基于单片机的温度控制系统设计.rar
基于单片机的温度控制系统设计,本系统以单片机为核心,采用热电偶和ds18b20分别对高温大范围、低温小范围进行温度的测量,通过控制晶闸管的通断进而控制加热丝的加热,另外,能使加热丝保持在所设定的温度,温度值大概是从0到1000℃。整个测温或者是加热过程中的温度值通过四个数码管实时显示。单片机采用的是atmel公司的at89c51, at89c51是...
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本系统以单片机为核心,采用热电偶和DS18B20分别对高温大范围、低温小范围进行温度的测量,通过控制晶闸管的通断进而控制加热丝的加热,另外,能使加热丝保持在所设定的温度,温度值大概是从0到1000℃。整个测温或者是加热过程中的温度值通过四个数码管实时显示。
单片机采用的是ATMEL公司的AT89C51, AT89C51是一种高效微控制器,AT89C系列的单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。整个系统的大致工作过程为:从热电偶过来的低电压信号经过放大和特殊的曲线补偿电路,进而产生可用的模拟信号。AD转换采用的是TLC1543,此模数转换芯片具有10位高分辨率、快速、易于和单片机接口等特点,它用于将模拟信号转化为数字信号,这些数字信号送往单片机,经过单片机的分析、比较和处理,然后输出,其一是在数码管上显示温度值,其二是控制晶闸管的通断进而确定是否对加热丝进行加热。此时热电偶仍用于测量温度值,并通过上述过程最终以数字信号送入单片机,再经过单片机的一系列处理,输出控制加热丝的加热,从而实现加热丝的温度保持恒定。
单片机采用的是ATMEL公司的AT89C51, AT89C51是一种高效微控制器,AT89C系列的单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。整个系统的大致工作过程为:从热电偶过来的低电压信号经过放大和特殊的曲线补偿电路,进而产生可用的模拟信号。AD转换采用的是TLC1543,此模数转换芯片具有10位高分辨率、快速、易于和单片机接口等特点,它用于将模拟信号转化为数字信号,这些数字信号送往单片机,经过单片机的分析、比较和处理,然后输出,其一是在数码管上显示温度值,其二是控制晶闸管的通断进而确定是否对加热丝进行加热。此时热电偶仍用于测量温度值,并通过上述过程最终以数字信号送入单片机,再经过单片机的一系列处理,输出控制加热丝的加热,从而实现加热丝的温度保持恒定。