虫虫首页|资源下载|资源专辑|精品软件
登录|注册

温度继电器

  • 基于DS18B20测温的单片机温度控制系统

    介绍了以AT89S52单片机为控制核心的温度控制系统,系统采用数字温度计芯片DS18B20构成测温单元,通过AT89S52的开关量输出控制固态继电器(SSR)的通断,调节烤箱内温度。采用PID 控制算法可以明显改善系统的稳态性能以及稳态响应。

    标签: 18B B20 DS 18

    上传时间: 2013-11-02

    上传用户:3到15

  • 本文介绍了基于DS18B20单线数字温度传感器的电子孵化器的设计实现。设计中基本涵盖了对单线数字温度传感器DS18B20的原理的运用。在电子孵化器的制作过程中

    本文介绍了基于DS18B20单线数字温度传感器的电子孵化器的设计实现。设计中基本涵盖了对单线数字温度传感器DS18B20的原理的运用。在电子孵化器的制作过程中,硬件电路由单线数字温度传感器DS18B20和继电器的连接,电路可以把温度转化成数字用LED数码显示器显示输出。本设计采用外部供电方式(即用吹风机加热)。单线数字温度传感器DS18B20的温度测量范围从—55℃到+125℃,我们在设计中要求温度的范围是30℃到35℃(即温度下限为30℃,上限为35℃),温度低于30℃或者温度高于35℃,继电器自动断电,系统就会自动进行加热,以使温度控制在30℃到35℃之间。利用这个原理来实现电子孵化器。

    标签: 18B B20 DS 18

    上传时间: 2013-12-01

    上传用户:一诺88

  • 本文介绍了以AT89S51单片机为核心的温度控制系统的工作原理和设计方法。温度信号由温度芯片DS18B20采集

    本文介绍了以AT89S51单片机为核心的温度控制系统的工作原理和设计方法。温度信号由温度芯片DS18B20采集,并以数字信号的方式传送给单片机。文中介绍了该控制系统的硬件部分,包括:温度检测电路、温度控制电路、PC机与单片机串口通讯电路和一些接口电路 。单片机通过对信号进行相应处理,从而实现温度控制的目的。文中还着重介绍了软件设计部分,在这里采用模块化结构,主要模块有:数码管显示程序、键盘扫描及按键处理程序、温度信号处理程序、继电器控制程序、单片机与PC机串口通讯程序。 关键字:单片机 DS18B20温度芯片 温度控制 串口通讯

    标签: 18B 89S S51 B20

    上传时间: 2014-01-10

    上传用户:wang5829

  • DS18B20-液晶1602显示温度和控制程序(汇编语言)

    DS18B20-液晶1602显示温度和控制程序(汇编语言),可设定高温低温报警,控制继电器输出!

    标签: 1602 DS 18 20

    上传时间: 2016-07-26

    上传用户:bjgaofei

  • 用单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供

    用单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供,对AD590K进行了精度优于±0.1℃的非线性补偿。模拟电压量-数字量转换采用TI公司12位开关电容逐次逼近AD转换器TLC2543。功率控制部分采用光电耦合器件和场效应管组成固态继电器控制功率电阻加热,实现强电和弱电完全隔离,功率控制无触点无噪声使用寿命长功耗较低使系统灵敏度高和抗干扰能力显著提高。时钟部分采用飞利浦公司的专用时钟芯片PCF8583,实现了实时时钟,定时开机以及提供RAM空间存放设定数据。系统使用液晶模块作为人机界面,友好美观大方。并在到达设定温度,和水位非正常情况下由ISD1420提供语音提示。

    标签: 590K 温度 590 AD

    上传时间: 2014-01-03

    上传用户:我们的船长

  • 本装置的功能是对温度进行实时监测与控制。由温度传感器DS18B20对温度进行采样和转换成数字信号送入单片机

    本装置的功能是对温度进行实时监测与控制。由温度传感器DS18B20对温度进行采样和转换成数字信号送入单片机,并与设定的报警温度上、下限值进行比较,信息通过LCD显示出来。如实时温度超过设定的上、下限值,一方面由LCD显示信息,并发出警报声;另一方面自动控制继电器(Relay)开接通或断开,从而控制加热源的开与断,达到对温度进行实时控制的目的。

    标签: 18B B20 温度 DS

    上传时间: 2017-01-16

    上传用户:dongbaobao

  • 摄像机电机的自动控制,温度采集 sbit inc=P3^4 //焦距增加值按键 sbit dec=P3^5 //焦距减少值按键 sbit m0=P1^6 //焦距电机正转输出 sbit m1=

    摄像机电机的自动控制,温度采集 sbit inc=P3^4 //焦距增加值按键 sbit dec=P3^5 //焦距减少值按键 sbit m0=P1^6 //焦距电机正转输出 sbit m1=P1^5 //焦距电机反转输出 sbit rled=P1^2 //输出至红发光管 sbit gled=P1^3 //输出至绿发光管 sbit out_drv=P1^4 //输出负脉冲至驱动板 sbit out_light=P3^1 //输出控制220V光源继电器 sbit out_fan=P3^0 //输出控制12V风扇继电器 sbit check_tem=P3^6 //温度检测端 sbit check_light=P3^7 //光源检测端

    标签: sbit 焦距 inc dec

    上传时间: 2017-03-20

    上传用户:a6697238

  • 基于STM32的温度采集报警系统设计(源程序 原理图PCB等

    功能说明:当温度低于设定的阀值时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载(风扇、制冷片、加热管等)。当温度高于报警值时,声光报警。按键为设置按键、加键和减键。可设置报警值和温度控制范围,温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。原理图:PCB截图:

    标签: stm32 温度采集

    上传时间: 2022-02-24

    上传用户:XuVshu

  • 30路PT100温度数据自动采集硬件+单片机软件+PC上位机软件系统设计

          30路PT100温度数据自动采集硬件+单片机软件+PC上位机软件系统设计,多年前做的小项目,硬件已实现包括PROTEL 99SE 设计的硬件原理图+PCB文件,W77E58单片机软件,EPM7128S CPLD逻辑,VB设计的上位机数据采集界面软件,机械屏蔽外壳。可作为你产品设计的参考。自动测温系统设计目录1、             设计目的由于人工用万用表测量不仅浪费时间与人力,而且也只是得到传感器的电阻值,不能直观的反映出磁体的温度值,0.45T系统软件开发及临床的应用也给测量带来了不变,今采用磁体温度自动测量系统,可以完全克服这些矛盾,在系统成像扫描后可以开启磁体温度自动测量系统通过PC串口随时读取30路磁体温度数据。2、             设计方案1》 硬件方案:采用通过主机的串口来读取这30路温度数据,主机与MCU的通信采用RS232的方式,主机给MCU命令,MCU在与CPLD之间在进行逻辑控制,通过CPLD来控制这30路电流型模拟开关(或者继电器)的选通,来定时(如200 ms)一路一路的来选通温度传感器,然后在通过变送器进行电阻到电流电压的转换,通过12位A/D转换器,将温度模拟信号转化为数字信号,将这些数字信号送入MCU进行数据处理,线上电阻补偿等,最后通过串口将MCU处理后的数据送入HOST显示出来。    

    标签: pt100 温度数据自动采集 单片机

    上传时间: 2022-05-17

    上传用户:trh505

  • 基于AT89C51单片机的蔬菜大棚温度湿度自动控制系统设计

    蔬菜大棚温度湿度自动控制系统由主控制器AT89C51单片机、并行口扩展芯片255,74LS373,AD转换器0809、湿度传感器、温度传感器DS1820、固态继电器、RAM6264、掉电保护和LED显示器和报警电路等构成,实现对蔬菜大棚温湿度的检测与控制,从而有效提高蔬菜的产量。文中提出了具体设计方案,讨论了蔬菜大棚温湿度巡回检测与控制的基本原理,进行了可行性论证。给出了电路图和程序流程图并附有源星序。由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。关键词:温湿度传感器;湿度传感器;快速检测;A/D转换器:LED显示器;报警电路;固态继电器;温室环境测控,即根据植物生长发育的需要,自动调节温室内环境条件的总称。现代化温室,通过传感器技术、微型计算机及单片机技术和人工智能技术,能自动测控温室的环境,其中包括温度、湿度、光照、co2浓度等,使作物在不适宜生长发育的反季节中,获得比室外生长更优的环境条件,达到早熟、优质、高产的目的。在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,达到作物优质、高产、高效盼栽培目的。传统的环境测控管理采用模拟控制仪表和人工管理方法,工作效率低。随着微机技术的发展,逐步采用配置灵活、开放式结构、运算能力较强、高可靠性、完善的开发手段及具有数据处理、统计分析、打印报表等功能的测控系统所代替,取得了较好的经济效益。随着国民经济的迅速增长,现代农业得到长足发展,受控农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室工程已成为工厂化高效农业的一个重要组成部分。支持温室工程的相关技术,如温室环境复杂系统的建模技术与专家决策支持系统、温室环境智能测控技术研究与系统开发、温室环境调配工程技术与设施研究等已成为当前该领域的关键技术和研究热点问题。研究温室环境信息进行模拟、分析、预测,研究开发基于作物成长栽培环境的温室环境多因子智能化综合测控系统,研究高效生产的温室环境综合测控模式与配套设施等将是今后主要研究内容。

    标签: at89c51 单片机

    上传时间: 2022-05-30

    上传用户:jiabin