智能温度测量仪的研究与设计

发布时间:2017-06-13 阅读量:991 来源: 我爱方案网 作者:

本课题主要为采用单片机实现温度采集与多功能数字钟的制作。突出民用产品的低成本多动能的特点。按照选题要求应实现温度测量精度<0。5℃,并且能够实现数字钟和温度测量部分的通过键盘进行控制。

温度测量是现代检测技术的重要组成部分,在保证产品质量、节约能源和安全生产等方面起着关键的作用。因此,能够确保快速、准确地测量温度的技术及其装置普遍受到各国的重视。


近年来,利用智能化数字式温度传感器以实现温度信息的在线检测已成为温度检测技术的一种发展趋势。本课题拟定以智能化数字式温度传感器与单片机有机结合,构成了一种智能化温度检测系统。该系统具有性能可靠、测温准确、结构简单、造价低廉等特点,并兼具线路简捷、使用灵活、抗干扰性好、可移植性强等优点,可在工程实际中得到广泛应用。

国内外发展现状

随着国内外工业的日益发展,温度检测技术也有了不断的进步,目前的温度检测使用的温度计种类繁多,应用范围也较广泛,大致包括以下几种方法。

(1)利用物体热胀冷缩原理制成的温度计。利用此原理制成的温度计大致分成三大类 : 玻璃温度计、双金属温度计、压力式温度计。

(2)利用热电效应技术制成的温度检测元件。利用此技术制成的温度检测元件主要是热电偶。热电偶发展较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛检测元件之一。热电偶具有结构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点,因此广泛作为温度传感器的敏感元件。

(3)利用热阻效应技术制成的温度计。用此技术制成的温度计大致可分成以下几种: 电 阻测温元件、导体测温元件、陶瓷热敏元件。

(4)利用热辐射原理制成的高温计。热辐射高温计通常分为两种:一种是单色辐射高温计 ,一般称光学高温计;一种是全辐射高温计,它的原理是物体吸收热辐射后 ,视物体本身的性质,能将它吸收、透过或反射。

研究内容

1.设计使用热电偶型温度传感器进行温度采集,并进行温度补偿和温度信号调理
2.以单片机作为微处理器,设计智能测温仪表硬件系统
3.利用PID神经网络训练和建立热电偶测量温度与热电势的关系模型。通过温度与热电势的关系,可以提高热电偶的测量精度。
4.进行智能测温系统的软件设计。

预期功能

1. 根据要求设计时钟并显示;
2. 自动检测温度并显示;
3. 用LED显示方式;
4. 温度以℃为单位。

系统总体原理框图

图1:系统总体原理框图


以上就是小编为大家介绍的有关“智能温度测量仪的研究与设计”的相关知识,有想了解更多的朋友可以看以下相关文章。希望通过小编的介绍能给大家带来帮助!

智能温度测量仪的研究与设计”的相关文章:

多用智能温度测量仪的设计-原文链接: 
http://www.52solution.com/knowledge/5520.html

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。