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基于STM32F103的恒温系统的设计(共24页).doc

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基于STM32F103的恒温系统的设计(共24页).doc

上传人:ogthpsa 2022/3/16 文件大小:809 KB

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基于STM32F103的恒温系统的设计(共24页).doc

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中国矿业大温度进行有效及准确的测量,并且能够在工业生产中得广泛的应用,尤其在机械制造、电力工程化工生产、冶金工业等重要工业领域中,担负着重要的测量任务。在日常工作和生活中,也被广泛应用于空调器、电加热器等各种室温测量及工业设备的温度测量。但温度是一个模拟量,需要采用适当的技术和元件,将模拟的温度量转化为数字量,才生使用计算机进行相应的处理。
设计思想
恒温系统应用于各种工业或者民用领域,如何精确地控制温度成为一个 非常重要的研究问题。本系统需要利用STM32来控制各器件的工作情况,使传感器维持在一个固定的温度上。
本文所研究的课题是基于嵌入式的恒温控制系统设计,实现了温度的实时监测与控制。温度控制部分,提出了用DS18B20、STM32 F103ZET6和LCD的硬件电路完成对室温的实时检测及显示,利用DS18B20与嵌入式系统连接由软件与硬件电路配合来实现对加热片和散热风扇的实时控制。从DS18B20读出或写入DS18S20信息仅需要一根口线,其读写及其温度变换功率来源于数据线,该总线本身也可以向所挂接的DS18B20提供电源,不需要额外电源。同时DS18S20能提供九位温度精度,它无需任何外围硬件便可方便地构成温度检测系统。加热片通过带有继电器的电路驱动,由嵌入式开发板的一根口线控制并供电,继电器需要嵌入式开发板提供额外的电源。DC 5V散热风扇的实时控制也仅仅需要一根口线,由开发板供电,不需要外加电源。而且本次的设计主要实现温度监测,超温报警,温度控制,超过设定的门限值时自动启动加热和散热装置等功能。而且还要以
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STM32开发板为主机,使温度传感器通过一根口线与嵌入式开发板相连接,再加上温度控制部分和人机交互部分来共同实现温度的监测与控制。
实现的功能
(1)能够连续测量环境的温度值,用LCD屏幕来显示环境的实际温度。 
(2)能够设定恒温的温度范围,初始范围是30℃~33℃。
(3)能够实现温度自动控制,如果设定温度在30℃~33℃,则能使温度保持恒定在30℃~33℃。
(4)使用嵌入式STM32 F103ZET6控制,通过输入按键来控制恒温范围的设定值,数值采用LCD屏幕显示。
(5)温度超出范围时能够实现声光报警:LED灯和数码管闪烁,蜂鸣器报警。
2 硬件设计
硬件平台
本次设计的硬件平台选用的是STM32系列的F103ZET6嵌入式开发板。STM芯片根据容量分为三大类:LD(小于64K),MD(小于256K),HD(大于256K),STM32F103ZET6类属第三类。具有如下特点:
Cortex-M3核心的32 位微控制器,LQFP-144封装.
片内FLASH(相当于硬盘),64K片内RAM(相当于内存) ,片内FLASH 支持在线编程(IAP).
的频率,数据,指令分别走不同的流水线,以确保 CPU运行速度达到最大化 .
,可实现串口下载程序(ISP).
晶振,提供8M和32K 的频率.
(8M),和片外低速晶振(32K).其中片外低速晶振可用于 CPU 的实时时钟,带后备电源引脚,用于掉电后的时钟行走.
个16位的后备寄存器(可以理解为电池保存的RAM),利用外置的纽扣电池,和实现掉电数据保存功能.
JTAG,-LINK,实现高速低成本的开发调试方案.
(大部分兼容5V逻辑),4个通用定时器,2个高级定时器,2个基本定时器,3路SPI接口,2路I2S 接口,2路I2C接口,5路USART,一个USB从设备接口,一个 CAN接口,SDIO接口,可兼容SRAM,NOR和NAND Flash 接口的16位总线-FSMC.
路共16通道的12位AD输入,2路共2 通道的12位 DA .
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操作电压范围:硬件设计模块图
设计整体模块如图2-1所