温度测量和巡检装置

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温湿度巡检仪多路温度巡检仪安全操作规定

温湿度巡检仪多路温度巡检仪安全操作规定

温湿度巡检仪多路温度巡检仪安全操作规定为了保障工作安全,保证设备正常运行,根据温湿度巡检仪多路温度巡检仪的使用要求,特制定以下操作规定:一、基本操作1.1 巡检前操作在使用温湿度巡检仪多路温度巡检仪前,应进行准备工作:1.检查设备状态,确保与电网连接良好;2.检查设备外壳、接线端子等电气部件是否完好;3.确认设备仪表是否清洁,如有积尘应清理干净;4.检查设备是否处于空载状态,如有负荷应先拆除。

1.2 巡检中操作在使用温湿度巡检仪多路温度巡检仪时,应注意以下操作:1.正确接线,确保电气连接正常,防止短路或开路;2.设备通电前预热10分钟以上;3.按照使用说明书正确设置设备参数;4.仪表测量前应进行零点校准。

1.3 巡检后操作在使用完毕后应注意以下操作:1.先将通电线拔掉,再进行其它拆卸、维护等工作;2.将使用说明书、记录表、证书存放在指定位置;3.定期检查设备状态,如有变化及时处理;4.严防潮湿、高温及其他有害环境对设备的影响。

二、安全操作2.1 设备运行安全1.设备严禁超负荷运行和空载,必须正常负荷工作;2.设备启动后,应立即观察设备运转状态,如出现异常状况应关机处理;3.注意观察仪表运行情况,如出现异常状况应立即关机处理; 4.定期进行维护保养,确保设备正常运行。

2.2 设备维护安全1.拆卸设备前应切断电源;2.金属部件表面切勿使用铜丝、钢针等锐利工具擦拭; 3.电器部分如需拆卸,请由专业维修人员操作; 4.更换元器件,应选用原厂配件,以确保设备稳定性和传感器精度;2.3 场地安全1.完善现场设备标识,警示安全区域;2.场地整洁、干燥,不堆放易燃物品; 3.操作人员应穿戴好安全防护装备,如手套、护目镜等。

三、应急措施1.停电后应立即切断电源;2.发现异常事项时,应立即关机处理;3.突发情况下,行动迅速,避开危险区域。

温湿度巡检仪多路温度巡检仪是一种非常重要的设备,在使用过程中必须注意操作规定,确保设备及场地安全。

温度巡检仪操作规程

温度巡检仪操作规程

文件制修订记录1.0目的为了保证温度巡检仪的安全性,必须对温度巡检仪进行正确的操作和维护,延长温度巡检仪的使用寿命,确保产品质量,特编制本设备操作规程。

2.0范围本操作规程适用于温度巡检仪的安全及正确操作方法。

3.0使用方法3.1 设备使用人员在使用设备之前,要详细阅读本操作规程。

设备使用之前要对温度巡检仪进行卫生清理,保证无油、无污。

3.2面板介绍左边的两个数码管显示温度信号的输入通道(与后而板相上的热电偶接线柱的数字对应),右边四个数码管显示该通道的温度值。

指示灯:巡检灯亮指示当前处于巡检测试状态;定点灯亮指示当前处于定点测试状态;打印灯亮指示将定时打印测得的数据。

按键设定:设定所需巡检的通道、通讯的波特率和定时打印的时间间隔。

确认:进入设定状态后,按该键保存返出;通讯:进入通讯状态:进入通讯状态后按该键退出,打印:打印当前测试值并开启定时打印。

仪器的后而板由热电偶输入端、RS-232-C串行口、打印口、电源插座、保险管座等组成。

热电偶输入1到8路,上面接正极下面接负极。

3.3操作(1)由于本仪器配备多路热电偶,因此,用户在使用时,尽可以把有可能需要测温的点都接上热电偶。

这杼,在测温过程中,用户若想调整测温点,就不需要去挪动热电偶,而只须通过调整巡检或定点通道即可。

(2)重复2、3步操作,将各通道设好。

此时若按巡检键则将所有通道都设为开,并保存退出。

不能把所有通道都关掉,若把所有通道都关掉将会提示“Err2”并继续处于设定状态重新设定。

(3)保存退出,也可按设定键继续设定波特率。

若只要观察某一通道的温度变化,则可在巡检到该通道时按定点键定点测量该通道。

这时可按“∧”键选择通道,通道0为环境温度。

4.0注意事项仪器使用完毕后,应将所有开关关闭。

多路温度巡检仪的那些特点

多路温度巡检仪的那些特点

多路温度巡检仪的那些特点随着工业自动化程度的不断提升,对生产过程中各个环节的监控和控制也越来越重要,其中温度是一个重要的监测参数。

在很多工业过程中,需要对多个物体的温度进行监测,这时就需要使用多路温度巡检仪。

多路温度巡检仪是一种可以同时监测多个温度的设备,它具有以下几个特点。

高精度多路温度巡检仪采用先进的测温技术,能够实现高精度的温度测量。

传统的温度计通常只能实现单点温度的测量,而多路温度巡检仪可以同时实时监测多个温度数据,在保证高精度的情况下,提高了测量效率和准确性。

多通道监测多路温度巡检仪可以同时监测多个温度数据,具有多通道监测的功能,采集多个通道的温度数据,从而可以全面地监测整个生产过程中的温度变化。

多通道监测有效地提高了生产过程的监测效率,减少了人工操作和监测所需的时间与精力,提高了生产效率。

远程监控多路温度巡检仪可以实现数据的无线远程传输和监控,可以通过网络实时监测远程温度数据,远距离控制各个检测点。

这样就不需要人员频繁到现场进行温度监测和收集数据,提高了工作效率和效益。

可编程控制多路温度巡检仪采用了可编程控制技术,用户可以根据需要对巡检仪进行灵活的设置和控制,可以自定义报警阈值和警报方式,达到满足不同工作场景需求的目的。

高度集成多路温度巡检仪集成度高,体积小、重量轻、易于安装,可以快速连接到系统中进行监测。

同时,多路温度巡检仪还具有开发简单、易于维护、易于升级等特点,减小了生产线维护人员的负担,从而实现了生产线的高效、稳定和可靠运行。

总结多路温度巡检仪是一项非常重要的设备,它能够实现多通道、高精度、远程监管、可编程控制和高度集成等多种功能。

适用于各种工业和科研领域中的温度测量和控制,为企业和工研机构提供了一种高效、可信赖和安全的工业自动化应用方案。

温度巡检仪的相关应用介绍

温度巡检仪的相关应用介绍

温度巡检仪的相关应用介绍温度巡检仪是一种用于测量和记录各种温度的电子设备,其应用范围非常广泛,包括工业制造、食品安全、医疗保健、建筑施工等各个领域。

本文将为你介绍温度巡检仪在不同领域的应用及其重要性。

工业制造在工业制造领域中,温度巡检仪是必不可少的工具之一。

它可以用来监测和测量生产过程中的各个阶段的温度,以确保生产过程的稳定性和产品的质量。

不同的工业制造过程需要不同的温度巡检仪,如高温区域需要使用耐热性能好的温度巡检仪,低温区域需要使用能够在极低温度下工作的温度巡检仪。

食品安全温度巡检仪在食品安全领域也有着非常重要的作用,特别是在食品加工、储存和运输过程中。

通过对温度的监测,可以确保食品在整个过程中的安全性和品质。

例如,在食品加工过程中,温度巡检仪可以帮助工人确定食品是否达到了加工所需的适当温度,从而保证食品安全。

在储存和运输过程中,温度巡检仪可以作为衡量食品保质期的重要依据,确保食品的新鲜度和质量。

医疗保健在医疗保健领域中,温度巡检仪同样扮演着重要的角色。

它可以用于监测患者的体温,以及医院不同区域的温度,确保患者在一定的温度范围内得到治疗,提高治疗效果。

另外,温度巡检也有助于防止医疗设备在长时间使用后出现故障,确保医疗设备的稳定性和可靠性。

建筑施工在建筑施工中,温度巡检仪可以用来监测和记录建筑物在不同阶段的温度变化,了解建筑立面逐步释放温度的过程,对未来的建筑物维护也十分有帮助。

此外,温度巡检仪还可以用于监测施工现场的温度,确保工人的劳动安全和减少工伤事故的发生。

综上所述,温度巡检仪在各个领域都有应用,可以帮助人们确保生产过程的稳定性和产品的质量,保证食品的安全性和品质,提高医疗保健的效果,以及确保建筑施工的安全性。

因此,选择一款性能稳定、操作简便的温度巡检仪对于每个行业都非常重要。

基于光纤光栅的GIS导体温度巡检方法与装置

基于光纤光栅的GIS导体温度巡检方法与装置

基于光纤光栅的GIS导体温度巡检方法与装置孙国霞;关向雨;舒乃秋;孔令明;金向朝;谢志杨【摘要】针对GIS设备导体温度监测和回路过热性故障预防,在分析光纤光栅测温原理和成像解调技术的基础上,提出了一种基于光纤光栅温度传感网络的GIS导体温度巡检方案.通过现场温升试验建立了GIS导体温度测量模型并根据相关标准制定了GIS导体温度过热性故障判据.研制了可应用于不同GIS母线温度测量的便携式巡检装置,设计了温度巡检装置的硬件系统和软件系统.现场实验表明该设备工作稳定,测温精度高,对于保障GIS设备的安全稳定运行具有现实意义.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2015(030)008【总页数】6页(P316-321)【关键词】GIS母线;便携式;光纤光栅;温度巡检【作者】孙国霞;关向雨;舒乃秋;孔令明;金向朝;谢志杨【作者单位】武汉大学电气工程学院武汉 430072;广东电网公司佛山供电局佛山528000;武汉大学电气工程学院武汉 430072;武汉大学电气工程学院武汉430072;武汉大学电气工程学院武汉 430072;广东电网公司佛山供电局佛山528000;广东电网公司佛山供电局佛山 528000【正文语种】中文【中图分类】TM930.1气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear, GIS)导电回路中包含大量插接式触头,如母线连接点、闭合状态下的断路器和隔离开关触头等。

由于在安装过程中存在装配公差和施工时的粗大误差,某些电气接点存在对接不同心、插入深度不足等隐患,在设备运行过程中由于对接处接触性能的退化引起接触电阻增大并导致触点异常温升,严重时导致母线接头烧毁并引发短路事故。

随着大量新GIS设备投入运行于较早投运设备的老化,这类 GIS接头过热性故障发生频率呈现上升趋势[1-2]。

因此开展对GIS母线接头的温度监测,预防过热性故障是十分必要的。

传统预防GIS导电回路过热性故障的方法包括设备安装后的回路电阻测量和红外测温两种方法[3-8]。

电力行业电力设备巡检的关键步骤与常见故障排查方法

电力行业电力设备巡检的关键步骤与常见故障排查方法

电力行业电力设备巡检的关键步骤与常见故障排查方法随着电力行业的发展和电力设备的不断更新,电力设备巡检在保障电力供应的过程中扮演着至关重要的角色。

本文将介绍电力设备巡检的关键步骤以及常见故障排查方法。

一、电力设备巡检的关键步骤1. 巡视检查巡视检查是电力设备巡检的首要步骤,其目的是通过目测观察,发现设备表面的异常情况。

在巡视过程中,应注意设备外观是否完好,是否有生锈、变形、裂纹等异常情况。

同时,还需注意设备周围环境是否存在异味、渗漏等现象。

2. 温度测量电力设备在运行过程中,温度异常可能是故障发生的征兆。

因此,巡检过程中要进行温度测量,发现温度过高或过低的情况。

常见的温度测量方法有红外测温仪、接触式温度计等。

3. 潮湿度测量潮湿度是导致电力设备腐蚀或绝缘性能下降的重要因素,因此巡检过程需进行潮湿度测量。

可以使用湿度计等设备对设备周围的潮湿度进行检测,发现潮湿度异常的区域及时采取预防措施。

4. 杂音检测杂音是电力设备故障的常见表现之一,因此巡检过程中要进行杂音检测。

可以通过听觉判断设备运行中是否存在噪音,如异响、震动等,及时发现并解决问题。

5. 电流测量电流是电力设备正常运行的重要参数,巡检过程中要进行电流测量,发现电流过载、不平衡等情况。

通过电流测量可以判断设备是否存在故障,及时采取措施保障设备正常运行。

二、常见故障排查方法1. 绝缘电阻检测绝缘电阻是电力设备正常运行的基础,巡检过程中要进行绝缘电阻检测。

可以使用绝缘电阻测试仪对电气设备的绝缘电阻进行测量,发现绝缘电阻过低的情况,及时进行处理,避免因绝缘破损而导致的电击或火灾等事故发生。

2. 红外热像检测红外热像检测是一种非接触、快速、准确的检测方法,可以通过检测设备表面的热量分布来发现设备的异常情况。

通过红外热像仪的使用,可以及时发现电力设备中的高温点,预防设备故障的发生。

3. 油色谱分析某些电力设备使用油作为冷却介质或绝缘介质,因此油的质量状况直接关系到电力设备的正常运行。

安科瑞 ARTM 系列温度巡检仪 安装使用说明书 V1.3

020ARTM系列温度巡检仪安装使用说明书V1.3总部:安科瑞电气股份有限公司地址:上海市嘉定区马东工业园育绿路253号电话:************/187-****2873申明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。

订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目录1 安装使用指南 (1)1.1 概述 (1)1.2 型号及功能 (1)1.3 技术参数 (1)1.4 包装 (1)1.5 安装和接线方法 (2)1.5.1 安装尺寸 (2)1.5.2安装方法 (2)1.5.3 接线方法(请以仪表上的接线图为准) (2)2 操作指南 (3)2.1 显示介绍 (3)2.2 系统上电 (3)2.3 系统设置模式 (3)2.3.1 进入/退出系统设置模式 (3)2.3.2 系统设置模式下的操作 (4)2.3.3 保存设置选择 (4)2.3.4 用户编程流程图 (5)3通讯指南 (6)3.1 协议简述 (6)3.1.1 传输方式 (6)3.1.2 协议 (6)3.1.2.1 数据帧格式 (6)3.1.2.2地址域 (6)3.1.2.3 功能域 (6)3.1.2.4 数据域 (6)3.1.2.5 错误校验域 (6)3.1.3错误检测的方法 (6)3.2 通讯应用格式详解 (7)3.2.1 读数据(功能码03/04) (7)3.2.2 预置多寄存器(功能码16) (8)3.3 参量地址表 (8)1 安装使用指南1.1 概述ARTM系列温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。

1.2 型号及功能型号特点附加功能ARTM-8 测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。

/J:每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值;/C:带有RS485通讯接口(MODBUS-RTU协议),可实现数据远传注:ARTM8的测温通道可由用户指定,具体见订货范例。

温湿度巡检仪安全操作及保养规程

温湿度巡检仪安全操作及保养规程温湿度巡检仪是用于测量环境温度和湿度的电子设备。

由于其精度高、测量范围广、易于携带等特点,已被广泛应用于实验室、工厂、医院等场所。

为了确保温湿度巡检仪的测量精度和使用寿命,我们需要了解其安全操作及保养规程。

安全操作1.使用前检查在使用温湿度巡检仪之前,请检查设备的外表是否有损伤、裂纹等情况。

如果有损伤,应立即进行维修或更换。

另外,需要检查电池电量是否充足。

使用过期或不合适的电池可能会破坏设备或对用户造成伤害。

2.正确连接温度探头使用温湿度巡检仪时,需要注意温度探头的正确连接。

如果插头不正常,可能导致温度测量不准确,甚至造成设备故障。

3.避免振动和冲击温湿度巡检仪的精度很高,所以需要避免震动和冲击对其造成损伤。

使用时需要轻轻放置,避免撞击或摔落。

4.避免直接阳光照射温湿度巡检仪的敏感部件容易受到阳光直接照射而受损。

使用时需要避免将设备放置在直接阳光下,最好放置在阴凉处。

5.避免插拔过度在使用温湿度巡检仪时,需要避免插拔过度,否则可能会损坏设备。

如果需要更换温度探头,应根据说明书操作。

6.避免使用过程中受潮温湿度巡检仪不能与水接触,否则可能导致设备故障。

在使用过程中需要注意避免受潮,最好使用防潮箱或防潮袋保存。

保养规程1.定期校准为了确保温湿度巡检仪的测量精度,需要定期校准设备。

校准应该由专业技术人员进行,以确保准确性和实用性。

2.保护探头温度探头是温湿度巡检仪的核心部件。

在使用过程中需要注意保护探头。

如果探头损坏或失效,应及时更换。

3.防止灰尘和污垢温湿度巡检仪应该保持清洁干净,避免灰尘和污垢淤积。

清理时应使用干净的布或专用清洁剂,避免使用刺激性强的化学药品。

4.定期更换电池电池是温湿度巡检仪的动力来源。

为了确保设备的正常使用,需要定期更换电池。

如果电池使用时间过长,可能导致设备失效或破坏。

5.存放在干燥、阴凉处在不使用设备时,应该将温湿度巡检仪存放在干燥、阴凉处。

最好使用防潮箱或防潮袋保存以确保设备的安全。

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书武汉华工电气自动化有限责任公司2001年7月一. 名称与编号1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪2.产品型号:IET-TCD16/483.软件版本号:TCDV2.0二. 用途与性能1.用途:数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。

2.性能:(1)(2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻(3) 故障显示:①热电阻空载显示----。

②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。

③热电阻负溢出显示LLLL。

(4) 测量精度:±0.5%(5)分辨率:热电阻0.1℃(6)报警方式:有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。

保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图图1 硬件原理图图2 软件流程图四.机箱外观视图1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:EtRt2. 背视图背视图说明:① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座3.正视图正视图说明:①点序位:用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。

②参数位:用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、下限报警值,温差等。

③L0~L47 :用于指示当前接有信号的通道。

④工作状态功能指示灯,从左至右依次为:·功能指示灯点序N:闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。

·功能指示灯分度S:闪烁为分度。

·功能指示灯线路电阻阻C:当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。

基于ARM的温度巡检保护装置的研制


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通道的热 电阻信号 , 使用 了性能较好的数据采集芯片 C 5 2 S 53 和一系列抗干扰措施 , 实现了预期效果 。现场试验表 明研制
的系统具有测量精度高、 可靠性好和较强的抗干扰能力。

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参 考文献 : 【 叶林 , 1 】 邢科新 , 李辉 , 一种 多通道温度采集 系统的研 常 等. 】
到 测 量过 程 中 可 能 遇 到 的各 种 恶 劣 环 境 , 因此 , 统 要 求 有 系
这样 引线 电阻产生 的影响才能相互抵消 。本装置 以三线制接
入方式进行温度测量。 图1 是采用恒流源激励法进行温度测量 的检测电路。热 电阻 R D采用三线制接入方式 , A、 、 T 从 B c三点接入 , L为 R 三根引线电阻, 一般在 5 以内。 n 恒流源激励 I 经过 电阻 R 、 B 引线 电阻 R 、 L 热电阻 R D、 T 引线电阻 R 、 L 电阻 R C到地组成
收 稿 日期 :0 1 0 — 1 2 1 - 4 1
作者简介 : 王伟(9 2 ) , 18 一 , 硕士, 男 工程师, 主要研究方向: 电厂监控 水
系统 。
第3 期
王 伟 , : 于 A M 的温度巡检保护装置的研制 等 基 R
及 处 理 、 盘 处 理 、 晶显 示 、 讯 任 务 、 2 R M 定 时 检 查 、 键 液 通 EP O
太小又容易受到现场 干扰的影 响 ,因此 ,本装置采用 25 A . m
的恒 流 源 激励 。
2 硬 件设计
温度 测量系统通常是低速( 每秒采样 最多 10个) 因 0 的,
此窄带模数转换器 比较适合 ;同时 由于传感 器信号非常微 弱, 因此需要高分辨率 的模数转换器 。窄带与 高分辨率的要 求, 使得 乏一 型模数转换器成为这种应用的理想选择 。 △
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目录温度测试与巡检 (2)1 课程设计简述 (2)1.1 项目要求 (2)1.2 开发环境 (2)1.2.1 硬件: (2)1.2.2 软件: (2)2 工作流程与团队协作 (3)2.1 团队协作 (3)3 系统框图 (4)3.1 总体框图 (4)3.2 单路测温框图 (4)3.3 多路检测框图 (5)3.4 温度控制框图 (5)4 项目模块分析 (6)4.1 DS18B20数字传感器模块 (6)4.1.1 DS18B20介绍 (6)4.1.2 DS18B20功能 (6)4.2 LM35模拟传感器模块 (7)4.2.1 LM35介绍 (7)4.2.2 LM35功能 (7)4.3 LCD点阵显示模块 (8)4.3.1 LCD点阵介绍 (8)4.3.2 LCD控制流程 (9)4.4 串口通信模块 (10)4.5 温度控制模块 (11)4.5.1 TEC12704、TLE5206-2介绍 (11)4.5.2 制冷片功能实现 (12)4.5.3 程序设计 (13)5 传感器模块仿真 (16)5.1 数/模两路传感器温度检测 (16)5.2 阈值设置与声光报警 (17)6 PCB板设计 (17)7 系统级联与调试 (18)7.1 TEC12704芯片调试 (18)7.1.1 失败原因分析与改正方案 (18)7.2 PC端串口程序调试 (18)7.3 LCD点阵整合调试 (19)7.4 PCB板线路调试 (19)8 使用说明 (20)8.1 涉及器件 (20)8.2 操作指南 (20)基于MSP430的温度测试与巡检系统1课程设计简述1.1 项目要求本次课程设计要求设计并制作一个温度测量与巡检装置,可测量传感器感知的接触表面温度并进行诸如巡检等功能扩展。

按实验难易程度分为基本功能和扩展功能两部分。

基本功能:(1)温度测量范围为0℃~45℃;(2)具有温度数码显示功能,分辨率为0.1℃;(3)具有输入控制功能,可由外界输入温度超限报警门限;(4)具有温度超限报警功能,当温度超出指定温度,必须给出声或光提示信号。

扩展功能:(1) 进行多路温度巡检,显示当前巡检传感器的温度测量值;可根据输入选择工作在巡检或指定传感器测量模式。

(2) 进行温度的自动调节控制,可调节范围为5℃~35℃,最小设定分度为1℃。

温度控制范围可由外界输入,当温度达到某一设定值并稳定后,装置接触表面的温度波动范围控制在±5℃以内。

要求温度调控达到稳定状态时,必须给出声或光提示信号。

(3) 能记录并实时显示温度调节过程的曲线, 显示的误差绝对值小于2℃。

(4) 其他(无线传输等)。

1.2 开发环境1.2.1硬件:MSP430F449实验箱一只示波器一台稳压电源一台1.2.2软件:Visual C++ 6.0 编程软件IAR Embedded Workbench KickStart for MSP430 V4.212工作流程与团队协作图1.工程流程图2.1 团队协作图2.整体协作图3系统框图3.1 总体框图图3.总体框图3.2 单路测温框图图4.单路框图3.3 多路检测框图图5.多路检测图3.4 温度控制框图图6.温控模块4项目模块分析4.1 DS18B20数字传感器模块4.1.1DS18B20介绍本课程设计是要做温度巡检装置,我们组选择的数字温度检测器件是DS18B20。

这是一个数字温度传感器,信息经过单线接口送入DSl820或从DSl820送出因此从主机CPU到DSl820仅需一条线(和地线)。

DSl820的测量范围从-55到+125增量值为0.5可在l s(典型值)内把温度变换成数字。

DS1820具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少,不需要外围电路等优点,对于本课程设计来说已经足够了。

4.1.2DS18B20功能图7.数字温度检测DS18B20连接图如上所示,我们用MSP430试验箱对它进行读、写操作,用它完成对外部环境温度的检测。

它在处理过程中需要设定一定的时延。

4.2 LM35模拟传感器模块4.2.1 LM35介绍本课程设计中我们选择了与摄氏温度呈线性关系的温度传感器LM35,LM35是由National Semiconductor 所生产的温度感测器,其输出电压与摄氏温标呈线性关係,转换公式,0°C 时输出为0V ,每升高 1°C ,输出电压增加10mV 。

4.2.2 LM35功能图8. 模拟温度检测模块LM35连接图如上所示,模拟通路采用模拟温度传感器件LM35将采集温度转换成电压作为输入信号,通过P6.0管脚输入单片机ADC12A0通道进行模数转换。

对数据的处理由ADC12中断触发,即当输入数据完成转换后,产生ADC12中断信号,由中断子程序将MEM0寄存器中数值转换成对应温度值,同时中断子程序完成数字LCD 显示功能。

我们设置ADC12的参考电压为2.5V ,由于它是12位精度的模数转换器,所以它的总的计数值为4096212=。

假设经过模数转换后我们得到ADC 的输出计数值为X ,我们可以根据转换公式得到当前测得的温度值为: )(40965.2)(4096V X V X V V REF 模数转换后计数值模数转换后计数值转⨯=⨯=。

又由于mV C 101∝︒,即)(10)(1000mV mV V T 转⨯=,所以可以得到最终的运算温度值的公式为:)(4096250C X T ︒⨯=模数转换后计数值由于ADC 转换需要设置时钟,我们在设计时采用的是1MHz 的默认时钟,并且我们通过设置标志位来判断ADC12是否在进行转换。

通过实际观察可看到,ADC12的温度转换速率是可以通过控制时钟频率来提高的:256)12(t 4⨯⨯=CLK ADC T 转在本项目中,ADC12CLK 为1MHz ,可以算出转T 约为1ms 。

与DS18B20进行比较可以看到,显示模拟传感器温度值时,由于转换速率快,LCD 上的显示值快速变化;因此程序运行带来的延时不可忽略,显示刷新间隔约在0.2s 左右。

DS18B20由于存在一定的转换时间(一般为1秒),我们用到的转换延时程序如下: void DelayNus(unsigned int n)//{while(n--){};}在转换中,我们DS18B20总的延时是:DelayNus(60000);DelayNus(60000);DelayNus(60000);经计算可得精确转换时间:(60000*5+6)*3=0.900018s 。

综上所述,模拟传感器和DS18B20的转换速率之比大约为900因此,模拟传感器加上MSP430自带的ADC12后测温速率与DS18B20相比,转换速率要快得多。

4.3 LCD 点阵显示模块4.3.1 LCD 点阵介绍本系统使用的是YXD12864点阵:图9.LCD点阵可以看到,该LCD由两片64*64的点阵构成。

我们设计左片显示系统工作状态,右片显示温度曲线。

LCD的时序如下:图10.LCD时序4.3.2LCD控制流程液晶在电场作用下很容易分解和失效,因此LCD采用交流方波驱动。

显示电路为静态连接方法,使用动态扫描交流驱动。

显示段码为0x7b, //*"0"*//0x12, //*"1"*//0x4f, //*"2"*//0x1f, //*"3"*// //LCD显示代码表0x36, //*"4"*//0x3d, //*"5"*//0x7d, //*"6"*//0x13, //*"7"*//0x7f, //*"8"*//0x3f, //*"9"*//图11.LCD模块图12.LCD控制流程4.4 串口通信模块现代社会PC机越来越普及,PC机的处理能力越来越高,各种PC机的应用程序也越来越多,因此通过PC机来进行数据的处理,存储和显示不仅处理上速度快,存储容量大,而且操作简单,界面友好。

并且,MSP430单片机对数据的处理能力,代码的储存能力有限,因此如果想对数据进一步处理需要发送至处理能力更强的上位机进行处理。

因此我们实现了一个PC机端的应用程序,MSP430通过串口将数据传送给PC机,PC机端程序在对接收到的数据进行处理,存储和显示。

系统采取有线串口通信方式,使用USART0发送端,发送波特率定位常用9600,一位停止位。

模块电路图如下:图13.模块电路图下方串口为USART0相关波特率设计寄存器设置:UBR00 = 0x6D;UBR10 = 0x00;UMCTL0 = 0x81;接收端接收形式为字符串,因此程序需要实现将温度值转化为字符串的功能,例如将15.345转化为’1’、’5’、’.’、’3’、’4’发送(系统精度为小数点后两位,因为舍去两位之后的字符),由函数convert实现。

4.5 温度控制模块4.5.1TEC12704、TLE5206-2介绍经过多方面的查询资料,发现在弱电方面实现温度控制(既能制冷,又能加热)的器件只有半导体制冷器TEC,半导体制冷片也叫热电制冷片,其原理是Peltier效应,它既可制冷又可加热,通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热,这个效果的产生就是通过热电的原理来实现的。

其实在原理上半导体制冷器只是一个热传递的工具。

其优缺点:1、不需要任何制冷剂,可连续工作。

2、半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于1。

因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。

3、半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,,便于组成自动控制系统。

4、半导体制冷片热惯性非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,制冷片就能达到最大温差。

5、半导体制冷片的温差范围,从正温90℃到负温度130℃都可以实现。

6、半导体制冷片对电源要求蛮高,工作电源一般为12V、3A。

图14.TEC制冷片TLE5206-2内部包括了功率MOSFET的H桥电路,具有较高的开关速度以及较高的噪声容限和抗干扰能力,驱动能力强,可直接驱动半导体制冷器工作。

最大工作电压40V,最大工作电流为连续电流5A,峰值电流6A;具有输出短路保护,过热保护;CMOS/TTL电平输入;工作温度范围-40 o C~150 o C之间。

电路逻辑如下表:图15.电路逻辑4.5.2制冷片功能实现将PWM波形作为输入可以达到信号放大作用。

系统实现的初始方案定为将PWM波形作为IN1输入信号,其反向值作为IN2输入信号。

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