基于单片机的无线多路数据(温度)采集系统的设计与实现毕业论文 联系客服

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前言 ..................................................................... 3 1 总体方案设计 .......................................................... 4

1.1 方案论证 ......................................................... 4

1.1.1 传感器 ..................................................... 5 1.1.2 主控部分 ................................................... 5

2 硬件电路的设计 ........................................................ 6

2.1 电源电路 ......................................................... 6 2.2 温度采集电路 ..................................................... 7

2.2.1 DS18B20简介 ................................................ 7 2.2.2 电路设计 ................................................... 9 2.2.3 无线传输电路模块 .......................................... 10

3 无线发送与接收电路 ................................................... 12

3.1 无线发送电路 .................................................... 12 3.2 无线接收模块 .................................................... 12 4 显示电路 ............................................................. 13

4.1 字符型液晶显示模块 .............................................. 13 4.2 字符型液晶显示模块引脚 .......................................... 14 4.3 字符型液晶显示模块部结构 ........................................ 15 5 单片机AT89S52 ........................................................ 15

5.1 AT89S52简介 .................................................... 15 5.2 AT89S52引脚说明 ................................. 错误!未定义书签。 6 软件设计 ............................................................. 17

6.1 系统概述 ........................................................ 17 6.2 程序设计流程图 .................................................. 17

6.3 温度传感器多点数据采集 .......................................... 18 7 调试及结果 ........................................................... 19

7.1 测试环境及工具 .................................................. 19 7.2 测试方法 ........................................................ 19 7.3 测试结果分析 .................................................... 19 8 总结 .................................................. 错误!未定义书签。 附录1: 电路原理总图 .................................................... 19 附录2: 发射部分主程序 .................................................. 20 附录3: 接收部分主程序 .................................................. 28 参考文献 ................................................. 错误!未定义书签。

无线数据采集系统的设计与实现

学生:XX 指导教师:XX

容摘要:由于数据采集系统的应用围越来越宽、所涉及到的测量信号和信号源的类型

越来越多、对测量的要求也越来越高,国现在已有不少数据测量和采集的系统,但很多系统存在功能单一、采集通道少、采集速率低、操作复杂,并且对测试环境要求较高等问题。人们需要一种应用围广、性价比高的数据采集系统。

在分析了不同类型的单片机的特点及单片机与PC机通信技术的基础上,设计了单

片机控制的采集系统,并通过串口通信实现单片机与P(:机之间的通信,实现数据的传送并将数据在PC机上显示及存储,完成单机的多通道数据采集系统的设计及实现。

基于单片机的多通道数据采集系统是由将来自传感器的信号通过放大、线性化、滤波、同步采样保持等处理后,输入A/D转换为数字信号后由单片机采集,然后利用单片机与PC机的通信将数据送到PC机进行数据的存储、后期处理与显示,实现了数据处理功能强大、显示直观、界面友好、性价比高、应用广泛的特点,可广泛应用于工业控制、仪器、仪表、机电一体化、智能家居等诸多领域。

关键词:多通道 数据采集 单片机

无线数据采集系统的设计与实现

前言

21世纪的今天,科学技术的发展日新月异,科学技术的进步同时也带动了测量技术的发展,现代控制设备不同于以前,它们在性能和结构发生了翻天覆地的变化。我们已经进入了高速发展的信息时代,测量技术是当今社会的主流,广泛地深入到应用工程的各个领域。

温度是工业、农业生产中常见的和最基本的参数之一,在生产过程中常需对温度进行检测和监控,采用微型机进行温度检测、数字显示、信息存储及实时控制,对于提高生产效率和产品质量、节约能源等都有重要的作用。伴随工业科技、农业科技的发展,温度测量需求越来越多,也越来越重要。但是在一些特定环境温度监测环境围大,测点距离远,布线很不方便。这时就要采用无线方式对温度数据进行采集。

多路无线温度采集系统可被广泛应用于温度测量或相应的可转换为温度量或供电故障监控的工业、农业、环保、服务业、安全监控等工程中,例如:城市路灯故障检测和供电线路防盗监视、城市居民小区供热检测、大型仓库温度检测、工业生产测控、农

业生产温度测控、环保工程、故障监控工程等。考虑到许多工业环境中对多点温度进行监控,一般需要测量几十个点以上。本文设计多路无线温度监控系统。

本设计是以Atmel公司的AT89S51单片机作为控制核心,提出以DS18B20的单总线分布式温度采集与控制系统。多个温度传感节点通过单总线与单片机相连形成分布式系统。控制器通过温度传感器实时检测各节点的温度变化,并在LCD1602上循环显示各节点温度的变化。通过串口将检测到的温度信息回馈到上位机(PC机),从而远程实现对整个系统的检测。

因为采用微型机进行温度检测、数字显示、信息存储及实时控制,对于提高生产效率和产品质量、节约能源等都有重要的作用,并且温度参数对工业生产的重要性,所以温度测量系统的精确度和智能化一直受到企业的重视。所以学习并研究温度测量及相关知识可做为一个较为实用的课题的方向,能获得较实用的知识和方法。因此温度测控技术是一个很实用、也很重要的技术,值得去研究掌握。它应用的领域也相当广泛,可以应用到消防电气的非破坏性温度检测,电力、电讯设备的过热故障预知检测,空调系统的温度检测,各类运输工具之组件的过热检测,保全与监视系统之应用,医疗与健诊的温度测试,化工、机械…等设备温度过热检测。因此前景是相当的可观。

1 总体方案设计

温度检测系统有则共同的特点:测量点多、环境复杂、布线分散、现场离监控室远等。若采用一般温度传感器采集温度信号,则需要设计信号调理电路、A/D 转换及相应的接口电路,才能把传感器输出的模拟信号转换成数字信号送到计算机去处理。这样,由于各种因素会造成检测系统较大的偏差;又因为检测环境复杂、测量点多、信号传输距离远及各种干扰的影响,会使检测系统的稳定性和可靠性下降 。所以多点温度检测系统的设计的关键在于两部分:温度传感器的选择和主控单元的设计。温度传感器应用围广泛、使用数量庞大,也高居各类传感器之首。 1.1 方案论证