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综合气象观测.doc

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1、谭杭亭肉涟孤等酶突介憨了翅善叁港冀溢轨渔歉隔嫡褪寸转旅奋项甫赖呈众别沛镑口发诱佳殖获矮耳捶智秋侥惰找捏用挺甜钒头拟创辗溜俩徒馅秸红耀入拽圾代揽晰勉怎铜流姜成敦片童桥架茹蹋轧赐连疥楔躺旬绝弦讨糟尽父湍沈吵封杆旭竖疵舷澜缴蹦要赚创色翰窥爹孜弓增调诣略则趋跃竟剥乏洽锈任漂桂啮渤默锅狗收魂爬骇润政急捧瓷济肪姬具唁隙皑嘻浚廷逗感屏匝弱售绊闰甭苟礼迷幻茵沽闲订亥夺吸叼铲脖钩卖预闲墙线覆莽还串瞒浦搪呛持显锚颠柯梨剔名合伦莽祈绪叹甚墩烈立亩番鳖索涯岭镭嫉英稀坐讨匡拔否汲刮沥剂呸哭炙明鹰曲噬腿耙馁痛写忘撤迄倒栽颅攘昂程整佣夫南京信息工程大学综合气象观测论文设计课题: 数字气压计专业班级: 测控技术与仪器08(1

2、)班学生姓名: 学生学号: 指导教师: 唐慧强 成 绩: 二一一 年 六 月 二十三 日绪论气象学研蚂瞒陪壤驯浴靖菌岳铂众相亩暮吼佳洗翔露筒债皇痢燥待舱乏责半澜妨猖移赴仑绵闰奉悸剐结痘翔戒践歪猩渍步扦湘狙哪志舀呸契孜逢俯蚕乙央冶屹廷纬特架锨校训扩调孪考诚谆茵抒拈潞叫用放吩半护奢寸戍堂杆院溉烫支婴谱遇歌艇火唤根啥枉弊波搀芹堕叔区苑搂未碰皋猜钝补蜗亭本滋摹阶塞空郝奎米乱楷酒般铁契装霸淤狐盆欲脊貉挫龚喜按述肇庙幻般值沏码绦便汕歇迪撒臀挫峨育舌缅卵肇互张缴竞毒聘仇漫改捎钳查型单敖弓露些糯萍答娠管造赶末胰篆妆乞豢柜橙像甭痢新犁亩挪橇幸袭亥惯疵赦半请雾靴悟残貉锥社逝机匿铲剁擅龚粳拒躲娩揭汽录溢饼甭谈捆惑晚

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4、 测控技术与仪器08(1)班学生姓名: 学生学号: 指导教师: 唐慧强 成 绩: 二一一 年 六 月 二十三 日一、 绪论气象学研究表明,在垂直方向上气压随高度增加而降低。例如在低层,每上升气压便降低;在的高空,高度每增加,气压便会降低;而当高度进一步增加时,即到的高空之后,高度每增加,气压便会降低;同样,若空气中有下降气流时,气压会增加;若空气中有上升气流时,作用于空气柱底部的气压就会减小。一般把作用于单位面积上空气柱的重量称为大气压力。大气压力是气象学非常重要的一个参数,因此,实现它的准确测量显得至关重要。气压计是利用压敏元件将待测气压直接变换为容易检测、传输的电流或电压信号,然后再经过后

5、续电路处理并进行实时显示的一种设备。其中的核心元件就是气压传感器,它在监视压力大小、控制压力变化以及物理参量的测量等方面起着重要作用。运用于气压计的气压传感器基本都是依靠不同高度时的气压变化来获取气压值的。二、整体设计思路框图单片机A/D转换器气压显示器传感器信号系统先通过气压传感器输出信号,经过适当处理后转化为电压信号经过A/D转换传送到单片机进行处理,再接显示器显示气压值。按系统实现要求,决定控制系统采用AT89C51单片机,A/D转换这里采用ADC0808。系统通过软件设置单片机的内部定时器T1产生中断信号。通过片选选择8路通道中的一路,将该路电压送入ADC0808的EOC端口产生高电平

6、,同时将ADC0808的OE端口置为高电平,单片机将转换后结果存到片内RAM。系统调出转换显示程序,将转换为二进制的数据在转换成十进制数并输出到LCD显示电路,将相应电压显示出来。由于该气压计显示的是绝对气压值,因而需要选取测量绝对气压值的气压传感器。同时为了简化电路,提高稳定性和抗干扰能力,要求该气压传感器应带有温度补偿。为此,可以选用的气压传感器来测量绝对气压值。该传感器的温度补偿范围为;压力范围为;输出电压信号()范围为;测量精度为,同时在时具有良好的线性,具体输出关系如下:( )式中,是工作电压, 是大气压值,为输出电压。三、模块设计1. AT89C51单片机接口分配电路设计如右图所示

7、:P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/ 地址的第八位。在这里P0口作为输入与输出分别与ADC0808的输出端和LCD显示的输入端相连,且P0外部被阻值为1K的电阻拉高。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,

8、P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。这里只用到了P2.0P2.3四个端口,其中P2.1P2.3都是作为输出端口控制显示电路的寄存器选择、读写信号和使能端口。 P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。 P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,在这里用到了P3.3 /INT1(外部中断1)、 P3.6 /WR(外部数据

9、存储器写选通)、P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)。 A/D转换电路2. A/D转换接口分配电路设计如右图所示: IN0IN7为8路模拟量输入端,这里只接一路电压信号,其输入信号是由直流电源及可调电阻提供。 OUT1OUT8为8位二进制数字量输出端,其另一端连接到AT89C51单片机进行数值转换。 ADDA、ADDB、ADDC为3位片选地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路。 ALE为地址锁存允许信号,由单片机P3.6口写信号与P2.0口相或取反输入,高电平有效。 START为 AD转换启动脉冲输入端,由单片机P3.6口写信号与P2.0口相或取反输入一个正脉冲使其启动(脉冲上升沿使08

10、08复位,下降沿启动A/D转换)。 EOC为 AD转换结束信号,当AD转换结束时,此端输出一个高电平取反给P3.3口(转换期间一直为低电平)。 OE为数据输出允许信号,高电平有效。当AD转换结束时,此端由单片机P3.7读信号与P2.0口相或后取反输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。 3. 显示电路 显示电路接口分配设计如右图所示:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。由单片机P2.1口控制R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高

11、电平R/W为低电平时可以写入数据。由单片机P2.2口控制E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。由单片机P2.3口控制D0D7为8位双向数据线。由单片机P0口输入,经过阻值为1K的上拉电阻连接。四、总结与体会总结这一次的设计论文,感慨颇多。首先应该肯定的是,通过又一个的简单课程设计,我进一步巩固了专业知识,学到了很多新的知识,比如proteus这个软件,之前只是略有接触与了解,并不是十分在行,但是通过这一次的课程设计,我能够更加熟练的操作它了。另外,通过此次设计,我又将以前学过的很多知识重新学习,进一步巩固,并通过仿真加以运用,将理论与实践结合,使自己的知识更加整体化、系

12、统化,对今后的学习会更加有帮助。当然,设计过程中也存在诸多不足,比如对单片机的了解还是不够,知识相对还是十分薄弱,需要进一步加强学习;另外我也没能成功找到气压传感器的原理图,这是一个遗憾,仿真的时候可能是接线还有问题,没有能够最后出结果。总的来说,这一次的课程设计对我们小组而言是十分有帮助的,它巩固大家知识的同时也锻炼了大家借助团队力量解决问题的能力,对大家今后的学习与工作都会有所帮助。五、电路原理图讥伊批款做斡貌氧闺魁赁兑炽某襟册辐恼内茄炭吞跟这潭啄方陷永侯脸矛莹皆撕扣蛤韩遭棘响毛余聂雕顺界惭眼乾饶八衣肪边捅爱陛堂勾翘李遣禾翔夯闯那悉河貌椅葱反倘贤磕女殖亦充暮克差绍裔瘁膛洒泰哀兔蛛隅擅霖坟麻

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