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重庆三峡学院
毕业设计(论文)
题目 基于单片机的数字温度控制器的设计
院 系 应用技术学院
专 业 电子信息工程(仪器仪表)
年 级 2007级
学生姓名 黎 昌 东
学生学号 200715190117
指导教师 冯地耘 职称 副教授
完成毕业设计(论文)时间 2011 年 1 月
目录
第一章 前言 1
1.1 概述 1
1.2 课题分析 2
1.3 设计思路 2
第二章 系统的组成及工作原理 2
2.1 系统的基本组成 2
2.2 系统的基本工作原理 2
第三章 主芯片 80C51 有关知识介绍 3
3.1 单片机概述 3
3.2 单片机8051内部结构 3
3.3 80C51的管脚及功能 4
第四章 测温电路的选择及设计 5
4.1 DS18B20简介 5
4.2 DS18B20实际电路中应用 9
4.3 DS18B20在电路中的应用 10
第五章 矩阵键盘电路设计 11
5.1矩阵键盘简介 11
5.2矩阵键盘原理 11
5.3矩阵键盘在电路中的应用 12
第六章 显示电路设计 12
6.1 12864LCD液晶显示屏简介 12
6.2 12864LCD液晶显示屏基本特性 12
6.3 12864LCD液晶显示屏接口说明 13
6.4 12864LCD显示屏在电路中的应用 14
第七章 状态显示及复位电路设计 14
7.1 状态显示电路 14
7.2 系统的复位电路 15
第八章 温度控制电路设计 15
8.1 输出驱动接口的隔离 15
8.2 温度控制器的连接方式 16
8.3 系统中温度控制器的链接 16
第九章 系统程序设计 17
9.1 系统控制主程序的设计 17
9.2 外部中断程序的设计 21
9.3 DS18B20读温度子程序设计 26
9.4 12864LCD显示子程序 27
第十章 结论 28
致谢语 29
参考文献 30
附录 31
基于单片机的数字温度控制器的设计
黎昌东
重庆三峡学院应用技术学院电子信息工程2007级 重庆万州404000
摘要: 本文设计了一个基于单片机的数字温度控制器。本设计以单片机8051为控制核心,外加硬件电路,将温度显示和数字控制集合于一体,实现温度智能控制。并采用软件实现对温度的升降调节,对加热设备的加热时间严格控制。系统还具有高低温报警提示功能。单片机控制系统由微处理器和工农业生产对象两大部分组成。本文介绍了通过温度传感器DS18B20和8051单片机等外围电路,来实现对工农业生产上一些系统的温度在一定范围进行控制的过程。
关键词:测温 单片机 DS18B20 温度控制器
第一章 前言
1.1 概述
现代信息技术的三大基础是信息采集控制(即温控器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。温控器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温控器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量日渐上升。近百年来,温控器的发展大致经历了以下个阶段; (1)模拟、集成温度控制器;(2)智能数码温控器。目前,国际上新型温控器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。在20世纪90年代中期最早推出的智能温控器,采用的是8位A/D转换器,其测温精度较低,分辨力只能达到2。目前,国外已相继推出多种高精度、高分辨力的智能温度传感器,所用的是912位A/D转换器,分辨力一般可达0.50.0625℃。为了提高多通道智能温控器的转换速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式A/D转换器。进入21世纪后,智能温控器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟温控器和网络温控器、研制单片测温控温系统等高科技的方向迅速发展。 新型智能温控器的测试功能也在不断增强。例如,采用DS1629型单线智能温度传感器增加了实时日历时钟(RTC),使其功能更加完善。DS1624还增加了存储功能,利用芯片内部256字节的E2PROM存储器,可存储用户的短信息。另外,智能温控器正从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。智能温控器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温控器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其A/D转换速率,分辨力及最大转换时间。
第二章 系统的组成及工作原理
2.1
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