基于STC12系列单片机的智能温湿度控制系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 本文研究背景 | 第10-11页 |
1.2 温度测量技术研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 膨胀式测温方法 | 第12-13页 |
1.2.2 电量式测温方法 | 第13-15页 |
1.2.3 接触式光电测温方法 | 第15-16页 |
1.3 温度控制技术研究现状 | 第16-17页 |
1.3.1 定值开关控温法 | 第16页 |
1.3.2 PID模糊控制技术 | 第16-17页 |
1.3.3 智能温度控制法 | 第17页 |
1.4 湿度测量技术概述 | 第17-18页 |
1.5 本文研究主要内容 | 第18-19页 |
第二章 温湿度控制系统总体方案设计 | 第19-34页 |
2.1 温湿度控制系统功能需求分析 | 第19页 |
2.2 系统的设计原则与性能指标 | 第19-21页 |
2.2.1 可靠性 | 第19-20页 |
2.2.2 性价比 | 第20页 |
2.2.3 扩展性 | 第20页 |
2.2.4 实用性 | 第20页 |
2.2.5 易用性 | 第20页 |
2.2.6 系统性能指标 | 第20-21页 |
2.3 系统总体方案构架及功用 | 第21-22页 |
2.3.1 系统总体方案构架 | 第21-22页 |
2.3.2 控制系统的功用 | 第22页 |
2.4 系统硬件说明 | 第22-25页 |
2.4.1 系统关键器件概述 | 第22-23页 |
2.4.2 微处理器结构框图 | 第23页 |
2.4.3 微处理器功能及RISC架构 | 第23-24页 |
2.4.4 RISC架构特征分析 | 第24-25页 |
2.5 系统软件说明 | 第25-29页 |
2.5.1 I2C总线介绍 | 第25-26页 |
2.5.2 I2C总线特征 | 第26页 |
2.5.3 I2C总线数据的有效性 | 第26-27页 |
2.5.4 SPI总线介绍 | 第27-29页 |
2.5.5 SPI总线的数据传输 | 第29页 |
2.6 系统开发环境介绍 | 第29-33页 |
2.6.1 C语言的特点 | 第29-30页 |
2.6.2 RVMDK概述 | 第30-32页 |
2.6.3 RVMDK工具包 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 温湿度控制系统硬件电路设计 | 第34-51页 |
3.1 系统硬件概述 | 第34页 |
3.2 电源电路设计 | 第34-36页 |
3.2.1 USB供电 | 第35页 |
3.2.2 稳压电源电路 | 第35-36页 |
3.3 温湿度采集模块电路设计 | 第36-42页 |
3.3.1 温度传感器DS18B20 | 第36-37页 |
3.3.2 DS18B20工作原理及应用 | 第37-38页 |
3.3.3 湿度传感器HS1101 | 第38-42页 |
3.4 存储电路扩展设计 | 第42-45页 |
3.5 串口通信电路设计 | 第45-46页 |
3.6 其他外围电路设计 | 第46-50页 |
3.6.1 液晶显示电路 | 第46-48页 |
3.6.2 按键接口设计 | 第48-50页 |
3.6.3 继电器电路设计 | 第50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 温湿度控制系统软件设计 | 第51-62页 |
4.1 软件设计概述 | 第51页 |
4.2 主函数程序框架设计 | 第51-52页 |
4.3 温湿度数据采集程序设计 | 第52-54页 |
4.3.1 温度数据采集 | 第52-53页 |
4.3.2 湿度数据采集 | 第53-54页 |
4.4 液晶程序设计 | 第54-59页 |
4.5 EEPROM存储程序设计 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 系统性能测试 | 第62-67页 |
5.1 硬件平台及处理器测试 | 第62页 |
5.2 I2C接口的测试 | 第62-63页 |
5.3 人机操作界面测试 | 第63-64页 |
5.4 系统性能测试与分析 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |