温湿度
用 TLP5214,它是 Toshiba公司生产的四路光耦 ,由单片机直接驱动。 51 单片机 P0 口所能承受的灌电流最大 ,可以达到 26mA。 输出系统中的继电器最多同时有两个工作 ,控制温度的一个 ,控制湿度的一个。 如果设置光耦的发光二极管的电流为 10mA,那么两个发光二极管同时导通时单片机的灌电流为 20mA,小于26mA,符合要求。 所以把 P0 口的引脚接到光耦 TLP5214
管理员 个人信息 管 理员 信息 教师个人信息 学生信息 学生个人信息 教师 个人信息 P1 个人信息查询 教师 教师 管理员 管理员 D2学生基本信息 表 D1教师 基本信息 表 D3管理员 基本信息 表 P3 学生 信息 管理GUANLI GUANLI P2 教师 信息 管理GUANLI GUANLI P5 管理员 信息 管理GUANLI GUANLI P4 学生成 绩管理 D4 学生成绩
S51 是由 CPU、内部数据存储器 RAM、内部程序存储器 ROM、并行输入 /输出( I/O)口、 串口 口、定时 /计数器、中断系统、时钟电路等部分组成,它们均由单一总线连接并被集成在一块半导体芯片上,即组成了单片微型计算机。 结构图如图 212 图 212 AT89S51 内部结构 单片机 AT89S51 的 引脚 AT89S51 采用 40管脚双列直插 DIP 封装,如图 213。 图
温 度与湿度两个数据,这就使得在两个 MSComm 中分别显示温度与湿度成为泡影,因为只有一个串口上传,但又要很明显的区分出来,而不能将两者紧挨着显示以免误看,故将 MSComm控件的 MultiLine 属性设置为 Ture 即可,这样方框就调整为刚好在两行分别显示数据的形式便达到了目的。 MSComm 的代码: Private Sub MSComm1_OnComm() Dim rec As
影响 [8]。 在日常生活中 , 我们对液晶显示器并不陌生。 液晶显示模块已作为很多电子产品的通过器件 , 如在计算器、万用表、电子表及很多家用电子产品中都可以看 11 到 , 显示的主要是数字、专用符号和图形。 在单片机的人机交流界面中 , 一般的输出方式有以下几种:发光管、 LED 数码管、液晶显示器。 发光管和 LED 数码管比较常用 , 软硬件都比较简单 , 引脚如图 所示 [9]。
0000100100110001” =2353 RHlinear =C1 +C2 S()RH+C3 S()RH 2 =4+ 2353+ 106 23532 = %RH(未包含温度补偿 ) 单片机 AT89S51 本设计采用 ATMEI 公司的 AT89S51 芯片作为微控制器。 AT89S51 是一个低功耗,高性能 CMOS 8 位单片机。 主要性能参数: 与 MCS51 产品指令系统完全兼容
本;温度传感器采用的总线负载能力如何,能否满足多点测温的需要;占用 MCU 的 I/O 引脚数情况如何,因为 MCU 的系统资源非常宝贵,输入通道有限,多点温度测量时,如果测量的点数超过了输入通道时,就要添加多路复用器,这将增加成本和开发时间,应尽量节约;与 MCU 的通信协议应尽量简单,温度测量的软件开发难度、成本要尽量小。 目前在数字温度传感器中采用的串行总线主要有 Philips 公司的
1、 1第一章 绪论1. 1 选题背景防潮、防霉、防腐、防爆是仓库日常工作的重要内容,是衡量仓库管理质量的重要指标。 它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性。 为保证日常工作的顺利进行,首要问题是加强仓库内温度与湿度的监测工作。 但传统的方法是用与湿度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。
平时可以写入数据。 第 6 脚: E 端为使能端,当 E 端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。 第 7~ 14 脚: D0~ D7 为 8 位双向数据线。 第 15 脚:背光源正极。 第 16 脚:背光源负极。 5. 系统软件设计 软件设计流程图 主程序流程图 液晶显示程序流程 是 是 否 否 是 否 图 主程序流程图 图 液晶显示程序流程 开始 Key1键按下。 显示湿度
本;温度传感器采用的总线负载能力如何,能否满足多点测温的需要;占用 MCU 的 I/O 引脚数情况如何,因为 MCU 的系统资源非常宝贵,输入通道有限,多点温度测量时,如果测量的点数超过了输入通道时,就要添加多路复用器,这将增加成本和开发时间,应尽量节约;与 MCU 的通信协议应尽量简单,温度测量的软件开发难度、成本要尽量小。 目前在数字温度传感器中采用的串行总线主要有 Philips 公司的