FPGA驱动DS18B20,温度数据用双口RAM缓存,通过以太网发送温度到PC,可用网络调试工具显示,Quartus工程;
具体说明可参考本人博客。
CSDN博客搜索:FPGADesigner
2020/6/16 2:34:46 8.96MB FPGA temp DS18B20
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基于51单片机的无线多路温度采集,有详细的代码和注解,能运转。
能实时显示加上报警系统
2016/10/3 2:23:27 115KB nrf24l 51单片机 多路温度
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这是本人在众多网友开发的基础上,进一步对基于单片机的温度采集零碎进行了优化与完善,VB用户界面具有实时监控温度数据,温度数据曲线描绘,同时利用后台数据库进行数据的保存,以及利用上位机实时调整下位机温度监控范围。
特此拿出来跟大家分享。
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C51单片机,源代码。
里面包括简单,中等,高难度三个部分的代码。
高级程序例子包括超声波测距,计算器,温度采集器等。
2022/10/4 11:40:36 5.86MB C51
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一、已知条件通过对《虚拟仪器及系统》课程的学习,利用美国NI公司开发的图形化编程语言LabVIEW,设计温度采集系统。
二、设计要求1、温度由软件模仿产生,其范围为-50~100℃,温度可以通过温度计显示。
2、上限温度和下限温度可设置,其默认值分别为80℃和-40℃。
3、采样点数和采样间隔可设置,其默认值分别为10和1ms。
4、摄氏温度可转换为华氏温度,公式为F=C×1.8+32。
5、如果温度>上限温度或温度<下限温度,报警灯亮,并且能统计出报警次数。
6、设置4个按钮,分别为开始采集、暂停、清楚报警和停止采集,并且能用滚动条显示采集进度。
7、能够通过字符串显示当前日期和时间,通过波形图显示温度曲线,通过表格显示采样数据。
三、要完成的任务1、完成双通道信号生成与频谱分析VI程序的设计。
2、撰写工程实践报告。
2022/10/3 9:10:02 268KB labview 实验报告
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使用单片机实现温度采集项目,使用VC++可视化和keiluvision4实现。
实时采集温度显示到单片机和电脑上,当温度升温到设置的报警温度时蜂鸣器自动呼应,并启动风扇降温。
2018/9/24 22:45:15 3.64MB 温度采集
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欧姆龙PLC模仿量采集,PT100温度采集,适合CS1系统、CJ1M系列、CJ2M系列、CP1H系统等全系列PLC。
2019/10/26 6:38:39 4KB 欧姆龙PLC 模拟量 温度采集
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单片机学习资料板载资源可以完成的实验项目:1、发光二极管亮灭2、发光二极管闪烁3、发光二极管模拟广告流水灯(跑马灯)4、蜂鸣器输出的音频报警器。
5、PWM调理发光二极管亮度。
6、独立按键控制发光二极管亮灭。
7、实用独立按键控制开关灯(带延时去抖动)8、单键多功能灯控器。
9、继电器输出控制0220V,5A负载。
10、数码管静态显示11、数码管动态扫描显示记分器。
12、数字钟13、0300kHz频率计14、0100kHz数字信号发生器15、实时时钟课题16、串行通信扩展后可进行的实验项目:1、单片机驱动功放电路音乐演奏2、大尺寸数码管驱动显3、可调亮度彩灯4、4×4键盘与密码锁5、18B20数字温度采集与显示6、1602液晶显示7、12864液晶显示8、直流调光,直流电机调速9、交流调光、交流电机调速10、步进电机调速。
11、数字电压表。
12、8×8LED点阵显示
2018/6/1 4:24:56 4.41MB 单片机程序
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基于51单片机的近程温度采集与显示系统设计外加proteus设计图
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基于单片机的温控风扇的设计摘要温控风扇在现代社会中的生产以及人们的日常生活中都有广泛的应用,如工业生产中大型机械散热系统中的风扇、现在笔记本电脑上的广泛应用的智能CPU风扇等。
本文设计了基于单片机的温控风扇系统,采用单片机作为控制器,利用温度传感器DS18B20作为温度采集元件,并根据采集到的温度,通过一个达林顿反向驱动器ULN2803驱动风扇电机。
根据检测到的温度与系统设定的温度的比较实现风扇电机的自动启动和停止,并能根温度的变化自动改变风扇电机的转速,同时用LED八段数码管显示检测到的温度与设定的温度。
关键词:单片机、DS18B20、温控、风扇第一章整体方案设计1.1前言在现代社会中,风扇被广泛的应用,发挥着举足轻重的作用,如夏天人们用的散热风扇、工业生产中大型机械中的散热风扇以及现在笔记本电脑上广泛使用的智能CPU风扇等。
而随着温度控制技术的发展,为了降低风扇运转时的噪音以及节省能源等,温控风扇越来越受到重视并被广泛的应用。
在现阶段,温控风扇的设计已经有了一定的成效,可以使风扇根据环境温度的变化进行自动无级调速,当温度升高到一定时能自动启动风扇,当温度降到一定时能自动停止风扇的转动,实现智能控制。
随着单片机在各个领域的广泛应用,许多用单片机作控制的温度控制系统也应运而生,如基于单片机的温控风扇系统。
它使风扇根据环境温度的变化实现自动启停,使风扇转速随着环境温度的变化而变化,实现了风扇的智能控制。
它的设计为现代社会人们的生活以及生产带来了诸多便利,在提高人们的生活质量、生产效率的同时还能节省风扇运转所需的能量。
本文设计了由ATMEL公司的8052系列单片机AT89C52作为控制器,采用DALLAS公司的温度传感器DS18B20作为温度采集元件,并通过一个达林顿反向驱动器ULN2803驱动风扇电机的转动。
同时使系统检测到得环境温度以及系统预设的温度动态的显示在LED数码管上。
根据系统检测到得环境温度与系统预设温度的比较,实现风扇电机的自动启停以及转速的自动调节。
1.2系统整体设计本设计的整体思路是:利用温度传感器DS18B20检测环境温度并直接输出数字温度信号给单片机AT89C52进行处理,在LED数码管上显示当前环境温度值以及预设温度值。
其中预设温度值只能为整数方式,检测到的当前环境温度可精确到小数点后一位。
同时采用PWM脉宽调制方式来改变直流风扇电机的转速。
并通过两个按键改变预设温度值,一个提高预设温度,另一个降低预设温度值。
系统结构框图如下:结论本次设计的系统以单片机为控制核心,以温度传感器DS18B20检测环境温度,实现了根据环境温度变化调节不同的风扇电机转速,在一定范围能能实现转速的连续调节,LED数码管能连续稳定的显示环境温度和设置温度,并能通过两个独立按键调节不同的设置温度,从而改变环境温度与设置温度的差值,进而改变电机转速。
实现了基于单片机的温控风扇的设计。
本系统设计可推广到各种电动机的控制系统中,实现电动机的转速调节。
在生产生活中,本系统可用于简单的日常风扇的智能控制,为生活带来便利;
在工业生产中,可以改变不同的输入信号,实现对不同信号输入控制电机的转速,进而实现生产自动化,如在电力系统中可以根据不同的负荷达到不同的电压信号,再由电压信号调节不同的发电机转速,进而调节发电量,实现电力系统的自动化调节。
综上所述,该系统的设计和研究在社会生产和生活中具有重要地位。
附录2:程序代码#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintsbitDQ=P1^7;sbitkey1=P1^3;sbitkey2=P1^4;sbitdianji=P3^1;floatff;uinty3;ucharshi,ge,xiaoshu,sheding=20,gaonum,dinum;ucharcodedispcode[]={//段码0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};ucharcodetablel[]={//带小数点的段码0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};uchardispbitcode[]={//位选0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};uchardispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};voidDe
2018/6/1 19:43:36 624KB 单片机 温度控制 风扇
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡