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基于51單片機的濕度控制器含原理圖與C代碼畢業設計說明.doc

'基于51單片機的濕度控制器含原理圖與C代碼畢業設計說明.doc'
?單片機濕度控制器摘要本系統采用AT89C51作為控制系統,通過模擬傳感器把濕度信號采集后送給ADC0804,轉換成數字信號后送入單片機,再通過LCD1602顯示出來,同時獨立鍵盤輸入濕度上門限值和下門限值,當濕度值低于下門限值或上門限值時系統驅動蜂鳴器報警和控制電路進行濕度控制,當濕度再次回到兩個門限值之間時消除報警和停止濕度控制,本系統實時刷新當前濕度和門限值,適用于大棚,花卉以及家庭濕度檢測與控制。目前工業自動化水平已成為衡量各行各業現代化水平的一個重要標志。同時,控制理論的發展也經歷了古典控制理論、現代控制理論和智能控制理論三個階段。智能控制的典型實例是模糊全自動洗衣機等。關鍵詞:AT89C51,LCD1602,ADC0804,濕度控制與檢測Single-chip humidity controllerSummaryThis system used AT89C51 as control system, by simulation sensor to humidity signal collection Hou to ADC0804, conversion into digital signal Hou into single tablets machine, then by LCD1602 displayed out, while independent keyboard entered humidity door limited value and Xia threshold value, dang humidity value below Xia threshold value or door limited value Shi system drive buzzer alarm and control circuit for humidity control, dang humidity again returned to two a threshold value Zhijian Shi elimination alarm and stop humidity control, This system live and refreshes the current humidity threshold values, apply to greenhouse, flower and family and humidity measuring and controllingThe current level of industrial automation has become an important symbol of the measure of all walks of life the level of modernization. The same time, the development of control theory has experienced a classical control theory, modern control theory and the theory of intelligent control in three stages. The typical example of the intelligent control fuzzy automatic washing machine. Keyword:AT89C51,LCD1602,ADC0804,humidity controller目錄第一章 緒論 11.1選題背景及目的 11.2發展狀況 11.3各章節主要容 3第2章 系統的方案與論證 42.1系統選擇論證 42.1.1 單片機控制模塊的選擇論證 42.1.2 顯示模塊的選擇與論證 42.2 設計任務及要求 42.3 系統的設計原則 52.4 系統組成與框圖 6系統控制結構組成如圖2-1 62.5 系統原理設計 62.5.1 AT89C51簡介 62.5.2 AT89C51管腳說明 72.5.3 振蕩器特性 92.5.4 時鐘電路 92.5.5 復位電路 102.5.6 AD轉換電路 112.6 濕度傳感器 122.6.1 濕敏元件的特性 122.6.2 濕敏電阻 122.6.3 濕敏電容 122.6.3 濕度測量的名詞術語 132.7 LCD液晶顯示器 13第三章 硬件電路的設計 163.1 濕度傳感器與ADC0804連接電路 163.2 LCD電路圖 173.3 獨立鍵盤與驅動電路 183.4 總體電路設計 18第四章 程序流程圖與代碼 194.1 主要程序流程圖 194.2 主要程序 20第五章 系統的調試與總結 215.1 單片機測試 215.2 硬件及軟件調試 215.3 整機的調試與測試 215.4 綜合調試 22總結 23參考文獻 24附錄一 25附錄二 38 第一章 緒論1.1選題背景及目的在工農業生產和日常生活中,對濕度的測量及控制始終占據著重要地位。在現代農業大棚種植或是室畜牧業、氣象、環保、國防、科研、航天以及現代生活的各個方面,經常需要對環境濕度進行測量及控制。本設計就在此基礎上,設計一種基于89C51單片機控制的智能濕度控制系統。目前工業自動化水平已成為衡量各行各業現代化水平的一個重要標志。同時,控制理論的發展也經歷了古典控制理論、現代控制理論和智能控制理論三個階段。智能控制的典型實例是模糊全自動洗衣機等。自動控制系統可分為開環控制系統和閉環控制系統。一個控控制系統包括控制器、傳感器、變送器、執行機構、輸入輸出接口??刂破鞯妮敵鼋涍^輸出接口、執行機構,加到被控系統上;控制系統的被控量,經過傳感器,變送器,通過輸入接口送到控制器。不同的控制系統,其傳感器、變送器、執行機構是不一樣的。比如壓力控制系統要采用壓力傳感器。電加熱控制系統的傳感器是溫度傳感器。1.2發展狀況進入21世紀后,特別在我國加入WTO后,國產品面臨巨大挑戰。各行業特別是傳統產業都急切需要應用電子技術、自動控制技術進行改造和提升。例如紡織行業,溫濕度是影響紡織品質量的重要因素,但紡織企業對溫濕度的測控手段仍很粗糙,十分落后,絕大多數仍在使用干濕球濕度計,采用人工觀測,人工調節閥門、風機的方法,其控制效果可想而知。制藥行業里也基本如此。而在食品行業里,則基本上憑經驗,很少有人使用濕度傳感器。值得一提的是,隨著農業向產業化發展,許多農民意識到必需擺脫落后的傳統耕作、養殖方式,采用現代科學技術來應付進口農產品的挑戰,并打進國外市場。各地建立了越來越多的新型溫室大棚,種植反季節蔬菜,花卉;養殖業對環境的測控也日感迫切;調溫冷庫的大量興建都給溫濕度測控技術提供了廣闊的市場。我國已引進荷蘭、以色列等國家較先進的大型溫室四十多座,自。省略部分。址 High的值 write_data(High1+0x30); delay(5); write_data(High2+0x30); delay(5); write_data(table1[0]) ; //寫入% write_(0x80+0x4e);//設置數據地址指針為2行 }void keyscan(){ if(s1==0) { delay(10); if(s1==0) { High++; if(High==99) High=98; while(!s1); } } if(s2==0) { delay(10); if(s2==0) { High--; if(High==01) High=02; while(!s2); } } if(s3==0) { delay(10); if(s3==0) { Low++; while(!s3); } } if(s4==0) { delay(10); if(s4==0) { Low--; while(!s4); } }} unsigned char timer0h,timer0l,time; //生日歌code unsigned char sszymmh[]={5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 1,2,2, 7,1,4, 5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,2, 1,2,4, 5,1,1, 5,1,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,2, 4,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 1,2,4}; // 音階頻率表 高八位code unsigned char FREQH[]={ 0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8, 0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i 0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE, // 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF, } ; // 音階頻率表 低八位code unsigned char FREQL[]={ 0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6, 0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i 0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D, // 0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16, };void delay2(unsigned char t) { unsigned char t1; unsigned long t2; for(t1=0;t1<t;t1++) { for(t2=0;t2<8000;t2++) { } } TR0=0; }void t0int() interrupt 1{ TR0=0; speaker=!speaker; TH0=timer0h; TL0=timer0l; TR0=1; }Void song(){ TH0=timer0h; TL0=timer0l; TR0=1; delay2(time); }void been(void) { unsigned char k,i; TMOD=1; //置CT0定時工作方式1 EA=1; ET0=1;//IE=0x82 //CPU開中斷,CT0開中斷 i=0; while(iHigh||result<Low) { been(); D0=0;; } } }附錄二
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