首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
传统的接触式测温方法存在测温装置和被测目标需要达到热平衡,响应时间长,测量精度低,受环境因素影响较大。本文采用红外传感器为测温元件,以单片机为处理器,设计了一台红外测温仪,实现了对被测物体的非接触式测温,该仪器通过对被测物体的红外辐射线进行测量,是无损测试过程,不会扰乱被测物体的温度场,具有响应时间短、分辨率高、稳定性好等优点。  相似文献   

2.
为了提高太阳能的利用率,设计一种太阳能自动跟踪控制系统,本系统采用双光电传感器精确定位太阳与太阳能利用装置相对位置,通过单片机智能控制,实现太阳能利用装置的全程太阳追踪;并设计合理的机械结构,通过硬件控制系统,来实现高精度的太阳跟踪.同时,在阴晴不定的天气状况下仍可以实现对太阳的跟踪.具有设计简单、抗干扰能力强、系统控制器稳定、数据传输可靠性高等特点.  相似文献   

3.
非接触式红外测温的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
对非接触式红外测温作了综述,介绍了红外测温的意义、原理、方法,探测器以及红外测温的自动化。  相似文献   

4.
通过设计位置随动系统,实现对障碍物的角度跟踪,基于设计目的,考虑到检测距离以及收发一体的特性,首先确定选取ST188红外一体感器来检测障碍物的位置,通过单片机对电机系统进行旋转控制,从而可实现全方位立体的扫描,系统指示障碍物停留的位置,实现全方位监控的目的。  相似文献   

5.
宁慧慧  余红英 《电子测试》2009,(9):39-41,57
本文介绍了一种基于单片机控制的简易自动寻迹小车设计,包括小车系统构成软硬件设计方法。该小车以AT89C51为控制核心,利用红外光电传感器对前方障碍物信息及路面信息进行采集,并将障碍物检测信号和路面检测信号反馈给单片机。单片机对采集到的信号予以分析判断,及时控制驱动电机以调整小车转向,从而使小车能够沿着黑色导引带自动行驶,实现小车自动寻迹的目的。该技术可以应用于无人驾驶机动车,无人工厂、仓库、服务机器人等领域。  相似文献   

6.
红外传输是以红外线的方式实现数据传输的,能够在不同的环境下实现无线连接,其传输速度之快,极好地满足了不同领域对于数据传输的要求,因此被大量运用到很多领域。文章以无线测温系统为例,首先分析了红外传输的概况,接着探讨了红外传输在无线测温系统中的应用,详细阐释了红外传输在无线测温系统中的应用价值。  相似文献   

7.
论文基于疫情的需求,设计了一种简易、可靠、实用的红外测温系统,该系统以STM32单片机为核心微处理器,结合高精度红外测温传感器、OLED显示器、激光灯、蜂鸣器等外围设备进行设计,并且采用主、从一体的无线蓝牙穿透模块连接单片机和计算机,完成数据的无线传输,以便于记录和处理等。该系统测量准确、速度快,适用于人员流量大且需要快速数据记录的温度测量场合,如学校、车站、医院等,以及可用于设备远程温度数据监控记录等。  相似文献   

8.
提出了一种新型的单片机控制下的TEACO2 激光器快速光栅调谐系统 ,介绍了调谐触发系统的设计、红外零位光电传感器的原理、步进电机的控制、控制软件的设计及实验研究。这是一种简单、实用的开环控制系统。  相似文献   

9.
设计了一种以红外传感器ST188、AT89S51为控制核心的自动循迹小车,系统采用单片机AT89S51产生PWM波调控小车速度,红外传感器ST188对路面黑色轨迹进行检测,并将检测到的信号反馈给微控系统AT89S51,AT89S51由采集到的信号发出指令,控制小车电机驱动电路以调整行驶方向,从而使小车能够沿着黑色轨迹自动行驶,实现小车自动循迹的目的.  相似文献   

10.
单片机控制下的TEA CO2激光器快速调谐系统研究   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
提出了一种新型的单片机控制下的TEA CO2激光器快速光栅调谐系统,介绍了调谐触发系统的设计、红外零位光电传感器的原理、步进电机的控制、控制软件的设计及实验研究。这是一种简单、实用的开环控制系统。  相似文献   

11.
针对目前医院临床监护中人工测量、记录病人体温的现状,提出一种远程无线体温测量系统的设计。该系统由远程体温测量模块和中心接收模块两大模块组成,以低功耗MSP430单片机为主控,远程测量块利用TN9红外温度传感器测量体温,并将数据通过nRF905射频芯片无线发送;数据由中心模块接受后通过RS232串口传给PC机,自动记录病人体温。经实际测试,该系统可以快速、准确的对病人体温进行测量、记录和管理,有低功耗、低成本、高实用性的特点,很有推广价值。  相似文献   

12.
胡敏  谌海云  侯阳  邱志勇 《现代电子技术》2012,35(6):168-169,172
根据目前温度传感器的数字化和温度表的发展现状,研究和设计了一种基于51系列单片机的数字温度计。数字温度计控制电路的核心是基于51系列中ATMEL公司的8位单片机AT89C51。测温传感器采用了新型单线数字温度传感器DS18B20,不需要专用A/D转换电路来实现温度量由模拟量到数字量的变换,并可与单片机直接连接。同时,系统的显示部分采用4位LED串行动态显示,用74LS373的输出信号分别作为LED的位驱动信号和段驱动信号。该数字温度表实现了对温度采集、处理、实时显示,并可实现对测温系统的温度控制。  相似文献   

13.
尽管石英晶体已经用作温度传感器,但设计师却没有利用这一技术,其原因在于几乎没有一家制造商把石英晶体传感器作为标准产品来供应(参考文献1和2)。与采用电阻或半导体的传感器相比,采用石英晶体的传感器天生具有数字信号调节功能、良好的稳定性和无噪声的直接数字输出,因此最适合于遥感场合(图1)。  相似文献   

14.
为了实现远程实时监测工业污水的排放,研究设计出一种通过电话网络传输DTMF信号进行远程控制的智能监测系统。该系统是以单片机AT89C51和DTMF解码电路MT8870为核心元件。给出了主要硬件电路设计,验证了系统的可行性。  相似文献   

15.
一种光纤温度计的设计   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
吕书德  金晓丹 《激光技术》1995,19(6):338-340
利用光纤弯曲特性和光热介质折射率随温度变化特性,研制了一种光纤温度计,弯曲光纤外光热介质折射率随温度的变化导致光纤内传输光强的改变,通过测量光强可以得知温度,测量结果在一定范围内个有很好的线性,灵敏度达0.1℃。  相似文献   

16.
唐华 《电子测试》2017,(24):21-22
暖箱(电火箱)在人们的日常工作和生活中经常用到,从方便用户的角度,暖箱逐渐实现了智能化,兼具自动调光智能恒温等功能,但还缺少一些功能,例如自动感知、智能识别.本文对基于CC2530射频单片机的自动感知遥控暖箱系统设计进行了分析和讨论.  相似文献   

17.
提出了一种基于飞思卡尔KM34微处理器的光功率远程实时自动监测仪的设计方案。利用KM34片上的24位Σ-Δ模数转换器(ADC),加上外围电路,实现4路光功率的实时采集;搭载W5100网络芯片,通过SPI与KM34相连,实现以太网通信。介绍了主要模块的硬件结构、光功率采集软件流程和远程交互命令数据格式和基于UDP的以太网通信接口流程。  相似文献   

18.
为了实现电饭锅的远程智能控制,设计了一种基于MCU+GSM的由机械和控制电路组成的控制系统。机械部分由储米、取米、淘米、放米以及加水等装置组成,而控制电路由GTM900C模块、MSP430模块、状态检测与控制模块3部分组成。系统用GTM900C发送和接收短信,用单片机MSP430F149控制电饭锅工作。此外对传统电饭锅进行了改造,以实现电饭锅的全自动化。实验调试结果表明,该系统运行稳定,数据传输可靠,能较好地实现电饭锅的远程智能控制,具有广阔的应用前景。  相似文献   

19.
激光非接触式大尺寸内径自动测量系统   总被引:4,自引:2,他引:4       下载免费PDF全文
为了解决大孔径的高精度检测问题,介绍了一种激光非接触式大尺寸内径自动测量系统。该系统具有灵活可控的运动机构、稳定可靠的定心机构、同步伸缩的支撑机构、对称协调的扫描机构,可实现轴向自动行走、高精度同轴定位和快速扫描测量。高可靠性的控制系统和无线传输模式使其实现了远距离的实时控制和可靠性测量。高精度的温度采集模块实时监测环境温度的变化,便于温度补偿。以VC++为平台的上位机软件,集数据处理与实时显示于一体,操作极其方便。另外,该系统采用相对测量原理、高精度激光位移传感器与标定好尺寸的测量臂相结合,使系统测量范围达到Ф580~998 mm。高精度的激光位移传感器实现系统的非接触式内径测量,测量精度高。通过对比实验和现场实验对系统的测量精度和重复性进行了验证。结果表明:系统的测量精度与FARO激光跟踪仪测量结果比较差值小于6μm,现场测量重复性精度小于7μm。能够实现管道内径几何参数的测量和管道表面的几何评估及校正。  相似文献   

20.
为了满足工业生产或科研实验室等对温度智能高精度的测量要求,设计了一种基于STC10F04单片机的温度测量及显示电路.给出了系统硬件电路,对温度的实时探测采用DS18B20传感芯片作为监测元件,对集成温度传感器DS18B20的原理、主控芯片STC10F04单片机功能和应用做了介绍,最后对软件部分的设计流程及实现方法进行了详细的说明.该电路设计新颖、功能强大、结构简单.使用4位LED模块显示,测量范围-55℃~+125℃,测量精度为±0.5%℃.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号