基于STM32的粮仓粮情监测仪系统设计①
基于STM32的大型粮仓温湿度监控系统设计

基于STM32的大型粮仓温湿度监控系统设计一、本文概述本文旨在探讨基于STM32微控制器的大型粮仓温湿度监控系统的设计。
随着粮食储存技术的不断发展,对粮仓环境监控的要求也越来越高。
温湿度是影响粮食储存质量的关键因素,因此设计一种能够实时、准确地监测和调控粮仓内部温湿度的系统具有重要意义。
本文将从系统设计的背景、目的、主要研究内容和技术路线等方面进行全面概述。
本文将介绍粮仓温湿度监控系统的研究背景,包括粮食储存的重要性、温湿度对粮食储存质量的影响以及现有监控系统的不足。
明确本文的设计目标,即设计一种基于STM32微控制器的大型粮仓温湿度监控系统,实现粮仓内部温湿度的实时监测、数据分析和远程控制。
接着,本文将详细介绍系统的主要研究内容,包括硬件设计、软件编程、数据采集与处理、通信协议的选择与实现等。
硬件设计部分将涉及STM32微控制器的选型、温湿度传感器的选择与连接、电源电路的设计等;软件编程部分将讨论如何实现数据的实时采集、处理与传输,以及系统的稳定性和可靠性保障;数据采集与处理部分将探讨如何从传感器获取准确的温湿度数据,并进行相应的数据处理和分析;通信协议的选择与实现部分将讨论如何选择合适的通信协议,实现远程监控和控制功能。
本文将总结系统的技术路线和实现方法,包括系统的整体架构设计、各个模块的协同工作以及系统的优化与改进。
通过本文的研究,旨在为大型粮仓温湿度监控系统的设计提供一种新的解决方案,为粮食储存行业的智能化和自动化发展提供有益参考。
二、系统总体设计在大型粮仓温湿度监控系统中,系统总体设计是项目的核心部分,它决定了整个系统的架构、功能和性能。
本设计基于STM32微控制器,充分利用其强大的处理能力和丰富的外设接口,构建一个稳定、可靠的温湿度监控系统。
系统总体设计需要明确监控系统的基本需求。
对于粮仓而言,温湿度是影响粮食储存质量的重要因素,因此系统需要实时监测粮仓内的温湿度数据,并根据预设的阈值进行报警。
基于STM32和物联网云平台的农业环境监控系统的设计

基于STM32和物联网云平台的农业环境监控系统的设计作者:沈筱予黄葆华徐超常文啸叶胜有来源:《现代信息科技》2022年第01期摘要:基于STM32和物联网云平台的农业环境监控系统,目的是实现对农业大棚环境的实时远程监测与控制,将检测到的温度、湿度、光照、土壤湿度、CO2等数据,通过L610无线通信模组传输至物联网云平台,以对大棚的环境进行调控。
并且该系统有火焰报警和人体红外入侵报警,用户可以通过网页端实时查看大棚环境,并远程控制农业大棚的灌溉设备、通风、照明等设备。
同时该系统可根据监测的数据自动启动相关设备,实现对农业环境的智能化处理,以满足农作物的生长需求。
关键词:STM32;传感器;物联网;云平台;农业环境监测中图分类号:TN929.5 文献标识码:A文章编号:2096-4706(2022)01-0171-05Abstract: The purpose of the agricultural environment monitoring system based on STM32 and the Internet of Things cloud platform is to realize the real-time remote monitoring and control of the agricultural greenhouse environment. The detected data such as temperature, humidity, light, soil humidity and CO2 are transmitted to the Internet of Things cloud platform through L610 wireless communication module to regulate the greenhouse environment. And the system has flame alarm and human infrared intrusion alarm. Users can view the greenhouse environment in real time through the Web terminal, and remotely control the irrigation equipment, ventilation, lighting and other equipment of agricultural greenhouse. At the same time, the system can automatically start relevant equipment according to the monitored data to realize the intelligent processing of agricultural environment, so as to meet the growth needs of crops.Keywords: STM32; sensor; Internet of Things; cloud platform; agricultural environment monitoring0 引言目前物聯网技术已经完全可以覆盖涉及到当今人们日常生活的各个方面,而现代农业是当前物联网主要的应用领域之一。
基于STM32的谷物水分在线监测系统设计

104传感器与微系统(Transducer and Microsyslem Technologies)2021年第40卷第6期DOI:10.13873/J.1000-9787(2021)06-0104-03基于STM32的谷物水分在线监测系统设计**收稿日期=2019-09-30*基金项目:国家自然科学基金资助项目(61973002)姚启龙,周攀,江永成(安徽大学电气工程与自动化学院,安徽合肥230601)摘要:为了实时监测谷物水分变化,设计了一种基于STM32的谷物水分在线监测系统。
系统使用STM32单片机作为主控芯片,电容式传感器采集水分数据,经过信号处理电路与STM32单片机处理后,通iS RS-485电路传输至上位机实时显示,并可通过上位机校正,可以实时精确地监测谷物水分变化。
实地测试表明:该系统性能可靠,在线检测精度可以达到0-5%,完全满足谷物水分测量要求。
关键词:谷物水分;在线监测;STM32;电容传感器中图分类号:TP368.2;TP277文献标识码:A文章编号:1000-9787(2021)06-0104-03 Design of on-line monitoring system for grain moisturebased on STM32*YAO Qilong,ZHOU Pan,JIANG Yongcheng(School of Electrical Engineering and Automation,Anhui University,Hefei230601,China)Abstract:In order lo monitor the change of grain moisture in real lime,an on-line monitoring system for grain moisture based on STM32is designed.The system uses STM32MCU as the main control chip.The capacitive sensor collects moisture data,after processing with signal processing circuit and STM32MCU;the data is transmitted to the upper computer through the RS485circuit for real-time display,and can be coiTected by the upper computer.It can accurately monitor grain moisture changes in real time.Field test shows that the system has reliable performance and the on-line detection precision can reach0.5%,which can fully meet the requirements of grain moisture measurement.Keywords:grain moisture;on-line monitoring;STM32;capacitive sensor0引言谷物水分直接关系到谷物品质与价值。
基于STM32的粮仓粮情监测仪系统设计

粮食储藏是人类为 了生存 而采取 的有效措施 , 因此 , 粮食 的安 用 三 极 管 的开 关 特性 , 开 关 管 工 作 在 开 关状 态 下 , 整 个 电路 让 因此 全 储 藏 具 有 重要 意 义 。 目前 , 国地 方 及 垦 区 的 各 种 大 型 粮 库 都 还 工作在高 频状态 下的 , 我 但是开关 电源 电路 较为 复杂 , 调试需要大量 存在着程度不 同的粮食储 存变质 问题 。 根据 国家粮食 保护 法规 定 , 的 时 间 , 不 易控 制 。 且 必须定期抽样检查粮库各点的粮食温度和湿度 , 以便及 时采取相应 方案二 : 用三端稳压芯片L 56 采 M2 7 系列 芯 片设 计 制作 多 路 电 的措施 。 大部分粮库 目前还是采取人工测量温度 的方法 , 但 这不仅 源 。 M2 7 系 列 的三 端 稳 压器 是单 片 集 成 的 电路 , 供 压 降 开 关 L 56 能提 使粮库工作人员工作量增 大, 且工作效率低 , 尤其是大型粮库的温 的稳压器的各种功能 , 最大 能驱动3 A的负载 , 存在优异 的线性和 负 度和监测任务如不能及时彻底完成 , 则有可能会造成粮食大面积变 质。 据有 关资料统计 , 我国每年 因粮食 变质 而损失的粮食达数亿斤 , 直 接造成 的经济损失是惊人 的。 影响粮食安全储藏 的主要参数之一是粮食 的温度 , 粮食在正常 储藏过程 中, 含水量一般在 1%以下( 2 为安全状态)不会产生温度突 , 变 , 旦粮库进水 、 一 结露 等使粮食 的含水量达到2 / &o 时 , 以上 由于粮 粒受潮 , 胚芽萌发 , 陈代谢加快而产生呼吸热 , 新 使局部粮食 温度突 然升高 , 必然引起粮食“ 发烧” 和霉变 , 并可能形成连锁反应 , 从而造
器, 在输 出电压范 围1 2 .伏到3伏 时能够提供超过 15 的电流 , 7 .安 因 此 我们选择L 作为 电源模块 , M3 1 7 采用型号为TYH-3 W 的变压 0 粮食 在储藏过程 中可能面临偷窃 、 盗取 等不 良影响 ; 因此也将 器 , 将变压 后为1V的电压传给稳压模 块 , 2 该模块可 以产生5 V的 电 作为粮食储存监测 的一个重要指标 , 因此设计出一种经济实用的粮 压 供 系 统 可 供 系 统 使 用 。 仓粮情监 测系统是非 常有 必要的 。 鉴于以上考虑 , 选择方案三 作为 电源 电路模块 , 整个 系2
基于stm32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告

基于stm32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:开题报告一、选题依据随着物联网技术的发展和智能化水平的提高,基于微控制器的嵌入式系统在仓库环境智能测控方面的应用愈加广泛。
本课题旨在设计开发一款基于STM32微控制器的仓库环境智能测控系统,通过实时监测仓库环境数据,实现对仓库内部温湿度等参数的精确测控,提高仓库管理效率和产品质量。
二、选题背景传统的仓库管理方式存在许多问题,如无法做到实时监控、数据不准确、无法远程管理等。
而基于STM32微控制器的智能测控系统能够实时监测仓库环境数据并自动调节,提高管理效率、降低成本,同时避免因无法及时察觉环境变化而造成的货物损失。
三、选题意义仓库环境智能测控系统不仅可以提高仓库管理的效率和准确性,还可以减少人为操作和管理成本,提高产品质量和客户满意度。
通过本系统的研发和应用,可以为企业提供更加智能化的仓库管理解决方案,促进企业的可持续发展。
四、研究内容本课题的主要研究内容包括以下几个方面:1. 仓库环境数据采集:利用STM32微控制器实时采集仓库内部的温湿度等环境参数。
2. 数据处理与分析:通过数据处理与分析模块,实现对采集到的环境数据进行处理和分析。
3. 控制算法设计:设计相应的控制算法,实现对仓库环境参数的智能控制。
4. 系统软硬件设计:设计并实现相应的硬件电路和软件程序,搭建完整的仓库环境智能测控系统。
五、研究方法本课题将采用实验研究和仿真分析相结合的研究方法。
通过对STM32微控制器的硬件配置和软件编程进行深入研究,结合实际仓库环境数据进行仿真分析,验证系统设计的可行性和有效性。
六、预期成果七、研究计划1. 系统需求分析:对仓库环境数据采集需求进行分析,明确系统功能和性能要求。
2. 系统设计与实现:进行硬件和软件设计,搭建系统测试平台。
3. 系统测试与调试:对系统进行功能测试和性能验证,不断优化系统设计。
4. 系统应用与推广:将研发的仓库环境智能测控系统应用于实际仓库管理中,并进行推广应用。
粮食仓储温度监控系统的设计毕业设计

粮食仓储温度监控系统的设计毕业设计一、前言粮食是人们日常生活中必不可少的食物,而粮食的储存就显得尤为重要。
在粮食储存过程中,温度是影响粮食质量的重要因素之一。
因此,设计一个能够监控粮食仓储温度的系统对于确保粮食质量具有重要意义。
二、需求分析1.功能需求(1)采集温度数据:系统需要能够实时采集仓库内各个区域的温度数据。
(2)显示温度数据:系统需要将采集到的温度数据以图表或数字等形式进行展示。
(3)报警功能:当仓库内某个区域的温度超过设定阈值时,系统需要及时报警提醒管理员。
2.性能需求(1)准确性:系统需要能够准确地采集和显示温度数据。
(2)稳定性:系统需要具备较高的稳定性,避免出现误报或漏报等情况。
(3)实时性:系统需要具备较高的实时性,能够及时反映仓库内各个区域的温度变化情况。
3.安全需求(1)防火防爆:系统需要具备防火防爆等安全特性,确保在仓库内发生火灾或爆炸等情况时能够及时报警。
(2)数据安全:系统需要具备较高的数据安全性,确保温度数据不会被非法获取或篡改。
三、系统设计1.硬件设计(1)传感器:采用DS18B20数字温度传感器,可实现高精度温度测量,并具有多点采集和长距离传输等优点。
(2)主控板:采用STM32F103主控板,可实现高速运算和多种通信接口。
(3)显示屏:采用OLED显示屏,可实现低功耗、高亮度、高对比度等特性。
(4)报警器:采用蜂鸣器或LED灯等报警装置,当温度超过设定阈值时能够及时发出警报。
2.软件设计(1)传感器读取程序:通过STM32F103主控板读取DS18B20数字温度传感器采集到的温度数据,并将其存储到内存中。
(2)用户界面程序:通过OLED显示屏将内存中的温度数据以图表或数字等形式进行展示,并提供设置阈值和报警方式等功能。
(3)报警程序:当温度超过设定阈值时,通过蜂鸣器或LED灯等报警装置及时提醒管理员。
四、系统测试1.硬件测试(1)传感器测试:将DS18B20数字温度传感器分别放置在不同位置进行测试,检查其是否能够准确地采集温度数据。
基于STM32W108的粮食储备系统粮情监测
基于STM32W108的粮食储备系统粮情监测薛雅丽【摘要】Based on STM32W108,the author of this paper has designed an automatic wireless-sensor monitoring system to solve the problems of the time-consuming,high cost and poor real-time performance of grain reserve.In this system,STM32W108-based Zigbee network is applied to barn-monitoring and data is transmitted on the Internet.Each wireless sensor node collects da-ta and sends it to the stm32w108 coordinators,which,in turn,transmit it to tiny6410 through the serial ports.Finally,the gateway sends the data to the Internet through Enternet for the use by management departments at all levels.%针对粮食储备系统监管耗时长、成本高、实时性差等问题,设计了一种基于 STM32 W108的无线传感网络全自动化监控系统。
该系统的粮仓监测部分采用基于STM32W108的Zigbee网络,数据传输系统采用Internet网络。
各个无线传感节点将采集的数据传输给 STM32W108协调器,协调器统一通过串口传输给网关 Tiny6410,网关再通过 Enternet 接口传输到 Internet 网络,最后供各级管理部门使用。
基于stm32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告
基于stm32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:开题报告一、选题背景随着社会经济的发展,仓库已经成为现代物流体系中不可或缺的一部分。
在仓库中,存储和管理大量的产品和货物,因此仓库的环境质量尤为重要。
良好的仓库环境可以确保货物的质量和保持库区的安全,而恶劣的仓库环境则会对货物质量造成影响。
设计一套能够实时监测和控制仓库环境的系统具有重要意义。
二、选题意义和目的本项目旨在设计一套基于stm32的仓库环境智能测控系统,通过传感器实时监测仓库的温度、湿度、气压等环境参数,并根据监测结果控制仓库内的空调、通风等设备,保持仓库环境在合适范围内。
这样不仅可以保证仓库内货物的质量和安全,还可以降低能源消耗,提高工作效率。
三、研究内容及拟解决的主要问题1. 设计stm32单片机控制系统:通过stm32单片机采集传感器数据,并通过控制输出端口来控制仓库设备。
2. 选择合适的传感器组件:通过研究不同传感器的特性和性能,选择适合仓库环境监测的传感器组件。
3. 开发监测算法:设计一套可靠的监测算法,能够分析传感器数据,判断仓库环境是否符合要求,并进行及时的控制。
4. 搭建网络通信模块:通过网络通信模块实现远程监控和控制功能,方便管理员远程查看仓库环境数据。
四、预期结果五、研究方法和技术路线1. 调研相关技术:通过调研传感器技术、嵌入式系统技术和网络通信技术,了解当前最新的技术发展情况。
2. 确定系统架构:根据需求分析,选择合适的硬件平台和软件平台,并设计系统的整体架构。
3. 编写程序代码:通过C语言编写stm32单片机的控制程序,实现数据采集和控制功能。
4. 系统集成测试:对系统进行全面的集成测试,验证系统的稳定性和可靠性。
六、拟解决的关键技术难点1. 传感器选择和性能优化:选取合适的传感器并保证其精度和稳定性。
2. 控制算法设计:设计智能的控制算法,能够实时分析环境数据并做出准确的判断。
基于stm32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告
基于STM32的仓库环境智能测控系统设计与实现开题报告一、研究背景和意义随着科技的进步,物联网技术已经渗透到各个行业。
在仓储管理领域,如何利用先进的技术手段提高仓储环境的监控和管理水平,降低运营成本,提高工作效率,是当前亟待解决的问题。
基于STM32的仓库环境智能测控系统的开发,将能够有效解决这些问题。
二、研究内容和目标本课题的主要研究内容包括:1. 基于STM32的仓库环境智能测控系统硬件设计:包括温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等设备的选择和配置,以及STM32微控制器的设计和优化。
2. 基于STM32的仓库环境智能测控系统软件设计:包括数据采集、处理、传输等模块的设计,以及人机交互界面的设计和优化。
3. 系统测试与优化:通过实际应用,对系统进行功能测试和性能评估,根据测试结果进行必要的调整和优化。
本课题的研究目标是设计并实现一个稳定、可靠、高效的基于STM32的仓库环境智能测控系统,为仓储环境的智能化管理和控制提供技术支持。
三、研究方法和技术路线本课题采用的技术路线如下:1. 选择适合的STM32微控制器和各种传感器设备,完成硬件选型和设计。
2. 利用STM32CubeMX工具,完成STM32微控制器的初始化配置和代码生成。
3. 根据系统需求,设计并实现数据采集、处理、传输等模块的软件代码。
4. 设计并实现用户友好的人机交互界面,便于用户操作和查看系统状态。
5. 对系统进行全面的功能测试和性能评估,根据测试结果进行必要的调整和优化。
四、预期成果预期成果包括:1. 完成基于STM32的仓库环境智能测控系统的硬件设计和软件开发。
2. 提供一套完整的系统设计方案和实施步骤,以便其他研究人员参考和使用。
3. 编写一份详细的项目报告,详细介绍系统的设计思路、实现过程和测试结果。
五、时间计划1. 第一阶段(1-2个月):完成系统的需求分析和方案设计,完成硬件选型和设计,完成STM32微控制器的初始化配置和代码生成。
基于STM32的粮仓温湿度监控系统的设计
基于STM32的粮仓温湿度监控系统的设计陈岩;陈开胜【摘要】介绍一种基于STM32的粮仓温湿度监控系统的设计方案.该方案粮仓各个节点采用电池供电、无线电通信,系统安装无需布线,方便高效.采用以太网中继器,使得安装节点的数量不受限制,并利用QT编程技术,在监控中心的计算机上可显示各个粮仓各个节点的温湿度值.经验证,该方案能很好地监控粮仓温湿度,符合现代化农业的要求.【期刊名称】《食品与机械》【年(卷),期】2014(030)005【总页数】3页(P187-189)【关键词】STM32;低功耗;温湿度;QT【作者】陈岩;陈开胜【作者单位】开封大学机械与汽车学院,河南开封475004;开封大学机械与汽车学院,河南开封475004【正文语种】中文粮食是国民经济的基础,现代农业对粮食存储提出了更科学的方法。
温度、湿度是粮食存储过程中关键的参数,合适的温湿度值可以让粮食储存更长时间,所以必须对粮仓的温湿度进行监控,一旦发现温湿度值超标,可及时采取措施进行调整[1]。
STM32F103RET6是一种高性能、低功耗的32位ARM微控制器,片上集成512kB Flash,64kB SRAM,5路串口,3路SPI接口,2路IIC接口,正常工作在8MHz时功耗仅10mW,掉电模式时10μW。
现有粮仓温湿度监控系统大多采用传统51单片机设计[2],相比STM32性能较差、功耗较高;节点与监控中心采用有线连接,布线成本高。
由于粮仓的特殊性,如范围大、安全性高、监控的点多[3],采用电池供电、无线通信将数据传回监控中心是比较好的选择[4-6]。
本设计相比现有技术提高了温湿度的测量精度,降低了安装成本,加强了系统的实时性和稳定性,上位机软件可将异常信息发送至维护人员的手机,实现无人值守。
1 整体方案1.1 系统设计需求(1)应能准确地采集到各个节点的温湿度值,采用SHT11模块,该模块是数字式的温湿度传感器,精度高,稳定性高,价格低廉,通过IIC总线与单片机相连。
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基于STM32的粮仓粮情监测仪系统设计①作者:鲁庆东王海珠胡蓉
来源:《数字技术与应用》2012年第09期
摘要:本次设计采用ST公司的STM32F103ZET6作为控制芯片,通过STM32最小系统板、TFT3.2彩色触摸屏、5个温度感应模块、4组单射式红外感应器构成整个粮仓粮情监测系统的平台,该系统采用模块化的设计方案,包括LM317电源驱动模块、DS18B20模块、ULN2003APG芯片等构成粮仓粮情监测系统。
关键词:粮仓粮情监测 STM32 DS18B20 式红外感应器
中图分类号:TP29 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)09-0123-02
粮食储藏是人类为了生存而采取的有效措施,因此,粮食的安全储藏具有重要意义。
目前,我国地方及垦区的各种大型粮库都还存在着程度不同的粮食储存变质问题。
根据国家粮食保护法规定,必须定期抽样检查粮库各点的粮食温度和湿度,以便及时采取相应的措施。
但大部分粮库目前还是采取人工测量温度的方法,这不仅使粮库工作人员工作量增大,且工作效率低,尤其是大型粮库的温度和监测任务如不能及时彻底完成,则有可能会造成粮食大面积变质。
据有关资料统计,我国每年因粮食变质而损失的粮食达数亿斤,直接造成的经济损失是惊人的。
影响粮食安全储藏的主要参数之一是粮食的温度,粮食在正常储藏过程中,含水量一般在12%以下(为安全状态),不会产生温度突变,一旦粮库进水、结露等使粮食的含水量达到20%以上时,由于粮粒受潮,胚芽萌发,新陈代谢加快而产生呼吸热,使局部粮食温度突然升高,必然引起粮食“发烧”和霉变,并可能形成连锁反应,从而造成不可挽回的损失。
粮食在储藏过程中可能面临偷窃、盗取等不良影响;因此也将作为粮食储存监测的一个重要指标,因此设计出一种经济实用的粮仓粮情监测系统是非常有必要的。
本次设计制作一个粮仓粮情监测系统,将整个系统电路划分为STM32系统模块、电源电路模块、温度感应模块、单红外反射式感应模块、TFT3.2触摸屏显示模块等。
现对各模块采用方案分析比较如下。
1、控制芯片选型
方案一:采用AT89S52单片机作为主要的控制芯片,其运用比较广泛,具有良好的知识作为基础,上手很快。
但是本系统需要高速的运算速率,51单片机难以胜任。
方案二:采用TI公司所生产的MSP430F149单片机为主控制芯片,有非常丰富的资源:6个8位并行口其中两个有中断功能,较为强大的定时器,较大容量的RAM和ROM。
方案三:采用ST公司的STM32F103ZET6作为主控制芯片,该芯片属于中等容量增强型,具有最高72MHZ工作频率,在存储器的0的等待周期访问时可1.25DMisp、MHZ (DhrystONe2.1);具有低功耗:睡眠、停机和待机模式、Vbat为RTC和后备寄存器供电等。
基于上述分析,ST公司的STM32F103ZET6其具有32位基于ARM核心的带128K字节闪存的微控制器USB,CAN,7个定时器,2个ADC,9个通信接口;32位的Cortex-M3 CPU,综上所述,选择方案三。
2、电源模块方案的选择与论证
方案一:采用开关电源。
开关电源在市场占有主导地位,因为其效率高、体积小、功耗低而广泛应用在各电子设备中。
开关电源是利用三极管的开关特性,让开关管工作在开关状态下,因此整个电路工作在高频状态下的,但是开关电源电路较为复杂,调试需要大量的时间,且不易控制。
方案二:采用三端稳压芯片LM2576系列芯片设计制作多路电源。
LM2576系列的三端稳压器是单片集成的电路,能提供压降开关的稳压器的各种功能,最大能驱动3A的负载,存在优异的线性和负载调整能力,能稳定输出3.3V、5V、12V等多种稳定电压。
对整个系统供电以及对恒压源芯片LM324搭建出恒压源供电系统有着很大的基础性作用。
从而使得搭建出的恒压源能为电阻测试模块提供恒定的电压,从而为测量出精确的电阻值提供保障。
但是,此电路操作复杂,本系统不使用。
方案三:采用LM317为稳压电路,LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载的电流最大为1.5A.LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,因此我们选择LM317作为电源模块,采用型号为TYH-30W的变压器,将变压后为12V的电压传给稳压模块,该模块可以产生5V的电压供系统可供系统使用。
鉴于以上考虑,选择方案三作为电源电路模块,为整个系统供电。
3、温度感应模块的选型
根据市场的调查,DS18B20数字温度传感器是作为普遍的温度感应器其接线方便,封装成后可应用于多种场合,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。
主要根据应用场合的不同而改变其外观。
封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。
耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
因此选择此种方案。
4、红外感应模块
单红外反射式感应器具有信号输出指示、单路信号输出、反射距离可调(精调)。
可用于工件计数、智能车寻线、黑白检测等有效距离5mm~150mm(室内最大距离300mm),采用此种系列的红外传感器足够本系统的设计。
5、显示模块选择与论证
方案一:1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,其液晶体积小、功耗低、显示操作简单,但是正因为这种特点,1602液晶的显示功能不够智能。
案二:液晶显示模块是128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM (GDRAM)。
可与CPU直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。
具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等,但是,12864液晶在显示时,相比于1602液晶,较为智能些,但图形和字体显示比较粗糙,不能达到设计的预期目的。
方案三:3.2寸TFT[240*320]26万色彩屏触摸模块自带触摸屏及触摸控制芯片240*320像素,26万色,默认i8080 16位并行接口,可选8位并行接口方式。
转接板上R7开路是选择16位模式,R7短路的时候是选择8位模式,(8位模式时数据线接高8位,低8位悬空),可以直接用STM32等系统驱动。
根据现实模块的合理选择,采用TFT3.2彩色触摸屏能够实现设计的所有功能需要。
6、系统设计方框图
该系统的整机框图如图3.1所示,稳压电路向整个系统提供稳定的工作电压,保证系统测试精度不受电源波动。
由触摸屏的设置选择可将信息传递给系统,最终系统将显示感应器感应后的信息再次显示在触摸屏上,在触摸屏上显示出区域内某处出现的报警情况以及温度变化显示,报警装置作为输出装置,提醒我们进行系列处理。
7、结语。