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          EEPW首頁(yè) > 測(cè)試測(cè)量 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 多種測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì),包括軟硬件具體方案

          多種測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì),包括軟硬件具體方案

          作者: 時(shí)間:2017-06-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          溫度測(cè)量,使用測(cè)溫儀表對(duì)物體的溫度進(jìn)行定量的測(cè)量。目前,溫度測(cè)量的方法已達(dá)數(shù)十種之多:利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮的現(xiàn)象;在定容條件下,氣體(或蒸汽)的壓強(qiáng)因不同溫度而變化;熱電效應(yīng)的作用;電阻隨溫度的變化而變化;熱輻射的影響等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的需要,測(cè)溫技術(shù)也不斷地改進(jìn)和提高。由于測(cè)溫范圍越來(lái)越廣,根據(jù)不同的要求,又制造出不同需要的測(cè)溫儀器。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201706/347683.htm

          本文將為大家介紹無(wú)線測(cè)溫、紅外測(cè)溫、遙控測(cè)溫等系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。

          基于CC2430和DS18B20的無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          本文從低功耗、小體積、使用簡(jiǎn)單等方面考慮,基于射頻SoC CC2430和數(shù)字溫度傳感器DS18B20設(shè)計(jì)了一個(gè)無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)由多個(gè)無(wú)線節(jié)點(diǎn)和1個(gè)基站組成。無(wú)線節(jié)點(diǎn)工作在各個(gè)測(cè)溫地點(diǎn),進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集和無(wú)線發(fā)送?;九c多個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行無(wú)線通信,并通過數(shù)碼管將數(shù)據(jù)顯示出來(lái),同時(shí)可以通過RS-232串口將數(shù)據(jù)發(fā)送給PC。

          基于1一Wire總線的嵌入式測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          本文介紹一種基于DSl8820的1一Wire總線的嵌入式測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì),并給出了硬件電路及部分驅(qū)動(dòng)代碼。該系統(tǒng)具有設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,擴(kuò)展方便,占用主控制器資源少,軟件控制方便易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試等特點(diǎn),并成功應(yīng)用于工程實(shí)踐中。在設(shè)計(jì)成本、費(fèi)用和復(fù)雜度方面相對(duì)于CAN,RS 485等總線有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),更適合小型工控系統(tǒng)使用,在今后的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中必將有著更為廣闊的空間。

          基于USB接口的多節(jié)點(diǎn)無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)
          本文設(shè)計(jì)了一種基于無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和USB接口的多節(jié)點(diǎn)遠(yuǎn)程溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,一方面拓展了節(jié)點(diǎn)分機(jī)布置的空間范圍,另一方面大大縮短了測(cè)溫電纜的長(zhǎng)度以方便布線。USB接口實(shí)現(xiàn)了將各節(jié)點(diǎn)分機(jī)的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)向主機(jī)的快速傳輸,取代了傳統(tǒng)的RS 232等接口形式,大大方便了與主機(jī)的連接。主機(jī)軟件完成數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)、曲線和報(bào)表生成,實(shí)現(xiàn)混施工監(jiān)測(cè)的信息化管理,也可以構(gòu)建一個(gè)Web服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)信息的異地監(jiān)測(cè)。

          TMP275在中的應(yīng)用
          本文介紹了基于TMP275的手持式溫度測(cè)試系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),首先介紹了系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖,然后介紹了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)。系統(tǒng)也可再作改進(jìn),根據(jù)需要外接USB接口,實(shí)現(xiàn)溫度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)上傳。系統(tǒng)采用的TI的低功耗MSP430單片機(jī)芯片,數(shù)字式的溫度傳感器,功耗得到了有效的控制,對(duì)于在功耗要求非常嚴(yán)格的場(chǎng)合有很好的應(yīng)用前景。

          基于RF微功率芯片的測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          本文利用微功率RF芯片(nRF24E1)設(shè)計(jì)了一個(gè)體積小、成本低、性能穩(wěn)定、功耗低、數(shù)據(jù)傳輸可靠的點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的無(wú)線射頻數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)采樣點(diǎn)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)線采集。經(jīng)過實(shí)際使用,DSl8820和單片機(jī) AT89S52以及RF芯片組成的測(cè)溫系統(tǒng),完全符合用戶的需要。

          基于GPRS傳輸?shù)妮旊娋€路紅外測(cè)溫系統(tǒng)
          本文針對(duì)當(dāng)前輸電線路溫度檢測(cè)的薄弱環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)了一種新型基于GPRS傳輸?shù)妮旊娋€路紅外熱像檢測(cè)的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)選用紅外攝像檢測(cè)技術(shù)獲得紅外攝像圖,并結(jié)合GPRS無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸電線路溫度實(shí)時(shí)在線的監(jiān)測(cè)?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行試驗(yàn)表明,該系統(tǒng)較好地實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸電線路的重要部位實(shí)時(shí)或定時(shí)的紅外熱圖像故障檢測(cè),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

          基于FPGA的遠(yuǎn)距離測(cè)溫器數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          本文設(shè)計(jì)的測(cè)溫器的數(shù)控電路以Altera公司的CycloneⅡ系列的FPGA為核心,完成了從總體方案設(shè)計(jì)到系統(tǒng)調(diào)試等一系列過程。整個(gè)數(shù)控系統(tǒng)共計(jì)占用3 700多個(gè)LE,99 200個(gè)存儲(chǔ)器比特。為整個(gè)測(cè)溫器提供了穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)處理平臺(tái),可為更高級(jí)別的功能擴(kuò)展提供一定的參考,具有很廣的應(yīng)用前景。

          基于單片機(jī)和PC串口通信的測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          本文中的設(shè)計(jì)提出了基于Dallas 半導(dǎo)體公司的數(shù)字式溫度傳感器DS18B20和ATMEL 公司AT89S52 單片機(jī)構(gòu)成的溫度測(cè)量系統(tǒng),并可通過串口連接在PC 系統(tǒng)上進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,該系統(tǒng)安裝簡(jiǎn)易,可靠性高,適用于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量。

          基于ARM和DS18B20的數(shù)字測(cè)溫系統(tǒng)
          本文采用數(shù)字溫度傳感器即在測(cè)試點(diǎn)完成了信號(hào)的數(shù)字化,提高了傳輸?shù)目煽啃?,同時(shí)簡(jiǎn)化了外圍電路,也便于傳感器在機(jī)床上的布置安裝。ARM處理器控制數(shù)字溫度信號(hào)的采集,并與上位PC機(jī)通訊,同時(shí)其他硬件資源提供熱補(bǔ)償系統(tǒng)其他功能。本文在介紹數(shù)字溫度傳感器DS18B20的基礎(chǔ)上,給出了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)方案,對(duì)軟件實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵點(diǎn)做了詳盡的注釋說明。

          具有無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能的紅外測(cè)溫儀的設(shè)計(jì)
          本文介紹了基于普朗克定律設(shè)計(jì)紅外測(cè)溫儀,采用無(wú)線通信模塊PTR8000實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與紅外測(cè)溫儀之間的數(shù)據(jù)傳輸,開發(fā)了上位機(jī)管理軟件,實(shí)現(xiàn)了溫度的實(shí)時(shí)顯示。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該測(cè)溫儀具有一定的測(cè)量精度,滿足一般工業(yè)要求。

          LabVIEW的測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          本文基于LabVIEW設(shè)計(jì)的虛擬溫度測(cè)試儀將被測(cè)對(duì)象的溫度轉(zhuǎn)換為電壓或電流等模擬信號(hào),經(jīng)信號(hào)調(diào)理電路進(jìn)行功率放大、濾波等處理后,變換為可被數(shù)據(jù)采集卡采集的標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào)。在數(shù)據(jù)采集卡內(nèi)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),并在數(shù)據(jù)采集指令下將其送入計(jì)算機(jī)總線,在PC機(jī)內(nèi)利用已經(jīng)安裝的虛擬儀器軟件對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行所需的各種處理。

          基于STM32的紅外測(cè)溫儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

          本文研制的是一種基于比色測(cè)溫原理的紅外測(cè)溫儀,與其他測(cè)溫儀相比,能夠抵消由于輻射率對(duì)測(cè)溫精度的影響,使得測(cè)量結(jié)果更加接近待測(cè)物體表面真實(shí)溫度,由于采用了32 bit的STM32作為處理芯片,與其他使用8 bit或16 bit處理器相比,使數(shù)據(jù)處理能力大大增強(qiáng),測(cè)溫性能得到很大提高,同時(shí)也減小了測(cè)溫儀的體積,并具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、可靠性好、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。

          基于p7187的的設(shè)計(jì)
          本文介紹了一種用于快速測(cè)量人體體溫的p7187的原理及其基本設(shè)計(jì)電路。該紅外測(cè)溫儀靈敏度為20 mV/℃,分辨率優(yōu)于0.2℃,誤差在0.3℃以內(nèi);具有非接觸快速測(cè)溫的優(yōu)點(diǎn),這對(duì)減少相互傳染提供了重要手段。

          PIC單片機(jī)設(shè)計(jì)及仿真

          本文基于PIC單片機(jī)來(lái)設(shè)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)。

          基于石英晶體的設(shè)計(jì)
          介紹了Y切型石英晶體作為傳感器的數(shù)字溫度計(jì),其輸出的頻率信號(hào)與溫度存在較好地線性關(guān)系,沒有模擬傳感器難以克服的溫漂、時(shí)漂等問題,該溫度計(jì)可用于高精度的溫度測(cè)量與控制系統(tǒng)中。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,文中設(shè)計(jì)的數(shù)字溫度計(jì)分辨力為0.05℃。系統(tǒng)使用無(wú)線數(shù)據(jù)模塊實(shí)現(xiàn)了溫度數(shù)據(jù)的傳輸。

          基于單片機(jī)的多路測(cè)溫儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)
          提出了基于AT89S51單片機(jī)和數(shù)字溫度傳感器DS18B20組成的多路溫度檢測(cè)系統(tǒng),介紹了主要元器件的工作原理,詳細(xì)給出了硬件設(shè)計(jì)過程和軟件程序流程圖。此系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)、檢測(cè)精準(zhǔn)度高、價(jià)格低廉,在自動(dòng)控制領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

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