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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
基于89C51单片机的太阳能热水器智能控制器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以89C51单片机为检测控制核心,采用DS12887实时时钟,设计了一种太阳能热水器智能控制器.该控制器具有时间、温度、水位设定与控制功能,及良好的抗干扰性能.  相似文献   

2.
《广西轻工业》2015,(12):73-74
阐述如何利用单片机、nRF905模块、DS18B20设计无线温度采集系统。  相似文献   

3.
随着太阳能市场规模的逐渐扩大,市场上出现越来越多的太阳能热水器控制器,大部分控制器不够完善。目前,市场上的太阳能热水器控制系统基本实现数字化,以单片机为核心的控制器占据太阳能热水器控制器的主要市场,其中应用最多的是51系列和PIC系列单片机。太阳能热水器控制器是热水器系统的关键部分,是整个系统的核心。文章以STC89C52单片机为核心,设计了一个通用太阳能热水器控制器。其整体思路是实现控制器对太阳能热水器容器内的水位、水温测量与显示;缺水时自动上水、手动上水;手动加热等功能,并通过仿真与实物连接加以验证。  相似文献   

4.
文章基于SimpliciTI网络协议设计一种低功耗无线温度采集系统。本系统硬件采用低功耗单片机MSP430F5308和射频芯片CC1101组成无线通讯模块,温度采集模块使用MCP9808数字温度传感器芯片。本系统具有低功耗,方便移动,组网灵活,测量精度高,不受环境限制等优点。  相似文献   

5.
针对传统电风扇调节不便、费电等问题,文章设计了一种基于单片机的智能风扇控制系统,该系统以STC89C52RC单片机为主控单元来控制风扇的转动,STC89C52RC主控模块能实现温度设置、定时设置。该控制系统的控制过程是由DS18B20温度采集模块检测环境温度,并通过串口发送至STC89C52RC主控模块,主控模块接收温度信号后对比所设置的温度并驱动风扇转动。经测试,该控制系统能在一定程度上满足人们降暑的需求。  相似文献   

6.
《广西轻工业》2018,(5):95-96
设计一种用于电力检修的智能巡检机器人。系统通过51单片机,采用红外对管、循迹模块和电机驱动模块等外围电路,实现了机器人的避障、防摔、循迹功能;采用红外温度传感器MLX90614检测电力设备温度,通过Arduino和蓝牙模块HC-05,将检测到的故障点温度显示出来,同时将实时采集的设备温度数据传回电脑、备份保存,为变电站巡检机器人提供设计参考。  相似文献   

7.
粮食水分测量仪的控制系统,是基于ATMEL公司生产的ATmega128单片机为核心进行设计、研究、开发与实现的.重点介绍了该控制系统各个模块的硬件电路设计,从硬件模块的总体结构出发,通过对单片机控制技术、温度和湿度信号采集技术、12864液晶显示技术和电机控制技术的实现,结合单片机控制系统的主要功能程序设计,最终完成了基于ATmega 128单片机的粮食水分测量仪控制系统的开发和研制.  相似文献   

8.
针对传统白酒固态发酵窖池温度采集方式耗时耗力、破坏发酵环境、精度偏差大的问题,基于STC15单片机和蓝牙技术设计一种无线的窖池温度监测节点。基于低耗特性,节点主控芯片选用STC15W4K32S4单片机;利用数字化温度传感器模块DS18B20对窖池内的环境温度进行采集,并通过与STC15W4K32S4单片机相连的信号线将所测温度数据传送给控制芯片;获取数据后,STC15W4K32S4单片机对数据进行分析和整理,再经过无线蓝牙模块发送至接收端;接收节点获取数据后,通过LCD1602液晶模块显示出来。相对于传统的白酒发酵窖池测温方法,该节点模块能够更准确,更方便的实现测温功能,在很大程度上减少工作人员的劳动量。  相似文献   

9.
此设计以TI公司单片机MSP430F149为控制核心并调用外围模块一起工作,通过使用温度传感器模块检测水箱里使用水的温度,由于此模块输出的是数字信号,所以可以直接放入微处理器内直接处理,通过数值转换后在液晶12864上显示水箱的温度值。放在水箱里的水压传感器通过测量与水之间的压力得到当前水箱里的水位值,由于水压传感器输出的是模拟量,所以要经过微处理器里的A/D转换成为数字量再进行处理,处理之后的值在液晶12864上显示。用户通过按键可以设定适合自己的水温值,单片机通过程序将用户设定的水温值和当前水温值进行比较,如果当前水温值小于设定水温值时就会闭合电磁开关,开启加热装置。高于设定温度时断开开关停止加热。温度和水位值都是在时时检测,达到控制目的。  相似文献   

10.
近年来人们的生活条件越来越优越,智能水杯逐渐进入人们的视野。本设计为一种温控水杯系统,具有敏感的温度监测和显示功能,本系统采用STM32F103RBT6单片机作为控制平台对水杯内置风扇电机转速进行控制。用DHT11数字温度传感器采集实时温度,传递给单片机处理后通过控制模块来控制直流风扇的电机转速。  相似文献   

11.
张晶 《电子游戏软件》2014,(14):145-145
为了满足大型工业企业的生产目标,需要及时对单片机电池系统进行检测,以便发现系统存在的故障,在检测的过程中,要采用单片机做主控单元,利用主控功能对温度开始检测和采集数据,主要介绍单片机在锂离子蓄电池充放电过程中温度检测的应用,并结合电压发电流对温度控制影响,从温度控制的模块中,找到系统的工作原理,并根据具体的要求编写了适合本设计的软件程序。基于此,本文探讨了基于单片机技术的电池检测系统的设计与实现。  相似文献   

12.
本设计主要应用红外遥控技术,可在手动和自动两种模式下,通过风扇和加热片两种外部器件对温度进行控制。该控制器主要是以负责判断信息和向各执行模块发送具体指令的单片机STC89C52为核心;此外,本设计主要有三大执行模块来分别负责检测、显示、控制实时温度,以TL1838为主的红外遥控模块则负责接收红外信号;若温度不在系统设定界限内,则蜂鸣器报警模块开始响起,其余的两大模块分别为按键模块和电源模块。首先温度传感器感知到实时温度,然后将之直接传输给液晶显示屏显示和单片机以判断是否需要进行温度控制。如果温度在系统设置界限内,则一切正常;反之,单片机传输相应指令给温度控制模块和报警模块,蜂鸣器响起,加热片或者风扇开始工作。结果表明该控制器与同类温度控制器相比,不仅精度高、实时性好,抗干扰能力也强。  相似文献   

13.
文章针对异构型数控车床设计了STM32通用采集模块,将单片机技术与无线通信技术相结合,在保证质量的同时提高了生产效率。测试结果表明,文章所设计的采集系统可以准确采集到加工过程中的生产数据信息,采集速度快、传输迅速,具有很强的实用价值。  相似文献   

14.
利用单片机的功耗低、使用灵活等优点,提出了基于单片机的室内智能光控系统设计方案,重点分析了光照强度采集模块、人体热释红外采集模块、灯光控制模块、窗帘控制模块的设计思路和方法,并进行了仿真、安装和调试。实物调试结果表明,在距离红外传感器约4 m、左右约120°、上下约100°范围内,系统能按预定光强自动调节窗帘和照明灯,比单独的自动窗帘调节系统更方便且更节能,具有重要的推广应用价值。  相似文献   

15.
文章完成了一款基于单片机STC12C5A60S2的波形采集存储与回放控制系统,其中单片机是整个控制系统的核心,结合AT24C04存储,可靠地实现对两路外部信号进行采集与存储。系统分为软件和硬件两个部分。硬件电路主要包括单片机的外围基本模块、按键电路、波形采集回放电路等。软件部分包括了按键触发、信号存储、数模信号转换程序设计。  相似文献   

16.
王玉 《轻工设计》2013,(34):61-62
随着现代数字化和智能化技术的发展,温度检测在工业和农业等方面都有着广泛的应用。温度采集系统通过采用以新型超低功耗MSP430F247单片机为控制核心,低功耗的HM系类蓝牙模块以及低功耗的DS18820数字温度传感器为外部数据采集,完成现场温度的实时监测并通过蓝牙模块将采集的温度数据以无线方式传输到上位机,从而实现异地温度监测的功能,具有数据传输准确,可靠性高等特点。  相似文献   

17.
设计一个在有电源的情况下可实现远距离、自动、实时测量温度的遥控测温系统,同时通过单片机由收发模块完成数据传输,最后经过单片机和数码管显示出来。  相似文献   

18.
随着人们家庭生活条件逐渐改善,对家居环境的舒适性提出了更新更高的要求。卧室环境质量的好坏直接影响人们的健康状况。本设计使用传感器技术和单片机控制技术实现对卧室环境的温度、湿度、光照强度的采集、显示与报警各功能。首先对系统的总体结构和各模块选型及功能进行分析,之后从软件设计角度对各模块的功能实现进行阐述,最后对其优势进行总结。  相似文献   

19.
针对汽车内有机气体空气污染,以及传统检测方式复杂、成本昂贵等问题,本文设计了一种基于单片机的有机气体实时监控预警装置。基于车内主要三大有机污染气体及采集气体数据可靠性,提出使用ms1100传感器和含无线模块检测电路代替传统监测电路,在车内不同位置采集三种主要污染气体浓度。装置中由主、从单片机完成整合数据和控制各模块功能。  相似文献   

20.
随着人们家庭生活条件逐渐改善,对家居环境的舒适性提出了更新更高的要求。卧室环境质量的好坏直接影响人们的健康状况。本设计使用传感器技术和单片机控制技术实现对卧室环境的温度、湿度、光照强度的采集、显示与报警各功能。首先对系统的总体结构和各模块选型及功能进行分析,之后从软件设计角度对各模块的功能实现进行阐述,最后对其优势进行总结。  相似文献   

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