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相似文献
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1.
基于AT89C51单片机的温度测控系统设计   总被引:2,自引:1,他引:2  
设计一款基于AT89C51单片机的温度测控系统,介绍该系统的工作原理和设计方法。该系统温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,送AT89C51单片机进行处理,并通过数码管显示。控温部分使用4×4矩阵按键进行温度上限和下限的设定,当温度超过设定值范围后,单片机将发出控制信号启动升温装置或降温装置,使温度保持在一定的范围。实验测试证明,设计的样机系统测温控温精度均为0.1℃,测温控温的范围可达55~+125℃,可应用于家用电器、汽车、冷库等领域。  相似文献   

2.
基于AT89C51的多点温度检测系统设计   总被引:3,自引:2,他引:1  
提出了一种以AT89C51单片机和DS18B20温度传感器为主要元器件的多点温度检测系统。首先给出系统的工作原理和软件流程图,并对系统主要电路,如温度测试电路、键盘及显示电路、电源电路等进行了设计。与传统的模拟测温系统相比,该系统硬件组成更加简捷、高效,抗干扰能力更加突出。  相似文献   

3.
基于AT89C51单片机与DS18B20的温度测量系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
DALLAS公司的单总线数字温度传感器DS18B20以其线路简单、硬件开销少、成本低廉等一系列优点,有着无可比拟的应用前景。文章首先介绍了DS18B20的特性及工作原理。接着提出了一种基于AT89C51单片机与DS18B20的温度测量报警系统,分析了系统的硬件结构及软件设计。其中,详细介绍了AT89C51对DS18B20的操作流程,及使用DS18B20时候的注意事项。该温度测量系统具有结构简单、价格低廉、扩展方便和应用广泛等一系列优点。  相似文献   

4.
针对目前农业的发展由粗放型向节约型转变的需要,设计一套以AT89C52单片机为核心,与外围器件数字温度传感器DS18B20、数码管、按键、电风扇和加热片共同构成的温度监控系统.该系统能够根据实测温度偏离设定温度值的程度由单片机驱动继电器自动启动相应的加热和降温设备,实现对设定参数的闭环调节,从而将温度保持在恒温,较大程度上节约农业生产人力资源.经实验验证,该系统具有较高的测量精度和控制精度.  相似文献   

5.
杨华  尹斌 《信息通信》2012,(1):98-99
介绍了一种基于AT89C2051单片机的温度实时采集与显示系统,介绍该系统的工作原理和设计方法,利用美国DALLAS公司生产的DS18B20温度传感器进行温度检测,并通过串口通信将采集的温度传送至PC机。在软件方面采用汇编语言和VB控制单片机,并设计了上位机的实时监测界面,系统会根据温度值自动绘制实时曲线。该系统硬件简单,性能可靠、价格低廉、具有较好的实用性。  相似文献   

6.
以单片机STC89C51和数字温度传感器DS18B20为核心,设计了利用数字温度传感器检测室内外温度的装置。针对温度分布不均的特点,解决了传统单个测温传感器难以准确获得温度信息的问题。采用STC89C51单片机控制,可设置上下报警温度,当温度超过设置范围内时,可以报警。该测温系统具有操作简单、效果稳定、精度高等优点,可应用于多种实际场合。  相似文献   

7.
设计一种基于AT89C51单片机的数字温度计,详细阐述了单片机、显示电路、DS18B20传感器芯片的功能。该数字温度计充分利用AT89C51单片机的特点,具有参数测量准确、操作方便、电路简单、安全可靠等特点,可广泛应用于自动温度测量。  相似文献   

8.
基于AT89C51和DS18820的最简温度测量系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
张海 《现代电子技术》2007,30(9):85-86,89
设计了以美国DALLAS半导体公司的单总线温度传感器DS18820为核心,以ATMEL公司的AT89C51为控制器的最简温度测量系统。介绍了系统的结构、硬件和软件,并给出了AT89C51与DS18820通讯的部分汇编语言代码。与传统装置比,具有结构简单、抗干扰能力强、测量精度高、适用范围广等特点。  相似文献   

9.
基于AT89C52智能温度控制器的设计   总被引:4,自引:2,他引:4  
设计了一种DS18B20智能温度控制器,该智能温度控制器以ATMEL公司AT89C52为控制器操作,结构简单、测温准确。介绍了DS18B20的特性和使用注意问题,给出了该智能温度控制器的原理设计总图和关键的程序代码。温度控制器在电脑机箱测温控制中的应用验证了设计效果,表明其具有广泛的应用前景。  相似文献   

10.
基于DS18B20的多路温度检测系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
任志华  李永红 《电子测试》2012,(7):39-42,51
基于在工厂或企业,需要对多点进行温度检测,本文介绍了一种能巡回检测各点温度的设计,以数字温度传感器DSl8B20作为现场测温元件,以AT89C51单片机作为控制单元组成的可以对多点温度进行检测和控制的系统,给出了系统的硬件电路图和软件流程图。在系统中,数据的采集和控制都实现了数字化,能实现对各点温度的实时监控,并具有超限报警和指示功能。仿真实验结果表明,本设计抗干扰性好、设计灵活、方便,适合于现场温度测量。  相似文献   

11.
基于LabVIEW的多通道温度监测系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
《现代电子技术》2017,(8):183-186
针对多点温度测量的需求,设计一款基于LabVIEW的多通道温度监测系统。当下位机串口关闭时,即是一个由AT89C51单片机、DS18B20温度传感器以及LM041L显示器组成的嵌入式多通道温度采集系统。当串口打开时,下位机便可将各通道温度数据上传至上位机LabVIEW温度监测系统,实现PC端的多通道温度在线监测。仿真实验表明,系统设计方案切实可行,能够方便有效地实现多点温度实时监测。  相似文献   

12.
文章所设计的温度控制器以AT89S52单片机为核心控制单元,用温度传感器DS18B20采集散热片表面温度,采用TIP122来构成水泥电阻和风扇的驱动电路。将由温度传感器DS18B20采集到的实际温度数据与设定温度数据进行比较,得到的误差经PWM补偿网络调整后反馈到驱动电路控制端,实现水泥电阻对散热片的加温和风扇对散热片的降温,从而对散热片表面温度进行准确的显示及控制,散热片表面温度控制误差小于1%。  相似文献   

13.
介绍了一种崭新的以AT89C51单片机为核心器件,结合外部元件设计的远程抄表系统设计方案.并介绍了具备远程数据采集功能和数据通信功能的系统的硬件设计和软件设计.经投入使用,表明该系统的各种功能都能达到预期效果,效果较好.  相似文献   

14.
随着电子技术的不断发展和电子产品的智能化进步,电子密码锁在市场各领域的运用也变得越来越广泛,对于电子密码锁相关性能的研究也具有了极其重要的意义。本文提出的基于AT889C51单片机电子密码锁系统,采用了单片机AT89C51作为系统核心组件,并通过电源电路、矩阵电路、LCD显示电路以及报警电路构成密码锁系统,实现了安全、便捷的密码锁读取功能,确保了密码锁的安全,具有较高的市场推广价值。  相似文献   

15.
基于AT89C2051的数字温度计设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
周学军 《现代电子技术》2010,33(17):164-165
利用单片机AT89C2051作为控制器,以及用改进型智能温度传感器DS18B20作为温度采集器,设计了一款数字温度计。该数字温度计能够测出-55~+125℃之间的温度,与传统的温度计相比,具有读数方便、测温范围广、测温准确等特点,适合日常生活、工业生产和科学研究等领域对温度测量的需要。  相似文献   

16.
本文利用AT89C51和温度传感器DS18B20,及RS485串口通信技术,来实现远距离温度的采集。通过MATLAB的GUI设计,构建控制界面,实现温度曲线的绘制,高低温报警,数据存储,温度变化分析等功能。  相似文献   

17.
本设计是基于AT89C51单片机进行的十进制计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除4位无符号数字的简单四则运算,并在LED上相应的显示结果。硬件方面从功能考虑,首先选择内部存储资源丰富的AT89C51单片机,输入采用4×4矩阵键盘。显示采用4位7段共阳极LED动态显示。软件方面从分析计算器功能、流程图设计,再到程序的编写进行系统设计。  相似文献   

18.
雷雨 《电子世界》2012,(20):34-35
电力资源是环境中的重要资源,是人类生活和生产中不可缺少资源,对一个国家和地区的生存和发展,起着重要的作用,电力资源是许多器械的动力,是人类不可缺少的物质,没有电力资源一切生产都将停止。那么如何合理利用电力资源,是摆在我们面前的一个严重的课题,我国居民对电力资源不合理利用的地方很多,这样积累起来就会产生浪费,所以,现在设计一个定时给电器供电和断电,使用方便,价格合理的电器自动开关控制器。  相似文献   

19.
以AT89S52为系统的核心,采用DS18B20温度传感器和湿度传感器来检测温度和湿度,并通过6个共阳极数码管实时显示当前的温度与湿度值。系统还采用了ISD1420语音播报技术。在检测到实验室的温度或湿度过高/过低时通过语音播报来报警,同时继电器立即切断电源,实现系统的保护。  相似文献   

20.
详细介绍了串入并出芯片74LS164的功能,串行口控制数码管系统硬件及软件设计,选用AT89C51的管脚RXD和TXD与74LS164相应连接,实现串行移位数码管控制。  相似文献   

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