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利用Proteus仿真和源代码,构建基于LPC2124的温度模糊控制系统。

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简介:
包含Proteus仿真模型以及完整的源代码,该代码中包含了详尽的汉语注释,以便于理解和应用。

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客服
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  • LPC2124Proteus仿
    优质
    本项目基于LPC2124微控制器,开发了一套温度模糊控制系统,并在Proteus环境下完成了系统仿真。此外,还提供了完整的源代码供参考和学习。 内含Proteus仿真和全部源代码,且代码配有详细的汉语注释。
  • LPC2124ARMProteus仿.zip
    优质
    本资源提供了一套基于LPC2124 ARM微控制器设计的温度控制系统方案,包含详细的Proteus电路仿真文件及完整C语言源代码。适合嵌入式系统开发学习参考。 基于LPC2124的温度模糊控制系统Proteus仿真及源代码提供完整工程文件,方便学习和课程设计使用。
  • STM32DS18B20Proteus仿.rar
    优质
    本资源包含基于STM32微控制器和DS18B20温度传感器设计的温度控制系统。内含详细电路图、Proteus仿真文件及完整源代码,适用于嵌入式系统学习与项目开发。 本系统采用STM32单片机作为主控器;使用DS18B20传感器采集温度值,并通过液晶显示屏1602进行显示;用户可以通过按键设置温度的上下限。当实际测量到的温度低于设定下限时,加热继电器启动以提升温度;若高于上限,则降温继电器启动来降低温度。无论是在下限之下还是在上限之上,系统都会触发蜂鸣器报警提示。
  • MATLABPID仿实现
    优质
    本项目采用MATLAB平台,设计并实现了模糊PID算法在温度控制系统中的应用,通过仿真验证了其有效性和优越性,并提供了完整的代码实现。 基于Matlab的模糊PID温度控制系统仿真代码展示了如何利用模糊逻辑来优化传统的PID控制策略,以实现更精确、响应更快的温度调节效果。通过在Matlab环境中进行仿真实验,可以深入理解并评估该混合控制方法的有效性和适用性。
  • STM32大棚湿(DHT11)(含Proteus仿).rar
    优质
    本资源提供了一个基于STM32微控制器的大棚温湿度控制系统的设计方案,采用DHT11传感器检测环境数据,并附带Proteus仿真文件及完整源代码。适合电子工程学习与项目开发参考。 本系统采用STM32单片机作为主控器,并通过DHT11传感器采集温湿度值并显示在液晶1602屏幕上。用户可以通过按键设置温湿度报警值,当实际测量温度超过设定的温度报警值时,降温继电器启动;如果实际测量湿度高于设定的湿度报警值,则除湿继电器启动。此外,在任一情况下(即实际温度或湿度超出相应的报警阈值),蜂鸣器将发出警报信号。
  • STM32单片机Proteus仿湿设计(含仿
    优质
    本项目介绍了一种基于STM32单片机的温湿度控制系统的Proteus仿真设计,包括详细的电路图、仿真操作及源代码分享。 基于STM32单片机的Proteus仿真实现温湿度控制系统设计(包含仿真图、源代码)。该系统以STM32单片机为核心控制单元,具备以下功能: 1. 使用温湿度传感器采集环境中的温度与湿度数据; 2. 通过按键设置温湿度门限值; 3. 利用LCD1602液晶屏显示当前的温湿度信息及相关参数; 4. 实现风扇的智能控制以调节室内空气流通,保持适宜温度和湿度水平; 5. 控制继电器驱动电机转动,模拟加热功能。
  • PID仿与设计
    优质
    本研究基于模糊PID算法,对温度控制系统进行仿真和优化设计,旨在提高系统在不同工况下的稳定性和响应速度。 针对传统PID控制系统在精确控制过程中容易出现超调或静差等问题,在温度控制系统背景下设计了模糊PID控制系统。利用Matlab的模糊控制箱构建了模糊推理系统和规则表,并通过Simulink建立了普通PID与模糊PID的温度控制仿真模型。仿真实验结果表明,相比普通的PID控制器,模糊PID在性能上具有明显优势,能够实现无静差、无超调且具备较强的抗干扰能力和鲁棒性。
  • MATLABPID器在仿
    优质
    本研究利用MATLAB平台设计并仿真了一种模糊PID控制器,并将其应用于温度控制系统的优化。通过调整参数以适应不同的工况需求,该方法能够实现更加精确、稳定的温度调节效果。 在温度控制系统仿真中应用了模糊PID控制器。
  • PID算法Proteus仿.zip
    优质
    本资源包含基于PID算法实现温度控制系统的设计方案,包括详细的电路原理图和在Proteus环境下的仿真过程及源代码。适合进行温控系统学习和项目开发使用。 本系统采用PID控制算法实现温度调节功能。可以根据需要动态调整温度阈值:当检测到的温度超出设定范围时(过高),会启动冷却风扇电机;而当环境温度低于预设阈值时,则停止电机运行,以确保维持在适当的温度范围内。文中不仅提供了PPT演示内容概述,还附上了源代码和Proteus仿真文件供参考。
  • 单片机Proteus仿智能设计(含仿图及
    优质
    本项目设计了一种基于单片机的智能温度控制系统,并通过Proteus软件进行了电路仿真。文档包含详细的仿真图与源代码,旨在为学习者提供实践参考。 基于单片机Protues仿真的智能温度控制系统设计(包括仿真图、源代码) 该设计采用51单片机作为核心控制器,实现了一个集温度采集与智能化控制于一体的系统。 具体功能如下: 1. 使用51单片机进行核心控制; 2. 通过DS18B20传感器读取环境温度数据; 3. 提供按键设置功能以设定温度门限值; 4. 利用LCD1602液晶屏显示相关信息,便于用户查看系统状态和参数; 5. 控制电机转动来实现降温或加热操作; 6. 设计了声光告警电路,在异常情况下提醒用户。