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基于单片机与PC机的温度控制系统硬件的设计(最终版)

力发电,因而从定程度上节省了自然资源,以及保护了环境。通过对本设计的思考,更加加深了对单片机的认识,熟练了单片机的编程,更对当前的温度传感器有了更深刻的认识与了解,但是由于此系统依赖温度传感器,因而对温度传感器的稳定性,线性等诸多方面有着严格的要求,但是传感器的性能越好,相对而言其价格也就越高,因而在此设计中,温度传感器我个人觉的还是存在遗憾,其次,由于采用了语言,所以其编程过程复杂不易查错。最后由于时间紧迫,本设计还有诸多地方需要改进,比如改用串行接口或是网线,实现远距离操作。由于本设计是从保温部分节能为出发点而设计,因而在其加热部分还是存在很大能源浪费,因而在日后的开发应用中因当注意要,对其加热部分的选材的改进。参考文献童诗白模拟电子技术基础第三版北京高等教育出版社,毛义敏种参数模糊自整定控制器的设计与仿真自动化与仪表系列单片机技术手册北京北京威立电子技术有限公司楼然苗,李光飞单片机课程设计指导北京北京航空航天大学出版社,金伟正单线数字温度传感器的原理及应用电子技术应用,沙占友智能化集成温度传感器原理与应用北京机械工业出版社,贾畅鹏固态继电器的特性及应用煤炭技术范逸之,陈立元与串行通信控制北京中国青年出版社,谭浩强,袁玫,薛淑斌程序设计第二版北京清华大学出版社,李东生,张勇,许四毛电路设计技术入门与应用北京电子工业出版社杨宁,黄元峰,张志敏三相电热家庭水暖恒温自动控制系统武汉化工学院学报附录附录单片机程序温度控制下位机程序使用单片机,晶振延时函数用继电器控制口温度输入口设定目标比例常数积分常数微分常数温度小数部分用查表法码对应码表,读出温度暂放显示单元数据,共个数据,个运算暂存用微秒延时函数初始化定时器工作于位自动重载模式,用于产生波特率波特率定时器定时允许定时器中断允许串口中断开中断设定串行口工作方式波特率不倍增温度数据处理函数,传送字串等特数据传送清除数据传送标志下个字符等特数据传送清除数据传送标志等特数据传送清除数据传送标志等特数据传送清除数据传送标志标志位清复位函数继续下步延时写命令函数向总线上写个字节最低位移出,右移位读个字节函数从总线上读取个字节波特,无校验,位数据位,位停止位接收文本数据读出接收缓冲区的所有内容每接收到个字符,发生次事件打开串口开通信端口采集数据单击按钮保存温度数据,,串口接收到数据时读出数据对读出的数据进行处理,改变读数据的时间采集数据后进行绘图设置温度时间隔开发送数据的时间,以使单片机能正常处理读出温度函数总线复位发命令发读命令温度低位温度高位发转换命令处理温度数据计算部分偏差积分当前微分比例项积分项微分项温度比较处理子程序主函数初始化端口开机先转换次发转换命令延时让温度传感器转换完成读出温度数据延时让温度传感器转换完成标志位为传送温度值定时器中断程序串口中断程序标志位置结束附录二机程序定义全局变量单击温度设置按钮程序设定输入,不发送单击按钮执行数据采集或停止采集采集数据停止采集采集数据单击按钮清空数据单击按钮开关通信端口开通信端口关通信端口指定端口号连在脚上,其工作电压范围为,也可以用数据线供电,称为寄生供电模式,电源由总线为高电平时脚上的上拉电阻提供,此时脚必须接地。在位分辨率时,最多在内可以把温度值转换成数字。并具有负压特性,即当电源极性接反时,温度计虽然不会正常工作,但却不会因发热而烧毁。的主要特性适应电压范围更宽,电压范围,在寄生电源方式下可由数据线供电独特的单线接口方式,在与微处理器连接时仅需要条口线即可实现微处理器与的双向通讯。支持多点组网功能,多个可以并联在唯的三线上,实现组网多点测温。在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如只三极管的集成电路内测温范围,在时精度为可编程的分辨率为位,对应的可分辨温度分别为和,可实现高精度测温。在位分辨率时最多在内把温

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