基于单片机的红外测温装置设计
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基于单片机的红外测温装置设计
作者:杨志巍 张朝龙 刁书成 江善和 李彦梅
来源:《电脑知识与技术》2019年第13期
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摘要:温度控制如今已成为当代社会研究的热点之一,而温度检测在现代设备参数检测中也是一项极其重要的技术,应用十分广泛。与传统的测温方法相比,红外测温方法具有时间短、精度高、使用简单方便等优点。本文以环境温度为被测对象,设计了以STC89C52单片机为控制中心的红外测温装置,能够实现对目标温度的实时采集、处理、显示和报警等功能。本设计主要是由STC89C52单片机、红外测温传感器、LCD1602液晶显示器、按键和蜂鸣器等部分组成,采用非接触的方式对目标温度进行实时检测。
关键词:STC89C52;红外测温;目标温度;非接触方式
中图分类号:TP23 ; ;文献标识码:A
文章编号:1009-3044(2019)13-0278-03
Abstract: Temperature control has become one of the hotspots in contemporary social
research, and temperature detection is an extremely important technology in modern equipment
parameter detection. Compared with traditional method, the infrared temperature measuring method
has advantages of short time, high precision and convenient operation, etc. This paper consider 龙源期刊网
environment temperature as research objects and designs an infrared temperature measuring device
which employs the STC89C52singlechipascontrol center, and it can realize timely collection,
processing, display and alarm function of the target temperature. The design is mainly composed of
STC89C52 singlechip, infrared temperature sensor, LCD1602monitor, keys and buzzer,etc.
This design detects the target temperature by non-contact method.
Key words: STC89C52 ; infrared temperature; target temperature; non-contact method
1 引言
随着社会的进步,科技的发展越来越贴近日常生产与工作,而测温装置对于某些农业与工业是十分重要的,犹如大脑对于人。而传统的方式是人工测量,这种方式不仅费时而且误差较大,因此需要找到一种新的测温方法来解决这种问题。红外测温为测量目标温度提供了快速而且安全的方法[1, 2],它采用非接触式的测量方法,可广泛应用于工农业设备的测温。在此,本文设计了一种红外测温装置,它基于STC89C52单片机设计[3 ,4],将测温结果以数字的形式在LCD1602液晶显示器上面显示出来,具有简单明了、耗时短、节能减排等特点,是一项很实用和有前景的设计。
2 红外测温的基础理论
自然界的一切物体,当其温度高于绝对零度(即-273.15℃)时,都会发出红外线。物体辐射能量最大的波长区间(称为峰值波长)会随着温度的升高向波长短的方向移动,温度较低时的峰值波长比温度较高时长[5]。这正是红外测温的基础理论。
3 系统的基本组成
该系统主要由六个部分组成,分别为单片机、按键模块、显示模块、报警模块、红外测温传感器模块和电源模块,整体电路结构框图如图1所示。
4 硬件设计
硬件设计分为6个部分,分别为STC89C52最小系统,LCD1602液晶显示电路,红外温度检测电路,按键电路,报警电路,电源电路。
4.1 STC89C52最小系統
STC89C52是整个系统运行的控制核心,主要负责处理外界发出的指令,以及与其他模块的信息交流。晶振电路的连接方式为:电容C1的一端与地相连,另外一端与晶振相连,与晶振相连的一端同时又与单片机的XTAL2端相连;电容C2的一端与地相连,另外一端与晶振相连,与晶振相连的一端同时又与单片机的XTAL1端相连。复位电路的连接方式为:电阻R1龙源期刊网
的一端与地连接,另外一端与单片机的RST/VPD端连接;按键K0的一端与电容C3的一端连接,然后共接电源,另外一端分别与电阻R1接单片机的一端连接。
4.2 红外温度检测电路
mlx90614系列模块是一组通用的红外测温模块。它具有非接触、体积小、精度高等优点。被测目标温度和环境温度能通过单通道输出,并有两种输出接口,适合于很多场合。
4.3 按键电路
按键电路的连接方式为:K1、K2、K3键的一端分别与单片机的P3.2、P3.3、P3.4口连接,另外一端公共接地。其中K1键的主要功能是红外测温上下限界面的设置,第一次按下进入温度上限设置的界面,第二次按下进入温度下限设置的界面,第三次按下则返回红外测温的界面,K2、K3键用于实现温度上下限数值的加减,按住不放,还可以达到连加连减的目的。
4.4 报警电路
当测量到的温度值高于或者低于设定值时,单片机会给P1.7口输入一个低电平,使三极管Q1处于导通状态,从而引起蜂鸣器B1的鸣叫和发光二极管D2的闪烁。
4.5 电源电路
STC89C51的内核供电为5V,而此红外测温装置的红外测温模块和LCD1602液晶显示模块及键盘输入模块的供电电压都可为5V,所以电源电路接通之后,可以直接给单片机供5V的工作电压,以保障整个红外测温装置的正常运行。
4.6 整体电路
红外测温装置的整体电路如图2所示,通过开关用手动来进行复位的,其复位电路如图2左边中间部分所示。只要在RST/VPD引脚出现高于10ms的电平,单片机就进入复位状态,为的是便于根据实际情况而选择是否复位温度测量数据。该装置的振荡电路选用的是晶体震荡电路,其具体电路如图2左下脚部分所示。采用晶体震荡电路的原因是它的频率稳定性好,而这恰恰又是红外测温装置非常重要的技术要求。
5 软件设计
软件设计就是编写能使单片机运行并控制外围电路的程序,然后将程序烧入单片机,对单片机进行控制,以完成硬件的功能,其中,编写程序的语言主要有C语言和汇编语言两种。本设计应用C语言编写的程序,主要包括主程序、按键扫描程序、红外测温程序、报警处理程序等。 龙源期刊网
6 测试
图3为装置检测冷藏汽水的实验图,红外测温传感器采集到的目标温度,数值为19.82℃,低于设定的温度阈值,装置产生报警,蜂鸣器发声,发光二极管闪烁。
图4为装置在正常室温下检测实验图,红外测温传感器采集到的目标温度,数值为30.35℃,处于设定的温度阈值范围之内。
图5为装置检测点燃打火机的火焰实验图,红外测温传感器采集到的目标温度,数值为54.75℃,高于设定的温度阈值,装置产生报警,蜂鸣器发声,发光二极管闪烁。
7 結论
本设计是以STC89C52单片机为核心控制元件,红外测温传感器作为检测模块,通过单总线来实时检测目标温度,同时将目标温度于LCD1602液晶显示器上显示。该系统应用比较广泛,相信在人们对生活与工作环境要求不断提高的今天,必定会有更加广阔的未来和更深层次的应用。
参考文献:
[1] 杨林.红外探测技术的发展研究[J].工业设计,2016(5):188-189.
[2] 牟宏山.InSb红外焦平面探测器现状与进展[J].激光与红外,2016,46(4):394-399.
[3] 李梦红, 李捍东. 基于STC89C52单片机的无线遥控小车设计[J]. 自动化与仪器仪表,
2015(6):138-140.
[4] 王瑞琦, 刘向阳, 邹星兴, 等. 基于STC89C52RC单片机的电子称设计[J]. 国外电子测量技术, 2017, 36(5):94-97.
[5] 朱泽忠,沈华,王念.基于光谱发射率函数基形式不变的辐射测温技术[J].光谱学与光谱分析,2017,37(3):685-691.
【通联编辑:梁书】
单片机综合实验(基于单片机实现风扇红外遥控电路的设计)
攀枝花学院专业基础综合实验报告
基于单片机实现风扇红外
遥控电路的设计
二〇一三年六月 2
摘 要
电风扇作为一种价格便宜、体积小巧的清热解暑的家用电器,在家庭中的普及率非常高,其技术的发展也越来越成熟。本文介绍了一种利用红外无线遥控来对电风扇调速定时的设计方法。整个系统的核心部分就是红外遥控和单片机控制。系统以AT89S51单片机为控制器,通过红外接收管接收遥控器信号,单片机解码后进行相应的控制。控制方面包括两个方面:自动控制和手动控制。自动控制状态下风扇根据温度自动调档;手动控制状态下通过遥控器定时和调速。系统的温度测量采用DS18B20数字温度传感器,定时采用DS1307时钟芯片。当前的时间和温度都可以通过液晶显示器显示。
关键词 红外遥控 单片机 定时
3
Abstract
Infrared remote control circuit has now become a circuit design
fashion, remote electric control fan in the early 90s has set up a file
in the pearl river delta of guangdong began the research, development and
production ,is simply introduced the infrared remote control transmitting
and receiving system principle, through the infrared system control fan
operation, this design based on the demand of the market combined with
infrareds remote control design ,simple, cheap, easy
一种新型STM32的红外测温报警枪
2022年 / 第12期 物联网技术 Comprehensive Perception
50 引 言近几年受新冠疫情的影响,测温计在人们的生活中使用频繁。传统的体温计在测温时不仅耗时长,而且卫生状况、测量精确程度也难以保证。在这种情况下,红外测温计的作用就显得至关重要,它可以通过无接触式红外测温大大提高测温的精确性,并减少病毒感染概率,在疫情防控期间能够发挥很大的作用。本文设计了一款具有无接触式测温报警功能的测温计。以STM32芯片作为微控制器实现对数据的处理,采用了红外传感器、蜂鸣器、温度传感器实现无接触测温报警功能,通过显示器LCD1602显示温度值,可满足更多条件下的测温需求。1 系统组成及结构原理1.1 系统硬件组成本系统硬件由STM32芯片、电源模块、MLX90614红外传感器模块、复位电路模块、LCD1602显示屏模块、报警模块、按键模块、DS18B20温度检测模块组成。系统结构如图1所示。
图1 系统结构1.2 各模块设计(1)主控芯片STM32F103微控制器以ARM Cortex-M3为核心[1]。芯片内部包含2个12位的数模转换器、9个通信接口、3个 16位定时器等,相比51单片机具有强大性能、微小的内核尺寸、迅捷的系统调试、变通的硬件配置等特点,所以在市场上普及率较高。(2)电源模块采用AMS1117交换式电源为STM32F103提供所需的3.3 V 工作电压,为LCD1602显示屏提供所需的5 V工作电压。AMS1117是交换5 V至3.3 V电压的线性稳压器,能够满足测温计的基本工作需求。(3)红外传感器模块采用MLX90614红外温度传感器模块实现无接触式测量,MLX90614包含先进的低噪音放大器、17 b的ADC,还有性能强大的DSP器件[2],存在SMBus和PWM两种输出方式,具有响应速度快、准确性强、灵活性高等特点。(4)复位电路模块本系统的STM32是通过给予一个低电平来进行复位。只有按下复位键产生一段连续的低电平时才能成功复位,测温枪才能够重复测温。(5)LCD1602显示屏模块本系统所用的LCD1602由LCD、HD44780、HD44100组成,具有面积小、待机能力强、显示内容多变、重量小等优点[3]。在生活和工业领域都会涉及显示屏模块,其外围电路配置简单、价格实惠、性价比高。(6)报警电路模块报警功能通过蜂鸣器模块实现,该器件需要引入3个管一种新型STM32的红外测温报警枪王长辉,邹思奇,段佳明,杨世原,谢印庆(大连理工大学城市学院,辽宁 大连 116600)摘 要:在工业生产作业中对大型机器的温度检测需求和当下全球新冠病毒广泛传播时人们对测温的需求,为了实现对测温目标的无接触式精准检测并能够对温度异常目标进行报警提醒,设计了一款具有无接触式测温报警功能的红外测温报警枪。其中,以STM32芯片作为微控制器实现对数据的处理,采用了红外传感器、蜂鸣器、温度传感器来实现无接触测温报警功能。通过显示器LCD1602读取系统数据,再调整字符位置,使温度值示数呈现在显示屏。通过软件的调试实现各个功能的结合,从而在普通测温计的基础上增加功能来满足更多条件下的测温需求。关键词:STM32;红外测温;温度检测;无接触式;报警;测温枪中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2022)12-0005-02DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2022.12.001
基于单片机的红外解码.温度及液晶显示
1 中国矿业大学徐海学院
技能考核培训
姓 名: 顾嘉诚 学 号: 22110818
专 业: 信息11-2班
题 目: 基于单片机的红外解码.温度及液晶显示
专 题: 红外解码
指导教师: 宥鹏老师 翟晓东老师
设计地点: 电工电子实验室
时 间: 2014 年 4 月
2 通信系统综合设计训练任务书
学生姓名 顾嘉诚 专业年级 信息11-2班 学号 22110818
设计日期: 2014 年 4 月 5 日 至 2014 年4 月 10 日
同组成员:姜怀修,刘剑桥,顾嘉诚,彭传锁,何子豪,王业飞
设计题目:
基于单片机的红外无线控制
设计专题题目:
红外解码
设计主要内容和要求:
1. 主要内容:
2.
单片机内部结构
红外遥控解码
C语言程序设
Ds18b20的使用
Lcd1602的使用
2. 功能扩展要求
环境温度液晶显示
指导教师签字: 3 目录
正文 .............................................................................................................. 5
1.概述 .......................................................................................................... 5
1.1功能描述 ................................................................................................................................ 5
基于单片机的数字温度计的课程设计
基于单片机的数字温度计的课程设计
随着科技发展,单片机技术受到了广泛的应用,并得到了广泛的重视。本设计以现有单片机ADUC7024系统为基础,设计和实现了一款基于单片机的数字温度计,旨在解决过热或者过冷的问题,通过温度检测器在给定的温度范围内确定温度,并控制过热和过冷的情况。
(一)设计的概述
本设计的主要内容是分析ADUC7024硬件,对硬件进行器件选型,完成系统模块的设计,以及ADUC7024以现有程序设计语言完成控制程序设计,最后采用ADUC7024作为控制器,与温度检测器、LED等模块进行硬件联通,完成一个简单的温度检测控制系统。
1、器件选型:本设计采用ADUC7024作为系统的控制器,采取温度传感器采用的是DS18B20温度芯片芯片,显示采用的是LED系列的指示灯,系统开关采用的是两个按键作为上升按钮和下降按钮。
2、硬件模块:本次设计以ADUC7024硬件为主框架,以温度检测器连接ADUC7024控制器,可以实现温度范围内数字检测,LED显示屏以温度为参数,可根据设定的温度范围指示异常温度;系统开关采用按键开关来控制,多出的端口可实现报警功能。
本设计采用ADUC7024系统控制器,设计一款基于单片机的温度检测控制系统的电路,主要包括:外部中断、输入输出口、充电输出和按键检测电路,电路图如下图1所示:
1、主程序:本次设计采用C语言编写,主程序负责实现温度检测、控制操作功能。主程序中采用外部中断和充电输出实现数据的获取和操作的控制,采用按键输入调节温度,并且可以把某一温度范围内的上下限定值写入EEPROM,控制系统会及时获取当前温度,比较当前温度与上下限值,如果出现过热或者过冷,则会发出警报。
2、子程序:本次设计还编写了多个子程序,用于实现数据处理、按键检测等功能,并在主程序中进行调用,使程序更加规范。
基于51单片机的智能温控电扇设计_毕业论文(设计)
1
毕业论文 (设计 )
题 目 基于 51 单片机的智能温控电扇设计
1 引言 .............................. 1
2 方案设计 ............................ 2
2.1 系统整体设计 ........................ 2
2.2 方案论证 . ..................... 2
2.2.1 温度传感器的选择 ................... 2
2.2.2 红外探测的选择 .................... 3
2.2.3 控制核心的选择 .................... 3
2.2.4 显示器件的选择 .................... 3
2.2.5 调速方式的选择 .................... 4 2
2.2.6 驱动方式选择 ..................... 4
3 硬件设计 ............................ 5
3.1 系统各器件简介 ....................... 5
3.1.1 单线程数字温度传感器 DS18B20 ........... 5
3.1.2 ........................................................... AT89S51 单片机简介
5
3.1.3 桥式驱动电路 L298N简介 ............... 6
3.1.4 ....................................................... LCD1602 简介 7
3.1.5 对射式光电开关简介 ................. 8
3.2 各部分电路设计 ....................... 8
基于单片机的智能体温检测系统设计
基于单片机的智能体温检测系统设计
摘要:由于新冠疫情的爆发给大众的生活带来了巨大变化,为了满足疫情条件下对温度快速测量的需求,采用无接触式测温既有效规避病毒传染风险,又可以第一时间检测疑似病例。在此基础上添加口罩识别功能极大减轻了工作人员人工识别的负担,为防疫工作提供保障。目前市场现有系统存在价格高以及不易携带的问题,并且目前市场应用的大部分装置都是单独的口罩识别或是无接触测温系统。与之相比该系统将两种功能结合在同一系统中,具有体积小、便携、易操作等优点,为操作人员提供了极大便利。此装置适用于学校、工厂、商场等人流密集场所,可以为进出人员提供检测服务。人机交互式装置在疫情防控中发挥重要作用,节省人力物力,并且其效率远高于人工检测。
关键词:单片机;智能体温;检测系统;设计
引言
患新冠肺炎的主要症状是发热,因此体温检测是疫情防控的第一道防线。以当今人流密集场所疫情防控情况为背景,设计并实现了一款基于STM32单片机的非接触式体温测量与身份识别系统。该系统利用OPENMV对目标人脸进行快速检测,精准识别目标身份信息和口罩佩戴情况,利用MLX90614准确测量目标体表温度,实时将测量信息通过显示屏直观地展示并通过蓝牙发送到手机App上,实现系统逻辑结构的完整性与任务完成的效率最优解。
1系统的组成及其工作原理
1.1系统的组成
以单片机作为系统控制基础,利用传感器测量温度,通过通信和控制技术,形成温度测量控制系统。具体可分为基于MLX90614红外测温传感器的温度检测模块、LCD12864液晶屏显示模块、4X4矩阵键盘模块、电源模块、复位模块、晶振模块、报警模块、继电器控制模块和震动传感器模块。 1.2系统工作原理
该系统基于STC12C5A60S2单片机进行设计,包括电源电路、复位电路、晶振电路、红外测温传感器、震动传感器、LCD显示电路、蜂鸣器报警电路、键盘输入电路和继电器控制电路,通过MLX90614红外温度传感器实现温度数据的处理。在重新处理检测到的温度数据后,将其显示在LCD12864上。当检测温度异常时,报警单元发送报警信号,电磁锁不开锁。MLX90614是一款红外非接触温度计。TO-39金属封装集成了红外导电热力探测器芯片和用于信号处理的集成芯片、支持高精度和高分辨率温度计的低噪音放大器、17位模拟数字转换器和强大的数字信号处理单元。MLX90614集成了热电核心开发生产的两个芯片:MLX81101红外热电反应堆传感器和MLX90302,这是一种专用于处理红外传感器输出信号的特殊集成信号处理芯片。该芯片采用行业标准的TO-39外壳进行封装。MLX90614由低噪音放大器、17位模拟数字转换器和强大的MLX90302数字信号处理芯片集合而成,可实现高精度和高分辨率的温度测量。
_红外人体温度测量系统毕业论文.
陕西理工学院毕业设计
第1页共38页
陕筋瘗工曙整
毕业论文(设计)任务书
院(系) 机械工程学院 _________ 专业班级 测控092班 __________ 学生姓名 石涛 ___________
一、 毕业论文(设计)题目 _________________ 红外人体温度测量系统的设计 _________________________
二、 毕业论文(设计)工作自 2012 年 11月 19 日 起至 2013 年 6月 20日止
三、 毕业论文(设计)进行地点 : _________________ 校内 _________________________________________
四、 毕业论文(设计)的内容要求:
1、 设计课题简介:
人体温度是表征人正常生理活动的重要指标之一,也是临床上诊断疾病需要检测的生理指标之 一。普通的体温计虽然可以准确测量人体温度,但测量时间较长,红外温度测量可以实现非接触、 短时间准确测量人体温度,尤其适合在人流密度高、流行病高发区使用。
本次设计要求在熟悉目前红外人体温度测量原理基础之上,完成红外人体温度测量系统方案设计, 要求方案能够实现连续测量、数据保存、清零、数据检索、测量前校准、超限报警、系统复位等功 能,方案整体简便可行;针对制订出的设计方案,完成硬件电路部分设计(包括数据采集部分、信 号调理、数字显示部分设计、元器件选型等) ,并完成相应的图纸和设计说明书(论文) ,完成专业
外文资料翻译任务。
2、 设计内容及要求:
1) .搜集有关资料,撰写毕业设计开题报告。
2) .根据现有条件,在充分了解目前红外温度测量原理的基础上提出合理的系统总体设计方案。
3) •拟定红外人体温度测量系统方案,完成相应的设计计算,绘制方案原理图,硬件接线图,软件设 计,硬件搭接、系统联调及标定,要求能够正确实现测量功能。
4) 设计说明书:1份。
红外测温的研究
红外测温的研究
摘要:随着科技的进步,社会的发展,经过人们不懈的努力研究,终于研制出了一种新型的测温技术——红外测温。这是一项新型的测温技术,它是根据人体发出的特定波段的红外线来测量人体温度的。本文阐述了基于红外线传感器的红外测温仪的工作原理,讨论了该系统的设计与实现方法,简单介绍了测温系统的适用条件。
关键词:红外传感器,温度测量,单片机
一、绪论
1红外测温技术的发展历程和前景
1800年,英国物理学家F.W.赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,发现了红外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔,孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一.支温度计,比室内其他温度的批示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。
二、红外测温仪原理简述和基础理论
2.1原理简述
此方案选用AT89S52单片机为中央处理器,通过红外温度传感器对目标进行温度采集,将采集到的温度信号传输给单片机控制显示器,并比较采集温度与设定温度是否一致,当超出设定范围后进行声光报警,上/下限温度用键盘设定,并可实现报警、控制等多项功能。
2.2红外测温仪性能指标
1.
确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的--个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。
2)确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。
3)确定距离系数(光学分辨率):距离系数由D: S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。
红外测温仪.doc
摘要
传统的接触式测温模式存在响应时间长、易受环境温度的影响等缺点。而红
外测温是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不需与被测物体接触,具有不影响被测物体温度场、温度分辨率高、响应速度快、测温范围广、不受测
温上限的限制、稳定性好等特点,因此,设计一套红外测温仪。
设计的红外测温仪以AT89C51单片机为核心,红外测温传感器(MLX90614)
在测量温度后,以SMbus方式与单片机进行通信,单片机读取温度数据并进行处
理,之后驱动LCD 模块显示测量温度。一旦温度超过设定阀值,立刻进行声光报警。
该红外测温仪具有功能稳定,运行速度快等特点。是一种便携式温度测量仪
器。
关键词:红外线温度测量,MLX90614传感器,AT89C51单片机
目录 第1章 绪论
1.1课题开发的背景和现状
1.2课题开发的目的和意义
1.3 课题技术性能指标
第2章 红外测温工作原理 第3章 系统设计方案的选择
3.1 方案选择
3.1.1 方案一
3.1.2 方案二
3.1.3 方案对比选择 3.2 总体方案设计
第4章 系统主要器件的方案选择
4.1 传感器的方案选择
4.1.1 红外探测器的分类
4.1.2 传感器的选择 4.2 显示器的方案选择
4.3 单片机的方案选择
第5章 系统各模块硬件设计
5.1 MCU主控模块
5.2 红外温度测量模块 5.2.1 MLX90614的特性
5.2.2 MLX90614的引脚分布和内部结构
5.2.3 MLX90614的接口电路
5.3 电源模块
5.4 声光报警模块 5.5 LCD显示模块
第6章 系统软件设计
6.1 MLX90614的SMBus传输协议
6.2 软件流程图
6.3 主程序设计 第7章 系统误差分析与改进方法 第8章 课程设计心得体会
第9章 参考文献
附录 1 总电路图
2 元器件清单
第1章 绪论
1.1 课题开发的背景和现状
基于单片机体温检测仪系统的设计与实现
基于单片机体温检测仪系统的设计与实现
I
In this paper, a temperature detection system based on a single-chip microcomputer
is designed to detect human body temperature, display it in digital form, and play the
detected human body temperature specific value through the mode of voice playback.
The system is composed of several parts: SCM, sensor, LCD, and voice module.
The hardware structure is designed with the microcontroller STC89C52 as the core. It
detects the human body temperature through the temperature sensor DS18B20, displays
the human body temperature value on the LCD1602, and then plays the detected value
through the voice module. . Part of the system software through the software keil C
language program development and design, debugging.
The designed electronic body temperature detector has realized temperature
