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基于单片机的温度控制系统毕业设计论文

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  • 2025/6/15 0:01:55

毕业论文

将会跳过。如果需要,通过将地址为8EH的SFR的第0位置 “1”,ALE操作将无效。这一位置 “1”, ALE 仅在执行MOVX 或MOVC指令时有效。否则,ALE将被微弱拉高。这个ALE 使能标志位(地址为8EH的SFR的第0位)的设置对微控制器处于外部执行模式下无效。

PSEN:外部程序存储器选通信号(PSEN)是外部程序存储器选通信号。当AT89S52从外部程序存储器执行外部代码时,PSEN在每个机器周期被激活两次,而在访问外部数据存储器时,PSEN将不被激活。

EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。为了能从 0000H 到 FFFFH 的外部程序存储器读取指令,EA必须接GND。为了执行内部程序指令,EA应该接VCC。在Flash编程期间,EA也接收12伏VPP电压。

XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。

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元器件的选择

1,AD590的性能特点与工作原理

AD590管脚封装图

AD590的基本电路图 工作原理

AD590的内部电路如电路图1.1所示。芯片中的R1 R2是 采用激光修正的校准电阻,它能使298.2K下的输出电流恰好为298.2uA首先有晶体VT8 VT11产生热力学温度成正比的电压信号。在通过R5 R6把电压信号转换成电流信号。保证良好的温度特性,R5 R6的电阻温度系数应非常小,这里采用激光修正的SICr薄膜电阻其电阻温度系数低至(-30~-50)*10—6/℃。VC10的集电极电流能够跟随VT9和VT11的集电极电流的变化,使总电流达到额定值。R5和R6也需要在25℃的标准温度下校准。

AD590等效于一个高阻抗的恒流源,其输出阻抗>10M欧姆,能大大减少因电源电压波动而产生的测温误差。例如,当电源电压从5V变化到10V时,所引起的电流最大变化量仅为1uA,等价于1℃的测温误差。

AD590的工作电压为+4~+30V,测温范围是测量范围是-55— +150℃,对应

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于热力学温度T每变化1K,输出电流就变化1uA。在298.15K(对应于25.15℃)时输出电流恰好等于298.15uA。这表明,其输出电流Io(uA)热力学温度T(K)严格成正比。电流温度系数K1的表达式为

K1=IoT=(3k/qr)ln8 中的k、q分别为波耳兹曼常数和电子电量,R是内部集成化电阻。式中的ln8表示内部晶体管VT9与VT11的发射结等效面积之比r=S9/S11=8倍,然后再取自然对数值。将k/q=0.0862Mv/K,R=538欧姆代入式中得到

K1=Io/T=1.000uA/K

因此,输出电流的微安数就代表着被测温度的热力学温度值。AD590的电流-温度(I-T)特性曲线如图2-1-3所示。热力学温标(K)与摄氏温标(℃)、华氏温标(℉)的换算关系如图2-1-4所示,有关系式

t(℃)=T(K)-273.15 t(℉)=(9/5)*t(℃)+32 。

2 ADC0809芯片

ADC0809采用逐次逼近式A/D转换原理,可实现8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道地址锁存与译码电路,转换时间为100us左右。ADC0809内部中多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换芯片进行转换。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存与译码,其译码输出用于通道选择。8位A/D转换器是逐次逼近式,由控制与时序电路、逐次逼近寄存器、树状开关以及256欧姆电阻阶梯网络组成。输出锁存器用于存放和输出转换得到的数字量。ADC0809芯片为28引脚双列直插式封装。

ADC0809芯片引脚的功能:

IN7-IN0:模拟量输入通道。ADC0809对输入模拟量的要求主要有:信号单极性,电压范围为0-5V。

A、B、C:地址线,模拟通道的选择信号。A为地位地址,C为高位地址。 ALE:地址锁存允许信号。

START:转换启动信号。START上跳沿时,所有内部寄存器清0;START下跳沿时,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持低电平。

D7-D0:数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以与单片机直接相连。D0为最低位,D7为最高位。

OE:输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高电阻;OE=1输出转换得到的数据。

CLK:外部时钟信号引入端。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供。

EOC:转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可以作为查询的状态标志,又可以作为中断请求信号使用。

VCC:+5V电源。

VREF:参考电源。其典型值为+5V。 ADC0809与AT89S51接口

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A/D转换器芯片与单片机的接口是数字量输入接口,其原理与并行I/O输入接口相同,需要有三态缓冲功能,即A/D转换器芯片须通过三态门“挂上”数据总线。ADC0809芯片已具有三态输出功能,因此,ADC0809与AT89S51的接口比较直接。

三,单元电路设计及软件设计 程序设计内容:ADC0809的CLK子那好由单片机的P3.3管脚提供。由于AD590的温度变化范围在-55℃~+150℃之间,经过10K电阻之后采样到的电压变化在

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毕业论文 将会跳过。如果需要,通过将地址为8EH的SFR的第0位置 “1”,ALE操作将无效。这一位置 “1”, ALE 仅在执行MOVX 或MOVC指令时有效。否则,ALE将被微弱拉高。这个ALE 使能标志位(地址为8EH的SFR的第0位)的设置对微控制器处于外部执行模式下无效。 PSEN:外部程序存储器选通信号(PSEN)是外部程序存储器选通信号。当AT89S52从外部程序存储器执行外部代码时,PSEN在每个机器周期被激活两次,而在访问外部数据存储器时,PSEN将不被激活。 EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。为了能从 0000H 到 FFFFH 的外部程序存储器读取指令,EA必须接GND。为了执行内部程序指令,EA应该接VCC。在Flash编程期间,EA也接收12伏VPP电压。 XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟

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