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MCS中文核心期刊微计算机信息(嵌入式与SOC)2005年第21卷第7期!#$%单片机温度控制系统的设计!#$%’()*+!%,-%./01.%2*)0.*3450#,*+6’)(3#7’-*+8*9%3:2;=!陕西科技大学张开生郭国法Zhang,KaishengGuo,Guofa摘要!本文从硬件和软件两方面介绍了#$%’(单片机温度控制系统的设计思路对硬件原理图和程序框图作了简捷的描述%关键词!!#$%单片机温度软硬件硬件原理图程序框图设计中图分类号!’#()*文献标识码+,文章编号+--.$-%(-/0--%1-($--2.$-0例如!若温度测量范围为’AA(AAA则热电偶输出为EAG8BC(DE8B毫伏变送器零点迁移后输出技术创新,3456785+)*+,+-./012-.0/3+4*.56-7+85+9:7;9+4107913--!7+8.-.0791,;4+,2918*:9,=:9+:0,-127=:9+)*+*:9,=:9+59.04.53+:0,-127=:9+4:-+2./:9+,+-49.?+,9:;=64+4?@AB:8C?DEC76F76:E4=G5F7:874:G?AE:4?A@引言在现代化的工业生产中电流电压温度压力流量流速和开关量都是常用的主要被控参数%例如!在冶金工业化工生产电力工程造纸行业机械制造和食品加工等诸多领域中人们都需要对各类加热炉热处理炉反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制%采用#$%’(单片机来对温度进行控制不仅具有控制方便组态简单和灵活性大等优点而且可以大幅度提高被控温度的技术指标从而能够大大提高产品的质量和数量%因此单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题%本文以它为例进行介绍希望能收到举一反三和触类旁通的效果%C8FEA8F范围电流%这样采用H位F@I转换器就可使量化温度达到(JG以内%(E接口电路接口电路采用#$%’(系列单片机HAD(外围扩展并行接口H(’’程序存储器KLMN#EOGC模数转换器FI$AHAJ等芯片%由图可见在LEAPA和LE(PA时H(’’选中它内部的MF#工作’在LEAP(和LE(PA时H(’’选中它内部的三个Q@N端口工作%相应的地址分配为!AAAARAASSRH(’’内部MF#命令@状态口A(AARA(A(R!!!!!F口A(AERT口A(ADR$口定时器低H位口A(ACR定时器高H位口A(A’RH(’’用作键盘@UKI显示器接口电路%H(’’用作键盘@UKI显示器接口电路图略可向作者索取V图中键盘有DA个按键分成六行#UAU’(五列)MAMC(只要某键被按下相应的行线和列线才会接通%图中DA个按键分三类!一是数字键AJ共(A个’二是功能键(H个’三是剩余两个键可定义或设置成复位键等%为了减少硬件开销提高系统可靠性和降低成本采用动态扫描显示%F口和所有UKI的八段引线相连各UKI的控制端W和H(’’$口相连故F口为字形口硬件电路设计以热电偶为检测元件的单片机温度控制系统电路原理图略可向作者索取%((温度检测和变送器温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关%镍铬@镍铝热电偶适用于A(AAA的温度检测范围相应输出电压为A8B$口为字位口HAD(可以通过$口控制UKI是否点亮通过F口显示字符%EOGC是HXKLMN#型器件%HAD(的L%KY和EOGC的NK相连LE’和$K相连所以EOGC的地址空间为!AAAAR(SSSRFI$AHAJ的A通道#QYA其他输入端可作备用(和变送器的输出端相连所以从通道A#QYA(上输入的ABZ’B范围的模拟电压经F@I转换后可由HAD(通过程序从LA口输入到它的内部MF#单元在LEEPA和[MPA时HAD(可使FUK和C(DE8B%变送器由毫伏变送器和电流@电压变送器组成!毫伏变送器用于把热电偶输出的A8BC(DE8B变换成C8FEA8F的电流’电流@电压变送器用于把毫伏变送器输出的C8FEA8F电流变换成A’B的电压%为了提高测量精度变送器可以进行零点迁移%张开生:高级工程师资助基金:陕西省教育厅产业化培训项目04J07中国自控网!http://www.autocontrol.com.cn元/!%)FM)变为高电平而启动FI$AHAJ工作’在LEEPA和MIPA时HAD(可以从FI$AHAJ接收F@I转换后的数字量%也就是说FI$AHAJ可以视为HAD(的一个外部MF#单元地址为ADSHR#地址重复范围很大(电话!010-6213243662192616#T/F$PLC技术应用200例因此!#$执行如下程序可以启动%’!(工作%)*+,-./012!3的该同步触发脉冲宽度由-@计数器的溢出中断控制!71@利用等待-@溢出中断的空闲时间)形成,@:1输出脉冲顶宽’完成把本次采样值