多通道温度检测系统的设计与实现的开题报告
多路温度检测系统的设计与研究

1 绪论温度是一个很重要的物理参数,自然界中任何物理、化学过程都紧密地与温度相联系。
在工业生产过程中,温度检测和控制都直接和安全生产、产品质最、生产效率、节约能源等重大技术经济指标相联系,因此在国民经济的各个领域中都受到普遍重视。
温度检测类仪表作为温度计量工具,也因此得到广泛应用。
随着科学技术的发展,这类仪表的发展也日新月异。
特别是随着计算机技术的迅猛发展,以单片机为主的嵌入式系统已广泛应用于工业控制领域,形成了智能化的测量控制仪器,从而引起了仪器仪表结构的根本性变革。
1.1 温度检测类仪表的现状传统的机械式温度检测仪表在工矿企业中己经有上百年的历史了。
一般均具有指示温度的功能,由于测温原理的不同,不同的仪表在报警、记录、控制变送、远传等方面的性能差别很大。
例如热电阻温度计,它的测温范围是-200℃~650℃,测量准确,可用于低温或温差测量,能够指示报警、远传、控制变送,但维护工作量大并且不能记录;光学温度计测温范围是300℃~3200℃,携带使用方便,价格便宜,但是它只能目测,也就是说必须熟练才能测准,而且不能报警、远传、控制变送。
近年来由于微电子学的进步以及计算机应用的日益广泛,智能化测量控制仪表己经取得了巨大的进展。
我国的单片机开发应用始于80 年代。
在这20 年中单片机应用向纵深发展,技术日趋成熟。
智能仪表在测量过程自动化,测量结果的数据处理以及功能的多样化方面。
都取得了巨大的进展。
目前在研制高精度、高性能、多功能的测量控制仪表时,几乎没有不考虑采用单片机使之成为智能仪表的。
从技术背景来说,硬件集成电路的不断发展和创新也是一个重要因素。
各种集成电路芯片都在朝超大规模、全CMOS 化的方向发展,从而使用户具有了更大选择范围。
这类仪器能够解决许多传统仪器不能或不易解决的问题,同时还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,降低仪表的成本以及加快新产品的开发速度。
智能化控制仪表的整个工作过程都是在软件程序的控制下自动完成的。
无线多路温度巡回检测报警控制器的研究的开题报告

无线多路温度巡回检测报警控制器的研究的开题报告一、选题意义无线多路温度巡回检测报警控制器是一种应用广泛的温度检测仪器,具有温度测量、报警、控制等功能。
在现代工业生产中,温度是一个重要的参数,不同的生产过程需要不同的温度控制。
因此,研发一种无线多路温度巡回检测报警控制器,可用于工业、医疗、农业等多个领域,其实用价值深远。
目前,市场上已经有一些多路温度巡回检测报警控制器产品,但主要面向大型工业应用,价格昂贵,使用不太方便。
因此,研发一种价格低廉,适合中小企业使用的多路温度巡回检测报警控制器,对于提高我国的制造业发展水平和推动智能化制造具有重要的推动作用。
二、研究内容本课题旨在研发一种利用无线传输技术、具有多路温度巡回检测、报警、控制等功能的无线多路温度巡回检测报警控制器。
1. 系统硬件设计(1)主控芯片设计:选用高性价比的单片机,具有较强的数据处理能力和丰富的接口资源。
(2)无线通信模块设计:选用低功耗蓝牙模块,具有稳定可靠的无线通信能力。
(3)温度传感器设计:选用精度较高、响应速度较快的数字温度传感器。
(4)电源管理设计:选用可靠性高、成本低的电源管理模块。
2. 系统软件设计(1)系统的温度采集功能,能够对多个温度传感器进行实时采集,数据采集周期可根据用户需要进行设置。
(2)系统的报警功能,当温度超出设定阈值时,能够及时发出报警信号,用户可根据需要自定义报警阈值。
(3)系统的控制功能,根据用户需求可以实现控制多个设备的温度,控制方式可以是手动或自动。
三、研究方法和步骤1. 系统设计中涉及到的电子、通信、控制等相关领域进行深入调研,收集并分析各种技术资料和市场现有产品的技术特点,确定研究的技术路线和可行性。
2. 根据研究要求,选择性能优良的单片机和温度传感器、低功耗蓝牙模块、电源管理模块等硬件的构成。
3. 进行系统电路图、PCB设计、样机制作等工程实验。
4. 编写嵌入式程序,采用适合物联网应用场景的通讯协议。
多路温度检测仪课程设计报告

《电子课程》课程设计总结报告题目:多路温度巡检仪指导教师:设计人员:学号:班级:日期:目录一.设计任务书 (3)1.设计要求 (3)2.小组分工 (3)二.设计框图和整机概述 (3)三.各单元电路的设计方案及原理说明 (4)1.温度检测及放大电路设计 (4)2.A/D转换及数字显示电路的设计 (6)3.数字控制电路设计 (8)四.调试过程及结果分析 (9)1.首先进行温度检测放大电路调试 (9)2.逻辑控制电路调试 (10)3.数字电压表电路调试 (10)五.设计、安装及调试中的体会 (10)六.对本次课程实际的意见及建议 (11)七.附录 (11)一.设计任务书1.设计要求设计一个多路巡检仪,要求如下:能对三路温度巡检可对任意一路进行定点显示对测量温度进行数字显示测量温度范围0~150︒C测量精度+1︒C2.小组分工总体方案设计:电路板焊接:调试:报告撰写:二.设计框图和整机概述随着现代信息技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现,能够独立进行温度检测和显示的系统已经应用于各个领域。
而最初的温度检测是需要人工目测温度计进行的,这样不仅浪费人工,而且存在很大的误差,因此能够随时进行温度巡检的温度巡检仪的设计就是非常必要的。
该巡检仪主要采用模拟电子电路实现。
系统采用线性度较好的温度传感器AD590进行多路温度检测,不仅能将所测的环境温度进行定时巡回检测,而且保证了检测的精度。
多路巡检仪主要包括四个部分,温度信号检测及放大部分、数字控制部分、A/D转换部分及数字显示部分。
系统的工作原理是:温度将首先经过温度传感器和放大电路变成与温度成线性关系的电压信号,然后经数字控制电路送到A/D转换器,最后通过数字显示器显示出测量的温度。
三.各单元电路的设计方案及原理说明1.温度检测及放大电路设计用于温度检测的常见温度传感器有热电阻、热电偶和半导体集成温度传感器.传统的温度检测用热电阻为温度敏感元件,虽然具有成本低的优点,但需要进行后续信号处理电路,且热电阻的可靠性相对较差,测量温度的准确度低,检测系统的精度差;热电偶传感器的价格低,但需冷端补偿,电路设计复杂,因此本次的课程实际我们选用了半导体集成温度传感器AD590。
多路温度监测实验报告

一、实验目的1. 掌握多路温度监测系统的基本原理和设计方法。
2. 熟悉温度传感器的应用和特性。
3. 学会使用相关电子元件和仪器进行系统搭建。
4. 提高动手能力和实践操作技能。
二、实验原理多路温度监测系统主要利用温度传感器对多个测温点进行实时监测,并将采集到的温度数据传输到上位机进行处理和分析。
本实验采用DS18B20温度传感器和AT89C51单片机为核心控制器,通过单总线接口实现多路温度数据的采集。
三、实验仪器与设备1. 单片机开发板:AT89C512. DS18B20温度传感器:3个3. LCD1602显示屏:1个4. 按键模块:1个5. 电源模块:1个6. 蜂鸣器:1个7. 连接线:若干四、实验步骤1. 系统搭建:(1)将AT89C51单片机插入开发板,连接电源模块;(2)将3个DS18B20温度传感器通过单总线接口连接到AT89C51单片机的P3.7端口;(3)将LCD1602显示屏、按键模块、蜂鸣器等外围设备连接到相应的端口;(4)连接电源,确保系统正常工作。
2. 程序编写:(1)编写AT89C51单片机程序,实现温度采集、显示、报警等功能;(2)编写LCD1602显示屏显示程序,显示当前温度、温度状态、温度阈值等信息;(3)编写按键模块控制程序,实现温度阈值设置、模式切换等功能;(4)编写蜂鸣器报警程序,当温度超过阈值时,蜂鸣器发出报警声。
3. 系统测试:(1)启动系统,观察LCD1602显示屏是否正常显示温度信息;(2)调整按键模块,设置温度阈值,观察系统是否能够正确判断温度是否超过阈值;(3)将温度传感器放置在不同温度环境下,观察系统是否能够准确采集温度数据。
五、实验结果与分析1. 系统搭建成功,LCD1602显示屏正常显示温度信息;2. 通过按键模块设置温度阈值,系统能够正确判断温度是否超过阈值;3. 将温度传感器放置在0℃、25℃、50℃等不同温度环境下,系统能够准确采集温度数据。
温室大棚多路温度测量系统的研究与设计的开题报告

温室大棚多路温度测量系统的研究与设计的开题报告一、选题的背景和意义随着现代农业技术的发展,越来越多的温室大棚被广泛应用于蔬菜、花卉等作物的生产中。
温室大棚具有节约能源、提高生产效率、改善产品品质等优点,受到广泛的欢迎。
然而,温室大棚内部环境对于作物的生长发育至关重要,因此需要对温室大棚内部的环境进行精确的监测和控制。
温室大棚内部环境主要包括温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等参数,而其中温度是最为重要的参数之一。
温度的变化会影响到作物的生长发育和品质,因此需要对温度进行实时监测和控制。
传统的温度测量方法使用单一的温度传感器进行测量,这种方法存在着测量不准确、数据不稳定等问题。
因此,需要研究一种可靠的温度测量系统,来提高温室大棚的生产效率和作物品质。
本项目旨在设计一种多路温度测量系统,对温室大棚内部的温度参数进行精确的监测和控制,为温室大棚的管理提供技术支持。
二、研究内容和方法本项目的研究内容主要包括以下几个方面:1. 多路温度测量器件的选型和设计:比较不同温度传感器的特点和优缺点,并综合考虑选取合适的多路温度传感器,设计出满足要求的温度测量方案。
2. 温度测量系统的硬件设计和实现:设计并实现多路温度信号采集器、信号处理器、显示器等硬件系统,并对系统进行验证和测试。
3. 温度测量系统的软件设计和实现:采用微处理器等技术,编写程序控制多路温度信号采集器的工作,并将采集到的温度数据进行处理和显示。
4. 总体系统调试和性能分析:对整个系统进行调试,评估系统的性能和稳定性,并针对测试结果进行分析和改进。
本项目的方法主要是基于实验和理论分析相结合的方式,通过对多种温度传感器进行比较和选型,设计出适合于温室大棚的多路温度测量方案,并采用硬件和软件相结合的方式来实现整个系统。
三、研究预期成果完成本项目后,将获得以下预期的成果:1. 多路温度测量器件的选型、设计和制作,可以用于温室大棚的实际应用。
2. 温度测量系统的硬件和软件设计和制作,可以实现对温室大棚内部环境的精确监测和控制,并提供可视化的温度数据。
基于SOPC的多路温度检测系统设计的开题报告

基于SOPC的多路温度检测系统设计的开题报告一、选题背景随着芯片的不断微缩和功耗的不断增加,温度问题越来越成为电子设备所面临的重要问题。
而且温度过高会直接影响电路的稳定性和寿命,甚至可能导致设备损坏。
因此,在电子设备的设计中,对于温度的监测和控制非常重要。
目前,很多电子设备都采用传统的单路温度检测方案,即通过一个温度传感器进行温度的测量。
但是这种方案不能全面地监测设备内部的温度情况,不能满足设备在长时间运行时的需求。
相比之下,多路温度检测系统可以更全面地监测设备内部的温度情况,更好地保证设备的稳定性和寿命。
二、选题意义本项目旨在设计一种基于SOPC的多路温度检测系统,主要包括以下几点意义:1、提高设备的稳定性和寿命。
多路温度检测系统可以全面监测电子设备中各个部件的温度情况,及时采取措施防止温度过高,保证设备的稳定性和寿命。
2、增强设备的安全性。
通过多路温度检测系统,可以预防电子设备在工作时出现温度过高等隐患,提高设备的安全性。
3、提高设备的效率。
通过实时监测设备的温度情况,可以更好地控制设备的功耗,提高设备的效率和稳定性。
三、预期目标本项目将完成以下方面的预期目标:1、设计多路温度检测系统,采用SOPC芯片作为核心控制器。
2、选取可靠的温度传感器,并进行有效的温度检测和数据处理,精确地获得每个部件的温度值。
3、设计可视化检测界面,实现对多路温度的可视化监测和实时问题反馈。
4、完成系统的硬件和软件设计,并进行系统测试。
四、研究方法本项目采用以下方法进行研究:1、采用嵌入式系统设计方法,将SOPC芯片作为核心控制器,设计多路温度检测系统硬件电路和软件程序。
2、选择多种不同类型的温度传感器,进行性能比较和选型分析。
3、设计基于嵌入式系统的温度检测软件,包括温度检测算法和数据处理算法等。
4、通过硬件测试和软件模拟,验证系统的可靠性和稳定性。
五、进度计划本项目的进度计划如下:1、第一阶段:调研和文献研究(1个月)进行嵌入式系统与多路温度检测技术的调研和文献研究,确定设计思路和主要技术方案。
多路温度控制驱动模块开题报告书

.--.毕业设计〔论文〕开题报告多路温度控制驱动模块-.wordzl..--.一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义1.国内外研究动态: 多路温度控制系统属于信息技术的前沿尖端产品,被广泛应用于工农业生产、科学研究和生活等领域,早期的温控系统一般由继电器调温电路组成,很廉价,但是很 容易接触不良,随着科技的开展,这样的温控系统无法满足越来越高的精度要求,比 方样品的枯燥,在某温度下做实验,都需要非常高的准确度。
从以前最早的模拟、集 成温度控制器到智能数码温控仪再到现在的数字、智能温控仪,数字 PID 控制、模 糊控制等技术都在温控系统上得到了应用,这使得温控系统的平安性还有稳定性都有 大幅度的提升。
国外仪器仪表普遍采用电子设计自动化(EDA)、计算机辅助制造(CAM)、计算机 辅助测试(CAT)、数字信号处理(DSP)、专用集成电路(ASIC)及外表贴装技术(SMT)等 技术,并且越来越智能化和数字化,其中在温度控制系统构成的温控仪器仪表这块, 英国的 STRIX 公司在电热水壶温控器方面产品大约占据了世界 45%的销售额,在这 方面更是有其独特的“三金属片〞,专利多达 250 项,主要特色是简单快速,即方便 上手,烧水又快。
外国人相当重视科学仪器的开展,因为这是科研工作的根底。
国内对于温控系统的开展相对于国外要晚一些,不过还是有很多可喜的进步的, 比方 KL808 温控仪是国外技术垄断,但是我国自主研发了一款叫做“二兆瓦级永磁 直驱风力发电交流器〞,能够实现替代 KL808 温控仪。
除此之外,我国工农业开展 形势乐观,这更加大了市场对温控系统的需求。
大棚种植,大规模室内养殖,要求恒 温环境的科研研究等,都需要温控系统来对环境有一个良好的把握。
2.选题的依据和意义:-.wordzl..--.随着现代信息技术的飞速开展,温度测量控制系统在工业、农业及人们的日常生 活中扮演着一个越来越重要的角色,它对人们的生活具有很大的影响,所以温度采集 控制系统的设计与研究有十分重要的意义。
多路温度检测系统.

编号:毕业论文(设计)题目多路温度检测系统的设计指导教师学生姓名学号专业机械设计制造及其自动化教学单位德州学院机电工程系(盖章)二O一一年五月一日德州学院毕业论文(设计)课题说明书德州学院毕业论文(设计)任务书2011年12月20日德州学院毕业论文(设计)开题报告书德州学院毕业论文(设计)中期检查表院(系):机电工程系专业:机械设计制造及其自动化 2011 年4月07日目录摘要及关键词 (1)1 引言 (1)1.1研究背景 (1)1.2发展现状与趋势 (2)2 硬件电路设计 (2)2.1总体设计 (2)2.2电源电路设计 (3)2.3复位电路设计 (3)2.4时钟电路设计 (4)2.5串口通信设计 (5)2.6移位寄存器电路设计 (6)2.7数码管显示电路设计 (7)2.8温度传感器电路设计 (8)3 软件设计 (14)4 结果及结论 (22)5 总结 (25)参考文献 (26)谢辞 (28)附录一系统总的电路原理图 (29)附录二获得ROM ID 程序 (30)附录三系统总程序 (33)多路温度检测系统的设计(德州学院机电系,山东德州253023)摘要:现在有很多场合需要对其温度进行实时检测如粮库、锅炉等,本设计主要是研究多路温度检测系统的建立及应用。
多路温度检测系统有快速、准确、可靠、经济、简单的要求,因此选择STC89C52为核心控制芯片;传感器选用DS18B20芯片,该芯片包含一个特定的序列号,多芯片可以通过一根总线相连;显示部分采用数码管,考虑到单片机的引脚有限,用移位寄存器74HC595驱动数码管;电源部分用到LM7805稳压芯片,使系统的电压更加稳定;用串口向单片机下载程序,电平转换芯片用MAX232。
最后由实验所测温度范围为-55°C~125°C在-10°C~+85°C范围内,精度为±0.5°C,满足设计要求。
关键词:多路温度检测;STC89C52单片机;DS18B20温度传感器1 引言1.1 研究背景目前一些需要严格控制环境温度的重要场所越来越多比如娱乐场合KTV、宾馆、大型超市、粮库、锅炉、还有计算机房等。
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多通道温度检测系统的设计与实现的开题报告
一、研究背景
随着科学技术的发展,温度检测在工业、医疗等领域中的应用变得越来越广泛。
针对不同的需求,多通道温度检测系统具有很强的灵活性和可定制性,能够同时检测多个温度变量,并将其显示出来,非常方便用户对温度数据进行实时监测和数据分析。
因此,本文将研究多通道温度检测系统的设计与实现。
二、研究内容
本文将主要研究多通道温度检测系统的设计和实现,具体研究内容包括:
1. 系统架构设计:根据多个温度检测数据的来源和使用需求,设计出适合的系统架构,包括硬件部分和软件部分。
2. 硬件设计:基于温度传感器,设计电路板并搭建硬件系统,保证系统可靠性和稳定性。
3. 软件设计:使用C语言,设计程序用于控制硬件系统,以及将温度数据传输到计算机端进行监测和分析。
4. 实验验证:在实验室中搭建多通道温度检测系统,并进行实验验证,测试系统的性能和准确性。
三、研究意义
设计和实现多通道温度检测系统对工业、医疗等领域的发展具有很大意义。
本文的研究成果可以帮助企业实现其生产线中多项温度检测数据的监测和控制,确保产品高品质、高效率生产,同时提高了工业管理的水平。
在医学领域中,可以使用此系统来监测患者体温变化情况,便于医务人员及时发现病情变化。
因此,多通道温度检测系统具有广阔的应用前景,在实际生产和应用场景中,也将具有很高的实际价值。
四、研究方法
本文将采用以下研究方法,具体包括:
1. 文献资料研究:对多通道温度检测系统的相关文献进行综合分析,了解各种型号的温度传感器的特性和使用方法。
2. 系统架构设计:结合实际应用需求,进行多通道温度检测系统的
整体架构设计,并确定系统硬件和软件部分的具体组成。
3. 硬件设计及调试:将多温度传感器的信号通过微处理器进行采集、处理以及信号传输,在电路板上进行设计与制作,进行调试验证。
4. 程序设计及测试:在硬件搭建好后,编写程序实现采集、处理、
存储、发送等功能,并进行软件测试,验证程序的准确性。
5. 实验验证:通过对多通道温度检测系统进行实验验证,测试系统
的准确性、响应速度、稳定性等等性能。
五、预期成果
本文的研究预期成果包括:
1. 设计出可靠、实用的多通道温度检测系统,具有较高的测量精度
和快速响应的特点。
2. 完成多通道温度检测系统的硬件及软件设计,适合应用于实际生
产和应用场景中。
3. 验证多通道温度检测系统性能,包括准确度、稳定性、响应速度等。
4. 提出多通道温度检测系统的改进方案,以便更好地满足实际应用
需求。