资源描述
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学号 111
密级 公开
毕业论文
基于8051单片机的温度控制系统的设计
学 院 名 称:
专 业 名 称:电子信息科学与技术
学 生 姓 名:
指 导 教 师:
二○一二年五月
BACHELOR'S DEGREE THESIS
OF LANZHOU CITY UNIVERSITY
The Design of temperature
control system Based on 8051 SCM
College:School of Peili Engineerning & technology
Subject :Electronic information science and technology
Name :
May2012
25 / 31
重 声 明
本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的容。对本论文所涉与的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。
本人签名: 日期:
摘 要
随着微机测量和控制技术的迅速发展与广泛应用,以单片机为核心的温度采集与控制系统的研发与应用在很大程度上提高了生产生活中对温度的控制水平。本设计采用一种以AT89S52单片机为主控制单元,以DS18B20为温度传感器的温度控制系统,该控制系统可以实时温度的自动控制。系统设计了相关的硬件电路和相关应用程序。硬件电路主要包括AT89S52单片机最小系统,LED液晶显示电路、报警电路、温度控制电路和温度传感电路。系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,计算温度子程序、温度处理程序、LED显示程序等。该系统具备较高的测量精度,能较好的完成设计要求。
关键词:AT89S52单片机;DS18B20传感器;温度控制;显示电路
ABSTRACT
Along with the computermeasurement and controltechnologyof therapid developmentandwideapplication,withthesinglechipprocessorasthe core temperaturegatheringandcontrolsystemdevelopmentandapplicationgreatly improve the production of the control of the temperaturein the life level thedesign USES a AT89S52 SCMcontrolunittogiveprioritytothetemperaturesensor DS18B20for the temperaturecontrolsystem,thecontrolsystemcanreal-time temperature automatic controlsystemdesign oftherelatedhardwarecircuitandrelated application hardware circuit AT89S52 SCM mainly includesmallestsystem, LED display circuit alarm circuit temperature control circuit and temperature sensing system including the main circuit program program, read the temperatureprocedure, thecalculationoftemperaturesubroutines temperaturetreatmentprogramLED displayprocedureofthe system has high measuringaccuracy andcan be goodto complete the design requirements.
Keywords:AT89S52 single chip microcomputer;DS18B20 Sensors;the temperature controls;manifestationgivesor get an lectric shock
目 录
第1章绪论1
1.1 引言1
1.2 项目要求1
1.3 研究意义1
第2章硬件设计2
2.1 硬件设计概要2
2.2 单片机控制部分2
2.3 温度检测电路6
2.3.1温度检测电路6
2.3.2 报警电路9
2.3.3控制电路与显示电路9
第3章软件设计13
3.1 中断控制程序13
3.2 显示程序14
3.3 温度测量15
3.4 温度处理21
结论23
参考文献24
致26
第1章绪论
1.1 引言
水温控制系统无论是工业生产过程,还是日常生活都起着非常重要的作用,过低过高的水温都会使水资源失去应有的作用,从而造成水资源的极大浪费,给生活生产带来许多不利因素。在能源日益紧的今天,电热水器、饮水机、电饭煲之类的家用电器在保温时,由于简单的温度控制系统,因而会造成很大的能源浪费。基于8051单片机的水温控制系统与传统的水温控制系统相比具有操作方便、价格便宜、精确度高和开展容易等优点,因此市场前景看好[
]。
1.2 项目要求
设计制作一个水温自动控制系统,控制对象为10L水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定围由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定温度保持不变。
基于8051单片机水温控制器晶振采用12MHZ,具体要求如下:
(1)初始温度设置为50度,温度低于50度加热;
(2)越限报警温度为70度,温度高于70度,报警,停止加热;
(3)控制精度为1度
(4)控制围为环境温度室温到70度
1.3 研究意义
在人类生活的环境中,温度扮演着与其重要的角色。自18世纪工业革命以来,工业的发展与是否掌握温度有着密切的联系。温度不但对于工业如此重要,在农业生产中温度的检测与控制也有着十分重要的意义。同时,温度测量系统在电子产品中的应用越来越广泛,比如:空调、电饭煲、太阳能热水器等都用到了温度控制系统。当前,能源问题是最热门的话题,也是我们急需解决的,因而我们从节省能源,保护环境出发,设计出本系统。
本设计使用单片机作为核心进行控制。单片机具有集成度高,通用性好,功能强,特别是体积小,重量轻,耗能低,可靠性高,抗干扰能力强和使用方便等独特优点,在数字、智能化方面有广泛的用途[
]。单片机对温度的控制问题是一个日常生活中经常会遇到的问题。因此,对该系统的研究有着极其重要的意义。
第2章 硬件设计
2.1 硬件设计概要
根据需求,我的系统以AT89S52单片机[
]为中心控制器件,由温度采集电路、显示电路、加热电路、报警电路组成。
温度采集使用18B20[
],使用它可以使电路简化。控制电路用外部中断来调节温度,为了使操作方便,加一个显示控制温度值的数码管,来便于使用。报警电路,这个电路用一个三极管这为放大器去驱动一个喇叭。总硬件框图如图2.1所示:
温度采集电路
AT89S52
加热电路
显示电路
报警电路
图2.1 总硬件设计示意图
2.2 单片机控制部分
此部分是电路的核心部分,系统采用了51系列单片机。在众多的51单片机系列中,AT89系列单片机在我国得到与其广泛的应用,越来越受到人们的瞩目。AT89系列单片机是美国ATMEL公司的8位Flash单片机产品。它的最大特点是在片含有Flash存储器,在系统的开发过程中修改程序容易,使开发调试更为方便。AT89系列单片机以8031为核,是与8051系列单片机兼容的系列,其型号可以分为标准型、低档型和高档型3类。高档型单片机有AT89S51、AT89S52、AT89S53和AT89S8252等型号,其中AT89S52为ATMEL所生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,部有8KB的可下载Flash存储器,2KB的EEPROM,提高了存储容量,系统不必扩展外部程序存储器和数据存储器这样大大的减少了系统硬件部分[
]。因此,本系统使用AT89S52单片机作为微处理器,微处理器电路如图2.2所示:
图2.2 微处理器电路图
1、AT89S52主要功能列举如下:
(1)拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash
(2)晶片部具时钟振荡器(传统最高工作频率可至12MHz)
(3)部程序存储器(ROM)为 8KB
(4)部数据存储器(RAM)为 256字节
(5)32个可编程I/O口线
(6)8个中断向量源
(7)三个16位定时器/计数器
(8)三级加密程序存储器
(9)全双工UART串行通道
2、AT89S52各引脚功能介绍[
]如图2.3所示:
图2.3 AT89S52引脚图
VCC:AT89S52电源正端输入,接+5V。
VSS:电源地端。
XTAL1:单芯片系统时钟的反相放大器输入端。
XTAL2:系统时钟的反相放大器输出端,一般在设计上只要在 XTAL1 和 XTAL2 上接上一只石英振荡晶体系统就可以动作了,此外可以在两引脚与地之间加入一 20PF 的小电容,可以使系统更稳定,避免噪声干扰而死机。
RESET:AT89S52的重置引脚,高电平动作,当要对晶片重置时,只要对此引脚电平提升至高电平并保持两个机器周期以上的时间,AT89S51便能完成系统重置的各项动作,使得部特殊功能寄存器之容均被设成已知状态,并且至地址0000H处开始读入程序代码而执行程序[
]。
EA/Vpp: "EA"为英文"External Access"的缩写,表示存取外部程序代码之意,低电平动作,也就是说当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。因此在8031与8032中,EA引脚必须接低电平,因为其部无程序存储器空间。如果是使用 8751 部程序空间时,此引脚要接成高电平。此外,在将程序代码烧录至8751部EPROM时,可以利用此引脚来输入21V的烧录高压(Vpp)。
ALE/PROG:ALE是英文"Address Latch Enable"的缩写,表示地址锁存器启用信号。AT89S52可以利用这支引脚来触发外部的8位锁存器(如74LS373),将端口0的地址总线(A0~A7)锁进锁存器中,因为AT89S52是以多工的方式送出地址与数据。平时在程序执行时ALE引脚的输出频率约是系统工作频率的1/6,因此可以用来驱动其他周边晶片的时基输入。此外在烧录8751程序代码时,此引脚会被当成程序规划的特殊功能来使用。
PSEN:此为"Program Store Enable"的缩写,其意为程序储存启用,当8051被设成为读取外部程序代码工作模式时(EA=0),会送出此信号以便取得程序代码,通常这支脚是接到EPROM的OE脚。AT89S52可以利用PSEN与RD引脚分别启用存在外部的RAM与EPROM,使得数据存储器与程序存储器可以合并在一起而共用64K的定址围。
PORT0(P0.0~P0.7):端口0是一个8位宽的开路汲极(Open Drain)双向输出入端口,共有8个位,P0.0表示位0,P0.1表示位1,依此类推。其他三个I/O端口(P1、P2、P3)则不具有此电路组态,而是部有一提升电路,P0在当做I/O用时可以推动8个LS的TTL负载。如果当EA引脚为低电平时(即取用外部程序代码或数据存储器),P0就以多工方式提供地址总线(A0~A7)与数据总线(D0~D7)。设计者必须外加一锁存器将端口0送出的地址栓锁住成为A0~A7,再配合端口2所送出的A8~A15合成一完整的16位地址总线,而定址到64K的外部存储器空间。
PORT2(P2.0~P2.7):端口2是具有部提升电路的双向I/O端口,每一个引脚可以推动4个LS的TTL负载,若将端口2的输出设为高电平时,此端口便能当成输入端口来使用。P2除了当做一般I/O端口使用外,若是在AT89S52扩充外接程序存储器或数据存储器时,也提供地址总线的高字节A8~A15,这个时候P2便不能当做I/O来使用了。
PORT1(P1.0~P1.7):端口1也是具有部提升电路的双向I/O端口,其输出缓冲器可以推动4个LS TTL负载,同样地若将端口1的输出设为高电平,便是由此端口来输入数据。如果是使用8052或是8032的话,P1.0又当做定时器2的外部脉冲输入脚,而P1.1可以有T2EX功能,可以做外部中断输入的触发脚位。
PORT3(P3.0~P3.7):端口3也具有部提升电路的双向I/O端口,其输出缓冲器可以推动4个TTL负载,同时还多工具有其他的额外特殊功能,包括串行通信、外部中断控制、计时计数控制与外部数据存储器容的读取或写入控制等功能。
其引脚分配如下:
P3.0:RXD,串行通信输入。
P3.1:TXD,串行通信输出。
P3.2:INT0,外部中断0输入。
P3.3:INT1,外部中断1输入。
P3.4:T0,计时计数器0输入。
P3.5:T1,计时计数器1输入。
P3.6:WR:外部数据存储器的写入信号。
P3.7:RD,外部数据存储器的读取信号。
整个单片机系统接口分配情况如下:P0口复用于传输LED位数据以与值数据传输、P2口的P2.0-P2.1作为六位LED的公共端的控制信号、P1口分配做键盘接口、P3.0和P3.1分别用于串口通信的数据的接收端和发送端、P3.2用于温度数据接口[
]。
2.3 温度检测电路
2.3.1温度检测电路
DS18B20数字传感器是DALLAS公司生产的1-Wire总线技术的典型产品[
]。它可以将被测温度直接转换成数字量,因此单片机可以方便的通过串行总线实现读取。另外,1-Wire具有成本低、节省I/O口、抗干扰能力强,便于总线扩展和维护等特点。DS18B20通过编程后,可以实现9~12位的温度度数。由于DS18B20可以由数据线本身提供电源,因此单片机与其连接时,需要一根数据线和地线。
DS18B20的工作性能如下:
(1)1-Wire数据通信
(2)可用数据线供电,电压围3~5.5V
(3)最高12位分辨率
(4)12位分辨率时的最大工作周期为750ms
(5)可选择寄生工作方式
(6)检测温度围为—55°C~+125°C
(7)被测温度在—10°C~+85°C时,精度为±0.5°C
(8)置EEPROM,限温报警功能
(9)64位光刻ROM,置产品序列号,方便多机挂接
(10)封装形式多样
(11)负压特性。电源极性接反时,芯片不会烧毁
DS18B20部结构[
]主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如图2.4所示:
图2.4 DS18B20的结构图
DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。
光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不一样,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
表2.1 12位转化后得到的12位数据
这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625[
]即可得到实际温度。例如+125℃的数字输出为07D0H,+25.0625℃的数字输出为0191H,-25.0625℃的数字输出为FF6FH,-55℃的数字输出为FC90H。温度检测控制电路如图2.5所示:
图2.5 温度检测控制电路图
2.3.2 报警电路
报警电路设计[
]的工作过程:如图2.6所示,该报警电路由两个主要部件组成,BUZZ喇叭报警装置和三极管,如果来自单片机P1.1端的信号使三极管的发射极导通,即有电流通过时,那么从VCC到BUZZ到集电极也会有电流通过,这样会让BUZZ报警装置发出报警声音,如果来自来单片机P1.1端的信号使三极管的发射极没有导通,则无电流通过,喇叭不发声音。即当P1.1端的信号为低电平时,喇叭报警,当P1.1端的信号为高电平时喇叭不响。
图2.6 报警电路
2.3.3控制电路与显示电路
通过2个外部电路来控制温度,只要在中断口让2个开关接地。然后把调节后的温度通过数码管显示出来。
1、LED显示器[
]结构与原理
LED显示器由7条发光二极管组成显示字段,有的还带有一个小数点dp将7段发光二极管阴极连在一起,成为共阴极接法,当某个字段的阳极为高电平时,对应的字段就点亮。共阳极接法是将LED的所有阳极并接后就连到+5V上,当某一字段的阴极为0时,对应的字段就点亮。
静态串行显示器的结构图如2.7所示:
共阴极 共阳极
图2.7 静态串行显示器的结构图
点亮LED显示器有静态和动态两种方法[
]。所谓静态显示,就是显示某一字段时,相应的发光二极管恒定的导通或截止,这种方式,每一显示位都需要一个8位输出口控制,占用硬件较多,一般仅用于显示器位数较少的场合。
所谓动态显示,就是一位一位地轮流点亮各位显示器。对每为显示器而言,每隔一段时间显示一次。显示位的亮度既跟导通电流有关,也和点亮时间与间隔时间的比例有关。动态显示器因硬件成本较低而被采用。
为了显示字符,要为LED显示器提供显示段码,组成一个“8”字形的7段,再加上1个小数点位,共计8段,因此提供LED显示器的显示段码为一个字节。
2、LED显示器与单片机的接线图
本设计通过单片机P0口并经总线驱动器74LS245控制6位数码管的段码,通过位选线P2.0-2.1经三极管逐位逐位去控制数码管扫描显示。由于采用动态显示,其优点是占用硬件资源少,功耗小。但必须注意:扫描周期必须控制在视觉停顿时间,一般在20ms以,否则会出现闪烁或跳动现象。如图2.8所示为LED与单片机的接线图[
]。
图2.8 LED与单片机的接线图
显示器有四个LED数码管组成。输入串行数据线DIN和位移信号CLK,四个串/并移位寄存器与芯片74LS245相连。每片的并行输出作为LED数码管的码段。
74LS245是用来驱动LED的设备[
],它是8路同相三态双向总线收发器,可双向传输数据。74LS245还具有双向三态功能,既可以输出,也可以输入数据。当AT89S52单片机的P0口总线负载达到或超过P0最大负载能力时,必须接入74LS245等总线驱动器。当片选端CE低电平有效时,DIR=“0”,信号由B向A传输(接收);DIR=“1”,信号由A向B传输(发送);当CE为高电平时,A、B均为高阻态。
P0口与74LS245输入端相连,E端接地,保证数据现畅通。AT89S52的RD和PSEN相与后接DIR,使得RD或PSEN有效时,74LS245输入,其它时间处于输出。74LS245的电路如图2.9所示:
图2.9 74LS245电路示意图
第3章 软件设计
总体设计:程序总体是控温,所以应该不断测温并控制。如图3.1所示:
N
Y
Y
开始
初始化
调各显示子程序
调温度转换子程序
温度>70°C
报警
温度<50°C
加热
N
结束
停止加热
图3.1 程序总体设计流程图
3.1中断控制程序
中断程序的流程图如图3.2所示:
外部中断1
处理温度的个位
结束
外部中断2
处理温度的十位
结束
图3.2中断程序的流程图
首先设计控温的程序[
],程序如下:
外部中断1
KEY_1:CLREA ;关闭外部中断
INCDIS1 ;把个位加一
MOVA,DIS1
CJNEA,#10,KEY ;判断个位是否为十
MOVDIS1,#0 ;是十把它置一
;显示并打开中断
KEY:MOVA,DIS2
MOVB,#10
MULAB
ADDA,DIS1 ;求出调整后的温度
MOVTEMPER_CONFIG,A ;保存调整后的温度
LCALLDISPLAY ;显示调整后的温度
SETBEX0
SETBEX1
SETBEA ;打开中断
RETI ;中断返回
;外部中断2
KEY_2:CLREA
INCDIS2
MOVA,DIS2
CJNEA,#10,KEY
MOVDIS2,#0
AJMPKEY
其中DIS1,DIS2是定义的变量,用来保存数码管的显示数字。TEMPER_CONFIG也是定义变量用来保存设定温度值。
3.2显示程序
根据数码管的显示特点,要在实现一位后延时一会儿再显示下一位。下面是数码管显示代码[
]:
;显示
DISPLAY:MOVA,DIS2
MOVDPTR,#TABLE
MOVCA,A+DPTR
MOVP0,A
SETBP2.1
DSDELY1:MOVR6,#11
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DSDELY1
MOVA,DIS1
MOVDPTR,#TABLE
MOVCA,A+DPTR
MOVP0,A
SETB P2.0
MOVR7,#25
DSDELY2:MOVR6,#11
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DSDELY2
RET
3.3温度测量
根据DS18B20的通讯协议,主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。
当主机收到DS18B20的响应信号后,便可以发出操作命令,这些命令可以分为ROM命令和RAM命令两种[
]。CPU的操作过程如图3.3所示。
由于DS18B20与单片机间采用串行数据传送,因此,在对DS18B20进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。操作时序主要有初始化时序、读时序和写0时序和写1时序四种,如图3.4所示。
在温度测量仪表中,对DS18B20的操作主要是复位、读数据和写数据三种,而两种操作又都是按位进行的,所以首先应该按照DS18B20的时序要求,编写读、写时间片的程序,其流程图如图3.5所示。
开 始
元 件 复 位
写SKIPROM命令(CCH)
写启动转换命令(44H)
延时750μS等待转换结束
元 件 复 位
写SKIPROM命令(CCH)
写读转换结果命令(BEH)
读转换结果
CRC校验
结 束
图3.3 DS18B20操作过程
1-15μS
60-120μS
30μS
15μS
1-15μS
15μS
1-15μS
15-60μS
复位脉冲
480-960μS
应答脉冲
60-240μS
(a)初始化信号
(b)写1信号
(c)写0信号
(d)读信号
图3.4 DS18B20操作时序
开 始
总线置1并延时
总线置0并延时480μS
总线置1
返 回
开 始
设循环次数为8
总线置0并延时16μS
写1位数据
延时480μS
总线置1并延时16μS
8位写完?
返 回
开 始
设循环次数为8
总线置0并延时16μS
写1位数据
延时100μS
总线置1并延时60μS
8位读完?
返 回
(a)复位操作流程
(b)写操作流程
(c)读操作流程
图3.5 DS18B20操作程序流程图
根据上述可以得到18B20的操作的3个函数[
]:
初始化18B20
INIT_1820:SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延时
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延时
TSR3:SETBFLAG1;置标志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:CLRFLAG1;清标志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:MOVR0,#06BH
TSR6:DJNZR0,TSR6; 延时
TSR7:SETBDQ
RET
;把A的值写入18B20
WRITE_1820:MOVR2,#8
CLRC
WR1:CLRDQ
MOVR3,#6
DJNZR3,$
RRCA
MOVDQ,C
MOVR3,#23
DJNZR3,$
SETBDQ
NOP
DJNZR2,WR1
SETBDQ
RET
;读温度
READ_18200:MOV R4,#2; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOV R1,#77H;低位存入77H(TEMPER_L),高位存入76H(TEMPER_H)
RE00:MOV R2,#8
RE01:CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
应为读出的温度的格式是12位[
],TEMPER_L位前四位是整数部分后四位是小数,TEMLPER_H只有低四位是有效的。所以我们要有一个处理温度的函数得到整数的温度。
读出的温度转换成1个字节放入TEMPER_NUM
TEMPER_COV:MOV A,#0F0H
ANL A,TEMPER_L; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAP A
MOV TEMPER_NUM,A
MOV A,TEMPER_L
JNB ACC.3,TEMPER_COV1;四舍五入去温度值
INC TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:MOV A,TEMPER_H
ANL A,#07H
SWAP A
ORL A,TEMPER_NUM
MOV TEMPER_NUM,A;保存变换后的温度数据
RET
;读温度到TEMPER_L和TEMPER_H
READ_TEMP:MOVA,#0CCH
LCALLWRITE_1820
MOVA,#0BEH
LCALLWRITE_1820
LCALLREAD_18200
LCALLINIT_1820
MOVA,#0CCH
LCALLWRITE_1820
MOVA,#044H
LCALLWRITE_1820
RET
3.4 温度处理
当温度低于50°C时,进行加热,加热到50度与70度之间为正常状态。当温度大于70°C时,喇叭报警,停止加热。
;温度处理
TEMPER_WORK:LCALLTEMPER_COV
MOVA,TEMPER_NUM
CLR C
SUBB A,#70
JNCTEMP_OVER
MOVA,TEMPER_NUM
CJNEA,TEMPER_CONFIG,TW
RET
TW:JC OPEN_HA
SETB HA
RET
;温度超过70喇叭响,并停止加热
TEMP_OVER:SETB HA
MOVR6,#128
BELL:CLRWA
MOVR7,#100
DJNZ R7,$
SETB WA
DJNZ R6,BELL
RET
;加热
OPEN_HA:CLR HA
RET
结 论
本课程设计是8051单片机的温度控制系统。硬件设计分为了以下模块:显示模块、报警模块、温度控制模块和温度传感器模块。然后设计软件,编写程序调试硬件电路各个模块的功能。最后对整个系统联调,实现了设计要求,对温度进行了控制。当温度小于50°C时加热,当温度大于50°C小于70°C时是正常状态,当温度大于70°C时报警,停止加热。
通过这次的设计,实现了温度控制的硬件连接,模块的建立。最终结果表明:本设计是合理的,能很好的达到预期的效果和要求。
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致
光阴荏苒,我的大学是即将结束,四年的学习生活使我受益匪浅。经历大半年时间的磨砺,本科毕业论文终于完稿,回首大半年来收集、整理、思索、修改直至最终完稿的过程,我得到了许多的关怀和帮助,现在要向他们表达我最诚挚的意。
首先,我要深深感我的导师老师。老师为人谦和,平易近人。在论文的选题、搜集资料和写作阶段,老师都倾注了极大的关怀和鼓励。在论文的写作过程中,每当我有所疑问,老师总会放下繁忙的工作,不厌其烦地指点我;在我初稿完成之后,老师又在百忙之中抽出空来对我的论文认真的批改,字字句句把关,提出许多中肯的指导意见,使我在研究和写作过程中不致迷失方向。她严谨的治学之风和对事业的孜孜追求将影响和激励我的一生,她对我的关心和教诲我更将永远铭记。借此机会,我谨向石老师致以深深地意。
其次,我要感我的父母,他们给我极大的鼓励与朴素的帮助。我还要感城市学院的老师们,正是因为有了他们严格、无私、高质量的教导,我才能在这几年的学习过程中汲取专业知识和迅速提升能力;同时也感这四年来与我互勉互励的诸位同学,在各位同学的共同努力之下,我们始终拥有一个良好的生活环境和一个积极向上的学习氛围,能在这样一个团队中度过,是我极大的荣幸.
最后,我要感参与我论文评审和答辩的各位老师,他们给了我一个审视几年来学习成果的机会,让我能够明确今后的发展方向,他们对我的帮助是一笔无价的财富。我将在今后的工作、学习中加倍努力,以期能够取得更多成果回报他们、回报社会。再次感他们,祝他们一生幸福、!
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