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基于ARM920T太阳能干燥装置温湿度检测系统的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:14:46
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基于ARM920T太阳能干燥装置温湿度检测系统的研究【摘要】:温湿度检测在工业生产中有非常广泛的应用,在太阳能干燥检测的过程中,温度和湿度测量是非常重要的环节,温湿度参数是干燥过程

【摘要】:温湿度检测在工业生产中有非常广泛的应用,在太阳能干燥检测的过程中,温度和湿度测量是非常重要的环节,温湿度参数是干燥过程中一项重要指标。 本文从我国当今温湿度检测现状出发,结合温度传感器和湿度传感器特征,设计了基于多级通讯总线的干燥箱内部温湿度自动检测系统,主要包括控制总站设计和下位机系统设计。用户可以通过上位机设定温湿度阈值,查看历史检测数据,进行数据分析和处理,并且能将采集数据实时显示。上位机通过通讯总站向下位机系统发送指令,分析处理下位机采集的温湿度数据。 本文提出了以S3C2410处理器为核心的温湿度检测方法。检测系统以LabVIEW8.5为开发平台,通过与S3C2410通信实现了干燥箱温湿度采集和检测。 本文所做的工作如下: 1)设计了基于S3C2410处理器太阳能干燥温湿度检测系统,数据采集系统采用DS18B20温度数字传感器和HS1101电容湿度传感器,检测精度高,具有长时间稳定性与可靠性。 2)基于LabVIEW8.5软件设计出一套可通过用户界面对干燥过程进行监测、数据采集、存储和查询系统。其程序界面友好、操作简单,方便进行数据的采集和处理。 3)设计温湿度检测的通信系统,通过串行通信接口RS-232、RS-485实现上位机、转换器和S3C2410处理器之间通信。 4)通过模拟试验对硬件电路和软件程序进行了调试,使检测系统精度得到进一步提高,能够快速达到预期目标。试验验证结果表明:检测方法可以有效地提高干燥箱干燥过程自动化水平,并且在一定程度上提高了检测精度,为进一步研究太阳能干燥温湿度检测提供参考依据。 【关键词】:S3C2410 温湿度检测 通讯系统 CPLD
【学位授予单位】:内蒙古农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TP274
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 1 引言10-13
  • 1.1 选题的目的和意义10-11
  • 1.2 太阳能干燥装置简介11
  • 1.3 太阳能干燥温湿度检测国内外研究现状11-12
  • 1.4 太阳能干燥检测存在的主要问题12
  • 1.5 课题内容12-13
  • 2 温湿度测量原理13-16
  • 2.1 温湿度相关知识13
  • 2.2 温湿度传感器选型13-16
  • 2.2.1 传感器选择原则13-14
  • 2.2.2 温度传感器选型14-15
  • 2.2.3 湿度传感器选型15-16
  • 3 温湿度检测系统总体方案设计16-18
  • 3.1 系统组成结构16-18
  • 3.2 系统检测过程18
  • 4 温湿度检测系统硬件电路设计18-34
  • 4.1 下位机处理器硬件环境总体设计18-19
  • 4.2 嵌入式微处理器选择19-21
  • 4.2.1 ARM 处理器优势19
  • 4.2.2 ARM 处理器选择19-20
  • 4.2.3 S3C2410 处理器20-21
  • 4.3 执行机构选择21-22
  • 4.3.1 风机选型22
  • 4.3.2 除湿机选型22
  • 4.4 数据采集系统设计22-31
  • 4.4.1 温度信号测量原理22-25
  • 4.4.2 湿度信号测量原理25-31
  • 4.4.2.1 湿度数据采集模块25-26
  • 4.4.2.2 多路模拟开关模块26-28
  • 4.4.2.3 信号放大器模块28-29
  • 4.4.2.4 A/D 转换器模块29
  • 4.4.2.5 FIFO 存储芯片模块29-30
  • 4.4.2.6 CPLD 模块30
  • 4.4.2.7 湿度的温度补偿30-31
  • 4.5 通讯总体方案设计31-34
  • 4.5.1 通讯总体方案分析31
  • 4.5.2 通讯总体方案设计31-32
  • 4.5.3 多级通讯结构设计32-34
  • 4.5.4 多级通讯结构工作过程34
  • 5 温湿度检测系统软件设计34-47
  • 5.1 检测系统开发环境建立34-36
  • 5.2 温湿度检测系统软件设计总体方案36-38
  • 5.3 通讯控制总站软件设计38-39
  • 5.4 S3C2410 串口工作原理39-40
  • 5.5 LABVIEW 下串行通讯设计40-42
  • 5.5.1 串行通讯设计思路40-41
  • 5.5.2 LABVIEW 串口 VISA 节点函数介绍41-42
  • 5.5.3 串口通讯工作原理42
  • 5.6 LABVIEW 对数据库的访问42-43
  • 5.7 温湿度数据采集系统前面板设计43-47
  • 5.7.1 数据采集系统面板设计44-45
  • 5.7.2 通道配置设计45
  • 5.7.3 报警记录后面板程序设计45-46
  • 5.7.4 历史数据查询设计46-47
  • 6 温湿度检测系统抗干扰措施47
  • 6.1 干扰分析47
  • 6.2 抗干扰措施47
  • 7 结论与建议47-49
  • 7.1 结论47-48
  • 7.2 建议48-49
  • 致谢49-50
  • 参考文献50-52
  • 附录52-56
  • 作者简介56


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