基于单片机的家用加湿器控制装置设计毕业论文(编辑修改稿)内容摘要:
图 湿度传感器 HIH3610引脚图 E A / V P31X119X218R E S E T9RD17WR16I N T 012I N T 113T014T115P 101P 112P 123P 134P 145P 156P 167P 178P 0039P 0138P 0237P 0336P 0435P 0534P 0633P 0732P 2021P 2122P 2223P 2324P 2425P 2526P 2627P 2728P S E N29A L E / P30T X D11R X D10U1S T C 8 9 C 522K2 00 K4 . 7 K 4 . 7 K 4 . 7 KR6R71 0K1 0u3 0p F3 0p F1 50 pS1S2S3S4V C C1 2M H zV C C按键电路复位电路时钟电路D1LS报警电路加湿器电路VccREF20V i n ( )7l s b D B 018D B 117V i n ( + )6D B 216D B 315D B 414A G N D8D B 513D B 612m s b D B 711V r e f / 29I N T R5C L K R19CS1RD2C L K I N4WR3U2A D C 08 0 4V C C湿度输入模数转换电路P 2. 4P 3. 0R E S * 8V S S1V C C2V E E3RS4R / W5E6D07D18D29D310D411D512D613D714L+15L16L C D1 60 2R W 11 0KV C CV C CV C CP 2. 5P 2. 6P 2. 7显示电路GND DQ VDDD S 18 B 2 0V C C测温电路1 0uN CP 0. 0P 0. 1P 0. 2P 0. 3P 0. 4P 0. 5P 0. 6P 0. 7S1P 3. 14 . 7 KV C CP 2. 1P 2. 2P 2. 3P 1. 0P 1. 1P 1. 2P 1. 3P 1. 4P 1. 5P 1. 6P 1. 7P 2. 0I N T 0RDWRVCCI/O GNDHIH3 6 10VC CI本科生课程设计(论文) 7 A/D 转换电路的设计 本设计中湿度传感器选用的是 HIH3610,为模拟量传感器,输出信号为 0~ 5V的线性电压 信号,所以需要进行 A/D 转换,因为只有一路信号为节约成本选用一路A/D 转换器 ADC0804。 ADC0804 为 8 位 COMS 逐次逼近型的 A/D 转换器,三态锁定输出,转换时间 100US,总误差 正负 1LSB。 原理 图如图 所示 : 图 A/D转换电路 继电器控制电路的设计 电磁式继电器具有结构简单、工作可靠、坚固耐用、价格便宜等优点.应用极其广泛 ,它是最为典型和常用的继电器。 本电路采用常闭继电器由单片机控制,当温度或湿度异常时,继电器开始工作且开关切断电源,停止工作,从而起到保护系统的作用。 其电路如图 所示 CS1RD2WR3INTR5DB711DB612DB513DB414DB315DB216DB117DB018VCC20VIN+6VIN 7AGND8VREF/29DGND10CLK IN4CLK R19U2ADC080410K150p1 210uVCCINTO/WD/RDVCCI/OGNDVCC本科生课程设计(论文) 8 图 继电器控制电路 电源电路的设计 采用全桥整流电路将交流电压转化为直流电压 ,系统硬件电路要求电源额定电压为 5 V ,单片机系统要求电源电压的纹波系数尽可能小 ,基于以上要求 ,选用固定输出线形稳压集成器 LM78H05。 该稳压器的输入电压 VIN 应大于输出电压 3V 即在 8 V~ 35 V 的范围变化 ,输出电压可保证为 5 V 输出。 该稳压器还具有过热保护和过压保护功能 ,线性稳压结构可使电源纹波系数降低。 其电路如图 所示: 图 显示电路的设计 此显示器由一个 LED 灯与一个电阻串联而成,当加湿器工作时, LED 灯亮,当加湿器不工作时, LED 灯灭。 结构图如图 所示 1234D1C40 . 1C31 0 0 uV i n1GND2V o u t3L M 7 8 0 5T1C20 . 1C12 2 0 0 u+ 5 VA C 2 2 0 V5 0 H z8V本科生课程设计(论文) 9 LED1KRVCC 图 显示电路 结构图 报警电路设计 加湿器若出现故障无法停止工作会导致室内湿度过高对人体的健康造成危害,本设计中人性化的加入了湿度过高的报警系统,以保证加湿器的正常工作。 本设计采用峰鸣音报警电路。 峰鸣音报警接口电路的设计只需购买市售的压电式蜂鸣器,然后通过 AT89C52 的 1 根口线经驱动器驱动蜂鸣音发声。 压电式蜂鸣器约需 10mA 的驱动电流,可以使用 TTL 系列集成电路 7406 或 7407 低电平驱动,也可以用一个晶体三极管驱动。 在图中, 接晶体管基极输入端。 当 输出高电平“ 1”时,晶体管导通,压电蜂鸣器两端获得约 +5V 电压而鸣叫;当 输出低电平“ 0”时,三极管截止,蜂鸣器停止发声。 图 报警电路 3 .3 K5 .6 KN P NS P E A K E RV C CP 3 . 0本科生课程设计(论文) 10 加湿器控制装置总体结构图 图 系统总体 结构 框图 本科生课程设计(论文) 11 第 4 章 软件电路设计 程序流程图 图 主程序流程图 图 温湿度 与显示程序流程 起始 湿度检测与显示 湿度值处理,控制加湿器 湿度值设定子程序 开始 调用适度检测与显示子程序 调用湿度值处理与控制子程序 湿度值设定子程序 本科生课程设计(论文) 12 图 湿度处理与控制程序流程图 图 湿度值设定程序图 程序设计 include include sbit rs =。基于单片机的家用加湿器控制装置设计毕业论文(编辑修改稿)
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