基于单片机的GPS定位信息显示系统设计开题报告
基于单片机的GPS定位信息显示系统设计毕业设计

基于单片机的GPS定位信息显示系统设计毕业设计目录第一章绪论 (1)1.1 课题背景及意义 (1)1.2 论文主要内容 (2)第二章 GPS定位信息显示系统方案设计 (3)2.1 GPS全球定位系统简介 (3)2.2 GPS信号接收方案选择 (5)2.3 GPS接收模块的研究 (5)2.4 总体方案的设计 (6)第三章基于单片机的GPS硬件电路设计 (8)3.1 基于单片机的GPS硬件电路总体结构 (8)3.2 基于单片机的GPS定位信息显示系统设计硬件电路简介 (8)3.2.1 STC89C52简介 (8)3.2.2 SiRF Star II GPS信号接收模块 (12)3.2.3 12864液晶显示模块介绍 (13)3.3 基于单片机的GPS硬件连接介绍 (15)第四章基于单片机的GPS软件设计 (17)4.1 NMEA-0183数据格式 (17)4.1.1 输入语句 (17)4.1.2 输出语句 (18)4.2 基于单片机的GPS定位系统软件开发环境―Keil uVision2 (20)4.2.1 8051开发工具 (20)4.2.2 uVision2集成开发环境 (20)4.2.3 编辑器和调试器 (21)4.2.4 测试程序 (22)4.2.5 Keil C编译步骤 (23)4.3 基于单片机的GPS软件设计思路 (25)4.4 模块软件设计 (26)4.4.1 液晶模块初始化模块 (26)4.4.2 GPS数据接收模块 (29)第五章系统调试与实验结果 (31)5.1 硬件调试 (31)5.2 软件调试 (31)5.3 实验结果 (32)5.4 实验结果分析 (33)第六章总结 (34)致谢 (35)参考文献 (36)附录 (37)第一章绪论1.1课题背景及意义1978年2月22日第一颗GPS试验卫星的入轨运行,开创了以导航卫星为动态已知点的无线电导航定位的新时代。
GPS卫星所发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的空间信息资源[1]。
毕业设计 开题报告 基于单片机的GPS 全球定位系统

二、主要内容、方案
内容
GPS星座
GPS信号接收
地面监控部分
如图.全球定位系统的组成
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计
二、主要内容、方案
GPS信号
方案
GPS接 收模块
单片机
液晶显示屏
电源
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计
三、重点难点、预期结果
重点
硬件电路的设计及其连接。 GPS接收信息的处理及其显示 显示程序编写及其的调式。
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计
GPS
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计
1
2
3
4
一1 背 景 、 意 义 、 国 内 外 现 状
二 主 要 内 容 、 方 案
1 三 重 点 、 难 点 、 预 期 结 果
四 进 度 计 划
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计 一、背景、意义及国内外背景
四、进度计划
① 寒假前及寒假,查阅相关GPS,单片机文献加深对题目的 理解 。 ② 1-3周(3周),熟悉毕业设计内容,查资料,做出初步 设计方案,并完成开题报告word、ppt相关材料进行答辩 ③4-10周(6周),购买单片机,GPS相关模块,及其液晶显 示屏等材料,并熟悉其性能,进行GPS接收代码与显示代码的研 究,并尝试编写程序 。 ④10-17周(7周),进行程序整体编写与调试,进行电路 的设计并制板并做出实物;完成论文撰写。 ⑤18周 (1周), 整理毕业设计,查缺补漏,准备答辩
难点
GPS接收数据的处理 显示程序的调式
基于单片机的GPS全球定位系统的终端设计
三、重点难点、预期结果
预 期 结 果
★西安工业大学(未央)图书馆 预期定 位信息结果显示:
基于单片机的GPS定位信息显示系统设计

六.系统调试与实验结果
硬件调试: 检查所设计的硬件电路板所有的器件和引脚是否 正确。 将仿真插头插入单片机插座进行调试,检查各接 口是否满足设计的要求。 将写入程序的单片机插入硬件电路单片机管座, 查看液晶显示器1602显示结果是否符合设计要求 。 将程序代码经过Keil软件仿真生成的(.hex)文 件,用编程器将生成的文件导入单片机 STC89C52中。
三.GPS定位信息显示系统方案设计 GPS全球定位系统简介 GPS信号接收方案选择 GPS接收模块的研究
总体方案的设计
GPS全球定位系统简介
全球定位系统由三部分组成: 1. 地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整
个地面控制系统的工作)、地面天线(在主控站的
控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动 收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成。 2. 空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个轨 道平面上。 3. 用户装置部分,主要由GPS接收机和卫星天 线组成。系统的结构框图如下图所示:
四、注意事项 1.本 GPS 模块在使用时正面需要面向天空,才能 保证信号的良好,如果是反面面向天空,也会有 信号只是信号要比正面的时候差一些。 2.模块在冷启动后接上有些客户机时,由于客户机 程序不同的原因,显示不出卫星状态,此现象是 正常,这时需再稍等片刻待 GPS 定位成功即可
1602液晶显示模块
硬件电路简介
STC89C52简介: STC89C52是一个低电压,高性能CMOS 8 位单片机 ,采用40引脚双列直插封装方式。引脚图如下图 所示。
引脚说明: 主电源引脚(2根): VCC(Pin40):电源输入,接+5V电源; GND(Pin20):接地线。 外接晶振引脚(2根): XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端; XTAL2(Pin18):片内振荡电路的输出端。 控制引脚(4根): RST/VPP(Pin9):复位引脚,引脚上出现2个机器周 期的高电平将使单片机复位; ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号; PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号;
基于单片机的GPS定位信息显示系统

基于单片机的GPS定位信息显示系统摘要在当今信息时代的发展中,GPS全球定位系统是一个重要的组成部分,其具有精度很高、应用广泛、性能强大的特点,因此在实际生活中GPS全球定位显示系统被广泛运用于各类领域当中。
它也是至今为止最好的定位导航系统。
本论文详细介绍了基于微控制器的GPS接收模块,12864液晶显示器等设备的GPS实时显示功能实现,从硬件和软件实现方面给出了详细的设计说明,并结合MCS-51系列微控制器GPS接收模块的硬件特性实现了串行通信。
它是一种紧凑型便携式,可独立使用,全天候实时定位和导航的设备。
在经过一系列元件拼接并且将硬件和软件调试成功后,系统能够按预想正常运转。
关键词:GPS;MCS-51单片机;GPS接收模块;12864液晶屏GPS Positioning Information Display SystemBased On Single Chip ComputerABSTRACTIn today's information age development, GPS Global Positioning System is an important component, which has high precision, wide range of applications, strong performance characteristics, so in real life GPS global positioning display system is widely used in various fields among. It is also the best positioning navigation system so far.In this paper, the GPS real-time display function of GPS receiver module and 12864 liquid crystal display device based on micro-controller is introduced in detail. The detailed design explanation is given from hardware and software implementation, and combined with MCS-51 series micro controller GPS The hardware characteristics of the receiving module enable serial communication. It is a compact portable, can be used independently, all-weather real-time positioning and navigation equipment.After a series of components splicing and hardware and software debugging success, the system can be expected to normal operation.Key words: GPS; MCS-51 single chip; GPS receiver module; 12864 LCD screen目录1. 绪论 (3)1.1课题背景和意义 (3)1.2 论文主要内容 (4)2. GPS定位信息显示系统方案设计 (5)2.1 GPS全球定位系统简介 (5)2.2 GPS信号接收方案的选择 (8)2.3 GPS接收模块的研究 (9)2.4 完整设计方案 (10)3.GPS硬件电路设计 (12)3.1 硬件电路框架结构 (12)3.2 系统硬件电路简介 (12)3.2.1 STC89C52简介 (12)3.2.2 12864LCD模块介绍 (17)3.2.3 SiRF Star II GPS信号接收模块 (19)3.3 系统硬件连接介绍 (22)4.GPS软件设计 (24)4.1软件数据格式 (24)4.1.1 输入语句 (25)4.1.2 输出语句 (26)4.2 软件开发环境—Keil uVision2 (27)4.2.1开发工具 (27)4.2.2 编辑器和调试器 (28)4.2.3 编译步骤 (29)4.3 基于单片机的GPS软件设计思路 (32)5.系统调试和实验结果 (34)5.1 硬件调试部分 (34)5.2 软件调试 (34)5.3 实验结果 (35)6.毕业设计总结 (36)致谢 (38)参考文献 (38)附录一 (40)附录二 (45)1. 绪论1.1课题背景和意义1978年,GPS卫星成功发射。
基于单片机的GPS定位信息显示系统设计

器件选择
• 89C52:LED的控制器,控制字符的发送和点阵 显示的时序。 • LED:显示模块。在单片机的控制下,按照要 求的格式显示接收到的数据。 • 74LS00、74LS04:由于LED没有独立的片选信 号,所以使用单片机的读写信号进行选通,而 74LS00、74LS04则是转换读写信号的电平,同 时作为片选信号。 • GPS25-LVS:GPS模块的接口。 • MAX232:TTL电平和RS-232电平的转换芯片。
系统的电路原理图如图所示。系统采用12MHz 晶振,串口方式1接收GPS信息,P0口和P2口 用于七段共阳LED显示接口,可以轮流显示实 时时间、纬度、经度及其它GPS信息数据。
• 下图是单片机对GPS模块的串行数据接收、 整理和向RAM中写入数据的基本流程图:
下图为基于单片机的GPS硬件总体结 构框图:
P3.4 T0(计时器0外部输入) P3.5 T1(计时器1外部输入) ALE/PROG:当 访问外部存储器 时,地址锁存允 许的输出电平用 于锁存地址的地 位字节。
主要功能特性
• • • • • • • • • • 1、兼容MCS51指令系统 2、8k可反复擦写(大于1000次)Flash ROM; 3、32个双向I/O口; 4、256x8bit内部RAM; 5、3个16位可编程定时/计数器中断; 6、时钟频率0-24MHz; 7、2个串行中断,可编程UART串行通道; 8、2个外部中断源,共8个中断源; 9、2个读写中断口线,3级加密位; 10、低功耗空闲和掉电模式,软件设置睡眠和 唤醒功能; • 11、有PDIP、PQFP、TQFP及PLCC等几种封装形 式,以适应不同产品的RS-232C技术标准 • 2、只需要单一 +5V电源供电 • 3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能 力,能够产生+10V和-10V电压V+、V• 4、功耗低,典型供电电流5mA • 5、内部集成2个RS-232C驱动器 • 6、高集成度,片外最低只需4个电容即可 工作。
基于某单片机GPS定位信息显示系统设计

实用标准文案目录一、系统整体概述 (2)(一)主要内容 (2)(二)系统方案的总体设计 (2)二、硬件设计 (3)(一)硬件总体结构框图 (3)(二)单片机的介绍 (3)1. STC89C52的简介 (3)2. STC89C52引脚图 (4)(三)GPS(UBLOX NEO 6M)模块介绍 (4)1. UBLOX NEO 6M简介 (4)2. UBLOX NEO 6M性能和管脚定义 (5)(四)LCD(12864)模块介绍 (5)1. LCD(12864)简介 (5)2. LCD(12864)引脚介绍 (5)3. LCD(12864)操作时序 (6)(五)硬件电路PCB板的绘制 (6)1. 原理图的绘制 (6)2. PCB板的绘制 (7)3. 实际硬件电路 (8)三、软件设计 (8)(一)软件设计思路 (8)(二)模块化软件设计 (9)1. GPS接收模块设计 (9)2. 单片机模块设计 (10)3. 显示模块设计 (11)四、系统调试与结果 (13)(一)硬件调试 (13)(二)软件调试 (13)(三)设计结果 (14)五、总结 (16)参考文献 (17)附录 (18)文档大全. 实用标准文案一、系统整体概述 (一)主要内容相关知识的理论知识基础GPS 系列单片机和GPS 定位原理以及在学习C51模块,GPS 我们需要在种类繁多的单片机和GPS 类型中选择合适的单片机和上,单片机作为本次设计模块的作用是用来接收卫星信号然后提取相应的信息,GPS 模块接收到的信息进行处理,然后用液晶显示屏实时GPS 系统的控制核心,对 显示预设的数据信息。
硬件设计核心是单片机最小系系统的具体实现主要由软硬件设计结合完成。
统的设计,然后在最小系统的基础上设计本次设计所需的外围电路,借助成品而且体积小便该设计硬件电路设计并不复杂,模块,完成硬件电路的焊接,GPS 模块与单片机的通信进而完成系统设于携带。
软件设计的核心内容是实现GPS 而且在不同平台上因为模块化设计具有功能清晰、调试方便等优点,计的要求,Keil 移植方便,所以这次设计的思路是采用模块化设计,整个软件开发环境用 Altium Designer 。
基于单片机的GPS信息显示系统设计

基于单片机的GPS信息显示系统设计关键词:GPS 接收机单片机串行通信第一颗GPS试验卫星是人类在1978年2月22日的时候成功向太空中发射的,从此以GPS导航定位卫星系统为运动的已知点向地面发射无线电方式的导航定位系统迎来了崭新的时代。
随着时代的发展,科学技术一直的更新完善,GPS卫星导航定位系统有了长远的发展,如今已经被广泛地应用于大地测量学、地球动力学、等科学技术领域中。
本课题首先论述了GPS导航定位系统的历史背景和发展过程,同时介绍了关于GPS导航定位系统的现状和发展的趋势。
此次设计的最终目的是能够将接收到的GPS 定位数据信息显示在LCD1602液晶显示器上。
要想完成这项设计,第一需要熟悉GPS 和单片机的基础知识理论。
第二需要设计出硬件电路并选择适合的单片机和GPS信息接收模块、液晶显示器,还需要了解选择的器材的用途。
第三需要熟悉一些基本的软件知识,例如要研究NMEA的封包而且熟悉和如何利用NMEA输出命令。
设计出软件程序。
最后将程序导入单片机检测是否能够实提取从GPS定位接收模块中接收到的卫星定位信息,且能否在液晶显示屏上呈现出需要的卫星定位数据。
本课题所涉及的技术方面比较的多,其中包括对单片机,GPS接收模块等的了解,还要有一定的编写程序的能力,这对于我来说是一项巨大的挑战,希望能够在借助已有知识和查阅相关书籍资料的情况下完成这一项设计,并获得宝贵的实践经验。
1课题的背景和目的1.1定位和导航业务需求发展的趋势从古至今,对于空间定位技术和导航技术的研究一直都没有被人类放弃过。
人类最初是通过观察星座星辰的位置变化判断自己所处的方位;中国古代的四大发明之一指南针被认为是人类历史上最早的导航仪,随着时代的推进,它被不断的改进,并且一直广泛地运用于人类生活中;历史上第一个航海表是由一位叫做约翰·哈里森的英国人发明。
随着之后的技术的推动与发展,人们已经粗略的学会了如何将以前的各种方法共同利用起来[1]。
《基于单片机的Gps-Gprs定位系统的设计》开题报告

基于单片机的Gps-Gprs定位系统的设计研究背景移动无线通讯和卫星定位技术的发展,使得基于Gps-Gprs的定位系统得以广泛应用,可以用于物流追踪、车辆监控等多个领域。
而单片机作为嵌入式系统的核心控制单元,其低功耗、成本低等优势也使得其在Gps-Gprs定位系统中得到了广泛应用。
研究目的本项目旨在设计一种基于单片机的Gps-Gprs定位系统,并通过实验验证其定位精度和实用性能。
技术路线系统框架本系统包含以下主要模块:Gps模块、Gprs模块、单片机模块、车载器模块。
其中,Gps模块用于获取车辆位置信息,Gprs模块则负责将位置信息发送到云端服务器,单片机模块则用于控制Gps和Gprs模块的数据传输和处理,车载器模块则是用户可以通过Web端实时查看车辆定位和轨迹的界面。
关键技术1.Gps数据解码:通过单片机通过串口接收Gps模块的数据,并对其进行解码,得到车辆的坐标信息。
2.Gprs数据传输:单片机通过Gprs模块将车辆的坐标信息发送到云端服务器。
3.数据处理:单片机对获取到的车辆坐标信息进行处理并存储在本地内存中,以备后续数据查询和分析。
4.用户接口:通过Web端提供数据查询服务,让用户可以实时查看车辆定位和轨迹。
实验设计硬件平台本项目采用的硬件平台为:STM32单片机、Gps模块、Gprs模块、SIM卡、车载器模块。
其中,单片机控制Gps和Gprs模块的数据传输和处理;Gps模块用于获取车辆位置信息;Gprs模块则负责将位置信息发送到云端服务器,SIM卡用于进行数据通讯;车载器模块则是用户可以通过Web端实时查看车辆定位和轨迹的界面。
实验步骤1.设计系统框架:确定系统涉及的模块以及各模块之间的交互关系。
2.搭建硬件平台:搭建仿真平台,包括STM32单片机、Gps模块、Gprs模块、SIM卡、车载器模块,并将其进行连接。
3.编写程序:单片机上需要编写程序,完成数据传输、处理和存储。
4.测试:测试系统的各项功能,如Gps定位、Gprs数据传输、数据处理和Web端用户接口等。
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HEFEI UNIVERSITY
毕业设计(开题报告)
题目基于单片机的GPS定位信息显示系统设计系别电子信息与电气工程系
专业自动化
班级 08自动化(1)班
姓名王致忠
指导老师王庆龙
完成时间 2012年3月5日
合肥学院电子信息与电气工程系
毕业设计(论文)开题报告
学生:王致忠班级:08自动化(1)班
论文题目基于单片机的GPS定位信息
显示系统设计
导师姓名王庆龙
可
行
性
方
案
分
析
可行性方案见附页
参考文献参考文献:
[1]陈明荧.8051单片机课程设计实训教材.清华大学出版社,2004.
[2]周航慈.单片机应用程序设计技术[M].北京航空航天大学出版社,2002.
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[4]李建华.实用遥控器原理与制作.人民邮电出版社.1996.
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工矿自动化,2010,(2):38-40
[7]吴宗泰.基于AT89S52单片机的GPS接收与显示的实现[J]. 科技创新导
报,2010, (5):10
[8]李光飞.GPS定位信息的单片机控制显示系统.微计算机信息,2004,20(11).
[9]刘晓,等.基于单片机采集GPS数据系统的设计.青岛科技大学学报,2006,2.
开
题
小
组
及
教
研
室
意
见
开题小组签名:
年月日
选题的目的、意义
掌握GPS定位设计技巧,使自己所学的知识在现实中得以应用。
制作出一套设计方案,以软硬件相结合的方式完成整个GPS数据接收和显示的过程。
完成一台液晶显示的手持式GPS 定位接收设备。
能够较为精确地计算和显示日期、时间、经度、纬度等信息。
通过对GPS 接收板和LED显示模块的研究,设计GPS定位信息的采集与显示系统。
全球定位系统GPS是近年来开发的最具开创意义的高新技术之一,其全球性、全天候的导航定位、定时、测速优势必然会在诸多领域中得到越来越多的应用。
GPS全球定位系统在实际生活中被广泛应用,是当今信息时代发展德重要组成部分。
因其具有性能良好、精度高、应用广德特点,使其成为了迄今最好的导航定位系统。
实践证明,该系统显示的时间非常精确、定位精度高,能满足一般应用项目的使用,具有一定的实用价值。
GPS的研究现状:
GPS已被广泛应用于航天、航空、航海、运输、勘探等诸多领域。
随着数字大规模集成电路的发展和定位功能需求,GPS已经开始更多的嵌入到移动手持设备、消费电子产品中。
美国为了充分利用GPS系统的商业价值,独霸全球导航定位市场,近年来对GPS系统进行了一系列的更新。
北斗卫星定位系统是由中国建立的区域导航定位系统。
该系统由三颗北斗定位卫星、地面控制中心为主的地面部分、北斗用户终端三部分组成。
北斗定位系统可向用户提供全天候、二十四小时的即时定位服务,授时精度可达数十纳秒的同步精度,北斗导航系统三维定位精度约几十米,授时精度约100纳秒。
美国的GPS三维定位精度P码目前已由16米提高到6米,C/A码目前已由25-100米提高到12米,授时精度目前约20纳秒。
拟研究的主要问题、重点和难点:
主要问题:怎样使GPS模板接收到的数据代码在液晶显示器上显示出来。
研究重点:1.硬件电路的设计
2.GPS接收信息的处理
3.显示程序的调试
难点:1.GPS接收数据的处理
2.显示程序的调试
研究目标:
制作出一套设计方案,以软硬件相结合的方式完成整个GPS数据接收和显示的过程。
完成一台液晶显示的手持式GPS定位接收设备,并能显示所在地的经纬度和时间。
研究方法、技术路线、实验方案、可行性分析
研究方法:
理论结合实验,第一,应了解GPS系统的工作原理、构成及特点;第二是硬件和软件相融合,进行调试,完成此次设计。
技术路线及实验方案:
一、理解工作原理和其他设备的特点
二、进行硬件电路的设计并制板
三、编程设计
四、通过实验模拟进行调试
五、结合硬件电路进行调试
六、最后完成作品整合
可行性分析:
本设计制作的费用支出,均在本人承担范围内:我们学习了单片机控制技术并在课余制作过与之相关的设计,我们学校有比较完善的单片机实验室,能够应用所学知识和技术完成毕业设计,具有一定的技术可行性,在这次设计中,对于疑惑的地方我会更透彻的去理解,再通过指导老师的指点,可以顺利地完成本次毕业设计,具有可行性。
时间安排:
1、确定题目后查阅资料、为设计准备相应的理论知识。
2、第1-4周查资料,并准备开题报告,学习并深入理解基于单片机的GPS的定位信息显示系统的工作原理。
3、第5-6周收集与单片机的GPS定位系统相关知识,完成论文的开题报告,制定出设计方案。
4、第7周根据任务书进行总体方案设计,分别对单片机的GPS系统单元电路进行设计。
画出电路原理图。
5 第8-10周处理电路之间的匹配的相关问题,对设计方案中部分电路进行仿真。
6、第11-12周对设计中产生的问题进行分析,找出错误不足并进行完善,进行部分硬件电路的搭建工作。
8、第13-14周完成该系统设计并进行相关电路调试,完成电路试验,撰写论文。
9、第15-16周整理论文,准备答辩。
主要内容:
本设计介绍了一种成本低又能满足性能使用要求的经济型GPS接收机的设计方案。
此方案基于单片机、GPS模块和1602液晶显示屏等硬件 , 并应用C语言来实现 GPS 信号的提取、显示及基本的控制操作等。
经过实践测试 ,这种接收机可以达到基本 GPS信息接收以及显示,可以做到体积小、精度高、连续导航,并可广泛应用于个人野外旅游探险、出租汽车定位及海上作业等领域。
设计方案:
本文介绍用AT89C51单片机最小应用系统进行温度报警的硬件电路和软件部分设计.通过用一块AT-89C51芯片外加扩展系统及一些相应的功能部件,经过预研、硬件设计、用PRO TEL绘制原理图、系统软件的设计、仿真调试、程序的固化、元器件的安装、焊板等一系列操作,最后组成一个水温的设定、检测、显示和控制的自动闭环调节系统,并使系统达到工艺要求的性能指标,不断地将控制对象的参数和状态转成数字量,采入AT-89C51单片机,经过单片机的判断和运算,发出控制信号,以控制各种执行机构达到预期目。
智能温度传感器内部一般都包含温度传感器、A/D转化器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。
综合成本复杂程度等因素,硬件采用以下主要的的器件:AT89S51单片机,蜂鸣器,DS18B20,4位7段数码管。
其中AT89S51单片机作为主控器件,DS18B20作为温度采集转换器件,4位7段数码管,蜂鸣器作为警报装置。
DS18B20与AT89C52结合实现最简温度报警系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。
使用DS18B20采集温度并同时把模拟信号转化为数字信号送入主控制器,通过事先载入的控制程序进行控制实现各种功能。
数码管准确地显示温度的数值,当温度大于或小于设定值时蜂鸣器发声,从而基本实现了报警功能。
其它附属功能仍需完善,在此不作过多的陈整体电路框图如下:
技术路线:
首先确定电路主要组成部分。
电路主要组成就是四大块:温度测量电路,转换电路,温度控制电路,显示电路,报警电路。
其次分析各个部分的可选的电路形式,比较各种电路形式的优点和缺点,分析是否适合本次设计的要求,在符合设计要求的前提下,选择性价比较高的电路形式。
接着选择了适当的电路形式后,进行电路之间的组合与匹配的分析,电路之间的匹配是很重要的,电路之间的匹配直接影响到电路的性能和电路的输出结果,如果匹配做的不好,电路很可能没有输出,但是每个电路部分并没有错误,所以,电路匹配问题必须作为一个重要的独立的环节加以重视。
最后完整电路调试,整个电路上电调试,这时调试的重点就是测试电路在各输入信号输入时是否可以输出符合设计的要求。
关键问题:
(1)要掌握温度传感器的原理、结构、应用等。
(2)考虑从非电量信号到电量信号的电路实现原理以及与单片机的接口。
(3)熟悉MCS-51编程的技术,实现单片机对温度的调节控制。
(4)悉焊接技巧,可能会研究发生漏焊、虚焊现象,需要虚心向老教师学习。
(5)整体电路的仿真调试。