四个数码管接线图只是水温控制显示电路的一部分
2024/6/17 13:57:55 94KB Altium Designer 数码管 原理图
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1.采用单片机作为控制器,用户通过键盘输入设定水温,LCD显示器显示当前温度与设定温度;
2.采用温度传感器检测出水温度,当温度与设定温度不符时,由单片机输出控制步进电动机,带动混水阀转动,调节混水阀,直至水温达到要求;
3.设置温度保护区间,当设置温度高于46℃或低于35℃,LCD显示“温度过高”或“温度过低”,保护用户安全;
2024/5/6 6:44:55 58KB 51 单片机 混水阀 12864
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本资源与我的博客《虚拟仪器项目实战——一个用Labview做的水位水温控制模拟系统》对应,使用Labview2013开发,要注意的是最后的文件保存使用的绝对路径,如果没有那个路径的话有可能保存出错,可以自己更改路径。
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基于STM32的水温自动PID控制源程序,完整工程文件基于STM32的水温自动PID控制源程序,完整工程文件
2024/2/8 14:35:19 4.13MB stm32 水温 控制 PID
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(1)用LCD1602显示时间和温度。
(2)温度设定范围为:室温~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。
(3)环境温度降低时温度控制的静态误差≤1℃。
(4)用1602液晶显示水的实际温度。
(5)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
2023/11/21 3:23:45 757KB DS18B20 LCD1602 DS1302
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基于单片机的水温水位控制装置,含有程序和PCB
2023/11/8 23:38:36 1.09MB 单片机
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在一些温控系统电路中,广泛采用的是通过热电偶、热电阻或PN结测温电路经过相应的信号调理电路,转换成A/D转换器能接收的模拟量,再经过采样/保持电路进行A/D转换,最终送入单片机及其相应的外围电路,完成测控。
但是由于传统的信号调理电路实现复杂、易受干扰、不易控制且精度不高。
本设计介绍单片机结合DS18B20水温控制系统。
本控制系统采用一种新型的可编程智能型数字温度传感器(DS18B20),不需复杂的信号调理电路和A/D转换电路能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,可根据不同需要用于各种测温场合。
2023/10/24 18:55:12 241KB 51单片机
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基于51单片机的ds18b20温度传感器实现的水温控制系统,1602液晶显示,矩阵键盘设置用户温度,具有温度提示,温度报警功能。
2023/9/21 23:31:32 153KB 51 ds18b20 1602 固态继电器
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基于数电,模电技术,拥有温度自测并有数码管显示温度示数,附有电路图文字说明
2023/8/9 8:37:22 166KB 水温自动控制系统设计
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论文水温控制在工业及日常生活中应用广泛,分类较多,不同水温控制系统的控制方法也不尽相同,其中以PID控制法最为常见。
单片机控制部分采用AT89C51单片机为核心,采用软件编程,实现用PID算法来控制PWM波的产生,进而控制电炉的加热来实现温度控制。
然而,单纯的PID算法无法适应不同的温度环境,在某个特定场合运行性能非常良好的温度控制器,到了新环境往往无法很好胜任,甚至使系统变得不稳定,需要重新改变PID调节参数值以取得佳性能。
2023/8/3 12:34:28 1.74MB 毕业论文水温控制系统
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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