基于单片机的大棚温湿度检测报警系统毕业设计(论文)
《2024年基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》范文

《基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》篇一一、引言随着现代农业技术的不断进步,大棚种植已经成为一种高效、环保的农业生产方式。
然而,大棚内的温湿度控制对于作物的生长至关重要。
为了实现大棚环境的智能化管理,提高作物的产量和质量,本文提出了一种基于单片机的温湿度远程监控系统。
该系统能够实时监测大棚内的温湿度情况,并通过远程控制实现精确的环境调控。
二、系统设计1. 硬件设计本系统以单片机为核心控制器,通过传感器采集大棚内的温湿度数据。
传感器选用高精度的数字温湿度传感器,具有响应速度快、精度高等特点。
单片机通过串口与传感器进行通信,实时获取温湿度数据。
此外,系统还包括无线通信模块、电源模块等。
无线通信模块采用低功耗的无线传输技术,实现数据的远程传输。
电源模块为系统提供稳定的供电保障。
2. 软件设计软件设计包括单片机程序设计和上位机软件设计两部分。
单片机程序负责实时采集传感器数据、处理数据并发送至无线通信模块。
上位机软件采用图形化界面,方便用户查看实时数据和历史数据。
同时,上位机软件还具有远程控制功能,用户可以通过网络对大棚内的环境进行实时调控。
三、系统实现1. 传感器数据采集与处理单片机通过串口读取传感器数据,并进行处理。
首先,对数据进行滤波处理,去除异常值。
然后,将数据转换为实际的温度和湿度值。
最后,将处理后的数据发送至无线通信模块,实现数据的远程传输。
2. 无线通信模块实现无线通信模块采用低功耗的无线传输技术,实现数据的远程传输。
单片机与无线通信模块通过串口进行通信,将处理后的数据发送至无线通信模块。
无线通信模块将数据打包后发送至上位机软件所在的服务器端。
服务器端对数据进行解析并存储,供用户查看和调用。
3. 上位机软件实现上位机软件采用图形化界面,方便用户查看实时数据和历史数据。
软件包括数据展示、数据存储、远程控制等功能。
用户可以通过软件查看大棚内的实时温湿度数据、历史温湿度数据以及环境调控情况等。
温室大棚温湿度监测系统设计-毕业论文(设计)

摘要随着农业产业规模的提高,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。
为此,在现代化的蔬菜大棚管理中通常有温湿度自动控制系统,以控制蔬菜大棚温湿度,适应生产需要。
本论文主要阐述了基于P89LPC938单片机的温室大棚温湿度监测系统设计原理,主要电路设计及软件设计等。
该系统采用LPC938单片机作为控制器,DHT11进行温湿度采集,并通过无线模块NRF24L01进行主机与从机的无线通信,利用其I2C总线技术控制SRL_11280W_LCD液晶实时显示。
使用户在控制室即可监测温室大棚内的实时温湿度,从而方便用户对温室大棚的管理。
关键词: 单片机P89LPC938; 传感器DHT11;液晶SRL_11280W_LCD; 无线模块 NRF24L01第一章绪论1.1 课题研究背景目前,我国农业正处于从传统农业向以优质、高效、高产为目标的现代化农业转化新阶段。
而大棚作为现代化农业设施的重要产物,在国内多数地区得到了广泛应用。
大棚可以避开外界种种不利因素的影响,人为控制或创造适宜农作物生长的气候环境,可以看成是一个半封闭式的人工生态环境。
由于大棚中各种环境因素是可以人为控制的,因此控制技术直接决定着大棚中农作物的产量和质量。
大棚监测系统一般包括三个模块:环境参数采集模块、数据处理模块和执行模块。
在目前的监测系统中,需采集的环境参数主要包括温度、湿度、CO2浓度、光照强度、土壤湿度等。
在实际设计中还需根据大棚的规模及所在区域设定不同的采集方式,确保数据采集的准确性。
例如我国北方地区,冬季寒冷而漫长,大棚监测最主要的一部分就是温度的调节。
这时可将一天分为午前、午后、前半夜和后半夜4个时段来进行温度调节。
午前以增加同化量为主,一般应将棚温保持在25~30℃为宜;午后光合作用呈下降趋势,以20~25℃为好,避免高温下养分消耗过多;日落后4~5h内,要将棚内温度从20℃逐渐降到15℃上下,以促进体内同化物的运转。
基于单片机的温室温湿度控制系统的设计毕业论文含全部源程序

天津**大学毕业设计(论文)基于单片机的温室温湿度控制系统的设计姓名学院电子与信息工程学院专业电子信息工程指导教师职称2014 年 6 月 4 日天津**大学毕业设计(论文)任务书院长教研室主任指导教师毕业设计(论文)开题报告表2014 年 3 月 10 日天津**大学毕业设计(论文)进度检查记录天津**大学本科毕业设计(论文)评阅表(设计类)天津**大学毕业设计(论文)成绩考核表摘要在快速发展的现代农业生产中,许许多多的、健康的农产品都来自于大棚温室栽培作物。
温室大棚的应用已经越来越广泛,它可以为人类创造很大的经济价值和良好的社会效益。
传统的温室温湿度控制是完全靠人工来进行控制和测量的。
不仅费时费力,而且效率低、效果差。
现如今,在温室大棚中,智能的控制系统将直接影响到农作物的产量以及生长情况等等。
近些年来,各种各样的单片机和传感器迅速发展,因此我们可以用这些来使温室智能控制系统更加完善。
本次设计是以STC89C52单片机为主控芯片,结合DHT11数字温湿度传感器,12864智能液晶显示屏等设计了一个结构简单并且容易操作的温室温湿度控制系统。
我们可以通过编程来实现对温室温湿度的智能控制。
当温室内的温度过高时,蜂鸣器报警,继电器工作,控制空调来进行降温;反之,则开启空调进行升温。
对于湿度的控制亦是如此。
通过加湿和干燥进行控制。
相对于其他普通的温室智能系统,此设计具有价格低,性能优,安全性高,稳定性强等诸多优点。
通过此系统,对蔬菜大棚内的温湿度进行可靠地、有效地控制与检测,从而保证大棚内的农作物在最佳的温湿度条件下生长,提高质量和产量,以达到我们想要的结果。
关键词:单片机STC89C52;矩阵键盘;温湿度传感器;12864液晶屏显示;继电器ABSTRACTIn the rapid development of modern agricultural production, many healthy agricultural products come from the cultivation of crops in hothouses. Hothouses applications have become increasingly widespread. It can create great economic value and social benefits for humans. Traditional greenhouse Temperature and Humidity Control System is entirely by manual control and measurement. Not only time-consuming, but also inefficient and ineffective. Now, in the hothouse, the intelligent control system will directly affect crop yields, growth and so on. In recent years ,a variety of microcontroller and sensor developed rapidly, so we can use them to make more perfect greenhouse intelligent control system. The design, which is based on STC89C52 microcontroller as the master chip, combined with DHT11 digital temperature and humidity sensors, 12864 Intelligent LCD screen and so on, has a simple structure, and the greenhouse temperature and humidity control system is easy to operate . We can program to achieve the intelligent control of greenhouse temperature and humidity. When the temperature in the greenhouse is too high , the buzzer alarm, and the relay begin to work to control air conditioning for heating ; contrary, the air conditioning is for cooling. The same applies to the humidity, controlled by humidifying and drying. Compared to other common greenhouse intelligent systems, this design has a low price, excellent performance, high security, stability , and many other advantages. In this control system of the greenhouse temperature and humidity vegetables reliably and efficiently are controlled and tested to ensure the growing of crop s under proper temperature and humidity conditions, where improving quality and productivity is easy, in order to achieve the results we want.Key words:SCM STC89C52;keyboard;temperature and humidity sensors;12864 LCD display;relay目录第一章绪论课题研究的背景温湿度与人类的生活发展密不可分。
基于单片机的温湿度监控报警系统设计毕业论文

成都理工大学工程技术学院毕业论文毕业论文基于单片机的温湿度监控报警系统设计摘要温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,尤其是在医学、电子电力、航天航空、食品发酵,农业生产等领域中对温湿度的要求尤其严格,是最常见最基本的参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度湿度的实时检测与控制。
并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。
而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度湿度的检测及控制就非常有必要了。
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使用STC89C52单片机设计温湿度监控报警系统,可以即时精确的反应温室内外的温度以及湿度的变化。
完成诸如升温到特定的温度、降温到特定的温度。
在温度上下限范围内保持恒温等多种控制方式,在湿度控制方面也是如此。
将此系统应用到温室当中无疑为植被生长提供了更加适宜的环境。
对于大棚种植和花圃、花卉栽培,必须在某些特定环境安装温湿度装置对其进行监控。
本系统可以及时、精确的反映室内外的温度以及湿度的变化,能够满足温湿度的控制要求。
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关键词:温湿度监控STC89S52AbstractTemperature, humidity and has close relati on with the huma n product ion and living, especially in medicine, electronics, electric power, aerospace, food fermentation, the requirements for temperature and humidity in areas such as agricultural producti on is particularly strict, is the most com mon is the most basic parameters, such as machinery, electronics, petroleum, chemical industry etc widely needed in real-time detection and control of temperature, humidity. And as people living standard rise, people for their own survival en vir onment more and more atte nti on. And the body's comfort level with the change of temperature and humidity in the air and mood has a direct effect, so the detection and control of the temperature humidity is very n ecessary残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
(完整版)基于单片机的温室大棚温度控制系统设计毕业论文设计

优秀论文审核通过未经允许切勿外传基于单片机温室大棚温度控制设计摘要:本系统以AT89C51单片机为控制核心,利用温度传感器AD590对蔬菜大棚内的温度进行实时采集与控制,实现温室温度的自动控制。
本系统由单片机小系统模块、温度采集模块、加热模块、降温模块、按键以及显示模块六个部分组成。
可以通过按键设定温室的温度值,采集的温度和设定的温度通过LED数码管显示。
当所设定的温度值比采集的温度大时,通过加热器加热,以达到设定值;反之,开启降温风扇,以快速达到降温效果。
通过该系统,对蔬菜大棚内的温度进行有效、可靠地检测与控制。
从而保证大棚内作物在最佳的温度条件下生长,提高质量和产量。
关键词:单片机、温室大棚、温度控制一、硬件设计(一)设计目标本系统要控制的对象为这样一个规模的温室。
温室结构的参数为:屋脊高5.2m,檐高3m,单跨度6.5m,长为20m,地面面积为130平方米。
要实现的目标是,使薄膜温室的温度保持在20℃——30℃之间,在这个区域内温度值是可设定的。
(二)设计思路系统原理框图如图1所示。
本系统由单片机小系统模块、温度采集模块、WP型温室加热器、降温模块、按键以及显示模块六个部分组成。
通过按键设定温度值,设定的温度值和采集的温度值都可以通过LED数码管显示。
当所设定的温度值比采集的温度大时,通过加热器加热,以达到设定值;反之,开启降温风扇,以快速达到降温效果。
该系统对温度的控制范围在20℃——30℃,温度控制的误差小于等于0.5℃。
通过使用该系统,对蔬菜大棚内的温度进行有效、可靠地检测与控制,保证大棚内作物在最佳的温度条件下生长,提高质量和产量。
图1系统原理框图该系统分为六个模块,分别是单片机小系统模块、温度采集模块、显示模块、键盘扫描模块、加热模块和降温模块。
(三)基于AT89C51的单片机小系统本系统采用Atmel公司所生产的AT89C51单片机。
AT89C51单片机小系统如图2所示:图2 单片机小系统这个小系统由时钟脉冲和复位电路组成, AT89C51内部已具备振荡电路,只要在接地引脚上面的两个引脚(即19、18脚)连接简单的石英晶体即可。
基于单片机的大棚温湿度监测系统的设计-本科毕业论文设计

第一章绪论
1.1
近期,我国温室的总种植面积位于世界前列,产业的发展迅猛。但是,我国的温室自动控制技术远远跟不上温室数量的增长,农业生产还在使用大量的人力劳动,不仅劳累,而且因为无法对温室环境进行精确监测,不仅浪费了大量的资源,还使作物产量受到了影响,降低了收入。同现代化农业发达的国家相比,我国在这一方面还是有比较大的差距,特别在是对温室生产环境的各个因素的自动监测与控制方面。本课题目的在于研究一个基于单片机为主控芯片下的大棚温湿度自动监测系统,由于单片机及相关附加部件的经济性,使得其能广泛应用于广大农民之中,从而通过对大棚温湿度的科学量化实时监测调整对作物的环境从而提高农业产量,造福广大农民,其实用性使得这个研究很有必要。
第二章系统硬件设计
2.1
作为一个大棚温湿度监测系统,其核心任务是对棚环境进行自动测量。该系统上电初始化后,通过SHT11感应并检测大棚的温湿度值,传送给AT89S52核心处理单元,此时处理器调出部设定好的温湿度上下限,据此对比判断对应数据是否异常,然后做出报警与否的反馈;确定是否异常超过预设的时间,如果超过预定时间,异常信号从报警电路输出;然后继续确定异常处理,如果解决了,然后就会解除报警。这样一来,通过单片机的核心处理控制功能来采集实时环境信息,让用户可以实时高效地获取大棚部的环境状态,从而能够及时实施管理。
2.2
单片机作为一种微型计算机,广泛应用在工业自动化、自动控制、智能仪器仪表等领域[2],具有体积小、成本低的特性,功能齐全,简单方便,发展迅速,嵌入容易。
本设计采用AT89S52单片机,单片机是一种低功耗,高性能CMOS8位微控制器,有8K的系统可编程闪存。它兼容MCS-51系列的引脚,适用于所有标准80C51指令集。从而使该器件进行编程,因此它能够在进行程序烧录是不进行多次拔插,可避免不必要的繁琐程序以及对装置的损耗甚至损坏。
《2024年基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》范文

《基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》篇一一、引言随着现代农业技术的不断发展,对农业环境的实时监控和智能化管理已成为提升农业生产效率和质量的关键手段。
基于单片机的大棚温湿度远程监控系统,以其高效、稳定、智能的特点,在农业领域得到了广泛的应用。
本文旨在介绍一种基于单片机的大棚温湿度远程监控系统的设计与实现方案。
二、系统设计1. 硬件设计本系统以单片机为核心控制器,主要硬件设备包括温湿度传感器、GSM模块、LCD显示屏以及电源模块等。
温湿度传感器负责实时采集大棚内的温湿度数据,GSM模块用于实现远程数据传输和接收控制指令,LCD显示屏用于显示实时温湿度数据以及系统状态。
其中,单片机选用性能稳定、功耗低的型号,以适应长时间运行的农业环境。
温湿度传感器选用高精度、高稳定性的产品,确保数据采集的准确性。
GSM模块选用支持GPRS/GSM网络的模块,实现远程数据传输和控制指令的接收。
2. 软件设计软件设计主要包括单片机程序设计和上位机软件设计两部分。
单片机程序负责实时采集温湿度数据,通过GSM模块发送至远程服务器,并接收上位机发送的控制指令。
上位机软件则负责接收单片机发送的数据,进行数据处理和存储,同时提供用户界面,方便用户实时查看和操作。
在程序设计方面,采用模块化设计思想,将程序分为数据采集模块、数据传输模块、指令接收模块等,便于程序的维护和扩展。
同时,采用优化算法和抗干扰技术,提高系统的稳定性和可靠性。
三、系统实现1. 数据采集与传输单片机通过温湿度传感器实时采集大棚内的温湿度数据,然后通过GSM模块将数据发送至远程服务器。
数据传输采用GPRS 网络,实现远程实时监控。
2. 指令接收与执行上位机软件接收服务器转发的指令后,通过GSM模块发送给单片机。
单片机接收到指令后,根据指令内容执行相应的操作,如调节温室内的通风口、开启或关闭加湿器等。
3. 用户界面与操作上位机软件提供用户界面,方便用户实时查看和操作。
《2024年基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》范文

《基于单片机大棚温湿度远程监控的设计与实现》篇一一、引言农业的智能化发展对于我国农业生产具有重大的战略意义。
在现代农业领域,为了提升大棚环境管理的效率和精确度,本文提出了基于单片机的大棚温湿度远程监控系统的设计与实现方案。
这一系统的应用不仅有利于提升农作物生长环境的管理水平,还能够在保障农产品品质和产量上起到积极的作用。
二、系统需求分析基于单片机的大棚温湿度远程监控系统旨在实现对大棚环境温度和湿度的实时监控、报警和控制功能。
其主要目标是实现环境信息的采集、数据的远程传输以及数据的分析处理等功能。
(一)功能需求1. 数据采集:通过传感器实时采集大棚内温度和湿度的数据。
2. 数据传输:将采集的数据通过无线或有线方式传输至监控中心。
3. 数据分析处理:对传输的数据进行分析处理,得出当前环境的优劣评价,为管理决策提供依据。
4. 报警控制:当环境数据超出预设的阈值时,系统应能够自动报警或控制相应设备调整环境。
(二)技术要求本系统要求具有良好的实时性、稳定性和可靠性,并且易于维护和扩展。
此外,为了降低能耗,提高工作效率,还需保证系统功耗较低。
三、系统设计(一)硬件设计本系统硬件部分主要包括单片机、传感器、无线通信模块等。
其中,单片机作为核心控制器,负责数据的采集、处理和传输;传感器用于实时监测大棚内的温度和湿度;无线通信模块则负责将数据传输至监控中心。
(二)软件设计软件部分包括数据采集程序、数据处理程序、数据传输程序等。
其中,数据采集程序负责从传感器中读取数据;数据处理程序对采集的数据进行分析处理,得出当前环境的评价;数据传输程序则负责将数据传输至监控中心。
此外,软件部分还需包括报警和控制程序,以实现当环境数据超出阈值时自动报警或控制相应设备的功能。
四、系统实现(一)硬件实现根据系统需求和设计,选用合适的单片机、传感器和无线通信模块等硬件设备,完成电路设计和焊接工作。
此外,还需进行硬件的调试和优化工作,确保硬件的稳定性和可靠性。
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基于单片机的大棚温湿度检测报警系统摘要系统是一个专门为温室大棚温湿度控制而设计的智能系统。
通过对系统的硬件部分和软件部分设计来达到监控要求。
硬件部分实现了对温湿度传感器模块、A/D转换模块、显示模块、控制模块的设计;软件部分主要根据系统的设计思想设计出了主程序和子程序流程图,并通过汇编语言和C语言实现。
通过实践证明,系统具有性能好、操作方便等优点,实现了对温湿度的显示、调节、自动控制和手动控制。
关键词:A/D转换;传感器;LEDABSTRACTThe work of this dissertation is about an intelligent system designed for controlling the temperature and humidity of a greenhouse. It can meet the demand of monitoring through the design of hardware and that of software in details, The former is more important in this dissertation, including the introduction of sensor of measuring temperature and humidity, changing of A/D, demonstrating mode of data, the mode of control and the connecting part of the changing column. And according to the design thoughts the latter shows the flow chart of the main program and the subprogram, realized by assembly language and C language. The system adopts quite a new integrated circuit, which makes it function better and run more conveniently when put into practice. Furthermore, not only can it achieve the goals of manifesting and regulating the temperature. But also it can be controlled automatically and manually.Key words:changing of A/D ; sensor ; LED目录1 绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2预期目标 (1)2 系统总体设计方案及工作原理 (2)2.1系统总体设计方案简述 (2)2.1.1基本功能 (2)2.1.2主要技术参数 (2)2.2系统的工作原理 (2)3 系统的硬件设计 (4)3.1 单片机的确定 (4)3.2传感器的确定 (7)3.2.1温度传感器 (7)3.2.2湿度传感器 (8)3.3采集电路的设计 (9)3.3.1温度采集电路 (9)3.3.2湿度采集电路 (10)3.4 A/D转换 (11)3.4.1 模数转换器的确定 (11)3.4.2 ADC0809与8031的连接 (13)3.5键盘与显示 (14)3.5.1键盘部分 (14)3.5.2显示部分 (14)3.6报警电路设计 (16)3.7单片机与PC机的通信接口 (17)3.8系统总体电路 (18)4 软件设计 (19)4.1 设计思想 (19)4.2 初始化程序及主程序框图 (21)4.3 子程序框图 (22)4.4系统的主要程序 (23)总结 (28)参考文献 (29)致谢 (30)1 绪论1.1课题背景温湿度是衡量温室大棚的重要指标,它直接影响到栽培作物的的生长和产量,为了能给作物提供一个合适的生长环境,首要问题是加强温室内的温湿度的检测, 但传统的方法是用与湿度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。
这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性大。
因此我们需要一种造价低廉、使用方便且测量准确的温湿度测量仪。
该设计即是针对这一问题,设计出了能够实现温湿度自动检测,显示,上下限报警等多功能的温湿度监测控制系统。
1.2预期目标系统完成后可以通过温度传感器DS18B20和湿度传感器HS1101对大棚温室内的温湿度进行测量,通过单片机AT89C51对采集到的数据进行处理,用LED显示出当前环境的温湿度状况,其中温度可以有操作人员根据不同作物所需的最适宜温度进行调节,当环境温度和设置的最适宜温度之差大于4℃时,报警装置即会启动。
2 系统总体设计方案及工作原理2.1系统总体设计方案简述该温湿度测控系统是由数据采集和处理系统和报警系统组成,由温度、湿度传感器,模拟量输入通道、A/D转换、显示器与报警电路等组成。
通过对信号的采集、分析、处理,然后输出信号来使执行部件进行动作,使温室大棚达到所要求指标。
2.1.1基本功能1 检测温度,湿度2 显示温度,湿度3 过限报警2.1.2主要技术参数温度检测范围:0℃-50℃测量精度:±0.5℃湿度检测范围:0%-100%RH检测精度:±2.5% RH控制方式:手动/自动可切换参数调整:手动设定/程序控制2.2系统的工作原理温湿度监控系统能完成数据采集和处理、显示、串行通信、输出控制信号等多种功能。
由数据采集、数据调理、单片机、控制等4个大的部分组成。
该测控系统具有实时采集(检测温室大棚内的温湿度)、实时处理(对监测到的温湿度值进行比较分析,决定下一步控制进程)、实时控制(根据处理的结果发出控制指令,指挥被控对象动作)的功能。
主要硬件包括温度传感器,湿度传感器,AT89C51单片机、数据采集电路、LED显示器、A/D转换器等。
其原理结构图如下图2-1所示。
首先充分考虑气候、环境因素对植物的影响,并根据温室大棚内植物保持正常状态所需的温度和湿度,设计出温湿度参考值预先存储于单片机中。
系统的数据采集部分是将温湿度传感器置于温室内部,测出室内的温湿度值,经过放大、A/D转换为数字量之后送入AT89C51单片机中,然后LED显示出温湿度测量值。
单片机将预设的参考值与测量值进行比较,根据比较结果做出判断。
图2-1 原理结构图当温湿度值超过允许的误差范围,系统将发出报警,如果有必要,工作人员还可以根据实际的情况通过键盘或按钮来人工修改片内存储的预设值。
通过对整个系统的核心单片机部分的设计,达到优化控制温湿度的目标。
3 系统的硬件设计3.1 单片机的确定单片机的全称是单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)。
为了使用方便,它把组成计算机的主要功能部件:中央处理器(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM、EPROM、E2PROM或FLASH)、定时/计数器和各种输入/输出接口电路等都集成在一块半导体芯片上,构成了一个完整的计算机系统。
与通用的计算机不同,单片机的指令功能是按照工业控制的要求设计,因此它又被称为微控制器(Microcontroller)。
8031片内不带程序存储器ROM,使用时用户需外接程序存储器和一片逻辑电路373,外接的程序存储器多为EPROM的2764系列。
用户若想对写入到EPROM中的程序进行修改,必须先用一种特殊的紫外线灯将其照射擦除,之后再可写入。
写入到外接程序存储器的程序代码没有什么保密性可言。
8051片内有4K的ROM,无须外接外存储器和373,更能体现“单片”的简练。
但是你编的程序你无法烧写到其ROM中,只有将程序交芯片厂代你烧写,并是一次性的,今后你和芯片厂都不能改写其内容。
8751与8051基本一样,但8751片内有4k的EPROM,用户可以将自己编写的程序写入单片机的EPROM中进行现场实验与应用,EPROM的改写同样需要用紫外线灯照射一定时间擦除后再烧写。
由于上述类型的单片机应用的早,影响很大,已成为事实上的工业标准。
后来很多芯片厂商以各种方式与Intel公司合作,也推出了同类型的单片机,如同一种单片机的多个版本一样,虽都在不断的改变制造工艺,但内核却一样,也就是说这类单片机指令系统完全兼容,绝大多数管脚也兼容;在使用上基本可以直接互换。
我们统称这些与8051内核相同的单片机为“51系列单片机”。
在众多的51系列单片机中,要算ATMEL 公司的AT89C51更实用,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的4K程序存储器是FLASH工艺的,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写,一般专为ATMEL AT89Cx 做的编程器均带有这些功能。
显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。
写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。
重要的一点AT89C51目前的售价比8031还低,市场供应也很充足。
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机。
片内含4K bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51 指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash 存储单元,功能强大AT89C51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。
AT89C51的管脚图如图3-1下:图3-1 AT89C51管脚图各引脚功能简单介绍如下:VCC:供电电压;GND:接地;P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每个管脚可吸收8TTL门电流。
当P1口的管脚写“1”时,被定义为高阻输入。
P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。
在FLASH编程时,P0口作为原码输入口,当FLASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部电位必须被拉高;P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。
P1口管脚写入“1”后,电位被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。
在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收;P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚电位被内部上拉电阻拉高,且作为输入。