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本科论文摘要 I Ⅱ 1整体方案设计 31.1主控芯片类型选择 31.2测温电路选择 42系统的硬件电路设计 52.1单片机系统设计 2.2显示模块设计 2.3温度读取电路的设计 3系统软件设计 3.1软件开发环境的介绍 4系统调试 4.1系统硬件测试 4.2系统软件测试 结论 附录1总体原理图设计 23致谢 本科论文数字温度计系统是一种快速直观的检测环境温度的设备,用于快速生成生活中对周围环境温度检测的设备,它也是快速提高各个测温效率的必要设备之一。为了满足生活中对数字温度计的这一需求,本文设计了一款精度高、可靠性高、操作简便的数字温度计系统。本文利用STM32单片机控制DS18B20感温芯片,结合8段数码管、独立按键模块完成数字温度计功能,该系统不仅可以实时直观检测当前环境温度而且提供设置温度上限和下限,在超过温度上限或者降低到温度下限以后,报警灯开始闪烁。通过对本系统的测试,结果表明本设计很好地实现了数字测温显示功能和超限报警功能。成熟的DS18B20模块增加了系统的稳定性,它不需经过模拟信号与数字信号的转换,只需要三线就可以完成温度的采集,简化了外围电路。高效的32位单片机STM32增加该系统的可扩展性。该系统不仅可以单独应用于生活中测量温度,还可以和其他模块连接起来组成一个全新的、更加高端的系统,例如恒温大棚温控系统,温度检测联动报警关键词:数字温度计;温度传感器DS18B20;STM32单片机本科论文detecttheambienttemperature,whichisusedtoquicklythermometersystemwithhighprecision,highreliabilityandeathermometer,whichiscombineThesystemcannownotonlymeasurethetemperaturThroughthetestofthissystem,theresultshowsthatthisdesignhasKeywords:Digitalthermometer;TemperaturesensorDS18引言如今快速发展的科技给我们生活带来了翻天覆地的变化,其中单片机技术更是在我们生活中起到了无足轻重的地位,逐渐的崭露头角发展特别的快。它具有高可靠性低功耗的优势,这就奠定了它在各种消费类产品、活、工业、医学、环境保护、化学工业和石油中最常用的物理量之一。测量温度的基本方法是用温度计直接读出温度。最常见的温度测量工具是各热温度计。这些年随着数字电路的发展,以前只能靠人纯机械的读取温度数据逐渐转变到数字电路处理显示温度,提高了精度和准确度,这不仅使生活更加便利同时也使工业控制领域注入了新的活力。越来越多的新技术和新产品步入了这个领域,并且朝着更加精准和高度集成方向发展。也使得数字温度计在工业控制领域是种不可或缺的设备之一。温度计用途广泛,数量众多,在各类传感器中居首位。其发展大体经集成传感器是利用硅半导体集成技术制成的,又称单面集成温度计。(3)智能温度计。那是微电子技术,计算机技术和自动测量技术的结晶。智能型温度传感器包括温度传感器,A/D传感器,信号处理装置,存储器器)和接口电路。本课题将针对这一问题设计一种新型智能电子温度计,它在稳定性和响应时间上比传统水银温度计有显著优势,精度要求也可与传在各种各样的传感器中,DS18B20系列温度芯片在市场上获得了极大的普及率,属于新一代适配微处理器的改进型的温度传感器,与传统的热敏电阻相比,他能够直接读取被测温度,减少板载模数信号转换,一般来说数字处理好过于模拟处理。主要的原因如下:首先,数字处理具有低成本,小型化和稳健性的特征。其次模拟信号容易被干扰,设计电路也比较麻烦,最后,数字温度传感器利于大众普及。因此,本文提出了一种通过单片机系统采集温度显示的系统,采取STM32F103单片机作为主控制器,DS18B20作为测温芯片完成系统的温度采集功能。本篇文章共分为四个章节,具体内容如下:第一章阐述了系统的设计目标和功能模块,说明了系统的方案设计,做出了系统的功能框图,重点介绍了选取单片机型号以及选择最适合的测温模块、8段数码管。第二章介绍了数字温度计系统的总体硬件设计,包含各模块的设计原理图和释义,本章重点介绍了测温芯片的电路设计。第三章讲述了系统的软件设计;介绍了芯片与单片机之间的通讯协议,简要介绍了系统的开发环境以及重要函数和系统流程图。第四章是硬件调试部分,包括了系统的软硬件测试,并就本设计出现的问题,做了简单的论述以及解决办法。1整体方案设计1.1主控芯片类型选择数字温度计系统可以使用一个主控制器来完成,在各项资料的收集与方案一:系统可以使用单片机作为主控芯片,单片机是一种虽然小但很完整的芯片,应用在集成电路中,也可以称之为微型计算机系统。它包是一种研究用数字对信号进行分析,转换,滤波,检测,调制,解调和高速算法的元件。数字处理器的主要功能是完成各模块之间的通信,主要包统的控制方法相对简单,且可靠性高、价格较低、功耗低,虽然单片机相调试简便,可以很方便的组成测温系统。采用单片机作为本设计的控制部分,后续可以基于单片机高性能进行功能性扩展,比如一些恒温大棚温控系统中自动送风大型无刷电机精准控制驱动,工业节点温度检测回传系统1.2测温电路选择测温系统即对周围环境的温度进行收集并且传递至单片机,因为环境温度并不是恒定的温度,所以对于测温元件的要求会比较高,本测温电路方案一:可以使用热敏电阻一类的温感效应器件,利用其某个参数会本科论文片机处理从而可以得到对应的温度值l²),此方案需要用到A/D转换芯片,需要考虑模拟量在整个系统可靠性以及抗干扰能力,以及单片机运算能力,调试的功能点多,温度误差大等缺点。方案二:可以使用DS18B20温测芯片,通过单线协议,在规定时序下线数据通信。单线协议使外围电路简单只需要一根数据两个电源线即可完两种方案都可以读取到当前环境的温度值,但很容易看出方案二的DS18B20温测芯片实现起来更为简单,经过比较,第二种方案测量的温度数值比较稳定,所以选择方案二为测温电路更为合适。1.3系统总体方案数字温度计系统要求实现实时温度的采集显示和监测。按照设计的要求,系统可分为三个部分,即对于温度数据的采集部分、对于温度检测的报警部分、对于数据的显示部分。其中的数据采集是运用单片机通过单线协议读取测温芯片数据,采集数据后通过显示部分对环境进行显示,方便用户读取实时温度,温度检测报警部分通过独立按键设置温度门限值,实时对比环境温度和门限温度,超出门限温度后控制LED闪烁报警。本设计具体的系统方案如图1.1所示。单片机图1.1系统设计方案2系统的硬件电路设计2.1单片机系统设计为了保证系统更好更快的运行,应该选择性价比高,可靠性高,低功耗的控制器。由于温度测量需要掉电保护来防止温度测量时出现太大误差,所以需要使用掉电存储数据的时候可以直接使用单片机内部的存储,因此应选择含有2k字节的EEPROM存储的单片机。基于此有以下方案可供选方案一:使用STC89C51单片机作为主控制器。它采用8051内核,它是一个8位通用CPU外加一些闪存单元组成。用户代码可以通过串行通信口下载到芯片中,成本低是它的一个优势。方案二:使用MSP430混合信号处理器作为它的主控单元,它是一个16位能量消耗超低的精简指令集[5的CPU。一般来说,需要使用电池供电的设备仪表使用该系列的单片机。开发难度一般比较大、价格稍微贵些。以低功耗、高性能、高稳定性32位的CONTESTM3内核的单片机,满足高稳定系和后续处理复杂控制的可扩展性。MSP430单片机价格稍微贵些,且属于16位CPU,STC89C51单片机性能出众满足设计所需,因此本系统使用STM32系列单片机。本设计是以STM32F103C8T6为最小系统作为主控单元,主要引脚说明见表2.1。它将所有的引脚以插针形式全部引出,板载晶振和复位逻辑,采用3.3V供电。该封装在焊接的时候可以采用一个IC插座进行先焊接然后焊接完成后再将芯片插到IC插座上这样做方便更换单片机单元。STM32F103一共具有48只引脚,其中可以用来控制的引脚有32个分别是入可输出,在这些引脚上同时也提供了第二功能,比如SPI,IC,AD等等。本科论文女日日去4为行4作中0女日日去4为行4作中0表2.1单片机引脚功能功能普通I/O口,与DS18B20相连普通I/O口输入,与按键相连普通I/O口,与DS18B20相连普通I/O口输出,与LED相连普通I/O口,与ISD4004相连IPU(上拉输入口),上拉输入OD(开漏输出口),开漏输出一个芯片的最小系统主要包括电源电路、晶振电路、复位电路和调试本设计中STM32单片机的工作电压在3.3V可以正常工作。电源部分使用的是5V电源适配器,通过一个miniUSB口供给最小系统使用。32.768KHZ晶振是外部低频晶振,用于计时或者系统在待机低功耗时使用。两个晶振通过输入端两个负载电容进入单片机,如图2.2。图2.2晶振电路复位电路分为手动按键复位和上电自动复位。如图2.3所示,电容器并且电压全部施加到电阻器R2,RESET输入高电平,芯片复位。由于之后3.3V直流电源对电容供电,导致电阻两端电压不断降低,直到变为0的时候芯片开始照常工作。有一个与电容器C2并联的复位按钮,当它没有被按下的时候,系统完成上电复位。在系统照常工作后,可以通过按钮使RST图2.3复位电路调试电路采用SWD模式,其中只使用4根线就可以很方便的通过JLINK调试器进行在线调试程序,原理图如图2.4本科论文vc空Y缸G图2.5为STM32单片机最小系统的电路图。图2.5单片机最小系统2.2显示模块设计数字温度计为了方便用户读取当前实时温度,直观的展现出温度数据需要通过显示器件将温度信息显示出来,温度信息占用两位数字,不用太过复杂的显示器件,显示器件可以有以下选择:方案一:使用LCD1602液晶显示屏4作为用于显示的设备。LCD1602液晶显示器将最多32个字母分成两行显示,也称为文字液晶显示器,显示每个位图字符可以显示一个字符,字符与每个位的每行分开,这称为字符间距和行间距。因此,图像在画面上不能很好地工作。而为了更完美的显 示,该液晶需要采用控制器,大多使用的是HD44780,才能完成字符的功方案二:使用LED数码管9作为系统的显示设备。其对于展示数字和字母有很好的效果,并且价位低廉。本设计显示温度只有两位数字位,因此直接将所有16位引脚可以直接接到单片机上,为了克服主控制器端口的电流输出不足问题,可以用三极管对电流进行放大后控制数码管。实现简液晶显示屏造成资源浪费,且实现方式比较复杂,使用LED数码管可以满足本设计的功能要求。因此本系统采用LED数码管实现。LED数码管分为共阳极和共阴极两种,共阳极就是把每位数码管的8个显示LED的正极连接到一起,用控制端把每个段的负极连接,控制端为低有效;共阴极就是讲每位数码管的8个显示LED的负极连接到一起,控制端连接每个段的正极,控制端为高有效,本设计采用共阳极设计;因为单片机输出引脚的驱动电流太小,不足以驱动LED数码管或者驱管公共脚。LED接线原理图如图2.7所示;图2.6C9012三极管封装图2.7显示部分电路原理图2.3温度读取电路的设计本设计选择的单线数字温度传感器DS18B20为主要的温感器件,这种器件是一种新型的“一线器件”,它适用的电压范围比较宽,外型小巧,价格经济实惠,也是世界上第一片支持一线总线接口的温度传感器,多片温度传感器还可以使用一个接口并联在一起做多点温度检测,线路简单节号线DQ处于高电平期间把能量储存在内部电容里,信号线在低电平时,消耗电容器上的电能,工作到高电平,再对寄生电源(电容器)充电。☑图2.8寄生电源供电(1)电路简单,连接单一,一根线连接就可以;(2)在进行远距离测温的时候,无需主机电源支持。另外一种供电方式就是对外部的电源进行供电的方法,如图2.9所示,DS18B20的工作电源通过VDD引脚连接。此时,I/O线不需要强上拉,也传感器理论上可以连接在总线上,形成多点温度测量系统;图2.9外部电源方式供电二是保证充足的电源供应,可以保证转换精度,同时工作稳定可靠,抗干 DS18B20的工作电源可以在3V~5.5V之间,STM32的工作电源为3.3V,同样IO支持3.3V驱动,因此可以直接将DS18B20连接到单片机的通用IO口上,虽然STM32有些IO口可以支持5V驱动电压,不过为了电路原理图简单,现用3.3V驱动方式,原理图如图2.10所示;图2.10温度传感器电路设计DS18B20引脚3接供电电源3.3V,引脚2(数据口)通过供电电源3.3V接入到单片机PB5上,引脚1接入电源地。3系统软件设计3.1软件开发环境的介绍3.2系统重要函数函数中最开始部分一般都是各个外围设备的初始化,然后主函数轮训处理化DS18B20器件最后进入主轮询任务。流程图如图3.1,轮询任务中首先读取温度值,然后读取按键值并且做一些温度上下限的温度调节,再然后本科论文开始DS18B20初始化是否成功?-N-限时400ms人读取温度测下限结束图3.1系统流程图8段数码管的显示的分为共阳极和共阴极两种方式。它们区别就是在输出口低有效还是高有效,只要在控制端取反既可以相互通用。显示控制提对于显示接口,入口参数只需要输入0-15即可在相应位置上显示十六进制0到F字符,输入16为空值,LED数码管全部熄灭。函数内部通过预制映射数组查找入口参数的LED显示数值,通过GPIOWriteBit函数写入初始化参数主要是初始化LED引脚对应的GPIO值。设置为强推输出DS18B20温度传感器采用的“一线协议”,连接结构简单,但是通信要求有严格的时序。其实我们可以大概分为两个周期:第一个周期首先是复等待500uS温度转换时间。在此之后紧接着执行第二个周期为复位、接着是跳过ROM的指令、执行由RAM存储器接收的操作指令、读数据,流程图见图3.2;度NNY作Y作据图3.2流程图读取到温度数据以后,首先转变为高低位调用显示接口将温度显示到LED数码管上,同时判断当前温度是否在温度上下限内,如果超出上下限后,温度显示将开始闪烁提示温度超出设置温度。4系统调试4.1系统硬件测试在系统的焊接过程中,上电前需要对系统进行开路和短路测试,尤其是电源的两极是不是有短路现象,找出一些具有方向的元件,查看是否有设计和焊接出错的。需要将实物电路板对照着原理图,首先检查每一个器件的位置以及焊接时候是否虚焊的地方。然后对于短路、短路、虚焊这些检测短路、断路、虚焊。在使用万用表检测时,将数字万用表打到蜂鸣档,如果红笔和黑笔出断路、虚焊。在需要检测元件或电线两端是否连接有两支笔时,蜂鸣器的确认硬件没有问题以后就可以上电,注意观察电流值,如果电流值过大肯定电路板有短路的地方,用手可以触碰一下芯片,如果瞬间发热严重初次上电后,发现DS18B20芯片瞬间发热严重,断电检查电路发现官方器件原理图画法有问题,特别容易让用户搞反1脚和3脚,重新焊接问题解决。所以在画原理图部分时候一定要仔细核对各个引脚的相对位置。在项目初期测温时测温距离过短,与设计预期相差甚远,后经过查阅资料发现连接DS18B20的总线电缆长度有限。当电缆每米扭转次数越多,通信距离越远。因此,在设计使用DS18B20的远程温度测量系统时,要充分考虑母线分布电容与阻抗的匹配问题。4.2系统软件测试系统软件用Keil5集成开发工具编写,Keil5集成开JLINKARM调试工具,通过SWD调试口可以非常方便的进行系统软件在线调试。SWD调试口为串行线调试口,我们常见的JTAG有20pin接口,拥有太多的Pin接口自然会会导致PCB布线会非常麻烦,而支持SWD接 口调试,只需要使用4个Pin口:GND、3程序同样可以通过SWD调试口下载到单片机中。GPIO可以设置IO方向,在51单片机,如果需要输入则直接给引脚赋值1即可读取引脚数据,对于STM32单片机来说,如果是双向口,就不可以这样处理,最开始DS18B20一直没有发现回应,数据口是双向的,必须切换方向的方式,解决了问题。令之后,程序通常会等待来自DS18B20的返回信号。但是如果DS18B20中有不不恰当的接触或错误的断线,会在读DS18B20时无法接收到返回信号,程序就会陷入死循环,不能继续进行。因此,调试前应该仔细检查硬n事事中á a14++*ahs**-iFmnmsTj-iFmnmsTj-3平江超酬翁教析册化本缴新路t*Pw+l**,PnsAi**).图4.1软件调试成功图本篇论文提出了解决水银温度计等机械温度系统无法准确读取温度的问题,应用本设计用户可以准确的读取到当前的环境温度,对于工业设计来说可以很方便的应用数字温度数据,提高工业检测水平。本设计是由STM32F103单片机、温度传感器、独立按键以及外围电路组成。温度传感器采用的是DS18B20数字温度传感器,它通过“一线总线”连接到单片机处理单元。单片机每经过100ms读取一次温度信息,同时将温度信息通过LED数码管展现给用户。用户也可以设置温度的最大值和最小值,经由单片机比对后生成报警信号。独立按键部分可以调整温度的最大值和最小值,它有两个独立的按键组成,可组合成多种功能,如:调节最大值,调节最小值,数值增加,数值减少,返回到温度显示等等;本设计经过原理图绘制,硬件元器件采购、焊接以及软件程序的编码调试,各部分均达到了预期功能:实现了实时采集温度以及显示功能,独立按键实现了温度阈值的调整,实现了温度超出阈值以后报警显示温度功能。该温度系统可靠性高、抗干扰能力强,可以使用户精确的读取到当前的温度。应用本设计还可以扩展多种应用,如实时温度网络推送,恒温大本科论文参考文献[1]邵志刚.基于单片机的数字示波器的设计[J].数字技术与应用,[2]林海波.基于单片机STC89C52的串联型移位步进控制器的设计[J].电气自动化,2018,2(1):95-97[3]邹建基.基于Zigbee技术的危化品车辆监测无线传感网络设计[M].广东:广东工业大学,2015.4:25-30[4]李全利,仲伟峰,徐军.单片机原理及应用[M].北京:清华大学出版社,2006.8:10-15[5]杨路明.C语言程序设计教程[M].北京:北京邮电大学出版社,[6]马忠梅.单片机的C语言应用程序设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1997.3:39-48[7]李全利.单片机原理及应用技术[M].北京:高等教育出版社,2004.7:[8]马忠梅.单片机C语言Windows环境编程宝典[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.11:10-11[9]赵晶编.电路设计与制版[M].北京:人民邮电出版社,2000.3:19-21[10]邵惠鹤.工业过程高级控制[M].上海:上海交通大学出版社,[11]林君主.智能仪器[M].北京:机械工业出版社,2005.4:39-42[12]李伯成.基于MCS-51单片机的嵌入式系统设计[M].北京:电子工业出版社,2004.8:28-30基于单片机控制的电子温度计设计[J].天津工业大学,2009,23(05):2[14]阎石.数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,1989.7:[15]何立民.单片机高级教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,[16]赵晶.电路设计与制版[M].北京:人民邮电出版社,2000.2:[17]马忠梅.单片机的C语言应用程序设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1997.3:31-39[18]朱定华,戴淑萍.单片机微机原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2003.3:105-120[19]朱华光.LCD1602编程中一些问题怎样解决[J].电脑编程技巧与维护.2010.15:90-91[20]刘丹,穆林丽,余晓锷.一种七段数码管式医用仪表的自动识别方法[J].科学技术与工程,2010,10:89-91[21]李梦.一种新型LED驱动电路设计[J].物联网技术,2014,(10):[22]王云飞.DS18B20温度传感器的应用设计[J].电子世界,2014,(12):[23]宫铭举,魏雪丽,董玉涛.基于Proteus和Keil的单片机教学探讨[J].职业教育,2012,1(02):128-136附录2源程序清单//初始化定时器2,提供运行时间判断1/8段数码管初始化//初始化定时器2,提供运行时间判断1/8段数码管初始化//IO初始化u32IsShowTempTime=0;{//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级//DS18B20初始化}lsShowTempTime=timer2_getCurTime();{//100ms延时进入读取一次温度if(timer2_getInterval(Istemperature=DS18B20_Ge}//如果现在是调整温度高阈值}1//如果超出温度阈值,则进行闪烁显示温度if((temp>g_tempHshold)|(t}4{ elseif((lsJustSta==0)&&(timer2_getInterval(lsShowTempTime)>=showTime_h))elseif((lsJustSta==1)&&(timer2_getInterval(lsShowTempTime)>=showTime_I))致谢感谢培养教育我的沈阳城市学院,学院拥有浓厚的学术氛围,舒适的学习环境让我将终生难忘!感谢对我倾囊赐教、鞭策鼓励的诸位师长,诸位恩师的谆谆教诲我将铭记在心。感谢论文中引文的原作者,他们都是学界的名师大家,大师风范,高山仰止。感谢同窗好友以及更多我无法逐一列出名字的朋友,他们和我共同度过了四年美好难忘的大学时光,我非常珍视和他们的友谊!感谢我的指导老师:沈洪洋老师和台闯老师;我做毕业设计的每个阶段,从选题到查阅资料,论文提纲的确定,中期论文的修改,后期论文格式调整等各个环节中都给予了我悉心的指导。这几个月以来,导师们不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想给我以无微不至的关怀,在此谨向两位老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。另外,我要感谢参与我论文评审和答辩的各位老师,是他们让我能够明确今后的发展方向。捷键与一些电脑小技巧这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!还有一个更简单的办法,就是按winkey+r!如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了!winkey指的是键盘上刻有windows徽标的键●。winkey主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于F10或ALT激活当前程序的菜单栏打开开始菜单删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站保存当前操作的文件剪切被选择的项目到剪贴板ALT+BACKSPACE或CTRL+Z撤销上一步的操作ALT+SHIFT+BACKSPACE重做上一步被撤销的操作Windows键+D:最小化或恢复windows窗口Windows键+U:打开“辅助工具管理器”重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置Windows键+E打开资源管理器Windows键+FWindows键+RWindows键+BREAKWindows键+CTRL+F打开当前活动项目的快捷菜单在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏一个窗口)关闭当前应用程序打开程序最左上角的菜单切换当前程序将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift可以跳到前显示前一页(前进键)显示后一页(后退键)在页面上的各框架中切换(加shift反向)刷新2.删除以下文件夹中的内容:x:\DocumentsandScttings\用广名\LocalSettings\Temp\下的所有文件(用临时文件)x:\DocumentsandSettings\用户名\LocalSettings\TemporarylnternetFiles\下的所有文件(页面文件)x:\DocumcntsandSettings\用户名\LocalScttingsHistory\下的所有文件(历史纪录)本科论文x:\DocumentsandScttings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方x:WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)x:WINDOWS\ServicePackFiles(升级spl或sp2后的备份文件)x:\WINDOWS\DriverCache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)x:WINDOWSSoftwarcDistribution\3.如果对系统进行过windoesupdade升级,则删除以下文件:x:windows\下以$u…开头的隐藏文件4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe/purgecache近3xxM。(该命令的作用是立即清除"Windows文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空间)8、删掉windows\system32\dllcache下dII档(减去200——300mb),这是备用的dll档,只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。9、XP会白动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,般变动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位丁windows\drivercachei386日录下,名称为driver.cab,你直接将它删除就可以了,通常这个文件是74M。10、删除不用的输入法:对很多网友来说,WindowsXPt系统白带的输入法并不全部都合适白己的使用,比如IMJP8_1日文输入法、IMKR6_1韩文输入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于windowsime文件夹中,全部占川了88M的空问。11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些日录,都干掉吧,1x-3xM12、另外,保留着\windowshelp日录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。都干掉!13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框以关闭系统还原。也可仪对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空问大小。14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性"对话框中选择但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows组件"中找不到它们,能把文件中的"hide"字符全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windowsmessenger,码表等,大约可安装日录下的Tcmp文件夹;另一个是x:\DocumentsandScttings"用户名"\LocalSettings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文件均可以直接删除。17、清除Intenct临时文件:定期删除上网时产生
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