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基于STC89C52單片機的智能溫度控制器設計

2013-12-31 00:00:00曾思通
科技創(chuàng)新與應用 2013年35期

摘 要:本論文設計了基于STC89C52單片機的溫度控制器 ,可人工設定溫度值,采用溫度傳感器AD590采集溫度數(shù)據(jù),通過控制繼電器對水泥電阻進行加熱,最終使溫度穩(wěn)定于設定值。控制器能方便實現(xiàn)溫度的檢測與控制,操作簡便、擴展方便且具有良好的人機互動功能。

關鍵詞:單片機;溫度控制;A/D轉換;運算放大器

1 引言

智能溫度控制器被廣泛用在家用電器和儀器儀表中,尤其是在科研生產和教學實驗的過程中。本設計利用AD590溫度傳感器采集溫度,通過STC89C52單片機控制繼電器調溫,使溫度穩(wěn)定于設定的溫度值,并實時顯示系統(tǒng)實測的溫度值與設定的溫度值。

2 設計功能

本設計采樣AD590溫度傳感器來采集當前溫度,通過溫度設定鍵設定溫度值,使用水泥電阻作為控制器的加熱對象,當溫度低于預設值時,啟動繼電器加熱,并最終使溫度穩(wěn)定在設定值。當系統(tǒng)檢測到溫度第一次達到預設溫度值時,蜂鳴器和LED燈同時報警。

3 智能溫度控制器整體設計

根據(jù)設計要求,智能溫度控制器系統(tǒng)由主電路模塊、溫度采集模塊、顯示模塊、鍵盤模塊、控制執(zhí)行模塊等組成。系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。

3.1 主電路模塊

單片機種類繁多,各種型號都有其一定的應用環(huán)境,因此在選用時要多加比較,合理選擇,以期獲得最佳的性價比。在開發(fā)過程中單片機還受到:開發(fā)工具、編程器、開發(fā)成本、開發(fā)人員的適應性、技術支持和服務等等因素。基于以上因素本設計選用單片機STC89C52作為本設計的控制元件[1]。

3.2 溫度采集模塊

溫度檢測是溫控系統(tǒng)的最關鍵部分,它直接影響整個系統(tǒng)的測量和控制精度。目前檢測溫度的傳感器有多種類型,其測量范圍、應用場合等也不盡相同。

本設計采集模塊選用溫度傳感器AD590。AD590是美國模擬器件公司生產的單片集成兩端感溫電流源,即將溫度轉換為電流,測溫范圍為-55℃~+150℃,非線性誤差在±0.3℃。其精度高,同時可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會被損壞[2]。系統(tǒng)的溫度信息可由溫度傳感器AD590測量并轉換成微安級的電流信號,經過運算放大電路將溫度傳感器輸出的小信號進行跟隨放大,輸入到A/D轉換器轉換成數(shù)字信號輸入單片機。

3.3 顯示模塊

本設計對于顯示的要求為,顯示4位數(shù)據(jù)即前2位顯示設定溫度值,后2位顯示實測溫度值,因而選用共陽四位LED數(shù)碼顯示管。在單片機的外圍接上四位LED數(shù)碼顯示管,用來顯示溫度及我們所需要顯示的數(shù)據(jù)。

3.4 鍵盤及控制執(zhí)行模塊

通過鍵盤處理完成相關參數(shù)設置;通過控制繼電器通斷控制流經水泥電阻的電流,進而控制水泥電阻的溫度;當水泥電阻溫度與設定溫度一致時選用蜂鳴器和LED燈進行報警。

4 系統(tǒng)主要硬件電路設計及其原理

4.1 A/D轉換電路

A/D轉換電路圖如圖2所示,通過模數(shù)轉換將模擬電壓信號轉變?yōu)閿?shù)字電壓信號并傳送到單片機[3]。DC12V的片選端/CS連接地,/WR、/RD分別接單片機的P3.0和P3.1引腳,數(shù)字輸出端DB0~DB7連接單片機P1口;Vin+接放大器的輸出口,Vin-接地,這兩端可以輸入差分電壓,即它可以測量Vin+與Vin-之間的電壓,Vin+與放大器之間串聯(lián)一個10k?贅電阻,限制流入Vin+段的電流,防止電流過大而燒壞A/D芯片。電阻和電容組成RC振蕩電路,給ADC0804提供工作所需的脈沖,脈沖的頻率為1/(1.1RC)。根據(jù)芯片手冊,R5取10k?贅,C4取150pF。Vref/2端通過兩個1k?贅的電阻R6、R7分壓得到Vref/2電壓即2.5V,將該電壓作為A/D芯片工作時內部的參考電壓。

4.2 運算放大電路

如圖3所示,本設計通過用4級運算來使AD590所測溫度值轉換為相應的電壓值輸入ADC0804,對信號進行電壓跟隨、差動放大和同相放大處理。由于一般電源供應教多器件之后,電源是帶雜波的,因此我們使用TL431作為穩(wěn)壓元件,再利用可變電阻分壓,其輸出電壓U1需調整至2.73V, U2為AD590溫度采集電壓值,通過差動放大器,其輸出電壓U3=(10K/10K)×(U2-U1)=T/1。因其輸出電壓U3信號微弱,則再對U3進行同相放大6倍,最后輸出電壓值為(T×6)V。假設現(xiàn)在為攝氏28℃,輸出電壓Uo為(0.28×6)=1.68V,把輸出電壓Uo接入A/D轉換器,那么A/D轉換輸出的數(shù)字量就和攝氏溫度成線形比例關系。

5 系統(tǒng)軟件設計

5.1 軟件設計概述

本設計以 單片機為控制器,將溫度傳感器輸出的小信號經過放大和低通濾波后,送至 轉換器;微控制器實時采集、顯示溫度值,同時系統(tǒng)還應可設定、控制溫度值,使系統(tǒng)工作在設定溫度。該軟件設計主要由主程序、溫度采集子程序、顯示子程序、按鍵處理子程序、報警子程序等組成。

5.2 主程序流程圖

主程序流程圖如圖4所示。系統(tǒng)初始化后,首先開啟定時器并采集溫度,然后通過溫度采集子程序把從 中讀出的數(shù)字量轉換成對應的溫度值,并調用顯示子程序把溫度值在數(shù)碼管上相應的位置進行顯示。再通過按鍵處理子程序,判斷是否有按鍵按下,最后調用報警程序,判斷溫度值是否達到預設溫度值。

結束語

本設計采用STC89C52單片機實現(xiàn)溫度的檢測與控制。具有體積小,重量輕,抗干擾能力強、對環(huán)境要求不高、價格低廉、可靠性高、靈活性好、易于推廣應用等顯著優(yōu)點,通過軟件邏輯控制實現(xiàn)對溫度的控制和調節(jié)。

參考文獻

[1]胡漢才.單片機原理及其接口技術[M] .北京:清華大學出版社,2004.2

[2]劉振全.集成溫度傳感器AD590及其應用[J].傳感器世界,2003,3:35-37.

[3]康華光.電子技術基礎 數(shù)字部分[M].北京:高等教育出版社,2006:459.

作者簡介:曾思通(1985-),福建漳州人,碩士研究生,福建船政交通職業(yè)學院教師。

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