本文设计了基于STM32的现场温度测控系统。现代科技飞速发展,微控制产品已经渗透到各个行业。我国的工业和农业需要智能产品来精确的测控环境的温度。比如大棚中种植作物。大棚中的温度与外界环境的温度有很大差别,很多作物对大棚中的温度环境要求严格,但是一般温度计又不能精确的显示出具体的温度,且反应迟缓。假如不能控制在农作物生长需求温度范围内,将会降低产量,给生产和生活带来影响。所以我们设计了一种能够较为精确测量控制的现场温度测控系统。 本系统以STM32F103VCT6芯片为核心,分为六大功能模块。实现通过DS18B20传感器读取当前的实时温度并显示在触摸显示屏上,并通过对定时器的应用将当前时间显示在触摸显示屏上,通过对TFTLCD触摸显示屏的开发与应用实现温度上限值、温度下限值、温度设定值设置功能,设置范围从-99.9℃到999.9℃,并将LED与蜂鸣器结合为报警模块使当前实时温度不满足正常条件时或温度设置错误时系统报警提示,除此之外该系统可以进行十点温度采样并保存记录,可以在在触摸显示屏上以数字形式与折线图形式两种方式查看温度采样数据,通过对USART的应用实现通过串口2与PC的通信,将实时测量的温度值每0.5s一次传输给PC显示。本说明书针对温度传感器(DS18B20)模块做详细说明。 本系统经过模块的测试和系统的整体调试,实现了对实时温度的现场采集、监控、保存、发送。
2021-06-18 09:23:05 19.88MB STM32
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标题:51单片机温湿度测控系统设计 一,器材目录 51单片机最小系统板,DHT11温湿度传感器三个(求取平均温湿度),继电器,水泵,排气扇,加热片,PNP三极管8550(驱动继电器工作),LCD1602显示温湿度值,发光二极管。 二,实现要求 三个温湿度传感器DHT11采集温湿度显示到LCD1602上,通过四个按键实现屏幕切换设置恒温值,温度上下限,湿度上下限,K1具有设置和确定功能,K2增加,K3减少,K4返回,如果温度低于设定恒温值时,调用PID算法控制加热设备,温度高于设定恒温值时,停止加热,如果当前温湿度高于或者低于所设置的温湿度上下限时,蜂鸣器报警提示,并且开启相应的除湿或加湿设备工
2021-06-13 23:13:38 394KB 51单片机 单片机 温湿度
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设计一款基于AT89C51单片机的温度测控系统,介绍该系统的工作原理和设计方法。该系统温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,送AT89C51单片机进行处理,并通过数码管显示。控温部分使用4×4矩阵按键进行温度上限和下限的设定,当温度超过设定值范围后,单片机将发出控制信号启动升温装置或降温装置,使温度保持在一定的范围。实验测试证明,设计的样机系统测温控温精度均为0.1℃,测温控温的范围可达-55~+125℃,可应用于家用电器、汽车、冷库等领域。
2021-05-11 21:46:28 118KB 51单片机
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设计了基于ZigBee技术的多参数、低成本、集测量与控制一体的无线测控系统,以用于实现远程测控。该系统采用ZigBee无线收发模块采集温室大棚中的温度、湿度、光照等参数,并将其发送到ZigBee网关进行处理,然后通过Internet上传到上位机,上位机通过网关发送温度、湿度、光照等控制命令到ZigBee终端节点,控制相应设备以调节大棚中相关参数,从而实现对温室大棚的远程测量与控制。实验表明本系统运行效果良好,功耗小、移动性强、被测数据可以实时上传到上位机进行显示和记录。
2021-04-10 17:35:17 286KB 设施农业
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 在汽车装配中,许多汽车制造厂用气枪等工具拧紧汽车的某些部件,需要大量的人力,并且操作性差,汽车扭矩不易控制,针对这些问题设计了一套适合汽车装配拧紧系统的计算机测控系统,该测控系统是基于西门子S7-300 PLC 系统实现对拧紧设备信号采集与实时控制,并将采集信号通过OPC 协议传送到汽车装配线总控台人机交互系统,实现对拧紧系统的精确控制、信息监视与共享以及存储等功能,所设计系统具有较高的实时性和可靠性,有效地提高了汽车装配系统的安全性和效率,也大大提高了汽车生产装配的自动化水平,具有重要的现实意义。
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文章设计一种基于单片机的温度测控系统,采用DS18B20传感器对单点进行测量。系统的主要部分是单片机;系统硬件设计包括显示模块、输入模块、超限报警模块及其它接口电路;系统软件设计包括各模块程序设计及模糊算法控制器设计,用Matlab对算法进行仿真,仿真结果达到了控制要求。
2020-01-03 11:41:26 1.51MB 模糊控制 DSB 单片机 Matlab
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1.题目背景及意义 1.1题目研究背景、目的及意义 近年来,智能小车作为现代的新发明,是世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力。它可以按照预先设定的模式在一个环境里自动的运作,不需要人为的管理,可以应用在科学勘探、无人驾驶机动车、无人工厂、仓库、服务机器人等等。智能小车能够实时显示时间、速度、里程,具有自动寻迹、寻光、避障功能,可远程控制行驶速度、准确定位停车,远程传输图像等功能。在本次自动寻迹小车测控系统的设计中,基于单片机控制技术,通过传感器给出信号驱动两个直流电机正反运动,以实现小车在白色地面上寻着黑色线路正确行使。小车的寻迹和避障功能在生产生活中都有着广泛的用途。例如:可以用在大的生产车间的物流系统中,按照预先设定的路线来传输货物自动躲避障碍从而使工作更加安全和效率更高。 1.2 题目国内外研究现状及趋势 目前对智能车辆的研究主要致力于提高汽车的安全性、舒适性,以及提供优良的人车交互界面。智能化、IT化和新能源是未来智能汽车发展的趋势。 2017年12月2日,深圳的无人驾驶公交车正式上路,从深圳福田穿梭驶出。支撑这次无人驾驶的“阿尔法巴-智能驾驶公交系统”,是由中国企业自主研发的无人驾驶系统,目前,已实现自动驾驶下的行人、车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行、变道、自动按站停靠等功能。 本次自动寻迹电动小车系统设计,是智能寻迹小车中最普通常见的功能。在全国乃至国际大学生智能小车比赛中,往往增加了设计难度。如不通过光电对管,红外线等视觉传感器或激光扫描检测线路,而是通过电磁模块检测中间黑线下埋设的漆包线以供赛车检测赛道;对现场光线的正确探测以达到黑夜行驶;非匀速行驶记忆算法的创新;图像采集和处理的重要性等。我们可以使它实现WIFI控制,蓝牙传输,自动报警,红外遥控等多种功能,实现了更加智能的电动小车设计。功能的逐渐强大,更是为了能应用于快速发展的智能汽车行业。如今的汽车行业在人工智能领域的发展可谓势如破竹,智能汽车遍地开花。 1,3 设计思想及技术路线 通过红外线对黑色路线进行寻迹,将收到的信号传送给单片机,使其控制小车无偏差行驶。当小车沿着路面的黑色轨道行驶遇到障碍物时,传感器检测到信号就可确认前方有障碍物,并将信号传送给单片机,单片机进行一系列分析后由内部程序控制小车后退、转向,从而实现避障功能。为实现此功能,需要设置寻迹模块和避障模块发送信号给单片机STC89C52以此驱动电机进行准确的行驶。技术路线如图1.3所示: 检测信号 单片机 驱动 电机 图1.3 技术路线 2.主要设计内容 2.1 主要设计内容 该小车有五大组成部分:避障模块,寻迹模快,驱动模块,单片机控制模块,电源模块。 避障模块:采用超声波控制,能准确探测周围障碍物。寻迹模快:采用红外线精确探测,减小路线误差,以实现匀速稳定运行。单片机:对其进行编程控制电机相应运动。电源模块:使用5节1.5V干电池实现对单片机、驱动和电机供电。电机驱动模块:使用直流电机即可,一个驱动板能同时驱动2个直流电机。通过设计电路图,硬件连接,软件编程和最终调试,完成此次设计。 2.2 总体设计方案 图2.2 单片机 电机驱动 避障模块 寻迹模块 电源模块 总体设计方案 该系统采用模块化控制方案,本课题主要开发一个能自动循迹,自动避障的智能小车控制系统。本设计以两个直流电动机为主要驱动,通过寻迹模块和避障模块采集周围信息,送入主控单元STC89C52单片机,通过编程有序合理的将各模块信号整合在一起后控制电机完成相应动作,实现了智能控制。 2.3 设计的预期目标 1.按下启动键,小车能自动按照白色地面的黑色线路匀速行驶,完成一圈的寻迹,其中包括前进,左转,右转,刹车停止,且不出现路线偏移。当遇到障碍物时,小车立即后退并通过转向躲避障碍物。 2.行走路线中心点始终与黑色线路的中心位置重合。 3.超声波避障距离小于0.5m. 3.工作计划及进度安排 第1周 收集毕业设计相关资料,准备毕业翻译和开题报告 第2周 确定毕业设计总体方案,确保合理性 第3周 撰写开题报告,确认后提交 第4周 学习和掌握电动小车的结构和工作原理 第5周 根据控制要求初步确定所使用的元器件 第6周 复习单片机的相关知识,完成所需硬件相关的电路设计 第7周 确定电路原理图并仿真 第8周 硬件组装 第9周 编写程序 第10周 运用电脑软件初步对程序进行调试 第11周 配合智能小车硬件部分,并完善功能,达到设计要求 第12周 对智能小车性能进行测试并记录 第13周 撰写毕业设计论文 第14周 经指导老师审核确认后,完成毕业论文 第15周 提前准备毕业设计答辩 第16周 完成毕业设计答辩 4.可行性分析 4.1 技术可行性 单片机
2020-01-03 11:32:30 51KB 循迹小车
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基于LabVIEW2013的远程多点温度测控系统设计
2019-12-21 21:23:11 19KB LabVIEW 测温 tcp/ip smtp
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现代社会科学技术的发展可以说是突飞猛进,很多传统的东西都被成本更 低、功能更多、使用更方便的电子产品所替代,尤其是单片机等集成电路的发展 使很多电子产品都能比较容易的实现数字化智能化控制。本课程设计是一个以 80C51 单片机为核心温度传感器采用LM35 的环境温度简易测控系统,用于替代 传统的低精度、不易读数的温度计。本系统采用三位数码显示,直观方便。显示 精度为1℃,可检测温度范围0~150℃,完全能够满足生活以及普通生产中环境 温度的测控需求,并且拥有响应速度快、省电等优点。但是本系统采用ADC0809 单路转换,抗干扰能力稍弱。但系统预留了足够的扩展空间,并提供了简单的扩 展方式供参考,实际使用中可根据需要改成多路转换,既可以增加湿度等测控对 象,也能减少外界因素对系统的干扰。
2019-12-21 19:35:04 2.14MB 单片机 LM35 数码管
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温度测控系统的设计,微机原理课程设计,很好的东西啊。
2019-12-21 19:22:17 126KB 温度 测控 系统 设计
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