Advertisement

利用8086多路温度采集,并通过Proteus进行模拟。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
利用8086多路温度采集系统,通过Proteus仿真平台进行验证。Proteus仿真主要涉及以下元件清单:7SEG-BCD、74LS04、74LS138、74LS148、74LS373、8086、8251、8253A、8255A、ADC0808、COMPIM、DIPSW_6、LED-BIRY、POT-HG以及RES和RESPACK-8。在Proteus环境中,成功完成了多路温度采集的仿真过程,并采用8086 cup模块进行实现,最终以串行方式输出采集数据(需要借助虚拟串口功能)。该程序支持2秒定时采集,同时包含与Proteus仿真环境相对应的原文件和汇编程序,确保可直接运行。此外,还提供了Proteus仿真环境的配置和使用指导。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 基于8086Proteus系统
    优质
    本项目设计了一套基于8086处理器与Proteus仿真软件的多路温度采集系统,能够高效、准确地收集多个点位的温度数据,适用于实验室研究及工业监控等领域。 在Proteus中完成多路温度采集任务,使用8086 CPU实现,并支持串行输出(需用虚拟串口)。系统每2秒定时进行一次数据采集,包含完整的Proteus原文件与汇编程序,可以运行。 此项目仅供参考,请勿直接抄袭用于课程设计。
  • 基于8086系统(Proteus仿真)
    优质
    本项目设计并实现了基于8086微处理器的多路温度采集系统,并利用Proteus软件进行了电路仿真和调试。通过该系统,可实现对多个环境点温度的同时监测与数据处理,为温控应用提供有效解决方案。 基于8086多路温度采集的Proteus仿真项目清单如下:7SEG-BCD, 74LS04, 74LS138, 74LS148, 74LS373, 8086, 8251, 8253A, 8255A, ADC0808, COMPIM, DIPSW_6, LED-BIRY, POT-HG, RES, RESPACK-8。在Proteus中完成多路温度采集,使用8086 CPU实现,并通过虚拟串口进行串行输出,每2秒定时采集一次数据。该项目包含完整的Proteus原文件和汇编程序,可以运行并展示仿真效果。
  • 8086控制房间汇编语言与Proteus
    优质
    本项目运用汇编语言在8086处理器上编写程序,并通过Proteus软件进行仿真,实现对虚拟环境内温度的监测和调控。 在该项目中可以使用emu8086和Proteus来控制房间的温度。(使用汇编语言和Proteus)。当温度处于23-32度之间时,风扇电机将不工作。
  • NTC热敏电阻
    优质
    本项目专注于利用NTC(负温度系数)热敏电阻技术实现精确的温度数据收集。通过优化电路设计和算法处理,确保在各种环境下提供高精度、稳定的温度监测解决方案。 这篇文档详细介绍了使用单片机进行NTC测温的方法,包括查表法和线性插值技术,并配有原理图及程序代码示例。内容图文并茂,易于理解,是一份非常不错的参考资料。
  • NTC热敏电阻
    优质
    本项目介绍如何使用NTC(负温度系数)热敏电阻来构建一个简单的电路系统,实现对环境或设备内部温度的有效监测和数据采集。通过调整电路设计,可以满足不同应用场景下的精确度与成本要求。 NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)热敏电阻是一种常见的温度传感器,它利用电阻值随温度变化的特性来检测环境或物体的温度。本段落将深入探讨如何使用NTC热敏电阻进行温度采集,并介绍相关的重要概念和技术。 ### NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的阻值与温度呈负相关关系:当温度升高时,其阻值降低;反之,温度下降,则阻值增加。这种特性源于材料内部电子能级分布随温度变化而改变。通常使用金属氧化物(如锰、镍和钴)混合烧结制成NTC热敏电阻,并且这些元件具有较高的温度敏感性。 ### 实现NTC热敏电阻的温度采集步骤 1. **连接电路**:将NTC热敏电阻接入电路中,常见做法是将其与一个已知阻值的分压器并联。通过测量电压差可以计算出其具体阻值。 2. **信号调理**:由于NTC元件阻值变化范围可能很大,需要进行信号放大和滤波处理以确保读取到的电信号稳定且能被数据采集系统准确处理。 3. **数据采集**:使用微控制器或ADC(模拟数字转换器)将电压信号转化为数字形式以便进一步分析及存储。 4. **计算温度**:根据NTC热敏电阻特定的B值常数和测量得到的阻值,通过温度-阻值曲线或者查找表进行换算得出相应的温度数值。每个NTC元件都有其特有的B值来描述它的温度特性。 5. **软件编程**:编写控制程序负责读取ADC数据、执行温度计算,并可以实现如报警提示或记录等附加功能。 ### 相关文档 在提供的资料中,使用说明.html文件可能包含详细的步骤和指导信息用于配置电路及设置数据采集设备。readme.txt通常会提供项目概述以及操作建议。此外,AN_SPMC75_0101可能是针对SPMC75系列微控制器的特定应用笔记或技术文档,涵盖硬件接口、软件编程示例与优化技巧等内容。 通过这些资料和步骤介绍,你可以深入了解如何利用NTC热敏电阻进行精确温度测量,并掌握从电路设计到信号处理以及数据转换的各项技能。
  • 【STM32入门】STM32F4xx湿数据
    优质
    本教程旨在引导初学者掌握如何使用STM32F4xx微控制器进行温湿度数据采集,涵盖硬件连接及软件编程的基础知识。 基于STM32F4xx的温湿度采集项目主要涉及使用STM32微控制器进行温度和湿度数据的获取。此项目的实施包括硬件连接配置、相关库函数的应用以及软件编程等步骤,旨在实现对环境参数的有效监测与控制。 在开发过程中,需要正确设置电路板上的传感器模块,并通过相应的初始化代码来确保其正常工作。接下来是编写用于读取温湿度值的程序逻辑,这通常涉及到定时器中断服务例程和串口通信协议的应用以将采集到的数据发送至外部设备或显示界面。 整个项目的设计与实现体现了嵌入式系统开发的基本知识和技术要点,为学习STM32系列微控制器提供了良好的实践机会。
  • LabVIEW控制Arduino数据
    优质
    本项目介绍如何通过LabVIEW软件平台编程控制Arduino硬件,实现对传感器等设备模拟信号的数据采集与处理。 项目详情如下:利用LIAT中的模拟采样函数库,在Arduino Uno控制板上通过其模拟输入端口采集模拟信号,并将数据上传至LabVIEW界面上显示波形,实现一个基本的数据采集功能。在软件运行前需要设置Arduino Uno的串口号、采集端口、采样速率(Hz)和采样时间(s)。LabVIEW程序首先根据设定的串口号与Arduino Uno建立连接,然后进入等待事件结构中;如果用户按下“采集”键,则点亮一个指示灯表示开始数据采集,并通过调用模拟采样函数库中的GetFinite Analog Sample节点进行特定端口、速率和点数的数据采集操作。完成一次完整的数据读取后将熄灭该指示灯,同时计算出需要的采样点数基于设定的采样时间和频率;如果用户选择清除波形,则会清空LabVIEW界面上显示的所有波形信息。最后,在整个过程结束后断开与Arduino Uno控制板之间的连接。 项目可以直接运行使用。
  • 基于LabVIEW的系统_LabVIEW_LabVIEW
    优质
    本项目开发了一套基于LabVIEW平台的多通道温度采集系统,能够高效、准确地收集环境或实验中的温度数据。该系统界面友好,操作简便,适用于科研和工业领域中对温度监控有需求的应用场景。 使用LabVIEW编程软件实现多通道温度采集。
  • 湿软件SHT30_串口讯与传感器_IIC讯_STM32湿
    优质
    本软件是一款针对STM32微控制器设计的温湿度数据采集程序,采用IIC和模拟接口读取SHT30传感器的数据,并通过串口进行通信传输。 使用STM32F103单片机通过管脚模拟IIC与SHT30传感器通信,采集温湿度数据,并将这些数据通过RS485传输给其他设备。
  • PLC数据
    优质
    本项目聚焦于利用可编程逻辑控制器(PLC)实施工业现场的数据采集技术,实现高效、精准的信息获取与处理,为智能制造提供坚实基础。 随着计算机硬件与软件性能的不断提升,计算机技术在各个领域的应用日益广泛,在炼钢过程自动化控制及现场数据采集方面发挥了重要作用。目前,水钢炼钢厂大部分生产环节已实现自动控制,然而关键的数据仍需人工录入并进行统计分析。 这种依赖手工操作的方式无法为冶炼工艺管理提供准确可靠的依据。实际上,精准高效的生产数据采集对于优化生产工艺、提升产品质量以及追溯事故原因具有决定性作用,并且能够支持更加科学的决策制定过程。