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基于ARM920T太陽(yáng)能干燥裝置溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)的研究

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時(shí)間:2024-08-18 22:14:46
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基于ARM920T太陽(yáng)能干燥裝置溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)的研究【摘要】:溫濕度檢測(cè)在工業(yè)生產(chǎn)中有非常廣泛的應(yīng)用,在太陽(yáng)能干燥檢測(cè)的過(guò)程中,溫度和濕度測(cè)量是非常重要的環(huán)節(jié),溫濕度參數(shù)是干燥過(guò)程

【摘要】:溫濕度檢測(cè)在工業(yè)生產(chǎn)中有非常廣泛的應(yīng)用,在太陽(yáng)能干燥檢測(cè)的過(guò)程中,溫度和濕度測(cè)量是非常重要的環(huán)節(jié),溫濕度參數(shù)是干燥過(guò)程中一項(xiàng)重要指標(biāo)。 本文從我國(guó)當(dāng)今溫濕度檢測(cè)現(xiàn)狀出發(fā),結(jié)合溫度傳感器和濕度傳感器特征,設(shè)計(jì)了基于多級(jí)通訊總線的干燥箱內(nèi)部溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng),主要包括控制總站設(shè)計(jì)和下位機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。用戶可以通過(guò)上位機(jī)設(shè)定溫濕度閾值,查看歷史檢測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理,并且能將采集數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示。上位機(jī)通過(guò)通訊總站向下位機(jī)系統(tǒng)發(fā)送指令,分析處理下位機(jī)采集的溫濕度數(shù)據(jù)。 本文提出了以S3C2410處理器為核心的溫濕度檢測(cè)方法。檢測(cè)系統(tǒng)以LabVIEW8.5為開(kāi)發(fā)平臺(tái),通過(guò)與S3C2410通信實(shí)現(xiàn)了干燥箱溫濕度采集和檢測(cè)。 本文所做的工作如下: 1)設(shè)計(jì)了基于S3C2410處理器太陽(yáng)能干燥溫濕度檢測(cè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用DS18B20溫度數(shù)字傳感器和HS1101電容濕度傳感器,檢測(cè)精度高,具有長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性與可靠性。 2)基于LabVIEW8.5軟件設(shè)計(jì)出一套可通過(guò)用戶界面對(duì)干燥過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和查詢系統(tǒng)。其程序界面友好、操作簡(jiǎn)單,方便進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集和處理。 3)設(shè)計(jì)溫濕度檢測(cè)的通信系統(tǒng),通過(guò)串行通信接口RS-232、RS-485實(shí)現(xiàn)上位機(jī)、轉(zhuǎn)換器和S3C2410處理器之間通信。 4)通過(guò)模擬試驗(yàn)對(duì)硬件電路和軟件程序進(jìn)行了調(diào)試,使檢測(cè)系統(tǒng)精度得到進(jìn)一步提高,能夠快速達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果表明:檢測(cè)方法可以有效地提高干燥箱干燥過(guò)程自動(dòng)化水平,并且在一定程度上提高了檢測(cè)精度,為進(jìn)一步研究太陽(yáng)能干燥溫濕度檢測(cè)提供參考依據(jù)。 【關(guān)鍵詞】:S3C2410 溫濕度檢測(cè) 通訊系統(tǒng) CPLD
【學(xué)位授予單位】:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2011
【分類號(hào)】:TP274
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 1 引言10-13
  • 1.1 選題的目的和意義10-11
  • 1.2 太陽(yáng)能干燥裝置簡(jiǎn)介11
  • 1.3 太陽(yáng)能干燥溫濕度檢測(cè)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-12
  • 1.4 太陽(yáng)能干燥檢測(cè)存在的主要問(wèn)題12
  • 1.5 課題內(nèi)容12-13
  • 2 溫濕度測(cè)量原理13-16
  • 2.1 溫濕度相關(guān)知識(shí)13
  • 2.2 溫濕度傳感器選型13-16
  • 2.2.1 傳感器選擇原則13-14
  • 2.2.2 溫度傳感器選型14-15
  • 2.2.3 濕度傳感器選型15-16
  • 3 溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)16-18
  • 3.1 系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)16-18
  • 3.2 系統(tǒng)檢測(cè)過(guò)程18
  • 4 溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)18-34
  • 4.1 下位機(jī)處理器硬件環(huán)境總體設(shè)計(jì)18-19
  • 4.2 嵌入式微處理器選擇19-21
  • 4.2.1 ARM 處理器優(yōu)勢(shì)19
  • 4.2.2 ARM 處理器選擇19-20
  • 4.2.3 S3C2410 處理器20-21
  • 4.3 執(zhí)行機(jī)構(gòu)選擇21-22
  • 4.3.1 風(fēng)機(jī)選型22
  • 4.3.2 除濕機(jī)選型22
  • 4.4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)22-31
  • 4.4.1 溫度信號(hào)測(cè)量原理22-25
  • 4.4.2 濕度信號(hào)測(cè)量原理25-31
  • 4.4.2.1 濕度數(shù)據(jù)采集模塊25-26
  • 4.4.2.2 多路模擬開(kāi)關(guān)模塊26-28
  • 4.4.2.3 信號(hào)放大器模塊28-29
  • 4.4.2.4 A/D 轉(zhuǎn)換器模塊29
  • 4.4.2.5 FIFO 存儲(chǔ)芯片模塊29-30
  • 4.4.2.6 CPLD 模塊30
  • 4.4.2.7 濕度的溫度補(bǔ)償30-31
  • 4.5 通訊總體方案設(shè)計(jì)31-34
  • 4.5.1 通訊總體方案分析31
  • 4.5.2 通訊總體方案設(shè)計(jì)31-32
  • 4.5.3 多級(jí)通訊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)32-34
  • 4.5.4 多級(jí)通訊結(jié)構(gòu)工作過(guò)程34
  • 5 溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)34-47
  • 5.1 檢測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境建立34-36
  • 5.2 溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)總體方案36-38
  • 5.3 通訊控制總站軟件設(shè)計(jì)38-39
  • 5.4 S3C2410 串口工作原理39-40
  • 5.5 LABVIEW 下串行通訊設(shè)計(jì)40-42
  • 5.5.1 串行通訊設(shè)計(jì)思路40-41
  • 5.5.2 LABVIEW 串口 VISA 節(jié)點(diǎn)函數(shù)介紹41-42
  • 5.5.3 串口通訊工作原理42
  • 5.6 LABVIEW 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的訪問(wèn)42-43
  • 5.7 溫濕度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)前面板設(shè)計(jì)43-47
  • 5.7.1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)面板設(shè)計(jì)44-45
  • 5.7.2 通道配置設(shè)計(jì)45
  • 5.7.3 報(bào)警記錄后面板程序設(shè)計(jì)45-46
  • 5.7.4 歷史數(shù)據(jù)查詢?cè)O(shè)計(jì)46-47
  • 6 溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)抗干擾措施47
  • 6.1 干擾分析47
  • 6.2 抗干擾措施47
  • 7 結(jié)論與建議47-49
  • 7.1 結(jié)論47-48
  • 7.2 建議48-49
  • 致謝49-50
  • 參考文獻(xiàn)50-52
  • 附錄52-56
  • 作者簡(jiǎn)介56


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