存储允许输出信号端。在由外部程序存储器取指令期间,每个机器周期两次有效。但在此期间,每当访问外部数据存储器时,这两次有效的信号将不出现。端同样可驱动个型负载。外部程序存储器地址允许输入端固化编程电压输入端。当引脚接高电平时,只访问片内并执行内部程序存储器中的指令,但当的值超过时,将自动转去执行片外程序存储器内的程序。当引脚接低电平时,只访问片外并执行片外程序存储器中的指令,而不管是否有片内程序存储器。然而需要注意的是,如果保密位被编程,则复位时在内部会所存端的状态。外接时钟引脚和振荡电路反相放大器的输入端,振荡电路的频率就是晶体的固有频率。在采用外部时钟时,该引脚输入外部时钟脉冲。振荡电路反相放大器的输出端。若须采用外部时钟电路,则该引脚悬空。要检查的振荡电路是否正常工作,可用示波器查看端是否有脉冲信号输出。温度传感器本文选择温度传感器,是种数字温度传感器,具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。其主要特点如下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。测温范围为,测温精度为。支持多点组网功能,多个可以并联在唯的三线上,实现多点测温工作电源在使用中不需要任何外围元件。测量结果以位数字量方式串行传送。最大的特点是采用线通信接口。由于是线通信接口,所以要先完成设定,否则记忆和控制功能将无法使用。首先提供以下功能命令之读,匹配,搜索,④跳过,报警检查。这些指令操作作用在没有个器件的位光刻序列号,可以在挂在线上的多个器件中选定个器件,同时,总线也可以知道总线上挂有多少什么样的设备。因为是线式的数字温度传感器,温度数据直接从其串行输出认真的工作态度及丝不苟的教学精神是我学习的榜样,在此深深的感谢王老师对我各方面的帮助与关心。在这里还要衷心地感谢电气工程学院的所有老师,在四年的学习过程中给予我许多帮助和指导。同时感谢和我起学习了四年的各位同学们,当我遇到困难时,是他们的帮助给了我战胜困难的力量和勇气。最后,再次向所有关心和帮助过我的老师同学及家人表示衷心的感谢,单片机温度控制系统的设计专业电气工程及其自动化姓名卫少魁指导教师王彩霞摘要在能源日益紧张的今天,常用的家用电器如饮水机,电热水器,电饭煲在保温时,由于其温度控制系统简单,利用温敏电阻来实现温控,因而会造成很大的能源浪费。所以在这些用电设备的设计中,系统对能源的消耗成为必要的因素之。本文设计个饮水机的温度控制系统,利用单片机体积小功能强成本低应用面广等特点,以单片机作为饮水机温度控制系统的核心,采用温度检测电路,温度控制电路,时钟电路,显示电路等组成。采用线性度好灵敏度高的数字温度传感器,并采用了控制算法,增强了系统的稳定性和抗干扰能力。该系统灵活性强,易于操作,可靠性高,有更广阔的开发前景。关键词,单片机,饮水机,温度传感器,温度检测目录引言系统总体设计系统的工作原理单片机的介绍的主要特性主要引脚及功能温度传感器控制算法的选择参数对控制性能的影响算法采样周期的选取显示器显示器的主要参数数码管显示器单元电路的设计单片机电源电路温度检测电路复位电路上电自动复位手动复位时钟电路继电器控制电路硬件电路的设计软件设计温度控制流程图测温流程图小结参考文献附录致谢引言在上世纪后期,饮水机在我国得到了迅速的发展。饮水机不属于高技术含量的商品,所以尽管全球面临着通货紧缩的形势,到处呈现社会需求减少和生产过剩的现象,但是饮水机市场还是以极快的速度迅速发展壮大,很多商家都加入到了这个新兴的行业中来,形成激烈的竟争局面。进入二十世纪后,饮水机的发展更加迅速,向着多样化,智能化的方向发展。目前,饮水机已经成为发展最快的家电之,饮水机市场将呈现片繁荣的景象。本设计介绍了以单片机为控制核心,以传感器采集温度信号,并将信号送入单片机,通过软件编程可以驱动各个管脚连接的功能模块实现各个功能,如温度采集温度设定显示等。文章着重的介绍了系统的硬件及软件设计。工业标准的指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能位和闪烁存储器组合在单个芯片中,的是种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了种灵活性高且廉价的方案。其引脚排列图及主要引脚功能如下所示。图引脚分布图主电源引脚和供电电压。接地输入输出引脚口口是个漏极开路的位准双向端口,作为漏极开路的输出端口,每位能驱动个型负载。当口作为输入口使用时,应先向口锁存器写入,此时口的全部引脚浮空,可作为高阻抗输入。在访问片外存储器时,口分时提供低位地址和位数据的复用总线。在此期间,口内部上拉电阻有效。口口是个内部提供上拉电阻的位双向端口。口的输出缓冲器可驱动个输入。口管脚写入后,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电位,这时可用作输入口。口被外部下拉为低电平时,将输出个电流,这是由于内部上拉电阻的缘故。口口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。口的输出缓冲器可驱动个输入。当端口写时,通过内部的上拉电阻把端口提到高电位,这时可用作输入口。口作为输入时,口的管脚被外部拉低,将输出个电流。这是由于内部上拉电阻的缘故。口当用于外部程序存储器或位地址外部数据存储器进行存取时,口输出高八位地址。在给出地址时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,口输出其特殊功能寄存器的内容。口口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。口的输出缓冲器可驱动个输入。当端口写时,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电位,这时可用作输入口。作为输入口时,由于外部下拉为低电平,口将输出电流,这是由于上拉电阻的缘故。在中,端口还有些复用功能。其复用功能如下表所示表口引脚的复用功能控制信号或与其他电源复用引脚复位信号输入端,高电平有效。当振荡器复位器件时,要保持脚两个机器周期的高电平时间。地址锁存允许信号端。当上电正常工作后,引脚不断向外输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的。当访问外部存储器时,输出信号作为锁存低位地址的控制信号。端的负载驱动能力为个型负载。平时不访问片外存储器时,端也以振荡频率的固定输出正脉冲,该系统的特点是电路结构简单系统的可靠性高。系统总体设计系统的工作原理系统的设计首先要达到对饮水机温度的检测和控制,在此基础上,要达到定的控制精度。其中单片机是整个控制系统的核心部分,采用温度传感器,测量温度可精确到,并通过采集当前的水温,然后将信号送给显示模块实时显示当前容器中的水温,并和设定的温度值相比较,根据温度系统当前的水温,以及环境温度等参数对加热装置进行控制,当实际水温低于设定温度时,系统能够通过加热机构的工作自动调节水温,通过这样反复动作可使饮水机的水温保持在定温度范围内基本不变,从而达到自动控制的目的。系统结构图如图。图温度控制系统结构图单片机的介绍图是按功能划分的单片机内部结构框图,各模块及其基本功能为个位中央处理器。它由运算器和控制器构成,包括振荡电路和时钟电路,主要完成单片机的运算和控制功能,是单片机的核心部件,决定了单片机的主要性能。的片内程序存储器,用于存放目标程序及些原始数据和表格,的地址总线为位,确定了其程序存储器可寻址范围为。片内字节数据存储器,用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果最终结果以及要显示的数据等。个位并行接口,每个端口既可以用作输入,也可以用作输出。图单片机结构框图两个位的定时器计数器,每个定时器计数器都可以设置成计数方式,用以对外部事件进行计数,也可以设置成定时方式,并可以根据计数或定时的结果实现计算机控制。具有个中段源,两个中断优先级的中断控制系统。可以处理外部中断定时器计数器中断和串行口中断。个全双工的串行口,用于实现单片机之间或单片机与机之间的串行通信。的主要特性与单片机兼容。字节可编程闪烁存储器。次写擦周期。数据保留时间为年。全静态工作。三级程序存储器锁定。位内部。可编程线。具有两个位定时器计数器。个中断源。可编程串行通道。低功耗的闲置和掉电模式。片内振荡器和时钟电路。主要引脚及功能是种带字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能位微处理器,俗称单片机。该器件采用高密度非易失存储器制造技术制造,与用数字温度传感器来测量当前温度,并直接传送给单片机,通过数码管显示温度,温度控制电路部分使用固态继电器,当水温低于设定温度时,通过电阻排对系统加热,直到温度达到设定值停止加热,再辅以时钟电路和复位电路,使系统达到所需要求。软件设计温度控制流程图首先设定初值,然后检测水温,并和设定值进行比较,如果达到设定温度,则进入保温状态,如果没有达到设定值,系统自动加热,同时和设定值进行比较,直到达到设定值,停止加热,进入保温状态。图温度控制流程图测温流程图本文温度测量采用数字温度传感器,主要完成对温度值的测量及显示功能。文中采用模块化设计,程序设计包括初始化温度转换程序复位程序数码管显示程序和延时程序等,对读出的数据进行校验,然后根据读出的数据得到测量出的十进制温度值,并通过单片机将温度值传送给显示模块来显示当前温度值。其总体流程图如图所示。图测温流程图小结本文首先对饮水机的发展现状和前景进行了阐述,然后对系统各部分如单片机做了简单的介绍,并跟据系统设计的需要选择所需要的控制算法以及测温电路和显示电路,其中温度传感器采用了线性度好灵敏度高的数字温度传感器,可以将所测的温度值直接传送给单片机,并通过显示器来显示当前温度,最后对所搭建的系统进行仿真,得到如下结论采用单片机,降低了系统的成本,提高了系统的抗干扰能力,而且本文的温度系统还具有很好的通用性。温度测量时使用数字温度传感器,具有线性度好灵敏度高的特点,由于采用线通信接口,温度数据直接从其串行输出,输出的就是数字量了,所以不需要接转换电路,使系统更加简
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