(完整版)基于单片机风扇温控开题报告
分。程序中将采取分块编程的思想,先将各个模块编写调试,最后进行整机连调。系 统的整体流程如图 2 所示:
开始
调用初始化程序
读取温度信息
高于温度上限
N 在温度下限与上
限间
、 N
风扇停转
Y
风扇平均速转较快 Y 风扇平均转速较慢
版社,2003. [6]Ding Xiaojin.A metheod of measuring multi-point temperature based on
DS18B20[J].Electronic Engineer,2006,27(7):1-7. [7]Wang Jinliang.Application of digitalized sensor DS18B20 in chemical
filed[J].Foreing Electronic Measurement Technology,2005,24(2):18-21. [8]杨子文.单片机原理及应用[M].陕西:西安电子科技大学出版社.2006. [9]黄坚,自动控制原理及其应用[M].北京:高等教育出版社,2004. [10]沙占友,集成化智能传感器原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2004. [11]周慈航单片机应用程序设计技术[J].北京:北京航空航天大学出版社.
基于单片机的风扇温控仪开题报告
一、 课题的意义、目的:
传统电风扇具有以下缺点:风扇不能随着环境温度的变化自动调节风速,这对那 些昼夜温差大的地区是致命的缺点,尤其是人们在熟睡时,不但浪费资源,还很容易 使人感冒生病;传统电风扇机械的定时方式常常会伴随着机械运动的声音,特别是夜 间影响人们的睡眠,而且定时范围有限,不能满足人们的需求。鉴于这些缺点,我们 需要设计一款智能的电风扇温度控制系统来解决。
六、主要参考文献 [1]高海生.单片机及应用技术大全[M].成都:西南交通大学出版社.2005.
[2]王福瑞.单片微型机测控技术大全[M].北京:北京航空航天大学出版社.2003.
[3]张伟.单片机原理及应用[M].北京:机械工业出版社.2003.
[4]何立民.单片机应用系统设计[M].北京:清华大学出版社.2006. [5]吴少军.实用低功耗设计(原理器件与应用)/单片机应用技术系列[M].人民邮电出
社.2006.
指导教师意见(对课题设计(研究)内容的深度、广度及设计(研究)方案的意见和 对毕业设计(论文)结果的预测等)
系审核意见:
指导教师签名: 年月日
系主任签名:
年月日
温控风扇系统,是根据当时温度情况去自动开通和关闭电风扇,能很好的节约电 能,同时也方便用户们的使用更具人性化。而且温控风扇系统在工业生产、日常生活 中都有广泛的应用,如在工业生产中大型机械设备的散热系统,或限制笔记本电脑上 的智能 CPU 风扇等基于单片机的温控风扇都能够根据环境温度的高低自动启动或停止 转动,并能够根据温度的变化实现转速的自动调节,在现实生活中具非常广泛的用途, 因此它的设计具有一定的价值意义。
二、 主要设计内容
系统主要设计了一个基于单片机的风扇温控仪,以单片机和 DS18B20 传感器为核 心,具有温度显示和控制风扇转速功能。通过了解基于单片机的风扇温控仪的工作原 理和结构框架,掌握传感器的使用方法,充分发挥软硬件结合的思想,让系统使用方 便、简洁。
三、 设计方案
1、系统硬件设计 基于单片机的风扇温控仪采用 DS18B20 传感器,将检测到的温度转化为数字信号,
[12]蒋亚东,谢光忠.敏感材料与传感器.电子科技大学出版社,2008. [13]张子栋.智能传感器原理及应用.河南科技学院学报,2008. [14]赵继文.传感器与应用电路设计[M].北京:科学出版社,2002. [15]周兴华.单片机智能化产品 C 语言设计实例详解[M].北京:北京航空航天大学出版
单片机对输入的数字信号进行分析处理,当感应到人体温度高于上限值时,风扇全速 旋转;当温度低于下限时,风扇停转;当温度处于上限值与下限之间时,风扇转速越 慢,当人走 30 秒后自动关闭风扇。图 1 所示为系统设计结构框图。
温度传感器 人体感应模块
89C52
驱动风扇
单
温度显示
片
机
按键电路
图 1 系统设计原理框图
返回
图 2 软ห้องสมุดไป่ตู้系统流程图
四、 预期成果 按期完成基于单片机的风扇温控仪设计任务,达到任务书中相应的功能要求,并
完成毕业设计论文一篇。
五、 进度安排 早期进入阶段 1周 2-3 周 4-6 周 7周 8周 9周 10 周
查阅资料,收集资料,调研,确定课题; 确定方案,填写开题报告; 完成电路理论设计、软件设计、采集相关元件; 完成电路板的制作和软硬件的统调; 完成电路调试及技术指标测试; 根据要求,撰写毕业设计论文; 根据指导老师的意见修改论文,提交毕业设计相关资料。 准备毕业答辩
基于单片机的智能风扇控制设计【开题报告】
基于单片机的智能风扇控制设计【开题报告】开题报告电气工程及其自动化基于单片机的智能风扇控制设计一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义AT89C51是一种带4K字节闪存可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。
AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。
单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。
AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
在实时检测和自动控制的嵌入式应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,但目前对单片机进行软件设计有一部分仍停留在用低级的汇编语言来完成,致使编程效率低下,且可移植性和可读性差,维护极不方便,从而导致整个系统的可靠性也较差。
而本设计所采用的C语言以其结构化和能产生高效代码等优势满足了电子工程师的需要,对硬件资源访问快捷,编程效率高,可以实现软件的结构化编程,可移植性强,具有汇编语言编程所不可比拟的优势。
本课题使用以AT89C51为核心,采用部分外围电路,实现对电风扇的智能控制。
当今,风扇已经广泛的运用于生活及其工农业生产中。
风扇的主要部件就是交流电动机,其工作原理是通电线圈在磁场中受力而转的,把电能转化成机械能。
风扇分为吊扇,落地扇,排风扇等,也具有定时,摇头,遥控等功能。
这次设计,需要以AT89C51为基础,采用部分外围电路,实现对风扇的开关,定时,实现风速的无级调速等。
其中,AT89C51中直接带有2个16位的定时器,可以实现对风扇的定时、无极调速等控制控制,可以使用单片机发出PWM波形,控制晶闸管的整流电路,使导通角α改变,可以控制有效电压,使电压在0~220C之间变换,从而实现对电扇的无极调速控制,而且不浪费能源。
温控风扇开题报告(2023最新版)
温控风扇开题报告温控风扇开题报告一、项目背景和概述⑴背景在现代生活中,温控风扇被广泛应用于家庭、办公室和其他场所,用于调节室内温度,提供舒适的环境。
⑵问题陈述然而,传统的温控风扇存在一些问题,如温度控制不准确、能耗高等,为了解决这些问题,我们计划设计开发一款新型的温控风扇。
⑶目标和意义本项目的目标是设计一种准确灵活的温控风扇,能够根据室内温度自动调节风速,并降低能耗,从而提供更高效节能的空调解决方案。
二、项目详细内容⑴系统架构设计在系统架构设计中,将分为传感器模块、控制模块和执行模块。
传感器模块负责感知室内温度,控制模块负责分析温度数据并整合控制信息,执行模块根据控制信号调节风扇的风速。
⑵传感器模块设计传感器模块包括温度传感器,通过测量室内温度并将数据传送至控制模块,实现对温度的感知。
需要选择合适的传感器类型、接口和位置等,以提高温度测量的准确性。
⑶控制模块设计控制模块负责分析温度数据,确定风扇的运行状态。
可以采用微处理器作为主控,利用PID控制算法进行温度调节,同时根据用户设定的温度阈值,自动调节风速。
⑷执行模块设计执行模块通过驱动电路将控制信号转换为风扇的运行状态,包括启动、停止和调节风速等。
需要选择合适的驱动器和电机,以实现精确的风速调节。
三、计划与进度安排⑴项目计划本项目预计分为需求分析、设计、制造和测试等阶段,并制定相应的进度计划。
各个阶段的任务和时间节点将在后续的项目计划中详细规划。
⑵进度安排根据项目计划,将分别安排各个阶段的具体任务和时间节点,并制定相应的里程碑。
四、项目预期结果经过设计、制造和测试等阶段的努力,我们预期能够成功开发出一款准确灵活的温控风扇,能够根据室内温度自动调节风速,并降低能耗。
同时,我们将进行性能测试、用户体验评估等,以确保产品达到预期的要求。
五、附件本文档涉及附件:⒈项目计划表⒉系统架构设计图⒊传感器模块设计图⒋控制模块设计图⒌执行模块设计图六、法律名词及注释⒈PID控制算法:比例、积分和微分控制算法的组合,常用于工业控制和自动化控制系统中。
基于单片机的温控风扇调研报告(DOC)
调研报告1.课题的来源及意义传统电风扇具有以下缺点:风扇不能随着环境的变化自动调节风速,这对那些昼夜温差很大的地区是致命的缺点,尤其是人们在熟睡时不但浪费资源,还很容易使人感冒生病;传统电风扇机械的定时方式常常会伴随着机械运动的声音,特别是夜间影响人们的睡眠,而且定时范围有限,不能满足人们的需求。
鉴于这些缺点,我们需要设计一款智能的电风扇温度控制系统来解决。
温控风扇系统,是根据当时温度情况去自动开通和关闭电风扇,能很好的节约电能,同时也方便用户们的使用更具人性化。
而且温控风扇系统在工业生产。
日常生活中都有广泛的应用,如在工业生产中大型机械设备的散热系统,或限制笔记本电脑上的智能CPU风扇等基于单片机的温控风扇都能根据环境的温度高低自动启动或停止转动,并能根据温度的变化实现转速的自动调节,在现实生活中具有非常广泛的用途,而本次的研究是基于ATS89C51单片机以及DS18B20数字温度传感器的温控风扇系统,可使系统测量更加精确,电路更加简单,具有很高的研究价值。
2.国内外的该方面发展和发展趋势现代信息技术的三大基础是信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。
传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量高居各种传感器之首。
近百年来,温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段;(1)传统的分立式温度传感器(含敏感元件);(2)模拟集成温度传感器/控制器;(3)智能温度传感器。
目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。
温度控制系统在国内外各个领域都占有重要的地位。
温度控制系统是人类供热、取暖的主要设备的驱动来源,它的出现迄今已有两百余年的历史。
期间,从低级到高级,从简单到复杂,随着生产力的发展和对温度控制精度要求的不断提高,温度控制系统的控制技术得到迅速发展。
当前比较流行的温度控制系统有基于单片机的温度控制系统,基于PLC 的温度控制系统,基于工控机(IPC)的温度控制系统,集散型温度控制系统(DCS),现场总线控制系统(FCS)等。
智能温控风扇设计-开题报告
智能温控风扇设计-开题报告一、选题的背景和意义(所选课题的历史背景、国内外研究现状和发展趋势) 历史背景及意义温度是描述一个目标特点时最重要的数值之一,它与我们的日常生产及生活息息相关,它的测量和[1]调整对控制产品的质量,提高生产效率和加快国家经济的发展有着非常重要的作用,特别是在冶金、化工、机械、电气等各类工业中使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等。
因此对温度的检测和控制的技术进行研究是非常有必要的。
在工业的研制和生产中,准确测量和有效控制温度是优质,高产,低耗和安全生产的重要条件,而为了保证生产过程的稳定运行并提高控制精度,采用电子技术是重要的途径。
以单片机为核心的温度调节系统来对温度进行控制,广泛应用于社会生活的各个领域,是用途很广的一类工业控制系统。
这类系统不仅具有控制方便、组态简单、灵活性大、成本低,可靠性高等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标。
研究及发展现状温度控制系统广泛应用于社会各个领域,但根据应用场合以及要求性能的不同使得其也不尽相同。
传统的温度控制系统大多数采用模拟方法实现,主要有开关式控制法、比例式控制法等等,控制电路大都采用继电器控制电路,虽然结构简单,但由于继电器动作频繁,常导致触点不良而影响温度控制,且其反应速度慢、精度低、造价高、维修麻烦。
而随着温度控制技术的不断进步以及其与计算机等技术的相结合,使得温度控制系统在各方面取得了巨大发展。
其具体如下:1)在控制电路上,采用主回路无[2]触点作为控制电路的方法,即采用无触点的可控硅或固态继电器替代传统的继电器,克服了传统继电器接触不良的问题,提高了系统的稳定性,且其造价低,维修简单;2)在温度采集方面,打破了传统的用热电阻、热电偶以及A/D转换器采集温度的思路,采用单线数字温度传感器采集温度,不仅简化了电路结构,同时有效地提高了系统的控制精度,如美国DALLAS公司1995年生产DS1820数字温度传感器,其[3]【4】测温范围-55,+125?,标称测温精度为0.5?,从DS18B20读出或写入信息仅需1根口线(单线接口);3)采用单片机等做为中央控制核心:单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)简称单片机,是把组成微型计算机的各功能部件:中央处理器CUP、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、I/O接口电路、[5]【6】定时器/计数器等部件制作在一块集成芯片上构成的一个完整微型计算机,具有丰富的中断等资源。
开题报告-基于单片机简易温控风扇设计与制作
一、选题的依据及意义:在现代社会中,风扇被广泛的应用,发挥着举足轻重的作用,如夏天人们用的散热风扇、工业生产中型机械中的散热风扇以及现在笔记本电脑上广泛使用的智能C P U 风扇等。
而随着温度控制技术的发展,为了降低风扇运转时的噪音以及节省能源等,温控风扇越来越受到重视并被广泛的应用。
在现阶段,温控风扇的设计已经有了一定的成效,可以使风扇根据环境温度的变化进行自动无级调速,当温度升高到一定时能自动启动风扇,当温度降到一定时能自动停止风扇的转动,实现智能控制。
设计基于单片机的温控风扇,实现风扇启停以及转速的智能控制,降低风扇运转时的噪音以及节省电能,为工业生产及人们的生活带来便利。
温控风扇系统在工业生产、日常生活中都有广泛的应用,如工业生产中大型机械中的散热系统,或现在笔记本电脑上的只能CPU 风扇等。
设计基于单片机的温控风扇能够根据环境温度的高低自动启动和停止转动,并能够根据温度的变化实现转速的自动调节,在现实生活中具有非常广泛的用途,如夏天人们用的散热风扇,因此它的设计具有一定的价值意义。
二、国内外研究现状及发展趋势目前,温控风扇的设计已经有了一定的成效,可以使风扇根据环境温度的变化进行自动无级调速,当温度升高到一定时能自动启动风扇,当温度降低到一定时自动停止风扇的转动,实现智能控制,如现在笔记本电脑中广泛应用的智能CPU风扇。
还可通过无线通信,实现远程控制。
温控风扇已广泛用于工业控制和生活生产中。
随着技术的进步,温控风扇将会得到进一步的发展,不断提高其智能控制的精确度,不断的降低其运转的噪音,甚至实现零噪音,不断地降低功耗以节能,以及充分提高其集成度使其嵌入到更多的机械设备中将是其发展的趋势。
三、本课题的研究内容采用单片机作为控制器,利用温度传感器DS18B20作为温度采集部分,根据采集的温度,通过单相桥式PWM逆变电路控制电机转速和方向,以实现风扇的转动调速,并用LED四位一体数码管完成温度和直流电机转速的动态显示。
温控风扇开题报告
温控风扇开题报告正文:一、项目背景与目的随着人们对生活品质的要求不断提高,室内温度的舒适度也成为了一个重要的指标。
在夏季,高温天气容易影响人们的工作和生活,因此需要一种智能化的温控风扇来调节室内温度。
本项目旨在开发一款基于温控技术的智能风扇,通过精确的温度控制和智能化的风速调节,提供舒适的室内环境。
二、市场分析目前市场上已经有一些智能风扇产品,但存在以下问题:温度控制不准确、风速调节不智能、操作复杂等。
针对这些问题,本项目打算开发一款高精度的温控风扇,通过温度传感器和可编程控制器实时监测室内温度,并根据设定的温度范围自动调节风速,实现精确的温度控制和智能化的风速调节。
三、技术方案⒈温度传感器模块:用于实时监测室内温度。
⒉可编程控制器:通过编程控制风扇的运行状态和风速。
⒊风速调节模块:根据温度变化自动调节风速。
⒋显示模块:显示当前室内温度和风速等信息。
⒌按键模块:用于设定温度范围和风速等参数。
四、项目实施计划⒈需求分析与设计:确定项目需求、技术方案和功能设计。
⒉零部件采购:购买所需的传感器、控制器和其他零部件。
⒊硬件搭建:按照设计方案进行硬件电路的搭建和连接。
⒋软件开发:编写控制程序,实现温度控制和风速调节功能。
⒌调试测试:调试硬件和软件,确保系统正常运行。
⒍产品改进:根据测试结果进行改进和优化,提高系统的稳定性和性能。
⒎批量生产:根据市场需求进行批量生产和销售。
附件:本文档附加了以下文件:⒈需求分析文档⒉设计方案文档⒊控制程序源代码⒋硬件电路图法律名词及注释:⒈智能风扇:指内置智能算法或控制系统的风扇,可以根据环境变化自动调节风速。
⒉温控技术:指通过温度传感器和控制器实现对温度的精确控制和调节。
⒊可编程控制器:一种具有可编程功能的电子控制设备,用于对风扇运行状态和风速进行控制。
⒋室内温度舒适度:指人们在室内感到舒适的温度范围,通常在20~25摄氏度之间。
开题报告-基于单片机的风扇速度控制设计-单片机毕业设计课题
开题报告-基于单片机的风扇速度控制设计:单片机毕业设计课题开题报告电气工程及自动化基于单片机的风扇速度控制设计一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义单片机因其体积小,抗干扰能力强、而且使用灵活方便,成本低等特点,它的应用范围非常广泛,尤其是他强大的面向控制能力,已深入工业控制、军事装置、家用电器等各个领域,应用前景十分广阔。
单片机按照应用的系统结构不同,可分为总线方式和非总线方式。
采用总线方式的应用系统多属于较复杂的系统,比如智能仪表、工控系统、检测系统等。
非总线方式的应用系统多属于小型控制。
按照应用范围的不同,可分为通用型和专用型。
目前我国普遍采用4位、8位或16位,对于单片机还处于低档的应用,而对于那些宏单片机、DSP等高档的应用还是空白。
而国外很多公司都推出了自己的单片机系列,如Intel公司推出的MCS-96/196系列,Rockwell公司的6501、6502,日立公司的H8/3048系列等。
目前单片机的应用领域有以下四大领域:一是家用电器业。
单片机个传统的机械产品结合,构成新型的机、电、仪一体化产品,如洗衣机、电脑空调机等。
二是通讯行业。
最有代表性的就是手机。
三是智能仪表应用。
单片机的体积小、成本低、控制力强等特点,使仪器仪表重量大大减轻,又有很高的性价比,如数字式RLC测量仪。
四的在计算机外设中的应用。
如在接口中采用单片机进行控制管理、数据采集、多路分配管理等。
我国在将来很长的一段时间里,8位单片机还将是主流产品,因为8位单片机很好用,有丰富的功能,现在无论是国内还是国外,都还是以8位为主。
4位单片机由于功耗较低,在国内也有一定的市场比例。
目前世界各国的单片机发展各有不同。
美国单片机的发展趋势主要是从8位到16位和DSP过度,欧洲等国家单片机主要应用于工业,因此仍以8位为主,主要以功能和运行速度的发展为主。
我国对于单片机的需要目前主要是家电类等消费品为主,8位单片机有很大的市场分额和发展空间。
基于单片机的智能电风扇控系统-开题报告-张开
一、本课题研究的意义:随着科技的发展和人们生活水平的提高,家用电器产品趋向于自动化、智能化、环保化和人性化发展,我们可以设计一种智能电风扇控制系统来解决这些问题。
使复杂的电路归于一个单片机管理让步骤简单化,电风扇随温度的变化而自动变换档位,实现“温度高,风力大,温度低,风力弱”的性能从而降低工作成本提高工作效率,实现现在国家所提倡的节能减排口号。
二、本课题研究的基本内容:以MCS51单片机为核心,通过温度传感器对环境温度进行数据采集,从而建立一个完善的控制系统,使电风扇随空气中温度变化而自动变换档位,实现“温度高,风力大,温度低,风力弱”的性能。
另外,风速设为从高到低5个档位,当温度每升高2℃则电风扇风速自动上升一个档位当温度每降低2℃则电风扇风速自动下降一个档位。
通过键盘手动设定,可以再一定范围内设置电风扇的最低工作温度,当温度低于所设置温度时,电风扇将自动关闭,当高于此温度时电风扇又将重新启动的系统。
三、本课题研究的重点和难点:1、如何通过单片机温度传感器对环境温度进行数据采集系统;2、如何通过单片机控制实现温度每升高2℃则电风扇风速自动上升一个档位当温度每降低2℃则电风扇风速自动下降一个档位;3、如何通过单片机实现温度低于所设置温度时,电风扇将自动关闭,高于此温度时电风扇又将重新启动。
四、本课题的研究方法文献研究法:通过网上和图书馆的文献资料查询了解实验的合理性,先得到理论的证实,在通过实践的检测;思维方法:通过大脑的发散思维构建这个设计的大概合理路线,在通过细化把设计完善;调查法:通过走访市面的电风扇看此类电器的大概原理结构;观察法:了解电风扇的电器原理后,构建如何把单片机系统添加到电风扇电器系统中从而运转;实验法:通过类似的实验看此实验的合理性;实验总结法:最后通过多次实验求证此实验的可行性;模型方法:通过做出电路图然后尝试接通线路看运行的情况;信息研究法:通过信息的采集和积累,反复组合信息研究其可行性并用实验来求证。
温控风扇开题报告
温控风扇开题报告一、项目背景及目标1.1 项目背景在现代家庭中,空调已经成为常见的空气调节设备,但是它的能耗较高,不利于节能。
为实现室内温度控制和舒适度的提升,同时降低能源消耗,我们计划开发一款温控风扇。
1.2 项目目标本项目的目标是设计和制作一款能够根据室内温度自动调节风速的风扇。
通过检测室内环境温度,利用传感器和控制器,实现自动调节风速,以达到舒适和节能的双重目标。
二、技术原理和设计方案2.1 技术原理本项目主要依靠传感器、控制器和风扇三部分组成。
通过室内温度传感器获取到当前环境温度,控制器根据设定温度范围进行判断并控制风扇转速。
当室内温度超过设定范围,控制器会自动调节风扇转速。
2.2 设计方案(1)硬件方案:- 使用温度传感器采集室内温度数据。
- 控制器使用微处理器,通过编程控制风扇输出。
- 风扇部分选用带有可调速功能的直流电机。
(2)软件方案:- 设计一个温度控制算法,通过读取温度传感器的数据,判断当前环境温度是否超过设定范围,并控制风扇转速。
- 设计用户界面,提供温度设定和显示室内温度、风扇转速等实时信息。
三、开发计划3.1 需求分析根据用户需求定义项目的功能和性能要求。
3.2 硬件设计进行温度传感器、控制器和风扇的选型,并进行电路设计和连线布局。
3.3 软件开发编写控制算法和用户界面的程序代码,并进行测试和调试。
3.4 系统集成与测试将硬件和软件进行整合,并进行功能和性能的测试,确保系统的稳定和可靠性。
3.5 项目验收进行最终的系统验收,检查项目的功能和性能是否符合要求。
四、风险分析4.1 技术风险(1)传感器数据准确性不高。
(2)控制器算法设计不合理。
4.2 项目风险(1)开发周期超出预期。
(2)成本超出预算。
五、附件本文档涉及的附件如下:(1)温控风扇电路图。
(2)温控风扇软件代码。
六、法律名词及注释(1)微处理器:指一种集成度高、规模小、功耗低的计算机芯片。
(2)传感器:指能够感受和测量某种特定物理量的一种设备。
开题报告 温控风扇
[7] 吴金戍,沈庆阳,郭庭吉.8051单片机实践与应用.北京: 清华大学出版社,2002
[8] 王化详,张淑英.传感器原理.天津:天津大学出版社,2002
[9] 荣俊昌.新型电风扇原理与维修.北京:高等教育出版社,2004
指导教师
毕业设计(论文)课题开题报告
学生姓名
专业班级
文本形式
毕业设计□
毕业论文□
课题名称
基于单片机简易温控风扇设计与制作
课题背景
生活中,我们经常会使用一些与温度有关的设备。比如,现在虽然不少城市家庭用上了空调,但在占中国大部分人口的农村地区依旧使用电风扇作为降温防暑设备,春夏(夏秋)交替时节,白天温度依旧很高,电风扇应高转速、大风量,使人感到清凉;到了晚上,气温降低,当人入睡后,应该逐步减小转速,以免使人感冒。虽然电风扇都有调节不同档位的功能,但必须要人手动换档,睡着了就无能为力了,而普遍采用的定时器关闭的做法,一方面是定时时间长短有限制,一般是一两个小时;另一方面可能在一两个小时后气温依旧没有降低很多,而风扇就关闭了,使人在睡梦中热醒而不得不起床重新打开风扇,增加定时器时间,非常麻烦,而且可能多次定时后最后一次定时时间太长,在温度降低以后风扇依旧继续吹风,使人感冒;第三方面是只有简单的到了定时时间就关闭风扇电源的单一功能,不能满足气温变化对风扇风速大小的不同要求。又比如在较大功率的电子产品散热方面,现在绝大多数都采用了风冷系统,利用风扇引起空气流动,带走热量,使电子产品不至于发热烧坏。要使电子产品保持较低的温度,必须用大功率、高转速、大风量的风扇,而风扇的噪音与其功率成正比。如果要低噪音,则要减小风扇转速,又会引起电子设备温度上升,不能两全其美。为解决上述问题,我们设计了这套温控自动风扇系统。本系统采用高精度集成温度传感器,用单片机控制,能显示实时温度,并根据使用者设定的温度自动在相应温度时作出小风、大风、停机动作,精确度高,动作准确。
