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(样例)一种基于USB的语音播报温湿度计

(样例)一种基于USB的语音播报温湿度计
(样例)一种基于USB的语音播报温湿度计

单位代码: 005

分类号: TN

延安大学西安创新学院

本科毕业论文(设计)

题目:一种基于USB的语音播报温湿度计

专业:电子信息工程姓名:

学号:

指导教师:黄同

职称:讲师

毕业时间:二零一四年六月

一种基于USB的语音播报温湿度计

摘要:在众多环境因子中温湿度因子是比较重要的环境因子,本文设计了一种基于单片机的温湿度测量系统,本系统具有一定通用性。本设计采用功能强大,价位低廉的STC89C52单片机。控制芯片采用技术成熟的DHT11芯片作为测量温度和湿度的传感器,由于DHT11自带A/D转换,使电路大大简化。采用集成芯片OTP语音芯片作为语音播报系统控制芯片,大大简化了电路设计和方法设计。显示方面采用的是微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的1602液晶显示器。另外,考虑到节能和环保的因素,本设计采用的是USB供电。由本设计做成的温湿度检测系统结构简单、量程宽,具有较高的可靠性、安全性及实用性。

关键词:1602液晶显示;OTP语音芯片;STC89C52单片机;DHT11芯片;USB.

A US

B based voice broadcast thermometer and hygrometer

Abstract:In a number of environmental factors in temperature and humidity factor is more important environmental factors, we design a microcontroller-based temperature and humidity measurement system, the system has a certain versatility. The design uses a powerful, low price STC89C52 microcontroller. Control chips using mature technology the DHT11 chip as a sensor for measuring the temperature and humidity, since the the DHT11 comes with A/D conversion, so that the circuit is greatly simplified. Chip OTP voice chip as a voice broadcast system control chip, greatly simplifying the circuit design and methods of design. The display used micro-power, small size, content-rich, ultra lightweight 1602 liquid crystal display. In addition, taking into account the factors of energy saving and environmental protection, the design uses a USB-powered. By the design of a temperature and humidity detection system has the advantages of simple structure, wide measuring range, high reliability, safety and practicality of higher.

Keywords: 1602 LCD; OTP voice chip; STC89C52 microcontroller; DHT11 chip; USB.

目录

1引言 (1)

2系统硬件设计 (1)

2.1系统指标要求及工作任务 (1)

2.2系统设计方案选择 (2)

2.3系统工作框图 (3)

2.4系统工作原理 (4)

2.5 STC89C52单片机 (4)

2.5.1 晶振回路 (5)

2.5.2 复位电路 (5)

2.6 温湿度测量电路的设计 (6)

2.6.1 DHT11介绍 (6)

2.6.2 DHT11的工作原理 (6)

2.6.3 DHT11的传输特性 (9)

2.6.4 温湿度测量电路设计 (10)

2.7 1602液晶显示电路设计 (11)

2.8语音播报电路设计 (13)

2.8.1 OTP NY3P035AP8语音芯片介绍 (13)

2.8.2管脚分布 (13)

2.8.3 功能说明 (14)

2.8.4 输入脚的输入选项 (14)

2.8.5典型电路应用 (14)

2.8.6 在本设计中的应用 (15)

3软件设计 (15)

3.1软件流程 (16)

3.2初始化模块 (16)

3.3温湿度检测模块 (17)

3.4 1602液晶显示模块 (17)

4系统调试 (17)

4.1程序调试 (17)

4.2实物调试 (18)

5系统制作与测试 (18)

5.1系统制作 (18)

5.2系统测试 (19)

6结束语 (19)

参考文献 (21)

致谢 (22)

附录程序 (23)

延安大学西安创新学院本科毕业论(设计)

1引言

在这个高速发展的信息时代,作为获取信息的手段,传感器技术的应用领域越来越广泛,对其要求越来越高,需求越来越迫切,传感器技术已成为衡量一个国家科学技术发展水平的重要标志之一。因此,了解并掌握各类传感器的基本结构、工作原理及特性是非常重要的。

由于传感器能将各种物理量、化学量和生物量等信号转变为电信号,使得人们可以利用计算机实现自动测量、信息处理和自动控制,但是它们都不同程度地存在温漂和非线性等影响因素。传感器主要用于测量和控制系统,它的性能好坏直接影响系统的性能。因此,我们不仅要掌握各类传感器的结构、原理及其性能指标,还必须懂得传感器经过适当的接口电路调整才能满足信号的处理、显示和控制的要求,而且只有通过对传感器应用实例原理和智能传感器实例的分析了解,才能将传感器和信息通信和信息处理结合起来,适应传感器的生产、研制、开发和应用。另一方面,传感器的被测信号来自于各个应用领域,每个领域都为了改革生产力、提高工效和时效尽力开发研制适合自己的传感器,于是种类繁多的新型传感器及传感器系统不断涌现。温湿度感器就是其中很重要的一类,它发展速度快,应用领域也很广泛,并且还有很大发展潜力。为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对温湿度传感器的深入研究,基于实用、准确和广泛的原则进行了本次设计。

近年来,国内外在温度和湿度传感器研发领域取得了很大进步,温湿度传感器正从结构复杂化、功能简单化向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代温湿度测控系统创造了有利条件,也将温度、湿度测量技术提高到新的水平。

2系统硬件设计

系统的硬件设计包括控制系统最小系统的设计,湿度和温度测量回路的设计,显示电路的设计,语音电路设计,以及电源电路的设计。

2.1系统指标要求及工作任务

根据家居环境,设计本产品的主要技术指标为:(1)测温范围:0℃—50℃,湿度测量范围为20%—95%Rh;(2)温度测量精度:±0.2oC, ±5%Rh;(3)湿度测量误差:≤4%Rh;(4)电源工作范围:VDC.3.5~5.5V。

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在对各类湿度、温度传感器原理介绍的基础上,根据本毕业设计实际的任务要求,完成湿度、温度传感器芯片的选型,系统芯片的选择,并设计显示接口电路、电源电路、语音播报电路、部分功能电路的程序。系统主要功能如下几点:

一、系统上电后,实时监控家里的温度和湿度,并实时显示到液晶1602上。

二、系统还增加一个语音播报温湿度数值按键。当按下语音播报键时,系统则自动根据当前的温度值自动播报。如温度:20度,湿度:50%,则语音播报:当前温度:二十度,当前湿度:百分之五十。

2.2系统设计方案选择

作为家庭用的环境检测类仪器,系统工作的可靠性,实用性,长久性指标也是系统在设计时值得考虑的几个因素[1]。结合本设计的设计任务要求,能实现本设计要求的方案基本上有以下三种。

(1)纯模式

这种方案所有的电路均采用模拟电路构成,包括湿度、温度信号的采样、放大电路、报警电压的电位调节设置,模拟比较器的选用以及驱动超限报警电路,模拟的电磁结构的指针式显示电路等,尽管这种电路也能起到温度,湿度的实时测量与报警,但是不能获得湿度、温度的历史数据,显示方式也不够直观,在抗干扰性能上由于电路没有足够的判断能力可能会增加误报警从而引起错误动作,而且在价格上也无优势可言,由上述原理构成的这类仪表被称之为第一代仪表,目前设计的仪表中极少使用这类结构。

(2)智能式

利用目前成熟的计算机技术,依靠计算机强大的处理能力,对数据前向通道采集到的湿度,温度数据进行判断、处理、存储,并可采用十分简单的方法通过显示驱动芯片将显示信息送出进行数码显示。对测量所得结果超限时的报警处理可以按照测量时间的不同情况分别设置不同的报警值。系统将会对测量回路巡回监测。

(3)数字式

这种方案在信号的采样、放大电路、报警设置以及报警电路等环节与第一种方案区别不大,只是在放大电路后采用了A/D转换电路,它将模拟量转换成数字量,然后经过驱动电路进行数码显示,它最大的好处是显示直观,这是模拟式产

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品向智能式产品过渡的中间型产品,属于第二代仪表,在上个世纪80年代的设计中大都采用这种结构的方案,在日常生活中看到的大都是未被替换的产品。在目前的设计中,这种方案是非常可行的。

常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。因为测量湿度要比测量温度复杂的多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其它因素(大气压强、温度)的影响。所以湿度的测量比温度的测量要复杂的多。

目前国内外对温度和湿度测量产品有很多,但是大部分的产品都是用红外热辐射的传感器制作的。本设计使用比较常见的温湿度传感器和价格便宜的电子元器件。它还具有较高的安全性,可靠性,适用于一般的家庭。鉴于国外欧美等国家微电子技术的发展,在不少的测试领域,将一个系统的所有电路,包括CPU 都集成在一块芯片上,构成一个集成的系统,况且这也是目前仪表发展的方向。所以本设计采用集成芯片DHT11作为温湿度传感器。鉴于以上情况,本设计考虑到国内目前的现状,构成器件的来源以及微电子技术的发展趋势,本设计决定采用数字式的设计方案设计。 2.3系统工作框图

本设计中的家用温湿度播报测量系统能够及时反映当前系统工作区的温室等信息,温室等信息通过液晶1602直观地显示给用户,系统按键之后还可以进行语音播报。

因此,本系统共分为温湿度采集、液晶1602显示、语音播报、程序控制4部分。如图2-1所示。

图2-1

系统工作框图

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本系统运行时实时采集温度及湿度信息,并实时显示当前温湿度信息,按下复位按键系统启动语音播报发出声音。 2.4系统工作原理

原理图是指电路中各元件的电气连接关系示意图,重在表达电路的结构和功能。利用Protel DXP 提供的丰富的原理图元件库[2],可以快速地绘制出清晰美观的电路原理图。下面是本次设计的系统原理图:

V

图2-2 系统电路图

2.5 STC89C52单片机

微型计算机即单片机是因工业测控系统数字化,智能化的迫切需求而发展起来的。STC89C52是STC 公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU 和在系统可编程Flash ,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。此系列单片机易于开发、使用灵活、而且体积小、抗干扰能力强,可以兼容种类众多的支持芯片、较为丰富的软件资源,可以工作于各种恶劣的条件下,工作稳定等特点。考虑到本系统的需要以及本人对单片机的熟悉程度,因此本设计选用STC 系列的STC89C52单片机作为本系统的CPU 。由STC89C52单片机为核心的单片机最小系统包括晶振电路和复位电路。

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2.5.1 晶振回路

晶振回路的主要任务是为STC89C52单片机正常工作需要的时钟电路提供一个稳定的工作频率。根据STC89C52单片机时钟周期的要求,回路需要选用频率为12MHz的晶振。晶振回路由电容和陶瓷谐振器晶振组成。作为单片机的时钟源。STC89C52内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,此放大器的输入和输出端分别是引脚XTAL0和XTAL1,在XTAL0和XTAL1端口接上时钟电源即可构成时钟电路。本设计中采用内部时钟产生方式。如图2-2所示。在XTAL0和XTAL1两端跨接晶振,与内部的反相器构成稳定的自激振荡器。其发出的时钟脉冲直接送入单片机内定时控制部件。电容C5和C6对频率有微调作用。电容C5和C6应尽可能的安装在单片机芯片附近,以减少寄生电容,保证振荡器稳定可靠的工

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2.6 温湿度测量电路的设计

2.6.1 DHT11介绍

在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。一般情况下,室内室外环境中的温度都在0℃—50℃之间。所以选用智能化的温湿度传感器芯片DHT11,足以满足我们的设计要求[4]。

采用DHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外DHT11芯片内部集成了12、14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。DHT11的主要特性有:(1)将温湿度传感器、信号放大调理、A/D转换、IIC总线接口全部集成于一芯片(COMensTM技术);(2)可给出全校准相对湿度及温度值输出;(3)带有工业标准的IIC总线数字输出接口;(4)具有露点值计算输出功能;(5)具有卓越的长期稳定性;(6)是只读输出分辨率为14位,温度值输出分辨率为12位;(7)小体积(7.65×5.08×23.5mm),可表面贴装;(8)具有可靠的CRC数据传输校验功能;(9)片内装载的校准系数可保证100%互换性;(10)电源电压范围为3.5—5.5V;(11)电流消耗,测量时为550μA,休眠时为3μA。

2.6.2 DHT11的工作原理

数字温湿度传感器DHT11是一款含有已校准熟悉信号输出温湿度复合传感器,它应用专用的温湿度传感技术和数字模块采集技术,确保产品具有卓越的长期稳定性和极高的可靠性。传感器包括一个NTC测温元件和一个电阻式感湿元件,并与一个性能高的8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在即为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。典型的应用电路如图:

表2-1 DHT11引脚说明

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总线空闲状态为高电平的时候主机把总线拉低等待DHT11响应, DHT11能检测到起始信号,主机必须把总线拉低,至少大于18ms。DHT11一旦接收到主机的开始信号,接着就等待开始信号的结束,然后发送80μs。的低电平响应信号,要读取DHT11的响应信号,必须等待开始信号的结束,并延时等待20-40μs后才能够接受,主机发送开始信号后,这时候就可输出高电平或切换到输入模式,接着总线由上拉电阻拉高。

DHT11发送响应信号的时候总线为低电平 ,DHT11把总线拉高80μs之前,必须等到响应信号发送,准备发送数据时,每一bit数据都以50μs低电平时隙开始,数据位是0或1是由高电平的长或短来决定。假如响应信号的读取为高电平,但是DHT11无响应响应,这时候说明路线可能连接不正常,当最后一bit数据传送结束

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后,DHT11把总线拉低50μs,接着总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。

DHT11的湿度检测运用电容式结构,并采用具有不同保护的“微型结构”检测电极系统与聚合物覆盖层来组成传感器芯片的电容,除保持电容式的原有特性外,还可以抵御来自外界的影响。由于它将温度传感器与湿度传感器结合在一起而构成了一个单一的个体,因而测量精度较高且可得出露点,同时不产生由于温度与湿度传感器之间随温度梯度变化引起的误差。CMOSensTM技术不仅将温湿度传感器结合在一起,而且还将信号放大电路、模/数转换器、校准数据存储器、标准I2C总线等电路集成在一个芯片内。DHT11传感器的校准系数预先存在OTP 内存中。经校准的相对湿度和温度传感器与A/D转换器相连,可以将转换后的数字温湿度值送给二线I2C总线器件,从而将数字信号转换为符合I2C总线协议的串行数字信号。

传输开始:初始化传输时,应首先发出“传输开始”命令,该命令可在SCK 为高电平时使DATA由高电平变为低电平[5],并在下一个SCK为高时将DATA升高。接下来的命令顺序包含三个地址(目前只支持“000”)和5个命令位,当DATA 脚的SCK位处于低电平时,表示DHT11正确接收到命令。

连接复位顺序:如果与DHT11传感器的通讯中断,下列信号顺序会使串口复位:即当DATA线处于高电平时,触发SCK9次以上(含九次),此后接着发一个“传输开始”命令。

温湿度测量时序:当发出了温湿度测量命令后,控制器就要等到测量完成。使用8/12/14位的分辨率测量分别需要大约11/55/210毫秒的时间。为表明测量完成,DHT11会使数据线为低,此时单片机必须重新启动SCK,然后传送两字节的测量数据与1字节的校验码。控制器必须通过使DATA为低来确认每一个字节。通讯在确认CRC数据位后停止。如果没有用校验,则单片机就会在测量数据后保持SCK为高来停止通讯,DHT11在测量和通讯完成后会自动返回睡眠模式。需要注意的是,为了使DHT11的温升低于0.1℃,此时的工作频率不能大于标定的15%(如:12位精度时,每秒最多进行三次测量)

低电压检测,DHT11工作时可以自行检测VDD电压是否低于2.45V,准确度为±0.1V。

下载校准系数:为了节省能量并提高速度,在每次测量前都要重新下载校准

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系数,从而使每一次测量节省8.2ms的时间。

测量分辨率设定:将测量分辨率从14位(温度)和12位(湿度)分别减到12位和8位可应用于高速或低功耗场合。

由于将传感器与其它功能电路部分结合在一起,因此,该传感器具有比其它类型的湿度传感器优越得多的性能。首先是传感器信号强度的增加增强了传感器芯片的抗干扰性能,保证了传感器的长期稳定性。而A/D转换同时完成,则降低了传感器对干扰噪声的敏感程度。其次在传感器芯片内部装载的校准数据保证了每一只湿度传感器具有相同的功能,具有100%的互换性。最后,传感器可直接通过I2C总线与任何类型的单片机。

2.6.3 DHT11的传输特性

(1)湿度值输出

DHT11可通过I2C总线直接输出数字量湿度值,其相对湿度数字输出特性曲线如图2-4所示。

图2-4 DHT11传感器相对湿度数字输出特性曲线

由图2-4可以看出,DHT11的输出特性呈一定的非线性,为了补偿湿度传感器的非线性,可以按如下公式修正湿度值:

RHIinera=C1SORH+C2SORH+C3SORH2 (2-1) 式中,SORH为传感器相对湿度测量值,

系数取值如下:

12位:SORH:C1=-4,C2=0.0405,C3=-2.8×10-6

8位:SORH:C1=-4,C2=0.648,C3=-7.2×10-4

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(2)温度值输出

由于DHT11温度传感器的线性度非常好,故可以用下列公式将温度数字输出转换成实际温度值:T=d1+d2SOT。当电源电压位5V,且温度传感器的分辨率为14位时,d1=-4,d2=0.01,当温度传感器的分辨率为12位时,d1=-40,d2=0.04。

(3)露点计算

空气的露点值可根据相对湿度和温度值得来,具体的计算公式如下:

LogEW=0.66077+7.5/(273.3+T)+[log(RH)-2] (2-2)

Dp=[(0.66077-LogEW)×273.3]/(LogEW-8.16077) (2-3) 2.6.4 温湿度测量电路设计

为了实现多点测量系统采用了四个DHT11芯片。由于STC89C52单片机不具备IIC总线接口,所以只能单片机通过I/O口线来虚拟IIC总线。用P16来虚拟数据线DATA, P17口线来虚拟时钟线SCK,并接上4.7K 的上来电阻。DHT11温湿度芯片通过两个虚拟的IIC总线接连接在STC89C52单片机的P16和P17口上。电源VCC和接地GND端接入一个0.4微法的去耦电容。滤除回路产生的耦合电流。电源接上上拉电阻后,连在两个控制开关后分别接在单片机的P10和P11口。开关SW1是切换温度和湿度测量的。SW2是控制转换四个DHT11工作的。DHT11首先由温度传感器、湿度传感器分别检测出相对湿度和温度信号,然后经过内部的放大电路放大后分别送到ADC中进行A/D转换、标准和纠错,最后通过二线制的串行接口,将相对湿度和温度的数据送至STC89C52单片机,再利用STC89C52单片机完成非线性补偿和温度补偿。当测量控制系统发出温湿度测量命令以后,使用8/12/14位的分辨率测量分别需要大约11/55/210毫秒的时间。为表明测量完成,DHT11会使数据线为低,此时STC89C52单片机必须重新启动SCK,然后传送两字节的测量数据。STC89C52单片机必须通过使DATA为低来确认每一个字节。通讯在确认后停止。DHT11在测量和通讯完成后会自动返回睡眠模式[6]。需要注意的是,为使DHT11的温升低于0.1℃,此时的工作频率不能大于标定的15%。由DHT11和STC89C52单片机组成的测量回路如图2-5所示。

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量可以分为1行16个字、2行16个字、2行20个字等等,这里以常用的2行16个字的1602液晶模块来介绍它的编程方法。1602采用标准的16脚接口,其中:

第3脚:VEE为液晶显示器对比度调整端;

第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器;

第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据;

第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令;

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线;

第15~16脚:空脚。

液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,表2是DM-162的内部显示地址。

表2-3 31602的内部显示地址

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1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码。在软件中设置温度的代码是:30.0℃(00110011B,00110000B,00101110B, 00110000B,01000011B);37.0℃(00110011B,00110111B,00101110B,00110000B, 01000011B);60℃(00110110B,00110000B,01000011B)。

在液显电路连接上,LCD1602显示模块可以直接和单片机STC89C52直接接口,液晶显示的D0~D7八个双向端口接STC89C52单片机的P0口的P0.0~P0.7,单片机的P0口可以作为通用的输入,输出端口使用,此时,若要驱动NMOS或其他拉电流负载时,需外接上拉电阻,才能使该位高电平有效,所以中间接10K

的排阻,来决定显示器高低点位,是否要显示。

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图2-6液晶显示电路

2.8语音播报电路设计

2.8.1 OTP NY3P035AP8语音芯片介绍

工作电压:1.8V-6.2V ;精准的内阻震荡(+/- 1%);高清PWM

音频输出;DIP8/SOP8/DIP14封装;MCU 串口控制和按键控制;灵活的输出模式;I/O 可提供较大输入出电流;支持单键播放/停止;支持长按住停止功能;支持一键顺序/随机播放;最大支持64段语音播放;可调的语音播放速度;插入静音不占内存;支持低电压复位(LVR=1.5V )提供快速烧录模式;支持特殊的烧录功能[7]。

图2-7 OTP NY3P035AP8语音芯片

2.8.2管脚分布

表2-4 以DIP14封装描述

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注:DIP8/SOP8封装的脚位功能可参照上表,用法和DIP14的一样。

2.8.3 功能说明

(1)宽广的工作电压:1.6V—6.4V,供电电压大,声音越大。

(2)三个芯片EPROM容量(Hex-16进制)和秒数(@6KHz的采样率)分别

如下表所示:表2-5

编程时可选择不同的播放语速。

2.8.4 输入脚的输入选项

(a)任一输入脚可分选择Edge/Level, Hold/Unhold, Retrigger/Irretrigger不同的触发方式。

(b)任一输入腳可分別选择75K,100K,300K的下拉电阻或Floating。

(c)任一输入脚可分别选择Debounce时间:long-提供一般按键使用,short-提供弹跳开关使用。

(d)OKY1和OKY2/O4输入脚最多各有32和29个Sentence的One-Key sequential或random的选择,在One-Key sequential時並可选择Sentence的播放順序在其他按键被触发后是否要Reset。

(e)只有一个输入脚可选择是否有Toggle On/Off的功能(触发一次就播放,触发二次就停止…如此循环。

按键输入的优先順序为:OKY1 > OKY2/O4 > IO1 > IO2 > IO3

(f)所有的输出脚都可提供大电流来直推高亮度LED 。

2.8.5典型电路应用

DIP8/SOP8 封装两个输入触发[8],一个输出的应用,如图2-7所示。

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图2-7 DIP8/SOP8典型电路

(a )IO1设置成输入口,可做上电播放声音的功能。

(b )OKY1可设置成One-Key sequential (random)或Toggle On/Off 或STB 功能。

(c )IO2设置成输出口,可输出相应的波形。

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3.1软件流程

本例由于系统的功能需求直接明了,所以软件流程也相应清晰,易于设计。软件流程如图3-1所示。

图3-1家用温湿度测量播报系统软件流程如图

3.2初始化模块

根据前面所提供流程图,完成整个家用温湿度测量播报系统软件的设计,包括单片机初始化、语音芯片的初始化、液晶1602显示、进入主程序循环读温湿度传感器、按键检测、程序返回主循环开始[9]。

系统初始化模块的主要功能是完成系统的初始化以及设定系统的工作状态,初始化部分包括以下方面的内容: (1)单片机初始化以及各种引脚定义。 (2)1602液晶初始化及工作方式。 (3)系统进入正常工作状态

温湿度计校准标准操作规程

温湿度计校准标准操作规程 1 目的 本规程规定了公司内在用的温湿度计的校准流程。 2 适用范围 本规程适用于公司内在用的温湿度计。 3 职责 3.1 质量管理部负责负责对温湿度计进行校准并出作好校准记录。 3.2各使用部门配合质量管理部进行温湿度计的校准工作。 3.3 设备管理部负责对校准不合格的温湿度计进行维修和处理。 4 校准周期 温湿度计的校准周期为一年。 5 校准条件 5.1 由具有校验资质的专业机构校验合格的人工气候箱一个; 5.2 由具有校验资质的专业机构校验合格的温湿度计一个。 7 校准流程 7.1 外观检查 7.1.1外型结构完好,无明显机械机械损伤,表面无划痕和锈蚀,无影响计量性能的缺陷。 7.1.2标志:有制造厂名,规格型号,许可证编号。 7.1.3读数部分: a.刻度板正确而不倾斜,刻度线清晰均匀。 b.湿度刻度范围不小于30~95%RH,最小刻度不小于2%RH.。 c.温度刻度应不小于5~40℃,最小刻度应不小于1℃。 d.指针应平直,灵活转动,自由复位。 7.2 温度和湿度的校准 7.2.1将人工气候箱设置到温度25℃,相对湿度60%RH。 7.7.2将需要校准的温湿度计与校验合格作为比对的温湿度计同时放入设置好

的人工气候箱内,每隔一小时读取被校表及比对表的温度和湿度值,共计3次,然后将两者进行比较。 7.2.3温度示值误差△T △T=∣T S -T d ∣ T s :比对温湿度计的温度读数 T d :被校温湿度计的温度读数平均值 T s =(T s1 + T s2 +T s3 )/3 T d =(T d1 +T d2 +T d3 )/3 7.2.4湿度示值误差△S △S=∣S s -S d ∣ S s :比对温湿度计的湿度读数 S d :被校温湿度计的湿度读数平均值 S s =(S s1 +S s2 +S s3 )/3 S d =(S d1 +S d2 +S d3 )/3 7.3 校准记录及结果的处理 校准的同时填写相应的《温湿度计比对校准记录》,确保记录按规范及时填写。校准结果外观符合要求且△T≤2℃,△S≤5﹪RH的,视为校准合格,粘贴合格标识,校验不合格的出具《校准结果通知书》。 8 附件 《温湿度计比对校准记录》

最新多功能温湿度计设计

多功能温湿度计设计

多功能数字温湿度计设计 【摘要】温度和湿度是两个最基本的环境参数,人们生活与温湿度息息相关。在工农业生产、气象、环保、国防、科研等部门,经常需要对环境温度与湿度进行测量。准确测量温湿度在生物制药、食品加工、造纸等行业更是至关重要的。因此研究温湿度的测量方法具有重要的意义。 本论文讲述了一种以单片机AT89C52为主要控制器件,以DHT22为数字温湿度传感器的新型数字温湿度计,具有时间、温湿度显示,并且可以自行设置温度预警值,当温度超出预警值时报警,存储温湿度的功能。 【关键词】温度;湿度;DHT22;时间

Multifunction digital hygrometer design [Abstract]Temperature and humidity are the two most basic environmental parameters, people's life is closely related to temperature and humidity. In industrial and agricultural production, meteorology, environmental protection, national defense, scientific research departments, often need to measure temperature and humidity to the environment. Accurate measurement of temperature and humidity in biological pharmaceutical, food processing, paper making industries is of vital importance. So the temperature and humidity measurement method has the vital significance. This paper tells the story of a single chip microcomputer AT89C52 as the main control device, a new type of digital temperature and humidity for DHT22 digital temperature and humidity meter, time, temperature and humidity display, and was able to set temperature warning value, when temperature exceeds the warning alarm, the function of storage temperature and humidity. [Keyword] Temperature; humidity; DHT22; time

温湿度计使用及保养操作规程

温湿度计使用及保养操作规程 (ISO9001-2015/GMP) 1.0目的 规范温湿度计的使用、维护、保养、清洁操作规程,使温湿度计处于正常完好状态,保证测量的准确可靠。 2.0范围 温湿度计的使用、维护保养。 3.0职责 由办公室统一发放,并根据【温湿度计使用说明书】指导使用部门规范操作,并定期对温湿度计进行检查,确保其完好。 4.0温湿度计的使用 4.1.主要用途:用于室内温度、湿度的测量和监控。 4.2.工作原理:交叉针温湿度计属于机械式温湿度计,由湿度部分(机械式湿度计)和温度部分(双金属温度计)组成,是利用金属热胀冷缩的原理制成,以双金属片作为感温元件来控制指针。 4.3测量范围 温度:-10℃-40℃湿度:10﹪RH~90﹪RH 4.4技术指标 温度-10℃以下-10℃-40℃+40℃以上 湿度45﹪RH以下 ±10﹪RH 45﹪RH~75﹪RH ±7﹪RH 75﹪RH以上 ±10﹪RH

计时精度±1秒/日 1.5VCC 25℃ 5.0使用方法: 5.1悬挂在通风的房间内墙壁上。 5.2仓库管理人员每天两小时检测一次将记录【温湿度记录表】中,如超出规定范围由仓库管理人员进行相应的改善措施。 5.2.1如仓库管理人员进行监控时低于零下10℃时关闭门窗,通知品管将库存品重新检验后方可发货。 5.2.2如仓库管理人员进行监控时高于40℃时,由安全员进行相应的降温措施,并通知品管对库存品重新检验。 5.2.3如仓库管理人员发现温湿度过高或过低时由仓库管理人员采取相应的措施。 5.3失效处理 当发现温湿度计失效时,应及时停用,并向办公室报告送检测检测部门进行维修。 6.0温湿度计的维护 6.1将温度计置于通风处,要远离冷、热源,避免骤热,不要被阳光照射、水淋。 6.2保持使用场所环境清洁,避免灰尘,定期用抹布擦拭温湿度计进行清理。 6.3不能直接接触蒸汽,也不要用嘴哈气,否则会使器件内结露,造成示值漂移。 6.4每年请有校验资格的部门校验一次,按规定的期限将温湿度计送专业机构进行校验。合格后(贴合格证书)方可使用。

基于单片机的温湿度计的设计说明

单片机课程设计 项目名称基于单片机的湿度显示器设计 专业班级通信092 学生 指导教师 2012年12月12日

摘要 温度和湿度是两个最基本的环境参数,人们生活与温湿度息息相关。在日常生活、工业、医学、环境保护、化工、石油等领域,经常需要对环境温度和湿度进行测量和控制。准确测量温湿度在生物制药、食品加工、造纸等行业更是至关重要。因此,研究温湿度的测量方法和装置具有重要的意义。 随着科技的不断发展,单片机技术已经普及到我们的工作、生活、科研等各个领域。已经成为一种比较成熟的技术。由于单片机集成度高、功能强、可靠性高、体积小、功耗低、使用方便等优点,目前已经渗透到我们工作和生活的方方面面。 本论文介绍了一种以AT89C51为主要控制器件,以DHT11为数字温度传感器的新型数字温湿度计。本设计主要包括硬件电路的设计和系统软件的设计。 关键词:温湿度传感器; LCD1602; AT89C51; DHT1 1;

Abstract Temperature and humidity are the two most basic environmental parameters, people's life is closely related with the temperature and humidity. In daily life, industry, medicine, environmental protection, chemical industry, petroleum and other fields, we often need to environment temperature and humidity measurement and control. Accurate measuring temperature and humidity in biological pharmacy, food processing, paper making industries is very important. Therefore, the study of the temperature and humidity measurement method and equipment has important significance. With the continuous development of science and technology, microcontroller technology has spread to our work, life, scientific research, and other fields. Has become a more mature technology. Due to the high level of integration SCM, strong function, high reliability, small volume, low power consumption, easy to use, etc., and has penetrated into our work and all aspects of life. This paper introduces a kind of AT89C51 as the main control device, in order to DHT11 digital temperature sensor for new digital temperature and humidity meter. This design mainly includes hardware circuit design and software design. Keywords:Temperature and humidity sensor; LCD1602; AT89C51; DHT1 1;

数字温湿度计的设计(12864)

目录 摘要 前言 第一章总体结构及设计方案 1.1 设计任务要求和温湿度计的用途 1.2 设计数字温湿度计的依据和意义 第二章电路设计 2.1 主控制模块电路 2.1.1 STC89C52主要功能及引脚介绍 2.1.2 STC89C52最小系统的基本电路 2.1.3 STC89C52与各部分功能模块电路的连接 2.2 显示电路模块 2.2.1 12864的功能和引脚介绍 2.2.2 12864与单片机的连接电路 2.3 DS18B20温度传感器 2.3.1 DS18B20的功能和引脚介绍 2.3.2 DS18B20的测温原理 2.3.3 DS18B20与单片机的接口电路 2.4 HS1100湿度传感器 2.4.1湿度传感器的主要特性 2.4.2湿度测试电路 2.5 按键以及报警 2.6 总硬件设计图 总结 参考文献 数字温湿度计的设计

摘要 随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术, 本文主要介绍了一个基于STC89C52单片机的测温系统,详细描述了利用数字温度传感器DS18B20开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,特别是数字温度传感器DS18B20的数据采集过程。对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现温度采集和显示,并可根据需要任意设定上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当作温度处理模块嵌入其它系统中,作为其他主系统的辅助扩展。DS18B20与STC89C52结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 关键词:单片机;DS18B20;温度传感器;数字温度计;STC89C52 ABSTRACT With the progress of The Times and development, microcontroller

内部温湿度表校准规程

技术标准 一、适用范围 本规程适用于公司内部测量范围在温度5℃~50℃、湿度10%R H~90%R H 的指针式温湿度计的内部校准操作。 二、概述 机械式温湿度计:采用毛发、尼龙及有效高分子镀膜材料等感湿原件、可直接指示相对湿度的指针型和记录型湿度计。它包括毛发湿度表、毛发湿度记录仪等。 机械式温湿度计:由湿度部分(机械式湿度计或干湿表)和温度部分(双金属温度计或玻璃体温度计)组成的一体式温湿度两用仪器。 三、指针式温湿度计计量性能要求 1、温度示值误差:温湿度计的温度示值误差不得超过±2.0℃; 2、相对湿度示值误差 温湿度计的相对湿度示值误差不得超过: a、±5%R H(40%R H~70%R H,20℃) b、±7%R H(40%R H以下或70%R H以上,20℃) 3、重复性 a、温度重复性:应≤0.5℃; b、湿度重复性:应≤2%RH 四、校准用计量标准器要求: 1、通风温湿度表 应选用电子数显通风温湿度表,能同时显示相对湿度和温度,其技术指标应符合下表要求。

湿度计内部校准规程页号2-2 温湿度计量标准器技术要求 2、配套设备 温湿度检定箱:温湿度检定箱必须具有自动调温功能,箱内工作室的有效容积不小于40L,且应配有开门和大面积透明观察窗。其技术指标均应符合下表要求: 五、校准方法 1、将被校准的温湿度表与校准用标准温湿度表同时置于温湿度检定箱中,温度检定点设定为15℃、20℃、30℃三个点;湿度检定点:检定箱内温度设为20℃时,湿度设置为40%R H、60%R H、80%R H三个点。标准温湿度表与被检温湿度表的差值不得超出上述第三项指针式温湿度计计量性能要求指标。 2、重复以上校准三次,被检温湿度表重复性均应符合上述第三项指针式温湿度计计量性能要求指标。 六、校准结果判定 被校准温湿度表按以上校准方法进行校准,温湿度示值误差均符合上述第三项指针式温湿度计计量性能要求为校准合格,可以正常使用;温湿度示值误差如不符合上述第三项指针式温湿度计计量性能要求指标为校准不合格,不准投入使用。

温湿度采集系统设计

目录 第1章设计意义及要求 (1) 1.1 设计意义 (1) 1.2 设计要求 (1) 第2章硬件设计 (2) 2.1 AT89S52芯片介绍 (2) 2.2 液晶显示器LCD1602 (3) 2.2.1 液晶显示原理 (3) 2.2.2 液晶显示器分类 (3) 2.2.3 显示原理 (3) 2.2.4 LCD1602的基本参数及引脚功能 (4) 2.3 温湿度模块DHT11介绍 (6) 2.3.1 DHT11概述 (6) 2.3.2 DHT11传感特性说明 (7) 2.3.3 DHT11封装信息 (8) 2.3.4 串行接口(单线双向) (8) 第3章设计实现 (11) 3.1 设计框图及流程 (11) 3.2 设计结果及分析 (11) 第4章设计总结 (13) 参考文献 (14) 附录 (15)

第1章设计意义及要求 1.1 设计意义 最近几年来,随着科技的飞速发展,单片机领域正在不断的走向社会各个角落,还带动传统控制检测日新月异更新。在实时运作和自动控制的单片机应用到系统中,单片机如今是作为一个核心部件来使用,仅掌握单片机方面知识是不够的,还应根据其具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,加以完善。 现代社会越来越多的场所会涉及到温度与湿度并将其显示。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,例如:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。在此范围内感到舒适的人占95%以上。在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。所以,本课程设计就是通过单片机驱动LCD1602,液晶显示温湿度,通过此设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为其他有关设计的基础。如何高效、稳定地对数据(包括温度、湿度光线、压力等项目)进行实时采集对于现代的企业、工厂、研究所等对数据精度要求较高的单位具有非常重要的意义。 1.2 设计要求 本系统设计采用温度和湿度作为采集对象,是以单片机为核心的温度、湿度采集、数字显示系统,用液晶显示出当前温度、湿度的信息。以此了解AT89S52芯片为核心外接温度传感器和湿度传感器模块在液晶显示屏上显示当前的温度和湿度的过程。

温湿度计校准作业指导书

1.0目的:保证计量仪器的有效使用,确保产品实现过程的质量。 2.0适用范围;本公司所有温湿度计。 3.0校准依据: 3.1 CSB/QP-13《检测设备管理程序》 3.2 JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 3.3 GB/T11605-2005《湿度测量方法》 3.4 GB6999-1986《环境试验用相对湿度查算表》 3.5 JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》 4.0职责: 4.1品管部计量管理人员负责计量仪器的校准工作。 4.2相关使用部门配合计量管理人员进行校准工作。 5.0校准方法: 5.1校准项目及要求﹕ 5.2校准条件与设备: 5.2.1校准条件 环境温度:15~25℃范围内,温度波动不超过±3℃/6h﹔湿度:不大于75%RH﹔. 5.2.2校准用标准器: 恒温鼓风干燥箱1台,0~100℃温度计2只. 5.3校准过程: 5.3.1外观﹕采用目视观测。 5.3.1.1外型结构完好,无明显机械机械损伤,表面无划痕和锈蚀,无影响计量性能的缺陷。 5.3.1.2标志﹕有制造厂名,规格型号,许可证编号等。 5.3.1.3读数部分﹕

a.刻度板正确而不倾斜,刻度线清晰均匀。 b.湿度刻度范围不小于30~95%RH,最小刻度不小于2%RH.。 c.温度刻度应不小于5~40℃,最小刻度应不小于1℃。 d.指针应平直,灵活转动,自由复位。 5.3.2. 温度示值误差 5.3.2.1温度校准点:28℃.将恒温鼓风干燥箱的温度调节至28℃. 5.3.2.2放入所要校准的温湿度计,恒温30min后,开始读数,先读恒温干燥箱的温度,再读温湿度计的温度,以后每隔5min读一次,重复读三次,取平均值. 5.3.2.3结果计算: 应符合表1要求 T平均=T1+T2+T3/3 温度示值误差△T=T平均-T标准 式中:△T----温湿度计的示值误差; ℃ T平均----温湿度计测定的温度平均值; ℃ T标准----恒温干燥箱设定的标准温度值;28℃ 5.3.3相对湿度示值误差 5.3.3.1取2支型号规格相同的0~100℃温度计,一支做为干球温度计t,另一支在球部用洁净的纱布缠好(不得有皱折),并用蒸馏水充分湿润,做为湿球温度计tw,垂直悬挂于干燥箱内. 5.3.3.2在恒温28℃30min的干燥箱内,开启鼓风机,3min后开始读数,先读湿球温度,再读干球温度,每隔1min读一次数,共读3次.(超过6min时需重新湿润纱布).计算每次测定的干,湿球温度差(t-tw). 5.3.3.3根据干湿球的温度差,查GB6999-1986《环境试验用相对湿度查算表》,其中相关参数为:球状的温湿度计,类型为0.8型,t=28℃,详见表2. 5.3.3.4根据测定的干湿温度差,查出相应的相对湿度,并记录校准温湿度计显示的相对湿度.取平均值进行比较. 5.3.3.5结果计算: 应符合表1要求 U测定平均=U测定1+U测定2+U测定3/3 U标准平均= U标准1+U标准2+U标准3/3 相对湿度示值误差△U= U测定平均- U标准平均 式中: U测定平均----校准温湿度计显示的相对湿度; %RH U标准平均----干湿温度差查表的相对湿度%RH △U ----温湿度计的相对湿度示值误差; %RH

数字温湿度计(带程序)

课程名称:电子技术课程设计 设计题目:数字温湿度计 院系:电气工程系 专业:城轨供电本 年级:2013 姓名:陈美旺 学号:20138020 指导教师:关海川 西南交通大学峨眉校区 2016 年06 月16 日

课程设计任务书 专业城轨供电姓名陈美旺学号20138020 开题日期:2016年03 月01 日完成日期:2016年06月16 日 题目数字温湿度计 一、设计的目的 温度和湿度是两个基本的环境参数。在我们的生活中,我们要时刻关心环境的变化,只有很好的把握好环境的差异变化,我们才能更好的生存与发展。比如说在日常生活中,适宜的温度和湿度会使我们感到舒适,而不合适的温度和湿度则会让我们产生不舒服的感觉甚至生病。再比如说在一些温室大棚里,里面的各类蔬菜瓜果只有在适宜的温度和湿度下,才能成长的更快,我们才能获取更大的效益。准确测量温湿度在生物药学、食品加工、造纸业等行业更是至关重要。总之,无论在日常生活中还是在工业、农业方面都离不开对周围环境温湿度的测量。因此,研究温湿度的控制和测量具有非常重要的意义。 二、设计的内容及要求 1) 确定系统的总体功能设计方案 2) 完成总体设计方案原理图的绘制 3) 完成硬件电路的焊接及调试 4)完成软件系统的设计及编译 5) 培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力 三、指导教师评语 四、成绩 指导教师(签章) 2016 年06 月16 日

承诺 本人郑重承诺:所呈交的设计(论文)是本人在导师的指导下独立进行设计(研究)所取得的成果,除文中特别加以标注引用的内容外,本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的设计(研究)成果。对本设计(研究)做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。如被发现设计(论文)中存在抄袭、造假等学术不端行为,本人愿承担一切后果。 学生签名: 2016 年06月16日

温湿度计说明书

室内外温湿度计用户手册 产品性能 时钟显示、闹钟功能 温度测量范围:IN 0℃~50℃(32℉~120℉) OUT -20℃~70℃(-4℉~158℉) 温度测量精度:±1.0℃(1.8℉) 温度分辨率显示:0.1℃(0.1℉) 湿度测量范围:20%RH~90%RH 湿度测量精度:±5%(40%~80%)其它±8% ℃/℉温度的切换显示 自动温度/湿度最大和最小值记忆功能 12/24 小时系统时钟 自动检测Sensor出错和测量超出范围,出错显示:--.- ℃或--% 功能设置 1、基本功能键:[MODE]时钟/闹钟切换,并可设置时钟、 闹钟. [ADJ]调整设置项目的值和12H/24H转换,[MEMO]显示记忆中的最高、最低温湿度值.[℃/℉]切换温度℃/℉显示.[RESET]清除所有设定和记忆返回初始状态。 2、时间设置:按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ] 可以调节分钟值,再按一下[MODE]设定时钟, 按[ADJ]调节时钟值, 按[MODE] 确认 3、闹钟设置: 闹钟启动:按一下[MODE]听到嘀声. 按一下[ADJ]出现闹铃符号, 按[MODE] 确认. 闹钟关闭:按一下[MODE]听到嘀声. 按一下[ADJ]关闭闹铃符号, 按[MODE] 确认. 闹钟设置:按一下[MODE]听到嘀声. 按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟值,再按 一下[MODE]时钟开始闪烁.按[ADJ]调节时钟值, 按[MODE] 确认 4、12H/24H转换:在非设置状态下,按[ADJ]按键转换。注意事项 1. 初次使用更换电池时请按一次[RESET] 2. 使用电池:AAA 1.5∨.电池用完后请放回政府指定地点。 3. 使用环境温度范围:0℃~50℃ 4.本温湿度计不能做为工业专用精确数剧测量,适合家庭居室使用。 MB-230A-00

课程设计-电脑显示数字温湿度计设计

河南大学物理与电子学院 2012级单片机课程设计论文 电脑显示的数字温湿度计设计 河南大学物理与电子学院 电子开放实验室

目录 0 前言.............................................................................................................................. 1 系统总体概述.......................................................................................................... 1.1 系统功能.............................................................................................................. 1.2 系统组成.............................................................................................................. 2 系统硬件设计.......................................................................................................... 2.1 单片机及其最小系统.......................................................................................... 2.2 温湿度电路模块.................................................................................................. 2.3 时钟电路模块...................................................................................................... 2.4 显示电路模块...................................................................................................... 2.5 通信电路模块...................................................................................................... 2.6 按键电路模块...................................................................................................... 2.7 报警电路模块...................................................................................................... 3 系统软件设计.......................................................................................................... 3.1 温湿度程序设计.................................................................................................. 3.2 时钟程序设计...................................................................................................... 3.3 显示程序设计...................................................................................................... 3.4 上位机程序设计.................................................................................................. 4 系统制作与调试..................................................................................................... 4.1电路焊接与制作................................................................................................... 4.2主要调试方法....................................................................................................... 4.3硬件调试............................................................................................................... 4.4软件调试............................................................................................................... 5 结论.............................................................................................................................. 参考文献..........................................................................................................................

温湿度计自校标准

温湿度计自校标准 5.2校准条件与设备: 5.2.1校准条件环境温度:18~26℃范围内,温度波动不超过±3℃/6h﹔湿度:不大于75%RH﹔. 5.2.2校准用标准器:恒温鼓风干燥箱1台,0~50℃温度计2只. 5.3校准过程: 5.3.1外观﹕采用目视观测。 5.3.1.1外型结构完好,无明显机械损伤,表面无划痕和锈蚀,无影响计量性能的缺陷。 5.3.1.2标志﹕有制造厂名,规格型号,许可证编号等。 5.3.1.3读数部分﹕a.湿度显示范围不小于0~100%RH,最小刻度不小于0.1%RH.。b.温度刻度应不小于-55~-125℃,最小刻度应不小于0.1℃。 5.3.2. 温度示值误差 5.3.2.1温度校准点:28℃.将恒温鼓风干燥箱的温度调节至28℃. 5.3.2.2放入所要校准的温湿度计,恒温30min后,开始读数,先读恒温干燥箱的温度,再读温湿度控制仪的温度,以后每隔5min读一次,重复读三次,取平均值. 5.3.2.3结果计算: 应符合表1要求 T平均=T1+T2+T3/3 温度示值误差△T=T平均-T标准 式中: △T----温湿度计的示值误差; ℃ T平均----温湿度计测定的温度平均值; ℃ T标准----恒温干燥箱设定的标准温度值;28℃ 5.3.3相对湿度示值误差 5.3.3.1取2支型号规格相同的0~100℃温度计,一支做为干球温度计t,另一支在球部用洁净的纱布缠好(不得有皱折),并用蒸馏水充分湿润,做为湿球温度计tw,垂直悬挂于干燥箱内. 5.3.3.2在恒温28℃30min的干燥箱内,开启鼓风机,3min后开始读数,先读湿球温度,再读干球温度,每隔1min读一次数,共读3次.(超过6min时需重新湿润纱布).计算每次测定的干,湿球温度差(t-tw). 5.3.3.3根据干湿球的温度差,查GB6999-1986《环境试验用相对湿度查算表》,其中相关参数为:球状的温湿度计,类型为0.8型,t=28℃,详见表2. 5.3.3.4根据测定的干湿温度差,查出相应的相对湿度,并记录校准温湿度计显示的相对湿度.取平均值进行比较.

温湿度计常见的测量方法总结

温湿度计常见的测量方法总结 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。 ①双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。 ②静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。金属分析仪用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 ③露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 ④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:金属分析仪即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。 ⑤电子式湿度传感器法电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。

VC 230温湿度表说明书

室内温湿度计用户手册 产品性能 环境舒适度显示: COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥) 温度测量范围:0℃~50℃(32℉~120℉) 温度测量精度:±1.0℃(1.8℉) 温度分辨率显示:0.1℃(0.1℉) 湿度测量范围:30%RH~90%RH 湿度测量精度:±5%(40%~80%)其它±8% 使用电池:AAA 1.5∨时间/温度/湿度显示 ℃/℉温度的切换显示最高/最低温湿度记忆功能 日历显示、整点报时、每日闹钟功能12/24小时制时钟 功能设置 1.基本功能键:[MODE]时钟/闹钟切换,并可设置时钟、闹钟、日历[ADJ]调整设置项目的值/开关闹钟、显示日期,[MEMO]显示记忆中的最高、最低温湿度值,[℃/℉]切换温度℃/℉显示方式[RESET]清除所有设定和记忆返回初始状态。 2.时钟和日期设置:按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下,时钟开始闪烁,按[ADJ]调节时钟。再按[MODE]一下转换12/24小时,按[ADJ]调节。再按[MODE]一下,月份开始闪烁,按[ADJ]调节。再按[MODE]一下,日期开始闪烁,按[ADJ]调节。再按一下[MODE]确认。 3.闹铃设置:按一下[MODE]键,显示闹铃的时间,再按住[MODE] 3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下,时钟开始闪烁,按[ADJ]调节时钟。连续按两次[MODE] 确认。闹铃启动和关闭:按一下[MODE]键,显示闹铃的时间,按一下[ADJ]键,出现”闹铃符号”。再按一下[ADJ]键,出现”整点报时”符号。再按一下[ADJ]键,两个符号同时出现,表示两种功能同时启用。连续按[ADJ]键, 可以启用或关闭该功能,按[MODE]键确认。 4. 日历显示:在当前时钟状态下,按一下[ADJ]自动显示日期,3秒后返回。 5.最大/最小温湿度值显示,按[MEMO]可以显示记忆中温湿度最大值(MAX)和最小值、(MIN),按住2秒以上清除记忆值。 6. 环境舒适显示:当温度在20℃~26℃(68℉~78.8℉)之间,相对湿度在50%~70%RH之间是显示“舒适符号”及COMFORT 字符。在任意温度下,湿度高于70%RH显示“湿度高符号”及WET字符。在任意温度下,湿度低于50%RH显示“湿度低符号”及DRY字符。 注意事项 1.电池用完后请放回政府指定地点。 2.使用环境温度范围:0℃~50℃ 3.本表不做为工业专用精确数剧测量,适合家庭居室使用。 MB-0230-00

温湿度检测系统的设计与实现

无线传感网络技术 课程实训 温湿度检测系统的设计与实现院(系)名称电子与信息工程学院 专业班级 学号 学生姓名 指导教师 起止时间:2017.6.26—2017.7.14

课程设计(论文)任务及评语 院(系):电子与信息工程学院教研室:软件工程

目录 第1章绪论 0 1.1系统的开发背景 0 1.2开发工具 0 第2章需求分析 (1) 2.1调研情况 (1) 2.2 模块划分 (1) 2.3 系统原理图 (1) 2.4 系统性能需求 (1) 第3章系统概要设计 (2) 3.1系统总体结构设计 (2) 3.2模块的创建 (2) 第4章硬件设计 (3) 4.1 DHT11温度湿度传感器电路设计 (3) 4.2 晶振电路和复位电路设计 (3) 4.3 LED数码显示模块设计 (3) 4.4 报警模块设计 (4) 4.5 主程序设计 (4) 4.6 LED显示子程序设计 (4) 第5章系统的测试 (6) 5.1 系统安装接线图 (6) 5.2 调试与结果 (6) 第6章总结 (6) 参考文献 (7) 附录程序 (8)

第1章绪论 1.1系统的开发背景 随着科学技术的快速发展,人类社会已取得了巨大进步!在居家生活、工农业生产、环保、气象、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境中的湿度和温度进行测量及控制。传统的方法是用温度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的场所进行换气、降温和去湿等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大,随机性相对较大。随着生产的发展急需一个含有微型计算机或微处理器的测量仪器,由于它拥有对数据存储,运算逻辑判断及自动化的功能,有着智能作用等优点,一个低成本和具有较高精度的温度湿度检测器将在许多领域代替人工操作,自动不间断检测环境温度和湿度。目前市场上普遍存在的温湿度检测仪器大都是单点测量,而且温湿度信息传递不及时,精度达不到要求,不利于控制者根据温度、湿度变化及时做出决定。为此,本设计开发了一种能够同时测量多点,并实时性高、精度高,通过显示器显示温湿度信息,并能进行温湿度超限报警的测控产品。 本文设计的是基于单片机的室内温湿度检测与报警系统,运用温湿度传感器进行温度和湿度的检测,该仪器具有测量精度较高、硬件电路简单、并能很好的进行显示,可测试一定范围室内环境温湿度的特点。省去了人工检测的繁琐、耗时的过程,随时通过检测器的显示器进行读数,既方便,又快捷。 1.2开发工具 STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS八位微控制器,具有8K在系统可编程Flash 存储器,使用ATMEL公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。 LED数码管是现在电子设计中使用相当普遍的一种显示设备,每个数码管由7个发光二极管按照一定的排列结构组成,根据七个发光二极管的正负极连接不同,又分为共阴极数码管和共阳极数码管两种,选择的数码管不同,程序设计上也有一定的差别。 编程采用Keil C 软件,使用C语音。

htc液晶显示温湿度计说明书

温湿度计用户手册 产品规格 温度测量范围:- 50℃一+70℃( - 58℉- +158℉) 温度测量精度:±1℃(℉) 温度分辨率:℃(℉) 湿度测量范围:10%RH- 99%RH 湿度测量精度:±5%RH 湿度分辨率:1% 使用电池:AAA 基本功能 温度,湿度显示 ℃/℉温度切换显示 最高/最低温湿度记忆功能 12/24小时制时钟 整点报时功能 每日闹钟功能 日历显示功能 操作方法 1.依机背指示方向推开电池门,装上电池,然后装蛐电池门,该机 即可使用. 2.按键功能:[MODE]切换时钟与闹钟显示摸由设定当前时间、闹钟、12或24小时制、日期; [ADJ]调整被设项目的数值;[MEMORY] 显示记忆中的最高&最低温湿度/清除记忆中的最高&最低温湿度值;[℃/℉]切换温度单位以℃(摄氏度)或℉(华氏度)显示;[RESET]清除所有设定&记忆值,返心初始状态. 3.在初始状下按住[MODE]2秒,当前时间的分钟数开始闪动,按[ADJ]可以调节分钟数,连续按[MODE]可以分别设定“时 钟”、“12/24”、“月(M)” “日(D)” 4.在当前时钟模式下,按[MODE]一次,切换剑闹钟模武(时钟与分钟间的两点不闪动,此时按[ADJ]可以切换“闹铃”功能 (·))))“整点报时”( ALarm)功能的开与关,在(·))))显示 且时钟与分钟之间两点不闪动状态下,按住[MODE]2秒,可用

[ADJ]设定闹铃时间。 例:没定早t6点IO分为闹铃时问,操作如下: 在时钟设陧完毕状虑下(24小时制)_+按【MODEl= F~按【ADJ]一下,“.)))”符号出现->按住[MODE]两秒,分钟闪动->按 [ADJ]调整到10->按[MODE]一下,小时闪动->按[ADJ]稠整到6-> 按[MODE]确认->按[MODE]返回->设置完毕, 取消闹铃操作如下: 在时钟模式下->按[MODE]一下,按[ADJ]取消“.)))”符号-> 按[MODE]键返回->设置完成. 整点报时功能设置: 在时钟模式下->按[MODE]一下,按[ADJ]直至“ALarm”出现 或消失->按[MODE]键返回->设置完成. 5.在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次[ADJ]切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟. 6.按[MEMORY]可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值 ( MIN),按住[MEMORY]超过2秒可清除记忆的最大,最小值. 注意事项 1.初次使用&更换电池时请按一次[RESET](在机背后): 2.若该机出现任何不良,请按一次[RESET] 3.电池用完后请放回政府指定地点,

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