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文档简介
12.设计方案思路 23.温度测控系统的硬件设计 3 33.2温度控制系统的硬件设计 44.温度测控系统的软件实现 84.1主程序设计 84.2键盘设置子程序 4.3AD转换子程序 4.4液晶显示子程序 4.5PID控制模块 5.调试 6.结论 参考文献 最后整体方案是用AD590采集温度,经过采集电路放大,滤波之后,通过度范围-55℃~+150℃,在此测温范围内,测量误差为±0.5℃,测量分辨率为0.1℃。图3AD590管脚排列3.2温度控制系统的硬件设计A/D转换电路采集温度液晶显示图4系统总体框图大器OP07构成的跟随器,以提高输出负载能力。要得到输出电压与实际采集到的温度成线形比,必须对信号进行降压和放大。对跟随器的输出信号经过一级反向放13*U1754R R9驱动电路用红绿发光二极管模拟加热和降温。红灯表示加热,绿灯表示降温。4.温度测控系统的软件实现本系统PID算法由仿真软件实现,增量PID算法的优点是编程简单,数据可以递4.1主程序设计程序初始化程序初始化启动AD转换Y是否有键按下N采集温度AD转换采集的温度和设置的温度比较Y是否小于设置温度N绿灯亮设置温度以及处理界面转换{9{{if(t<t0){}{}/*采集两百次再求平均值*//*采集设置的温度进行比较,比设置的温度低,红灯亮*//*否则,绿灯亮*/}4.2键盘设置子程序端口设置端口设置变量i加一变量i减一{{}{{if(i==0)i=9;}}}{}4.4液晶显示子程序流程图{}{/*显示数据的处理*//*完成显示采集的温度的功能*/}置温度值并能转换显示采集的温度和设置温度界面。通过控制AD590这端的温度,液[3]卢流发,杜婷.基于单片机的温度监控系统的实现[J].电子工程师,2005[4]周奕辛,于艳春.模糊控制在温度控制系统中的研究和应用[J].仪器仪表[5]李建民.单片机在温度控制系统中的应用[J].江汉大学学报,1999,(3),60-62
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