温度
32 传感器的工作原理 传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件国际电工委员会的定义为传感器是测量系统中的一种前置部件它将输入变量转换成可供测量的信号按照 Gopel 等的说法是传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件而传感器系统则是组合有某种信息处理 模拟或数字 能力的系统传感器是传感系统的一个组成部分它是被测量信号输入的第一道关口 23 驱 动 电 路 向传感器提供177。
图 9) 图 9 显示电路 液晶显示器的接口电路有 2 种 :一种是总线式接口电路方式;另一种是非总线式接口电路方式。 总线式接口电路方式是把液晶显示器看做外部的数据存储器,访问液晶甚示器就像访问数据存储器的一个单元一样,采用这种方式能充分发挥单片机的总线读写功能,便于升级和扩展。 而非总线方式是直接利用 IO 口进行读写,较灵活,操作简单。 这里采用 非 总线式接口方式。
LL S 2S O UN D E RG ND. 开机滚动显示界面 临界温度设置界面 传感器异常警告界面 D7D6D5D4D3D2D1D0ENRWRSV C CG ND D714D613D512D411D310D29D18D07E6RW5RS4VSS1VDD2VEE3L C D 1L M 0 1 6 LD7D6D5D4D3D2D1D0ENRWRSV C CG ND
able Gate Array)在内的复杂 PLD迅速发展起来,并向着高密度、高速度、低功耗以及结构体系更灵活、适用范围更广阔的方向发展。 FPGA具备阵列型 PLD的特点,结构又类似掩膜可编程门阵 列,因而具有更高的集成度和更强大的逻辑实现功能,使设计变得更加灵活和易于实现。 相对于 CPLD,它还可以将配置数据存储在片外的 EPROM 或者计算机上,设计人员可以控制加载过程
以进行数据通讯了。 7 : RTS:请求发送;此脚由计算机来控制,用以通知 Modem 马上传送数据至计算机;否则, Modem 将收到的数据暂时放入缓冲区中。 8 : CTS: 清除发送;此脚由 Modem 控制,用以通知计算机将欲传的数据送至 Modem。 9 : RI : Modem 通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定 DS18b20 DS1820 是 Dallas
可通过串行口线,也可通过其他 I/O 口线与微机直接接 传感器直接输出被测温度值(二进制数)。 DS18B20 中的每个器件上都有独一无二的序列号。 际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。 - 55。 C到+ 125。 C之间。 9 位到 12 位选择。 、下限告警设置。 ,多个 DS18B20 可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。 ,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
摄氏度 ,用℃ 表示 摄氏度 冰水混合物的温度为 0 ℃ ,沸水的温度为 100 ℃ (标准大气压下 )高山上气压低 ,水的沸点低 四、正确使用温度计 温度计的量程 温度计的量程和制作温度计的材料有关 水银温度计量程是是:- 39 ℃ — 357 ℃
而保证通信数据的正确性。 当 DS18B20 接收到温度转换命令后,开始启动转换。 转换完成后的温度值就以 16 位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第 2 字节。 单片机可以通过单线接口读出该数据,读数据时低位在先,高位在后,数据格式以 ℃/ LSB 形式表示。 当符号位 S= 0 时,表示测得的温度值为正值,可以直接将二进制位转换为十进制;当符号位 S= 1 时
多,为了便于用户安装使用,在硬件设计时,应尽可能地使用各种先进的现场总线技术,力求电路最简单,安装调试最方便。 第二,为保证本系统高可靠性运行,仪器本身要具备很强的抗干扰能力,为此应在硬件及软件设计上引入各种抗干扰清施。 特别是系统中各部分电路的电源均设计为直流稳压电源供电,当仪器用于复杂的工业环境时,直流电源能够不受干扰的对各部分电路提供直流电压就显得十分重要了。 第三,由于硬件电路十分简洁
包括包括单片机最小系统模块、LED 显示模块、蜂鸣器报警模块、矩阵键盘模块、串行口下载模块和电源 模块。 控制部分是采用单片机 STC89C52。 STC89C52 简介 STC89C52 是一种带 8K 字节闪烁可编程可檫除只读存储器的低电压,高性能COMOS8 的微处理器,俗称单片机。 该器件采用 ATMEL 搞密度非易失存储器制造 10 10 技术制造,与工业标准的 MCS51