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基于单片机AT89S52控制的智能温度巡检仪的设计

摘  要

在很多工业场合都会遇到温度的多路巡回检测、报警和控制的问题,目前的温度检测仪器普遍智能化程度不高、没有通信功能,并且要求输入规定的信号。
针对目前温度检测仪表的现状,本文设计了一种以AT89S52单片机为核心的智能温度巡检仪,具有自动校准、串行通信,传感器非线性校正等功能,提高了仪器的智能程度。系统采用铂热电阻Pt10三线制测量技术和模拟开关芯片,实现了多点温度巡回采集处理的功能,应用于各种温度测量场合。系统主要由四大部分组成:1.温度数据采集部分,主要以恒流源获取铂热电阻Pt10上的温度信号;2.I/O功能扩展部分,负责键盘控制、液晶显示、语音报警及控制等功能;3.串口通信部分,通过串口与上位机进行数据通信;4.以PC机为核心的上位机部分,上位机采用Visual Basic高级语言设计友好的可视化人机界面,将其所接收的信号转换曲线或表格,清晰明了地显示出巡检对象的温度状况。
本系统分利用了单片机的数据处理及实时检测能力,以铂热电阻Pt10作为温度传感器,精度高、量程宽、稳定性好、性能可靠,并可按照用户设置的报警温度和危险温度作出语音报警和智能防护措施,改进了工作人员的工作方式,提高了工作效率和管理水平。

关键词:智能仪器 ;温度巡检 ;单片机 ;温度传感器
引言
温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。根据温度变化慢,并且控制精度不易掌握的特点,本文以竞赛课题《水温控制系统》⋯为模型,设计了以89C51单片机为检测控制中心的水温自动控制系统。温度控制采用改进的PID数字控制算法,显示采用3位LED静态显示。该设计结构简单,控制算法新颖,控制精度高,有较强的通用性。所设计的控制系统有以下功能:温度控制设定范围为40 90 C,最小区分度为0.2 C,标定温差≤0.6 C,静态误差≤0.4 C:实现控制可以升温也可以降温;实时显示当前温度值:按键控制:设置复位键、功能转换键、加一键、减一键
采用集成的单片机主控,通过温度传感器、A/D转换采集数据信息,经过含有单片机的检测系统检测,将结果传送到单片机控制的主控器,数据通过显示器显示,在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。例如:在冶金工业、化工生产、电力工程、造纸行业、机械制造和食品加工等诸多领域中,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。传统的多路温度控制是人工—仪表控制,其重复性差,工艺要求难以保证,工人劳动强度大。当前,随着我国工业自动化程度的不断提高,对传统的温度控制方法进行改造,用单片机取代常规控制已成必然。国内外已相继出现以单片机为核心的温度控制系统,这种系统控制精度高、重复性好、自动化程度高、可以大大提高产品质量和减轻工人的劳动强度。
温度是工业控制中主要的被测参数之一,特别是在冶金,化工,建材,食品,机械,石油等工业中,具有举足轻重的作用。对于不同场合,不同工艺,所需温度高低范围不同;精度不同,采用的测温元件,测温方法,已经对温度的控制方法也不相同;时效不同则对数据采集的精度和采用的控制算法也不同,因此对温度的测控方法多种多样。随着电子技术和微机的迅速发展和广泛的应用。利用微机对温度进行测控的技术,也便随之而生,并得到日益发展和完善,越来越显示其优越性。问设计既用单片机对温度进行实时检测和控制。

毕业设计材料目录             
1. 毕业设计任务书--------------------------------------------------------
2. 外文翻译---------------------------------------------------------------
3. 毕业实践调研报告------------------------------------------------------
4. 毕业设计说明- ---------------------------------------------------------
5.附录-------------------------------------------------------------------
6毕业设计总结------------------------------------------------------------
7.参考文献---------------------------------------------------------------

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参考文献:
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[15] 郝丽英、宋起超、姚圣卓.大规模多点温度巡检系统设计及应用.科技与经济.2002(13)


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