首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
基于PIC单片机的低功耗温度采集系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现温度数据的精确采集,设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统。温度信号转换采用AD590温度传感器,配以运算放大电路及数据存储器件,并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器,实现温度信号的采集处理和存储,引进串口通信技术,实现了单片机与上位机的串口通信。  相似文献   

2.
文章基于电子信息工程,对温控应用进行了简单地研究,分别从硬件和软件两个方向概述了冷冻机出水温度的控制过程。在实际的操作中,主要利用了ADC0809转换器、LED显示器等一系列的硬件操作工具,软件主要使用的是代码语言。通过硬件和软件的配合,使程序的逻辑更加的清晰,也节省了很多的时间和空间。  相似文献   

3.
文章以AT89C52单片机作为控制与检测的核心,对空调温度控制系统进行设计,主要利用键盘设定温度值,使用热敏电阻和ADC0809转换器,进行数据的实时采集,实现对室温的实时控制。并利用热释电传感器检测室内是否有人,以进行空调的智能开启与关闭,达到节能的目的。  相似文献   

4.
针对农业生产中一些作物参数的微小变化无法用传统的数据采集设备检测的现状,研究了DS1844数字电位器功能及特性。采用M430单片机自带AD转换器将检测到的数字量转换为模拟量,再将该采集值锁存在DS1844寄存器中,DS1844的锁存值与下一时刻M430单片机AD转换值之差进行差分放大,对差分信号进行分析处理后获得所需参数值。实例结果表明,该方法检测精度高,测量成本低,更适合于实际农业生产的应用。  相似文献   

5.
介绍了使用LIN总线协议的89S52单片机主从收发系统,该设计包含两个模块,主单片机发送模块和从单片机LIN接收模块。设计中主要使用器件包括89S52两片,LIN收发器TJA1020,AD0809,液晶1602。  相似文献   

6.
介绍了使用LIN总线协议的89S52单片机主从收发系统,该设计包含两个模块,主单片机发送模块和从单片机LIN接收模块.设计中主要使用器件包括89S52两片,LIN收发器TJA1020,AD0809,液晶1602.  相似文献   

7.
文章阐述了一种自来水电子压力表的设计装置,具有压力系数大小实时现实、存储、查询、报警等功能。该系统采用高精度的传感器来检测压力,低温漂的仪表放大器AD620对数据进行放大,通过8位AD转换器件ADC0808进行AD采集和数据变换处理,并可将数值通过串口发送到电脑,实现压力系数的数字化测量。  相似文献   

8.
农业机械的自动化程度越来越高,自动检测与控制技术在农业机械中的作用越来越大,从而等距控制的自动调高装置需求量与日俱增。本文根据自动调高装置的要求,设计了基于单片机STC89C52R和电容数字转换芯片AD7746的微电容检测系统,详细阐述了系统的硬件组成及其接口电路,分析了系统的软件组成及编程原理。通过AD7746电容数字转换芯片实现了对电容传感器的信号采集与数字转换,利用单片机分别实现对AD7 7 4 6控制及上位机的通信。最后,通过实验获取了检测系统的本底电容和测量精度。  相似文献   

9.
文章阐述了一种自来水电子压力表的设计装置,具有压力系数大小实时现实、存储、查询、报警等功能。该系统采用高精度的传感器来检测压力,低温漂的仪表放大器AD620对数据进行放大,通过8位AD转换器件ADC0808进行AD采集和数据变换处理,并可将数值通过串口发送到电脑,实现压力系数的数字化测量。  相似文献   

10.
针对磁力泵运转中多数故障及故障表现形式均与隔离套温度密切相关的特性,在分析磁力泵监控技术发展现状的基础上,结合磁力泵密闭式结构的特点,采用以单片机为核心技术,通过温度传感器对隔离套温度进行采样,将采样得到的模拟量通过转换电路,将温度信号放大修正,由A/D转换器转化为数字量,并由CPU读入单片机对磁力泵运行过程中隔离套温...  相似文献   

11.
随着计数器技术的不断发展与进步,计数器的种类越来越多,应用的范围越来越广。基于单片机的自动计数器的设计,计数器主要由脉冲发生模块、脉冲检测模块、LED显示驱动电路模块、单片机处理模块组成。脉冲发生模块将使用扩展键盘产生脉冲信号,通过单片机的I/O口检测到脉冲信号,并使计数值加一,最后将计数值送入到LED显示模块显示当前计数值。  相似文献   

12.
基于电容法的稻谷含水率检测   总被引:5,自引:0,他引:5  
为快速准确测量稻谷含水率,设计了一种单一平面电容传感器探头,并应用电容数字转换芯片AD7150设计转换电路.传感器探头将稻谷含水率转换成电容,转换电路将电容模拟量转换成数字量,经单片机处理后获得稻谷含水率.对传感器进行了标定试验和温度特性试验,结果表明稻谷含水率在8% ~ 23%的范围里,含水率预测误差为±0.8%;温度在12 ~33℃范围内,稻谷含水率为12.86%时,温度漂移量为0.2%/℃.  相似文献   

13.
小车寻声定位控制系统是基于STC12C5604AD单片机为主控制器的声音控制系统,主要由可移动小车,信号分析处理电路,可移动声源等部分组成.采用STC12C5604AD单片机作为核心器件,音频脉冲信号由单片机控制产生,小车的移动由直流减速电机完成,用74LS08和L298来实现电机的控制,用声音接收电路采集信号,在单片机对信号进行分析和处理后产生不同的控制指令,通过小车做出不同动作或移动至声源,实现小车的智能控制.  相似文献   

14.
针对颗粒化肥在田间施肥过程中的肥箱料位实时在线测量问题,研制了一种新型的基于电容法的肥箱料位传感器,并通过对其硬件电路和软件程序的设计分析,开发出了以STC89C52单片机为核心的传感器监测系统。该传感器把肥料箱的料位转换为电容量的变化,将电容变化转变为脉冲信号频率变化,并输入信号给单片机,经过单片机程序计数,LED数码管显示肥箱料位高度百分比测量值,并通过串口传输到上位机。试验结果表明:该肥箱料位传感器工作稳定可靠、成本低,能够对肥箱料位情况进行实时在线监测,使施肥机信息化水平得以提高。  相似文献   

15.
刘卫 《南方农机》2022,(1):149-151
传统温度检测仪器功能相对单一,读数不便且测量精度偏低,市场急需一种功能丰富、测量精度高且性能稳定的智能温度巡检系统.本研究以STM32为基础设计一种智能温度巡检仪,测温单元电路是常规热电阻及热电偶,通过设计实现了热电偶及热电阻测温单元的接入功能.利用AD转换,将8路模拟信号转换成数字信号,经单片机程序处理和控制,获得精...  相似文献   

16.
采用明渠均匀流理论通过实时检测渠道的过水深度实现对多种断面渠道流量的监测和计量,为此利用电容量随极板间介质变化的原理,设计了新型数字电容式水位传感器,测量结果不受温度和杂质的影响.电容信号检测使用高集成的电容数字转换器AD7746,提高了测量精度,并交由MSP430F149单片机进行处理.信号由单片机通过RS232总线传出,通过GSM网络进行无线传输,在监控中心,由RS232总线上传给上位机进行控制.由单片机和上位机均进行水位和流量的处理,数据分别在信号采集和监控处由LCD和上位机显示,实现水位流量的实时监测.  相似文献   

17.
以温湿度传感器为检测元件,采用AT89S51型单片机,实现了对农作物所处土壤环境的实时监测,控制灌溉系统达到自动浇水的目的。温度传感器将温度传递给单片机,单片机与开始设定好的温度相比较,判断是否适合浇水。如果适合浇水,湿度传感器将检测的湿度值通过ADC转换成数字信号送入单片机,单片机通过与设定湿度比较,高于设定湿度就不浇水,低于设定值单片机会发出一个指令控制继电器开关闭合。整个过程中的温度湿度通过LCD显示器显示。系统应用于南疆某地棉田和枣园,效果较好,节约了灌溉用水,提高了生产效率。  相似文献   

18.
基于单片机的磁力泵温度监测系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对磁力泵运转中多数故障及故障表现形式均与隔离套温度密切相关的特性,在分析磁力泵监控技术发展现状的基础上,结合磁力泵密闭式结构的特点,采用以单片机为核心技术,通过温度传感器对隔离套温度进行采样,将采样得到的模拟量通过转换电路,将温度信号放大修正,由A/D转换器转化为数字量,并由CPU读入单片机对磁力泵运行过程中隔离套温度状态进行实时监测,实现了温度数值实时显示、高温越限报警及停机保护.试验结果表明,该系统运行稳定、响应迅速准确,对磁力泵故障预防与诊断,确保磁力泵系统安全可靠运行,具有一定的实用价值.  相似文献   

19.
本系统采用STC89C52单片机为核心芯片,利用湿度传感器YL-69来采集土壤的湿度,将采集到的数据传送到ADC0832,并在LCD1602显示芯片上进行显示。利用单片机程序设计浇水的上下限值,与土壤湿度值进行比较。当低于下限值时,单片机采用模糊控制的方式输出一个浇水控制信号,控制水泵,实现自动浇灌;当高于上限值时再由单片机输出一个终止浇水的信号。  相似文献   

20.
电动助力车的力矩传感器将采集到的动态力矩信号转变为数字信号,再转为模拟信号输出给控制器,从而能够给骑行者提供动力支持。设计了力矩传感器电路。该电路使用应变片式传感器采集信号,信号经过放大之后,通过单片机PIC的V-F转换功能,输出了方波信号,利用线圈耦合出来。信号滤波、整形后经单片机F-V转换,输出模拟信号给电动助力车的控制器。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号