基于ATmega16與DS18B20的智能溫控系統的設計
0 引言
在工農業(yè)生產和日常生活中,溫度的測量及控制越來越重要。傳統的溫度控制系統采用熱敏電阻器或熱電偶測量溫度,但是由于模擬溫度傳感器輸出的是模擬信號,必須經過A/D轉換等環(huán)節(jié)才能獲得數字信號,再加上這種溫度采集電路有時需要冷端補償電路,這樣增加了電路的復雜性,且電路易受干擾,使采集到的數據準確性不高。隨著技術的發(fā)展,目前國際上新型溫度傳感器已從模擬式向數字式,從集成化向智能化、網絡化的方向飛速發(fā)展。智能化溫度傳感器DS18B20將溫度傳感器、寄存器、接口電路集成在一個芯片中,能直接輸出數字信號。本論文設計了以ATmega16單片機和DS18B20為主構成的智能溫控系統,該系統的溫度啟控點可以根據用戶需要而自行設定。
1 系統控制原理及總體構成
1.1 系統總體構成
溫控系統主要有2大任務;采集溫度信息和能對溫度實時控制。為完成控制要求,本智能溫控系統的總體構成如圖1所示。
1.2 系統控制原理
智能溫控系統通過DS18B20采集溫度信息并將其傳送到ATmega16單片機中,單片機再將采集的溫度信息與用戶設定的溫度值進行比較,從而控制加熱/通風執(zhí)行機構是否需要加熱或降溫。用戶可通過鍵盤輸入來設置溫度值,LCD顯示用戶設定的溫度值、當前采集溫度值。如果發(fā)生故障時,系統發(fā)出聲、光報警。
2 系統的硬件設計
系統硬件電路的設計主要包括4大部分:單片機核心部分、DS18B20溫度采集模塊、加熱/通風執(zhí)行機構、報警電路。
2.1 單片機核心部分
ATmegal6單片機采用Harvard結構,內置WDT,具有高速、低功耗,可直接驅動LED、SSR或繼電器等特點,因此本系統采用該單片機作為微處理器中。單片機核心部分的設計主要包括ATmega16單片機的最小系統、4×4鍵盤、漢字式LCD(SMG12864)液晶顯示、電壓檢測和報警電路的設計。其中,PB2,PB3作為電壓檢測輸入端,若系統發(fā)生欠壓、失壓或過壓時可產生報警信號;PB6、PB7與報警電路連接,控制聲、光報警;PC端8個引腳與SMG12864A連接,控制漢字式LCD顯示;PC端8個引腳外接4×4鍵盤,使用戶進行溫度設定;PD4、PD5分別作為加熱執(zhí)行機構和通風執(zhí)行機構的控制信號輸出端;PA0與DS18B20的DQ進行連接,作為溫度采集信號輸入端。
2.2 DS18B20溫度采集模塊
在眾多應用于溫度監(jiān)測的溫敏元件中,雖然溫敏電阻成本低,但后續(xù)電路復雜,且需要進行溫度標定,因此本系統采用DS18B20進行溫度采集。DS18B20是美國Dallas半導體公司生產的新一代1-wire總線的數字式溫度傳感器,測量范圍在-55~+125℃,最大分辨可達0.062 5℃。
DS18B20的TO-92封裝有3個引腳:GND、DQ和VDD。DS18B20可采用2種方式供電:一種是采用電源供電方式(即GND與地線連接,DQ與ATme-ga16的PA0連接,VDD與5V電源連接);另一種是寄生電源供電方式(即VDD和GND接地,DQ與ATmega16的PA0連接)。由于外部電源供電方式,工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強,電路簡單,因此本系統采用外部電源供電方式。外部電源供電方式的I/O線可不需要接強上拉,不存在電源電流不足的問題。
DS18B20內部自帶A/D轉換器,通過內部的溫度采集、A/D數據轉換等過程,以形成與溫度相對應的數字值,最后將該數字值由DS18B20的DQ端經PA0送給ATmega16單片機。測溫原理如圖2所示。
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