基于STC52单片机,adc0832与单片机在LCD1602显示。。。。<测电压>的程序你有吗? 跪求......

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基于单片机空气质量检测系统
[导读]摘要:由粉尘传感器测量空气粉尘浓度,转换成数字量送单片机,单片机分析处理转换成浓度值再与设定浓度值比较;显示器显示空气中粉尘测量浓度和设定浓度;当粉尘浓度超限时,声光报警;0 引言空气污染是城市面临的共同问
摘要:由粉尘传感器测量空气粉尘浓度,转换成数字量送单片机,单片机分析处理转换成浓度值再与设定浓度值比较;显示器显示空气中粉尘测量浓度和设定浓度;当粉尘浓度超限时,声光报警;
空气污染是城市面临的共同问题。从伦敦、洛杉矶烟雾事件到近年我国雾霾。PM2.5是大气污染关键污染物,污染物浓度是衡量空气污染程度的重要指标。大气灰霾已成为重大民生问题。PM2.5逐渐进入环境空气质量标准。
颗粒物大小:大于10微米的颗粒物可以被鼻子和咽喉截住,而不会进入肺部。5到10微米的颗粒物可以在咽喉通过物理机制去除。小于5微米的颗粒物会到达支气管。直径小于2.5微米的颗粒物会通过呼吸进入肺部最深处。所以从人类健康讲是最受关注的颗粒物种类。PM是指英文颗粒物,25是指大气中直径小于等于
2.5微米的颗粒物。也称可入肺颗粒物。它是导致空气质量差、能见度低的罪魁祸首。因此,检测PM2.5对于观测、防治大气污染有重要意义。本文采用粉尘传感器检测PM2.5的浓度,经过单片机处理显示PM2.5的浓度,有超限报警功能。
1 硬件电路设计
如图1所示,空气质量检测系统由STC89C52单片机最小系统、GP2Y1010AU粉尘传感器、ADC0832模数转换器模块、LCD1602液晶模块、电源模块、蜂鸣器报警模块和按键模块组成。
系统原理图如下:
1.1 粉尘传感器和A/D模数转换电路
PM2.5的测量方法
根据PM2.5检测网的空气质量新标准,24小时平均值标准值分布如下:
夏普公司灰尘传感器GP2Y1010AU(如图3粉尘传感器内部构造),灵敏度高,可以用来测量0.8微米以上的微小粒子,可用于室内环境中烟气、粉尘、花粉等浓度的检测。以检测出单位体积粒子的绝对个数,而且内置气流发生器,可以自行吸入外部空气。其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,该传感器具有非常低的电流消耗(最大20mA,典型值11mA),可使用高达
7VDC。该传感器输出为模拟电压,其值与粉尘浓成正比。
主要参数:
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输出电压:0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
工作温度:-10~65口
存储温度:-20~80口
显示数据实时值+12分钟均值
粉尘传感器GP2Y1010AU通过对空气粉尘颗粒浓度的检测输出模拟电压值与粉尘浓度成正比。故在仿真原理图中,我们用可变电阻设计的局部限压电路代替传感器ADC0832模数转换时序说明如图6所示:
当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用。
当要进行A/D转换时,须先将CS使能端置于低电平,并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,用DI端输入通道功能选择的数据信号,DI端1位高电平启始信号,2、3位数据为&1&、&0&时,只对CH0进行单通道转换。3位后数据输出
DO进行转换数据的读取。4、11位(8、19)数据输出完成,A/D转换的结束。单片机将转换后的数据进行处理。
1.2 单片机和LCD显示模块
采用STC89S52单片机为控制核心,采用1602LCD显示粉尘测量浓度和设定浓度:
单片机处理算法如下:
关于烟的检出、判定值相当于香烟的烟那样的检出物,按如下表示。
可以检出的范围(输出电压可变范围(V))=输出电压范围:VOH(V)-无尘
时输出电压:Voc(V)。
将此换算成粉尘浓度:
检出粉尘浓度范围(mg/m3)=检出可能范围(输出电压可变范围(V))&检出感度:K(V/(0.1 mg/m3)。
烟检出的情况下,其判定值如下:
判定值=检出浓度(mg/m3)+10xK(V/(0.1mg/m3)+无尘时输出电压(V))
检出浓度:0.2(mg/m3)来判定时
1)K:TYP0.5(V/(0.1mg/m3)
2)无尘时输出电压:0.9(V)的情况下
判定值=(0.2x 10)x0.5+0.9=1.9V
[灰尘的检出]
显示器显示粉尘浓度测量值和设定值。
1. 3 报警和污染级别提醒电路模块
当测量浓度值超过设置值时,声光报警;
等级指示灯状态:
绿灯:空气质量优 (数值0&35)
黄灯:空气质量良 (数值35&75)
红灯:轻度污染 (数值75&115)
1.4 按键模块
功能:浓度报警值设置;
检测P3.3、P3.4、P3.5,都是高电平表示无按键按下;当检测到低电平时,表示有按键按下;
按下设置键一次,LCD上浓度闪烁;表示进入浓度设置状态,此时每按加键一次,报警值增加0.01每按减键一次,减0.01mg,二次按下设置键,设置结束。
2 软件主程序框图如图8所示:
基于单片机空气质量检测系统实现TPROTEUS仿真;据此制作的产品能够检测PM2.5。因为造价低能够实现家庭普及配置;对于提高全民空气质量意识有积极作用。
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基于单片机的数字电压表的设计与制作【摘要】 随着我国现代化技术建设的发展,电子检测技术日新月异,本设计基于STC89C52单片机的一种电压测量电路,该电路采用ADC0832A/D转换元件,实现数字电压表的硬件电路与软件设计。该系统的数字电压表电路简单, 可以测量0~5V的电压值,并在四位LED数码管上显示电压值。所用的元件较少,成本低,调节工作可实现自动化。关键词:数字电压表;ADC0832;STC89C52Abstract:
Along with the development of our country's modern technology, electronic measuring technology is changing with each passing day, this design is based on the STC89C52 microcontroller, a voltage measurement circuit, the circuit uses the ADC0832A/D conversion element, the hardware circuit and software design of digital voltage meter. The system of the digital voltmeter circuit is simple, can measure the voltage of 0 ~ 5V, and in four LED digital tube display voltage value. The components used are less, the cost is low, and the adjustment can be realized automaticallyKey words: ADC0832; STC89C52目 录1
课题背景 11.2
发展方向 11.3
课题的目的和意义 21.4
本设计完成的工作 32
总体方案设计 42.1
硬件设计 4
电源模块 42.1.2
主控制器模块 43
硬件实现及单元电路设计 53.1
主控制模块 53.1.1
单片机的时钟电路与复位电路设计 53.1.2
单片机STC89C52及特点概述 63.1.3
振荡器特性 73.1.4 芯片擦除 83.1.5
结构特点 83.2
单片机管脚说明 83.3
模数转换模块设计 103.3.1
ADC性能参数 103.3.2
ADC静态特性 103.3.3
ADC动态特性 103.3.4
ADC性能测试 11
常用ADC芯片概述 113.3.6
ADC0832模数转换原理及主要技术指标 123.3.7
ADC0832与单片机的接口电路 123.4
ADC0832元件说明 123.5
数码管显示电路设计 153.6
电源设计 153.7
整机电路原理图 164
系统软件设计方案 174.1系统子程序设计 175
系统的安装与调试 19结
语 20谢 辞 21参考文献
课题背景随着我国现代化建设的发展,电子检测产品日新月异,特别是单片机的出现,正在引起测量控制仪表领域的新的技术革命。数字电压表则利用单片机技术结合A/D转换芯片,把连续的模拟量转换成不连续、离散的数字形式并加以显示仪表。目前,有各种单片机转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出了强大的生命力。根据对出口、消费、投资等带动经济发展的“三驾马车”分析得出,我国电子信息产业总体面临一个较为有利的发展环境:   一是全球电子信息产品市场增长的势头仍将延续,国外产业转移呈现深化趋势,对外出口将保持快速增长。   二是明年数字奥运建设对电子信息产业的拉动效应将明显显现,特别是数字电视和新一代移动通信的启动,将创造巨大的国内电子信息产品市场。随着和谐社会的构建,中西部和农村地区的市场前景日益看好。   三是今年电子信息产业投资势头迅猛,多个超过10亿元的元器件大项目陆续投产,将在明年推动产业新一轮的规模扩张。因此从总体上判断,明年电子信息产业将保持平稳发展,特别在下半年可能出现增长高峰,呈现出“低开高走”的态势。中国数字电压表产业发展研究报告阐述了世界数字电压表产业的发展历程,分析了中国数字电压表产业发展现状与差距,开创性地提出了“新型数字电压表产业” 及替代品产业概念,在此基础上,从四个维度即“以人为本”、“科技创新”、“环境友好”和“面向未来”准确地界
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