警以防止发生意外。
随着电子技术的发展,微处理器、集成电路不断更新、发展,采用单片机进行温度检测、数值显示和数据的存储,其效率高,性能稳定,还可以实现实时控制等技术要求,因而在工农业生产中应用越来越广泛[1]。
在传统的鸡雏孵化过程中,人们使用温度计来采集温度,通过人工操作加热、通风和降温设备来进行温度控制,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。
为了避免这些缺点,需要一种测量精度高,操作简单,可运行性强,价格低廉,能够自动进行温度控制的鸡雏孵化器来代替繁复的人工劳动。
1.2主要研究内容及要实现的功能本设计是基于单片机的鸡雏恒温孵化器,核心是对温度进行实时检测与控制。
其主要研究内容包括单片机和温度传感器的选取,人机交互部分(键盘输入部分、温度显示部分和超限报警部分)的设计以及各个部分之间的连接。
要求温度控制系统能够实现基本温度的自动控制,即当温度低于设定温度时,系统自动加温,使温度上升;当温度上升到上限温度时,停止加温;当温度高于设定上限温度时,系统自动启动风扇降温,使温度下降;当温度下降到上限温度以下时,停止降温,系统启动升温装置是温度上升至预设定值[2]。
系统需要实现以下功能:(1)能调节预设置温度。
(2)通过温度反馈快速准确的实现所需的温度。
(3)实时显示当前温度值。
(4)超限报警。
2 整体方案设计2.1 设计思路系统总体设计分为三个部分:主机部分、人机交互部分、温度检测和温度控制部分。
温度控制可设定范围为35-45°C [3],上、下限温度及需要温度在程序中设置,系统能实现升温和降温,并实时显示当前温度值,另外还具有超限报警的功能。
本设计采用单片机AT89C51为主控核心,传感器DS18B20为测温元件,物理键盘实现输入,LCD1602显示温度,系统实时测量当前并与预设定温度比较,进而控制恒温孵化器的温度,且在温度超限的情况下进行报警,使孵化环境保持在限定的温度范围内。
系统结构框图如图2-1。
图2-1 系统结构框图2.2 系统工作原理本系统对孵化器的温度进行实时检测与控制,通过按键将所需温度值传送给单片机,通过显示模块显示出来。
温度设置好后,单片机开启输出控制模块,使电加热器开始加热,同时将从数字温度传感器DS18B20测量到的温度值实时显示出来。
当加热到预设定温度值以上时,关闭加热器开启降温装置;当温度下降到设定温度以下时,单片机再次启动加热器,当超出上下限温度时单片机控制报警模块,发出警报。
如此 A T89C51 继电器控制报警电路 温度测量 键盘输入 显示电路循环反复,达到恒温控制的目的。
3系统硬件设计3.1 单片机最小系统电路设计单片机是整个恒温孵化器的核心,需要完成温度参数设定,温度显示,温度比较,温度调节等功能。
现流行的单片机有很多种,其中MCS-51系列以较高的性价比博得很多用户的青睐。
所以,本设计采用AT89C51型单片机,由于其具有集成度高、处理功能强、可靠性高、系统结构简单、价格低廉等优点并具有4K字节的程序存储器,使得它应用起来非常方便[3]。
3.1.1 单片机A T89C51的基本组成及主要特性AT89C51由8个部件组成,即中央处理器(CPU),片内数据存储器(RAM),片内程序存储器,输出/输入接口(I/O,分为P0口、P1口、P2口、P3口),可编程串行口,定时/计数器,中断系统及特殊功能寄存器[4]。
其主要特性如下:(1)面向控制的8位CPU;(2)片内4KB Flash ROM 程序存储器;(3)128B的片内数据存储器;(4)可寻址64KB的片外程序存储器和片外数据存储器控制电路;(5)2个16位定时/计数器;(6)4个并行I/O口,共32条可单独编程的I/O;(7)5个中断源,2个中断优先级;(8)低功耗的闲置和掉电保护模式。
89C51单片机的引脚图(40脚双列直插封装)如图3-1。
图3-1 89C51单片机的引脚图3.1.2 复位电路设计单片机在开机时都需要复位,以便中央处理CPU以及其他功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。
单片机的复位是靠外部电路实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RST引脚上出现24个时钟振荡脉冲(2个机器周期)以上的高电平,单片机便可实现初始化状态复位[5]。
MCS-51单片机的RST引脚是复位信号的输入端。
单片机复位电路如图3-2。
图3-2 复位电路原理图3.1.3时钟电路设计单片机必须在时钟的驱动下才能工作,A T89C51单片机内部有震荡电路,只需外接石英晶体振荡器和频率微调电容即可产生0-24MHz震荡脉冲信号(震荡周期为单片机工作的最小时间单位),震荡脉冲经定时电路处理,产生CPU工作的各种时序信号。
时钟电路用于产生单片机工作时所必须的时钟控制信号。
89C51单片机的内部电路在时钟信号控制下,严格地按照时序执行指令进行工作。
单片机各功能部件的运行都是以时钟控制信号为基准工作的。
XTAL1和XTAL2为片内振荡电路输入端口,用来外接石英晶体和微调电容[6]。
本设计采用的时钟电路的电路连接图如图3-3所示。
图3-3时钟电路原理图由此本设计采用的单片机最小系统如图3-4。
图3-4 单片机最小系统3.2温度采集电路设计3.2.1 DS18B20的内部结构和性能特点本设计采用数字温度传感器DS18B20,DS18B20数字温度计是Dallas公司生产的1-Wire器件,即单总线器件。
与传统的热敏电阻有所不同,DS18B20可直接将被测温度转化成串行数字信号,以供单片机处理,具有连线简单、微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、精度高等特点。
目前已被众多行业进行广泛的运用(锅炉、温控粮库、冷库、工业现场温度监控、仪器仪表温度监控、农业大棚温度监控等)。
DS18B20提供九位温度读数,采用独特1-WIRE 总线协议,只需一根数据线即实现与MCU 的双向通讯,具有连接简单、高精度、高可靠性等特点[7]。
因此用它来组成测温系统,具有电路简单的特点,而且在一根通信线上可以集成很多这样的数字温度计,十分符合恒温孵化器需要多点测温的要求。
DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM,温度传感器,非挥发的温度报警触发器TH和TL,高速暂存器。
内部结构如图3-5,DS18B20引脚说明如表3-1,其中DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VCC为外接供电电源输入端。
图3-5 DS18B20结构图表3-1 DS18B20的引脚说明引脚符号说明1 GND 地2 DQ 单线运输的数据输入/输出引脚3 VCC 可选VCC引脚两种供电方式DS18B20的性能特点:(1)采用单总线专用技术,既可通过串行口线,也可通过其它I/O口线与微机接口,无须经过其它变换电路,直接输出被测温度值(9位二进制数,含符号位)(2)测温范围为-55℃~125℃,测量分辨率为0.0625℃。
(3)内含64位经过激光修正的只读存储器ROM。
(4)适配各种单片机或系统机。
(5)用户可分别设定各路温度的上、下限。
(6)内含寄生电源。
3.2.2 DS18B20的工作原理DS18B20的温度检测与数字数据输出全集成于一个芯片之上,从而抗干扰力更强。
其一个工作周期可分为两个部分,即温度检测和数据处理。
DS18B20测量温度时使用特有的温度测量技术。
DS18B20内部的低温度系数振荡器能产生稳定的频率信号;同样的,高温度系数振荡器则将被测温度转换成频率信号。
当计数门打开时,DS18B20进行计数,计数门开通时间由高温度系数振荡器决定。
芯片内部还有斜率累加器,可对频率的非线性度加以补偿。
测量结果存入温度寄存器中。
一般情况下的温度值应该为9位,但因符号位扩展成高8位,所以最后以16位补码形式读出[8]。
DS18B20工作过程一般遵循以下协议:初始化——ROM 操作命令——存储器操作命令——处理数据。
3.2.3 测温电路设计在硬件电路设计上,DS18B20只需要接到单片机的一个I/O 口上, 本设计中DS18B20与单片机的连接采用寄生电源供电方式,此时GND 接地,I/O 接单片机I/O ,I/O 口线要接4.7KΩ左右的上拉电阻[9]。
把DS18B20与单片机的一个管脚P10连接,再加上拉电阻共同构成测温电路。
测温电路如图 3-6所示。
R 14.7KVCC3DQ2GN D1IC 2DS 18B 20VCCP1.0图3-6 DS18B20测温电路3.3升温、降温电路及报警电路设计该部分是单片机与升温、降温电路及外部报警电路之间接口的设计,其电路图如图3-7所示。
继电器采用SRD-D6VDC-SL-C型,其直流线圈电阻95欧,三极管采用KTC9012,输出电流IC为150mA,放大系数β为60至1000范围内。
若取β为200,则Ic在5V 下为50mA左右,则基极电流为0.25mA。
端口只有在高点位输出时才能达到这样大的电流值[10],把这两个继电器端口分别接P1.1和P1.2。
取4.7千欧的电阻让Q1、Q2在高电平时饱和导通,二极管D起保护作用,在Q关断时续流,以免电感线圈断路时产生过压损坏三极管。