資料介紹
在理論設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用Protues軟件對(duì)其進(jìn)行仿真調(diào)試和測(cè)試,并利用調(diào)試和測(cè)試的結(jié)果來(lái)驗(yàn)證理論設(shè)計(jì)的可靠性和正確性。
0引言
在日常生活經(jīng)常要用到溫度的檢測(cè)及控制,傳統(tǒng)的測(cè)溫元件有熱電偶和熱電阻,而熱電偶和熱電阻測(cè)出的一般是電壓,在轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度,需要比較多的硬件支持,硬件電路很復(fù)雜,軟件調(diào)試也復(fù)雜,制作成本高。而且測(cè)出來(lái)的溫度精度也沒有技術(shù)成熟的溫度傳感器高。
本文基于PIC單片機(jī)來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)字式測(cè)溫計(jì),直接采用數(shù)字式溫度傳感器DS18B20,用單片機(jī)對(duì)18B20進(jìn)行控制,來(lái)進(jìn)行測(cè)溫。顯示部分可用lcd1602,單片機(jī)可直接驅(qū)動(dòng)lcd1602顯示溫度,硬件較簡(jiǎn)單,穩(wěn)定。DS18B20采用單總線技術(shù),容易擴(kuò)展,并且具有轉(zhuǎn)換速度快,轉(zhuǎn)換精度高,可由片機(jī)直接讀出溫度并顯示出來(lái)等優(yōu)點(diǎn)。
一、設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路
本文采用PIC16F877的USART異步通信模式,可廣泛應(yīng)用于單片機(jī)與PC機(jī),以及單片機(jī)與單片機(jī)之間的通信。USART接口由RC6、RC7這兩只引腳構(gòu)成。RC6用于數(shù)據(jù)的發(fā)送,RC7用于接收數(shù)據(jù)。
當(dāng)單片機(jī)需要通過USART發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),只需將所發(fā)送數(shù)據(jù)送入數(shù)據(jù)緩沖寄存器TXERG,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將TXREG寄存器內(nèi)容送入發(fā)送移位寄存器TSR,接著系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所設(shè)置的波特率脈沖信號(hào),通過RC6引腳從高位到低位依次發(fā)送出去。當(dāng)系統(tǒng)將TXERG寄存器內(nèi)容加載到TSR中時(shí),會(huì)自動(dòng)將中斷發(fā)送標(biāo)志位TXIF置位,根據(jù)程序決定是否進(jìn)入中斷。而當(dāng)單片機(jī)需要通過USART接受數(shù)據(jù)時(shí),通過RC7引腳將數(shù)據(jù)依次送入接收移位寄存器RSR中,當(dāng)收到一個(gè)停止位時(shí),移位寄存器RSR就把收到的8位數(shù)據(jù)自動(dòng)送入接收數(shù)據(jù)緩沖器RCREG中。在接收數(shù)據(jù)緩沖器RCREG收到一個(gè)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)后,接收中斷標(biāo)志位RCIF將自動(dòng)置位,根據(jù)程序決定是否進(jìn)入中斷。
二、原理結(jié)構(gòu)圖
本文利用PIC16F877和DS18B20傳感器設(shè)計(jì)了測(cè)溫計(jì),其包含主控器部分、溫度顯示部分、傳感測(cè)試部分和按鍵設(shè)計(jì)部分。
基于PIC16F877的測(cè)溫計(jì)原理電路圖結(jié)構(gòu)如圖1所示。
![PIC單片機(jī)測(cè)溫計(jì)設(shè)計(jì)方案](/uploads/allimg/171017/2362486-1G01G612131J.png)
其中,電源部分的S1為復(fù)位按鈕它在被按得時(shí)候斷開放開后自動(dòng)閉合,在其斷開又閉合的瞬間使整套電路中各芯片的供電電壓實(shí)現(xiàn)從5V降到0V再升到5V的過程,從而達(dá)到復(fù)位的目的。輸入電容C2一般情況不接,但當(dāng)集成穩(wěn)壓器遠(yuǎn)離整流、濾波電路時(shí)應(yīng)接入一個(gè)0.33μf的電容器,它的作用是改善紋波和抑制輸入的瞬時(shí)過電壓,保證78L05的輸入與輸出間的電壓差不會(huì)超過允許值。輸出電容C3一般不采用大容量的電解電容器,只要接入0.1μf的電容器便可以改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng)。但是,為了減小輸出的紋波電壓,在輸出端并聯(lián)一只大容量的電解電容C4,會(huì)取得更好的效果。然而,這樣將隨之產(chǎn)生一種弊端:一旦78L05的輸入端出現(xiàn)短路時(shí),輸出端上的大電容器上儲(chǔ)存的電荷將通過集成穩(wěn)壓器內(nèi)部電路調(diào)整管的發(fā)射極與基極泄放,因大容量電容器釋放能量較大,會(huì)造成集成穩(wěn)壓器內(nèi)部調(diào)整管的損壞,導(dǎo)致電路無(wú)法工作。為了防止這一點(diǎn),在78L05的輸入端與輸出端之間跨接一個(gè)二極管,它為C4上電荷的泄放提供了一個(gè)分流通路,對(duì)集成穩(wěn)壓器起保護(hù)作用。
串口接收溫度函數(shù)流程圖如圖2所示。
![PIC單片機(jī)測(cè)溫計(jì)設(shè)計(jì)方案](/uploads/allimg/171017/2362486-1G01G61222210.png)
0引言
在日常生活經(jīng)常要用到溫度的檢測(cè)及控制,傳統(tǒng)的測(cè)溫元件有熱電偶和熱電阻,而熱電偶和熱電阻測(cè)出的一般是電壓,在轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度,需要比較多的硬件支持,硬件電路很復(fù)雜,軟件調(diào)試也復(fù)雜,制作成本高。而且測(cè)出來(lái)的溫度精度也沒有技術(shù)成熟的溫度傳感器高。
本文基于PIC單片機(jī)來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)字式測(cè)溫計(jì),直接采用數(shù)字式溫度傳感器DS18B20,用單片機(jī)對(duì)18B20進(jìn)行控制,來(lái)進(jìn)行測(cè)溫。顯示部分可用lcd1602,單片機(jī)可直接驅(qū)動(dòng)lcd1602顯示溫度,硬件較簡(jiǎn)單,穩(wěn)定。DS18B20采用單總線技術(shù),容易擴(kuò)展,并且具有轉(zhuǎn)換速度快,轉(zhuǎn)換精度高,可由片機(jī)直接讀出溫度并顯示出來(lái)等優(yōu)點(diǎn)。
一、設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路
本文采用PIC16F877的USART異步通信模式,可廣泛應(yīng)用于單片機(jī)與PC機(jī),以及單片機(jī)與單片機(jī)之間的通信。USART接口由RC6、RC7這兩只引腳構(gòu)成。RC6用于數(shù)據(jù)的發(fā)送,RC7用于接收數(shù)據(jù)。
當(dāng)單片機(jī)需要通過USART發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),只需將所發(fā)送數(shù)據(jù)送入數(shù)據(jù)緩沖寄存器TXERG,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將TXREG寄存器內(nèi)容送入發(fā)送移位寄存器TSR,接著系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所設(shè)置的波特率脈沖信號(hào),通過RC6引腳從高位到低位依次發(fā)送出去。當(dāng)系統(tǒng)將TXERG寄存器內(nèi)容加載到TSR中時(shí),會(huì)自動(dòng)將中斷發(fā)送標(biāo)志位TXIF置位,根據(jù)程序決定是否進(jìn)入中斷。而當(dāng)單片機(jī)需要通過USART接受數(shù)據(jù)時(shí),通過RC7引腳將數(shù)據(jù)依次送入接收移位寄存器RSR中,當(dāng)收到一個(gè)停止位時(shí),移位寄存器RSR就把收到的8位數(shù)據(jù)自動(dòng)送入接收數(shù)據(jù)緩沖器RCREG中。在接收數(shù)據(jù)緩沖器RCREG收到一個(gè)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)后,接收中斷標(biāo)志位RCIF將自動(dòng)置位,根據(jù)程序決定是否進(jìn)入中斷。
二、原理結(jié)構(gòu)圖
本文利用PIC16F877和DS18B20傳感器設(shè)計(jì)了測(cè)溫計(jì),其包含主控器部分、溫度顯示部分、傳感測(cè)試部分和按鍵設(shè)計(jì)部分。
基于PIC16F877的測(cè)溫計(jì)原理電路圖結(jié)構(gòu)如圖1所示。
![PIC單片機(jī)測(cè)溫計(jì)設(shè)計(jì)方案](/uploads/allimg/171017/2362486-1G01G612131J.png)
其中,電源部分的S1為復(fù)位按鈕它在被按得時(shí)候斷開放開后自動(dòng)閉合,在其斷開又閉合的瞬間使整套電路中各芯片的供電電壓實(shí)現(xiàn)從5V降到0V再升到5V的過程,從而達(dá)到復(fù)位的目的。輸入電容C2一般情況不接,但當(dāng)集成穩(wěn)壓器遠(yuǎn)離整流、濾波電路時(shí)應(yīng)接入一個(gè)0.33μf的電容器,它的作用是改善紋波和抑制輸入的瞬時(shí)過電壓,保證78L05的輸入與輸出間的電壓差不會(huì)超過允許值。輸出電容C3一般不采用大容量的電解電容器,只要接入0.1μf的電容器便可以改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng)。但是,為了減小輸出的紋波電壓,在輸出端并聯(lián)一只大容量的電解電容C4,會(huì)取得更好的效果。然而,這樣將隨之產(chǎn)生一種弊端:一旦78L05的輸入端出現(xiàn)短路時(shí),輸出端上的大電容器上儲(chǔ)存的電荷將通過集成穩(wěn)壓器內(nèi)部電路調(diào)整管的發(fā)射極與基極泄放,因大容量電容器釋放能量較大,會(huì)造成集成穩(wěn)壓器內(nèi)部調(diào)整管的損壞,導(dǎo)致電路無(wú)法工作。為了防止這一點(diǎn),在78L05的輸入端與輸出端之間跨接一個(gè)二極管,它為C4上電荷的泄放提供了一個(gè)分流通路,對(duì)集成穩(wěn)壓器起保護(hù)作用。
串口接收溫度函數(shù)流程圖如圖2所示。
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