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基于单片机设计的红外测温仪669.doc

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简介:
本文档详细介绍了一种基于单片机技术设计的红外测温仪,探讨了其硬件结构、软件算法及实际应用情况。 基于单片机的红外测温仪的设计主要涉及硬件电路设计、软件编程以及系统调试等方面的工作。该设计方案采用高精度的红外温度传感器,结合单片机进行数据采集与处理,并通过LCD显示屏实时显示测量结果。此外,还考虑了系统的抗干扰能力和稳定性优化,以确保在各种环境下都能准确地完成测温任务。

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客服
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  • 669.doc
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    本文档详细介绍了一种基于单片机技术设计的红外测温仪,探讨了其硬件结构、软件算法及实际应用情况。 基于单片机的红外测温仪的设计主要涉及硬件电路设计、软件编程以及系统调试等方面的工作。该设计方案采用高精度的红外温度传感器,结合单片机进行数据采集与处理,并通过LCD显示屏实时显示测量结果。此外,还考虑了系统的抗干扰能力和稳定性优化,以确保在各种环境下都能准确地完成测温任务。
  • 与LCD
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    本项目设计了一种基于单片机和LCD显示技术的红外测温仪,能够快速准确地测量物体表面温度,并通过LCD屏幕实时显示数据。 这段文字描述了一个设计项目:使用单片机控制LCD和热电堆传感器来实现红外测温仪的功能。该项目包含5个程序,并且已经经过测试证明其实用性。
  • STM32F103芯.pdf
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    本论文介绍了以STM32F103微控制器为核心,结合红外温度传感器设计的一款便携式非接触测温设备。文中详细阐述了硬件电路和软件架构的设计思路与实现方法,为智能测温系统的研发提供了参考依据。 采用STM32F103芯片的红外测温仪设计.pdf介绍了基于STM32F103微控制器的红外测温设备的设计与实现。该文档详细阐述了硬件电路、软件架构以及系统测试等方面的内容,为读者提供了一个完整的项目参考方案。
  • 51电路方案详解
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    本文章详细介绍了以51单片机为核心的红外测温仪电路设计,涵盖硬件选型、系统架构及软件编程等关键环节。 该红外测温仪采用51单片机与MLX90614传感器制作而成。MLX90614是一款非接触式红外温度传感器,集成了热电堆芯片及信号处理专用集成芯片,并封装在TO-39壳体中。其内置低噪声放大器、17位ADC和强大的DSP处理器单元,确保了高精度与高分辨率的测量性能。出厂时已进行校准并支持数字式PWM和SMBus输出接口。PWM标准配置为10位,在-20˚C至120 ˚C范围内具有0.14 ˚C的分辨力。 一、制作内容 使用MLX90614非接触传感器测量物体温度 二、所需器材 主控屏+5V电源,DCP-PRJ09红外测温仪等设备 三、实验原理图(未提供) 四、制作步骤: 1. 接通电源。 2. 使用Keil uVision软件创建新工程,并添加文件进行编译直至无错误为止。 3. 利用编程器将生成的HEX文件烧录至单片机,或使用STC专用串口烧写工具通过MAX232接口实现传输。亦可借助仿真器执行程序下载操作(具体方法请参阅相应文档)并进行编程。 4. 烧录完成后,在液晶屏上应能看到温度显示;将手掌置于红外传感器上方约2cm处,即可读取到该位置的体温数值。 5. 按下特定按键后切换至数码管显示模式,同样方法可获取手部表面温度。此时屏幕上的初始值保持不变。 6. 再次按下其他键则恢复液晶屏正常显示功能。 源代码及相关资料见附件。
  • 51
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    本项目基于51单片机,采用红外测温技术,实现非接触式体温快速检测。系统结构简单、成本低、操作便捷,适用于多种场景的体温监测需求。 这篇关于单片机的毕业设计论文内容非常详尽,并且在文后附有相关代码。
  • 非接触.doc
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    本文档探讨了基于单片机技术设计的一种非接触式红外体温测量设备。通过使用红外传感器和单片机控制,实现了快速、准确的人体温度检测,并详细介绍了硬件电路设计与软件编程方法。 本段落主要介绍了基于单片机的非接触式红外体温计的设计方案。该设计采用了STC89C52单片机作为核心控制器,并结合TN901红外测温模块与LCD1602显示器,实现了无需直接接触即可测量物体温度的功能。 首先介绍的是STC89C52单片机的特性。它是一款具有高存储容量(包括8KB Flash、256字节RAM和128字节EEPROM)及多种接口支持的8位微控制器,在嵌入式系统、自动化控制以及消费电子产品领域得到广泛应用。 TN901红外测温模块是该设计中的另一关键组件,它利用热敏元件来感应物体温度变化,并具备高精度与快速响应的优点。这种类型的传感器适用于医疗设备、工业自动控制系统及家用电器等场景中对温度的精确测量需求。 非接触式体温计的工作原理基于物体通过其自身的热运动发出红外辐射这一物理现象来进行温度检测,因此能够实现对人体表面无直接触碰条件下的准确测温功能。 此外,本段落还详细阐述了系统硬件的具体设计内容。包括但不限于整体结构布局、主控单元电路规划、专用传感器模块配置方案以及配套显示设备(如LCD1602)的连接方式等细节,并强调这些设计方案需根据具体的应用环境进行灵活调整以确保最佳性能表现。 最后,文中还提及电源管理的重要性及相应策略的选择。合理的供电设计不仅有助于延长电池使用寿命,还能提高整个系统的稳定性和可靠性水平。 总的来说,《基于单片机的非接触式红外体温计设计》为读者提供了一个详尽的技术参考案例,涵盖了从理论基础到实际操作层面的知识点与技巧分享。
  • 51.doc
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    本设计文档详细介绍了以51单片机为核心的一种温度测量仪器的设计过程。通过硬件电路搭建和软件编程实现温度数据采集与显示,旨在提供一种成本低廉、易于操作的温度监测方案。 单片机原理与接口技术课程设计 **设计题目:基于51单片机的数字温度计设计** **专业:** 信息工程 **设计者:** **指导老师:** ### 摘要: 随着现代信息技术的发展及传统工业改造,独立工作的温度检测和显示系统被广泛应用于各个领域。传统的热敏电阻作为测温元件虽然成本低,但需要复杂的信号处理电路,并且可靠性较差、测量精度不高以及误差较大。与之相比,本项目设计的数字温度计具有读数方便、量程广、精确度高及数字化显示等特点。 在硬件方案中采用AT89C51单片机作为主控器件并使用DS18B20传感器进行温度检测,并通过两位共阴极LED数码管实现数据传输和温度的实时显示。该设计利用了DS18B20直接向单片机提供数字信号,简化了信号处理过程,同时也提高了系统的稳定性和可靠性。 ### 关键字: AT89S52, 51单片机, DS18B20, 温度计 --- **系统硬件设计方案** #### **1.1温度传感器介绍** 本项目选用的DS18B20是一款高精度数字式温度传感器,具有可编程分辨率(9~12位)、低功耗特点和宽电压适用范围。该器件内部存储器包括高速暂存RAM与非易失性E2RAM,其中后者用于存放最高/最低触发点及配置寄存器。 #### **1.2 温度传感器与单片机的连接** DS18B20通过数据线(DQ)直接与AT89C51单片机相连,进行温度读取和信息传输。由于其独特的通信协议支持多设备并联使用,并且可以设定不同的测量分辨率以适应不同应用场景需求。 #### **1.3 复位信号及外部复位电路** 系统设计中还包括了必要的电源管理与复位电路,确保单片机在启动时能够正确初始化以及工作过程中稳定运行。当检测到异常情况或需要重新配置参数时可以触发硬件复位机制来恢复正常的操作状态。 #### **1.4 电源电路** 本方案采用标准的直流供电方式为所有电子元件提供稳定的电力供应,确保整个系统的可靠性和稳定性不受电压波动的影响。 #### **1.5 显示电路** 温度数据通过串行接口发送到两位共阴极LED数码管上进行直观显示。这种设计简化了硬件结构并降低了成本,同时也便于用户读取实时测量结果。 ### 软件设计 软件部分负责初始化DS18B20传感器、处理接收到的数据,并驱动LED显示器以数字形式展示温度值。此外还包含错误检测与异常处理逻辑来保证系统稳定运行。 ### 数据测试 通过实验验证了该设计方案的有效性,结果表明所开发的基于51单片机的数字温度计能够准确地测量和显示环境温度。 ### 总结与体会 本次设计不仅实现了预期的功能需求,还锻炼了我们对硬件电路的理解以及软件编程能力。同时加深了对于嵌入式系统中传感器应用的认识。 **参考文献** 略 **附录1 仿真图** **附录2 程序源代码** 略
  • 51与实现
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    本项目介绍了一种使用51单片机和红外传感器进行非接触式体温测量的设计方案,并详细描述了硬件选型、电路搭建及软件编程过程。 单片机控制系统可以取代以前使用复杂电子线路或数字电路构成的系统,并且可以通过软件控制实现智能化。
  • STM32硬件
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    本项目旨在设计一款基于STM32微控制器的红外测温仪,涵盖硬件选型、电路布局及传感器集成等环节,实现精准温度测量。 最近由于疫情的影响,大家可能都在家里没事干,这里利用STM32最小系统做一个红外测温仪的项目。 这篇教程将详细介绍制作红外测温仪所需硬件,并会在后续提供PCB工程文件。 (一)系统分析 鉴于我们的功能相对单一,对单片机的要求不高。因此选择使用STM32F103C8T6作为主芯片。首先设计一个单片机的最小系统并预留相应的模块接口以方便扩展。 单片机的最小系统包含电源电路、复位电路、晶振电路和下载电路这几部分,但为了实现特定功能还需要添加额外的模块。本教程利用STM32最小系统开发红外测温仪,在设计中特别预留了OLED屏幕等所需硬件接口。