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本文分析讨论了一款基于单片机和温度传感器DS18B20和LED和键盘驱动模块的分布式温度采集系统.就基于单片机分布式温度采集系统的背景与意义、基于单片机分布式温度采集系统的系统功能模块设计、系统硬件设计、系统软件设计三个部分做了探讨. 相似文献
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本文介绍了多点巡回检测/单点检测温度系统的硬件构成和软件设计方法。整个系统采用8031控制键盘集测量、处理、打印于一体。 相似文献
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基于单片机的温度监控系统的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了利用单片机实现温度监控的原理及其实现.该系统以单片机和温度传感器为核心,实现了对温度的采集、监视和控制.在温度采集的实现中,由于采用了适当的设计,有效提高了温度监控精度.温度监视部分通过利用动态驱动技术,以较少的单片机引脚驱动了3位数码管.温度控制部分,用户可以选择实时温度监控或是设定温度监控范围. 相似文献
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《电子技术与软件工程》2017,(17)
社会主义市场经济的迅猛发展,我国已经迎来新的经济时代和信息技术发展时代,其中诸多的数字化信息技术被广泛的应用到人们的生产生活中,正是因为计算机技术应用的普及,各类先进的技术手段也开始逐步的拓展和提升,其中当属PC机与单片机为典型代表,它们的应用体现了显著的改善效果,笔者将分布式温度采集系统为探索的重点,具体分析了此技术给PC机与单片机的应用影响,提出了PC机与单片机分布式温度采集系统设计方案,希望给有关人士带来相应的思考和借鉴。 相似文献
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通过对基于C805lF020单片机的温度采集系统进行了探析,研究该系统的测量原理和设计工作。文中描述的温度采集系统通过C805lF020单片机进行温度的采集工作,温度传感器则利用PT100热电阻来完成,将系统的软件流程及硬件结构进行了详细的分析,该系统在现场温度测量、调试及精确运行程度的方面均达到了设计要求,具有很重要的现实意义。 相似文献
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设计并实现基于单片机和温度传感器的温度控制系统,系统硬件部分包括温度检测单元、单片机最小系统、报警单元、显示单元及输入输出单元的电路设计,系统软件部分包括温度监控系统界面及温度检测程序的设计,从而能实时把传感器采集的温度值传送入计算机,并能准确地达到对系统温度的控制。 相似文献
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本文提出一种利用单片机实现远距离多点温度测控的系统,硬件电路以STC89C52单片机为核心,温度传感器DS18820对温度进行采集;软件采用最优模糊PID控制算法对温度进行控制,通过模拟实验箱进行实验完成了温度测控任务,实验结果验证了温控系统的合理性和有效性。 相似文献
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以MSC-51单片机为核心.结合温度传感器、模数转换器件ADC0809设计温度采集控制系统。利用单片机的内部中断源产生中断,处理采集到的数据,并能实现定时刷新。系统功能均由按键控制实现,测量结果实时显示,可节省CPU资源且有效地提高CPU的利用率。 相似文献
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温度采集模块在石油化工行业广泛应用,文章给出一种单片机控制的高精度温度采集模块的方案。单片机读取温度传感器DS18B20的信号,通过LCD1602将其在现场显示,同时将现场采集的信号通过485总线传输至上位机。 相似文献
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为了研究温/湿度的无线采集与控制,提出基于单片机AT89C52和AT89C2051作为微处理器的无线温/湿度采集与控制系统。由控制器模块、键盘模块、液晶显示模块、无线发射/接收模块、报警模块、空调系统组成。采用温度传感器DS18B20采集温度;采用线性频率输出集成湿度传感器HF3223采集相对湿度;采用键盘对目标温度进行人工设定;采用液晶显示器RT12864和LCD1602显示温度值和湿度值;采用PID算法产生的PWM波来实现对温度的控制;采用无线发射/接收模块实现温度值和湿度值的无线传输和显示。 相似文献
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对于一些特定的室内农业和工业生产,提出了一种DS18B20温度传感器和ATmage8单片机结合的智能温度控制系统。该系统主要可分为上位机系统和下位机系统,上位机设定温度范围并控制下位机。ATmage8单片机通过DS18B20采集温度信号,处理后将温度值与上位机设定阈值作比较。单片机控制加热模块的工作,并且通过串口传给上位机显示当前温度。在经过实际的测试,该系统的性能稳定,误差控制在0.5℃,满足了小面积的室内应用。 相似文献
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基于AT89C2051的温湿度采集系统的硬件设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用AT89C2051单片机为核心配置,以温湿度传感器SHT75、数码管显示、计算机监控系统等部件,通过单片机与智能传感器相连,采集并存储智能传感器的测量数据,并通过RS485总线来实现PC上位机与单片机控制模块半双工串行通信。微控制器AT89C2051通过I2C总线控制传感器的测量和数据回传,每次将采集到的5组数据经过计算,修正及补偿后分别传送到PC端存储和显示模块进行实时显示。经过实验测试得出结论:温度测量精度为±0.3℃,湿度测量精度为±2%RH,各项指标均达到了课题的设计要求。 相似文献
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在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好地解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能达到较高的测量精度。另外一般监控现场的电磁环境都非常恶劣,各种干扰信号较强,模拟温度信号容易受到干扰而产生测量误差,影响测量精度。因此,在温度采集系统中,采用抗干扰能力强的新型数字传感器和新兴的ZigBee无线传输技术相结合的方案是解决这些问题的最有效方案,新型数字温度传感器DS18B20具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用一总线、可组网等优点,在实际应用中得到了良好的测温效果,另外通过为系统添加新的测量手段,无线技术能够帮助其改进流程。 相似文献