基于单片机的火灾报警系统的设计与实现毕业论文设计(编辑修改稿)内容摘要:
加 12V 编程电源( VPP)。 XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。 东北石油大学本科生毕业设计 (论文) 10 XTAL2: 振荡器的反相放大器输出 [11]。 单片机的最小系统 AT89S52 单片机为 40 引脚双列直插芯片。 MCS51 单片机共有 4 个 8 位的 I/O口( P0、 P P P3),每一条 I/O 线都能独立地作输出或输入 [12]。 单片机的最小系统如下图 31 所示 ,18 引脚和 19 引脚接时钟电路 , XTAL1 接外部晶振和微调电容的一端 , 在片内它是振荡器倒相放大器的输入 , XTAL2 接外部晶振和微调电容的另一端 , 在片内它是振荡器倒相放大器的输出。 第 9 引脚为复位 输入端 , 接上电容 , 电阻及开关后够上电复位电路 , 20 引脚为接地端 , 40 引脚为电源端。 晶振采用 12MHZ。 由于单片机只访问片内 Flash ROM并执行内部程序存储器中的指令,因此单片机的 31 脚接高电平 VCC。 单片机最小系统如图 31 所示。 1 2 3 4 5 6ABCD654321DCBAT i t l eN u m b e r R e v i s i o nS i z eBD a t e : 1 9 M a y 2 0 1 4 S h e e t o f F i l e : C : \ U s e r s \ A d m i n i s t r a t o r \ D e s k t o p \ 毕业设计 \ 新建文件夹 ( 3 ) \ 毕业设计 \ 烟雾 + 温度 \ 烟雾 + 温度 . d d bD r a w n B y :Y11 2 M H ZC13 0 PC23 0 PV C CR12 0 0R21KS1+ C32 2 u fV C CS2S3S4V C CR31 0 KR41 0 KR51 0 KQ59 0 1 3R75 . 6 kLSV C CP 3 .4P 1 .0P 1 .1P 1 .2P 1 .01P 1 .12P 1 .23P 1 .34P 1 .45P 1 .56P 1 .67P 1 .78R S T9P 3 .010P 3 .111P 3 .212P 3 .313P 3 .414P 3 .515P 3 .616P 3 .717X T A L 218X T A L 119G N D20P 2 .021P 2 .122P 2 .223P 2 .324P 2 .425P 2 .526P 2 .627P 2 .728P E E N29A L E30EA31P 0 .039P 0 .138P 0 .237P 0 .336P 0 .435P 0 .534P 0 .633P 0 .732V C C40U1A T 8 9 C 5 1P 0 .0P 0 .2P 0 .4P 0 .6P 2 .0P 2 .1P 2 .2P 2 .3P 2 .4P 2 .5P 2 .6P 2 .7P 3 .3P 3 .4P 1 .0P 1 .1P 1 .2P 1 .5P 1 .6P 1 .7R E T Q19 0 1 2Q29 0 1 2Q39 0 1 2Q49 0 1 2R82 2 0R92 2 0R 1 02 2 0R 1 12 2 0V C C5 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 0P 2 .7P 2 .6P 2 .5P 2 .4P 2 .3P 2 .2P 2 .1P 2 .0P 0 .6P 0 .4P 0 .2P 0 .0abfcgdeD P Y 1a bcdefgabfcgdeD P 2abfcgdeD P 3abfcgdeD P 43214pDS1234 5678J P 1a d c 0 8 3 2RP1 0 KV C CP 3 .7P 3 .5P 3 .6P 3 .5P 3 .6P 3 .71234J1C O N 4P 1 .5P 1 .6P 1 .7R E TA1H2A3B4H5B6J3M Q 2P 3 .2S5R 2 2R E S 2GND1DQ2VCC3D S 2D S 1 8 2 0R 2 34 . 7 KV C CP 3 .3P 1 .3P 1 .4P 1 .3 图 31 单片机最小系统 DS18B20 测温电路 DS18B20 传感器 简介 本设计 采用 DS18B20温度传感器,该传感器是美国 DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接东北石油大学本科生毕业设计 (论文) 11 读出被测温度,并且可根据实际 要求通过简单的编程实现 9~12位的数字值读数方式。 DS18B20 管脚及寄存器说明 (1) DS18B20的引脚排列 GND:地信号 DQ: 数据输入 /输出引脚。 开漏单总线接口引脚。 当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源。 VDD:可选择的 VDD引脚。 当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。 (2) DS18B20的性能特点 独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信;多个 DS18B20 可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能;无须外部器件;可通过数据线供电,电压范围为 ~ ;零待机功 耗;温度以9或12位数字;用户可定义报警设置;报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。 64 位 ROM 的结构开始8位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟一的序号,共有 48 位,最后8位是前面 56 位的 CRC 检验码,这也是多个 DS18B20 可以采用一线进行通信的原因。 温度报警触发器TH和TL,可通过软件写入户报警上下限。 (3) DS18B20的 寄存器说明 DS18B20温度传感器的内部存储器还包括一个高速暂存 RAM和一个非易 失性的可电擦除的 EPRAM。 高速暂存 RAM的结构为 8字节的存储器,结构如图 3所示。 头 2个字节包含测得的温度信息,第 3和第 4字节 TH和 TL的拷贝,是易失的,每次上电复位时被刷新。 第 5个字节,为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率。 DS18B20工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值。 该字节各位的定义如图 3所示。 低 5位一直为 1, TM是工作模式位,用于设置 DS18B20在工作模式还是在测试模式, DS18B20出厂时该位被设置为 0,用户要去改动, R1和 R0决定温度转换的精度位数,来设置分辨率 [13]。 DS18B20 传感器 与单片机的连接 DS18B20可以采用两种方式供电,一种是采用电源供电方式,此时 DS18B20的 1脚接地, 2脚作为信号线, 3脚接电源。 另一种是寄生电源供电方式。 DS1302与单片机的连接仅需 3条线:时钟线 SCLK、数据线 I/O和复位线 RST。 时钟线 SCLK与 ,数据线 I/O与 ,复位线 RST与。 由于DS1302是靠细电流充电来实现串行输入输出的,因此,在 SCLK、 I/O、 RST线上东北石油大学本科生毕业设计 (论文) 12 要加上拉电阻,其中,它们的电流应该在 500u- 1mA之间,若电源为 5V,则 R约为5K,因此, 电阻 R=。 在单电源与电池供电系统中, Vcc1提供低电源并提供低功率的备用电源。 Vcc2提供高电源作为芯片供电的主电源。 因此,这里 Vcc1用 3V纽扣电池, Vcc2用 5V的系统电源。 晶振为 X X2引脚。 DS1302测温 电路 如图 32所示 : 1 2 3 4 5 6ABCD654321DCBAT i t leN u m b e r R e v i s io nS i z eBD a te : 1 1 J u n 2 0 1 4 S h e e t o f F i l e : C : \U s e r s \ A d m i n i s t r a to r\ D e s k t o p \ 毕业设计 \ 新建文件夹 (3 )\ 毕业设计 \ 烟雾 + 温度 \ 烟雾 + 温度 . d d bD ra w n B y :Y11 2 M H ZC13 0 PC23 0 PV C CR12 0 0R21KS1+ C32 2 u fV C CS2S3S4V C CR31 0 KR41 0 KR51 0 KQ59 0 1 3R75 . 6 kLSV C CP 3 .4P 1 .0P 1 .1P 1 .2P 1 .01P 1 .12P 1 .23P 1 .34P 1 .45P 1 .56P 1 .67P 1 .78R S T9P 3 .010P 3 .111P 3 .212P 3 .313P 3 .414P 3 .515P 3 .616P 3 .717X T A L 218X T A L 119G N D20P 2 .021P 2 .122P 2 .223P 2 .324P 2 .425P 2 .526P 2 .627P 2 .728P E E N29A L E30EA31P 0 .039P 0 .138P 0 .237P 0 .336P 0 .435P 0 .534P 0 .633P 0 .732V C C40U1A T 8 9 C 5 1P 0 .0P 0 .2P 0 .4P 0 .6P 2 .0P 2 .1P 2 .2P 2 .3P 2 .4P 2 .5P 2 .6P 2 .7P 3 .3P 3 .4P 1 .0P 1 .1P 1 .2P 1 .5P 1 .6P 1 .7R E T Q19 0 1 2Q29 0 1 2Q39 0 1 2Q49 0 1 2R82 2 0R92 2 0R 1 02 2 0R 1 12 2 0V C C5 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 0P 2 .7P 2 .6P 2 .5P 2 .4P 2 .3P 2 .2P 2 .1P 2 .0P 0 .6P 0 .4P 0 .2P 0 .0abfcgdeD P Y 1a bcdefgabfcgdeD P 2abfcgdeD P 3abfcgdeD P 43214pDS1234 5678J P 1a d c 0 8 3 2RP1 0 KV C CP 3 .7P 3 .5P 3 .6P 3 .5P 3 .6P 3 .71234J1C O N 4P 1 .5P 1 .6P 1 .7R E TA1H2A3B4H5B6J3M Q 2P 3 .2S5R 2 2R E S 2GND1DQ2VCC3D S 2D S 1 8 2 0R 2 34 . 7 KV C CP 3 .3P 1 .3P 1 .4P 1 .31234D?B R I D G E 1C70 . 1 U FC40 . 1 u FC62 2 0 u FC54 7 0 u FV12 2 0 vT?T R A N S 1V in1GND2V o u t3U27 8 0 5R 1 225V C C12J2C。基于单片机的火灾报警系统的设计与实现毕业论文设计(编辑修改稿)
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