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基于单片机的智能加湿器设计资料

基于单片机的智能加湿器设计资料
基于单片机的智能加湿器设计资料

本科毕业设计(论文)

题目基于单片机的智能

加湿器设计

姓名 ******

专业电子科学与技术

学号 *********

指导教师 ****

郑州科技学院电气工程学院

二〇一五年五月

目录

摘要............................................................................................................................. I Abstract ....................................................................................................................... II 1 绪论.. (1)

1.1 选题背景和意义 (1)

1.2 发展现状及前景 (2)

1.3 设计任务 (3)

2 系统硬件设计 (5)

2.1 总体设计 (5)

2.2 单片机模块 (6)

2.2.1 单片机介绍 (6)

2.2.2 单片机的特点 (7)

2.2.3 单片机最小系统 (9)

2.3 传感器模块 (10)

2.3.1 温湿度传感器选择方案 (10)

2.3.2 DHT11数字温湿度传感器 (11)

2.3.3 传感器电路 (14)

2.4 液晶显示模块 (15)

2.4.1 显示器的设计方案 (15)

2.4.2 1602字符型液晶显示屏 (15)

2.4.3 1602LCD电路 (18)

2.5 报警电路模块 (19)

2.6 按键模块 (20)

2.6.1 输入设计方案 (20)

2.6.2 按键电路 (20)

2.7 系统电路工作原理 (21)

3 系统软件设计 (23)

3.1 主程序设计 (23)

3.2 温湿度检测控制模块设计 (24)

3.3 液晶显示模块设计 (25)

4 系统调试与分析 (27)

4.1 软件调试 (27)

4.2 程序调试 (28)

4.2.1 KEIL软件简介 (28)

4.2.2 调试过程 (29)

4.3 调试分析 (29)

总结 (32)

致谢 (34)

参考文献 (35)

附录1 实物图 (36)

附录2 源程序 (37)

基于单片机的智能加湿器设计

摘要

目前在我们的日常生活中,加湿器被应用到很多领域,可是市场上大多数的加湿器都需要通过手动来控制加湿器的开启和关闭,而且不能对空气中的的温湿度进行实时且精确的监测,使得人们在使用加湿器的过程中出现一些意想不到的问题,如对空气过度加湿,过多的空气湿度就会对人体健康造成负面影响;加湿器工作时出现干烧的情况还会给我们带来安全隐患。因此在现有加湿器的基础上开发出一种具有智能控制功能的加湿器显得尤其必要。

本次设计以STC89C52单片机与温湿度传感器为系统的设计核心,运用温湿度传感器DHT11对空气中的温湿度信号进行采集,并利用它处理信号的功能,将采集到的温湿度信号转换成数字信号,再通过单片机的可编程能力对该数字信号进行分析与处理,将处理后的数据通过1602液晶显示屏显示出来,实现对空气中的相对湿度的实时显示功能,同时单片机也能够智能控制加湿器的工作状态,以达到自动控制加湿器的目的。该设计还拥有水位监测电路和报警电路,实现加湿器的防干烧功能。该系统的设计电路简单,检测数据的精度高,且具有较高的可靠性。

关键词:加湿器;STC89C52单片机;温湿度传感器DHT11;1602液晶显示屏

INTELLIGENT HUMIDIFIER DESIGN BASED ON SINGLE CHIP MICROCOMPUTER

Abstract

At present in our daily life, the humidifier can be used in many areas, but the majority of the market's need to manually control the humidifier humidifier is opened and closed, and can not be real-time and accurate monitoring of temperature and humidity in the air, which makes people some beat all problems occur in the process of the humidifier, such as the excessive air humidification, air humidity will cause too much negative impact on human health; in the dry situation will bring hidden trouble to our humidifier work. Therefore, based on the existing humidifier on the development of a kind of intelligent control function of the humidifier is particularly necessary.

This design uses the STC89C52 microcontroller with temperature and humidity sensors for the design of the core system, using temperature and humidity sensor DHT11 to collect temperature and humidity signal in the air, and use it in signal processing function, the temperature and humidity of the collected signal is converted into digital signal, the digital signal is single chip programmable ability analysis and processing, the processed data through 1602 LCD display, real-time display function of the relative humidity in the air, and the MCU can also work state of intelligent control of the humidifier, in order to achieve the purpose of automatic control humidifier. The design also has a water level monitoring circuit and alarm circuit, dry burning prevention function of humidifier. The design of the circuit of the system is simple, high precision of detection data, and has high reliability. Keywords: humidifier; STC89C52 MCU; temperature and humidity sensor DHT11; 1602 LCD display

1 绪论

目前加湿器被普遍应用于很多领域,随着科学技术的发展与进步,温湿度检测技术趋于成熟,以温湿度检测技术为设计核心的加湿器也朝着小型化、低功耗和智能化方向发展[1]。单片机以较高的集成度和稳定的性能,使其在智能加湿器的设计方面具备更加显著的优势。

1.1 选题背景和意义

随着经济的快速发展,人们的生活水平也逐渐提高,伴随着的是生活环境与工作环境的质量渐渐被人们重视起来。当空气中的湿度没有达到一定的湿度值时,会给我们的日常生活和工作带来负面影响。如果我们长期生活在干燥的空气环境中,人体的舒适度值会降到很低,甚至会对我们的身体健康带来许多未知的隐患;当我们在工作的时候还会提高产品的不良率从而降低生产产品的速度,引起各式各样的不良影响,此时加湿器就显得尤为重要,我们可以通过使用加湿器来有效地增加室内空气中的湿度,湿润干燥的空气。

水由于表面张力的作用,会主动形成水滴的形状,同时会吸附空气中的灰尘。当室内空气中的粉尘和漂浮的烟雾与水分子结合后,会形成一个个小的颗粒,使空气中的灰尘沉淀下来,而且可以有效的去除室内空气中的异味,使空气变得清新。在本次的设计中,主要是运用加湿器调节空气中的湿度,以达到提高人体舒适度的目的。研究发现,湿度不仅影响人们的生活质量,在工业制造和产品质量方面同样有着重要的影响。塑料薄膜大棚、厂房和办公室等室内封闭场所,一般都需要用智能加湿器来调节空气的湿度,使室内空气的湿度达到合适的程度。

在日常生活中我们经常用舒适度来描述环境质量,但是人体舒适度与大气探测仪器检测到的各种气象要素结果有很大的不同,它不是一个精确的数据参数,仅仅是人体对外界气象环境的一种主观感受。人体舒适度指数是人为制定的一种生物气象指标,通过人体舒适度指数我们可以更加清楚的了解我们所在环境下的舒适感,且可以显示出在不同的天气条件下,人体可以感觉到的舒适度值。在众多的影响因素中,温度、相对湿度、气压、风速这些气象因素,对

人体的舒适度产生很大的影响。最佳的温湿度范围是40%RH~60%RH[2],人体在此温湿度范围内的舒适度最佳。

经研究发现:生活在适宜湿度的空气环境下的生物体才能长期保持活力。将一些我们常用的木质家具长期放置在过于干燥的空气环境下,会对其造成一些不同程度的损坏,如乐器、家具和木质装修等很可能会出现变形、老化甚至干裂的情况。因此,我们在存放以上物品时要格外注意室内湿度,标准情况下应保持在40%-60%RH范围内,然而对于生活在河北地区的家庭来说,冬天的室内湿度平均为10%-15%RH,干燥的空气环境下,出现高压静电的情况十分普遍。家用电器及办公电器的广泛使用,使得静电出现在我们生活中的各个角落[3]。当静电情况十分严重时,对我们的生活环境也是一种污染。生活或工作在此环境下的人心情容易烦躁,有时甚至会出现头晕胸闷的情况,严重影响我们的身体健康。智能加湿器可以放出一些富含负氧离子的空气,既调节为适宜湿度的空气,这些空气均匀的布满整个空间,可以很大程度的消除静电现象,还可以过滤空气中异味,制造出更加清新、芳香的空气。因此,对空气中的湿度适当的进行调节,无论是对与我们的身心健康还是工作学习,都有着不可忽视的重要意义。

调节室内湿度的方法有很多,我们可以在室内洒水或者放置水族箱,但是这种调节空气湿度的方式是十分缓慢的,而且我们无法控制它的影响程度。如果加湿的程度过大,也会对人体造成不好的影响,如今大多数的家庭和公司都是应用加湿器来对空气加湿。

本次设计基于单片机技术,对智能加湿器的部分功能实施进一步的改动,使其可以根据用户的个人需求进行调节,而且拥有智能控制功能,其能够根据传感器检测到的实时湿度自动控制加湿器的工作状态。在本设计中,加湿器的智能控制能力得到了加强,完全可以满足用户对产品的简单要求,在产品开发方面具有十分重要的意义。

1.2 发展现状及前景

智能加湿行业在我国发展了将近20年,通过这些年空气质量概念的普及和人们对身体健康意识的提高,加湿器的功能和作用也渐渐被人们所了解,并逐渐被人们接受和青睐。可是,由于加湿器这一新兴行业在我国发展的比较晚,

它相应的一些产品质量标准没有得到规范化,这为广大用户在选择上带来了一定的选择困难。众多厂商只跟风不跟质量的行为,导致了加湿器行业产品质量的参差不齐,使消费者的合法权益受到了侵害。

加湿器功能主要是增加室内空气的湿度,使湿度控制在相对健康的状态下。加湿器按其功能划分为三种:电热加湿器、超声波加湿器和净化加湿器。电热加湿器主要是对水进行加热使其蒸发,利用水蒸汽来加湿空气,此种加湿方式容易发生热蒸汽烫伤人的情况,已基本被淘汰。超声波加湿,主要是运用超声波的高频震荡原理,把水分子震荡、雾化为微小的雾状颗粒,然后应用风动装置把这些雾状颗粒吹送出去,实现加湿的功能。净化加湿,在空气循环系统中应用水幕洗涤的技术,可以有效的过滤空气中的尘埃,且把空气中的杂质吸附在高效过滤器上,再经过风动装置将过滤后的水分子稀释到空气中,使得空气得到净化且加湿,它是目前最新的加湿器产品。

我国的加湿器产业发展较晚,产品的人均占有率比日本、美国、韩国等国家低的多,我国民众对空气质量和加湿器、净化器产品的进一步了解,能够促进国内加湿器行业的发展,提升国民健康水平,更能提高国民的生活品质。

随着社会经济的快速发展,人民的生活水平也逐渐提高。同时,人们也更加重视生活质量和身体健康,空气加湿器也慢慢的走进了更多的家庭中,并且在干燥地区很受人们的欢迎。空气加湿器在国内仍是新兴的产品,加强对加湿器的开发和研究的力度,不但促进了我国加湿器行业的发展,而且能够提高人们的生活品质和健康水平。近年来,人们对加湿器的功能与审美设置提出了更高的要求,为了实现这些要求,加湿器的产品类型变得更加多样、材质处理更加细腻,且造型设置更加丰富多姿。

1.3 设计任务

本次设计的重点就是在现有的加湿器基础上,增加防干烧功能,提高加湿器系统的智能控制能力。该系统可以根据用户的需要,手动设置最佳相对湿度值,并且在室内空气湿度发生变化时,能够自动开启或关闭加湿器,使湿度值保持在设定的湿度范围内,达到智能加湿的目的。智能加湿器系统是通过温湿度传感器来采集空气中的温度和湿度的信号数据的,采集到的数据经过STC89C52单片机的分析和处理,在1602LCD上显示出当前湿度与设定的湿度

值。另外再添加时钟电路、键盘电路和报警电路。该系统具备手动模式和自动模式,在手动模式里我们可以根据自己的实际需要来设定最佳湿度值;自动模式中的最佳湿度值是系统设计的初始值,这两种模式可以通过设定的按键来切换。在本次设计中加湿模块运用二极管模拟的方式,当系统检测到驱动加湿器模块的管脚出现低电平时,二极管点亮演示加湿;水位监测模块检测到低水位,既管脚电平变为低电平时,蜂鸣器发出报警信号,防止出现加湿器干烧的情况。

2 系统硬件设计

2.1 总体设计

根据设计要求确定了智能加湿器的整体设计方案,该设计方案由单片机、温度传感器、1602LCD以及按键输入等部分组成。智能加湿器需满足以下要求:

(1)系统直接由5V的直流电源提供电压;

(2)用户能够自由设置系统的最佳湿度值;

(3)环境湿度低于40%时系统会自动加湿;

(4)检测得到的数据可以通过显示模块显示。

总体设计的智能加湿器功能原理图如图2.1所示。

图2.1 智能加湿器功能原理图

电路中设计了一个手动/自动转换键,选择自动模式,相当于按下复位键,系统恢复默认最佳相对湿度,温湿度传感器对空气中的温湿度进行检测,最后运用液晶屏将经过计算后的数据显示出来,如果检测到的湿度比最佳湿度范围低就开始加湿,超过最佳湿度范围就停止加湿。

在系统的显示模块中,STC89C52芯片的P0端的八个引脚分别与液晶显示屏的数据输入端口D1~D8相连,P2.7和P2.6口分别接到LCD的寄存器选择端和使能端,RW为读写信号选择端口,端口电平为高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。在本次设计中只进行写操作,所以读写信号选择端口接地。RS是寄存器选择端口,当RS=‘0’时系统进行写指令操作,RS=‘1’时进行写数据操作;E为使能端,当E端电平信号出现高脉冲即上升沿时,液晶屏

开始读取显示信息,并在信号电平跳变到下降沿的时候执行指令[4]。温湿度传感器连接到单片机的P1.2脚,它采用的数据传输格式是单总线格式,可以单次输出高达40位的数据,此次设计只显示温度和湿度的整数部分,因此只读取整个数据的八位湿度整数部分与八位温度整数部分。

选择的具体实施方案;系统具备自动加湿和手动加湿两种模式,用户可以根据自身需要来选择,且能够手动更改相对湿度的最优值;单片机通过温湿度传感器检测空气中的温度和湿度数据,并将测得的数据送入主控模块,主控模块可以将测得的实时湿度与用户设计的最佳相对湿度进行对比,以此来决定是否需要加湿;主控模块可以根据水位的高低来判断是否需要报警,当需要报警时,主控模块不但控制报警模块发出报警信号,而且控制加湿器关闭加湿;运用液晶显示器显示出室内空气的实时温度和湿度,且将相对湿度的最优值显示出来;利用LED灯演示加湿和水位高低。

2.2 单片机模块

2.2.1 单片机介绍

本次设计的系统运用的中心控制元件是STC89C52单片机,STC89C52是深圳宏晶科技公司开发、TSMC公司生产的一种增强8051内核单片。其采用了基于Flash的在线编程技术,在对单片机编程写软件时无需采用专用编程器,可以通过PC直接对STC系列单片机进行编程,使单片机应用系统的开发变得更加简单[7]。STC系列单片机性能优秀,其编程十分方便,非常适合初学者使用,最重要的是它比较低廉。该芯片具备8 bit CPU与在线可编程Flash,应用该芯片的嵌入式控制系统变得更加高效、流畅。STC系列单片机的正常工作电压为3.3V~5.5V,如图2.2是STC89C52的实物图。

图2.2 STC89C52实物图

STC单片机产品种类十分繁多,现有超过百种的单片机。STC单片机按照工作速度和内部配置的差异,分为许多系列的产品。根据运行速度能够分为12T/6T和1T系列产品。所谓1T是指单片机运行一个机器周期只需要一个时钟周期,运行速度大大加快。STC89、STC90和STC11/10系列属于基本配置,而STC12/15系列产品增加了PWM、A/D和SPI等接口模块。每个系列产品的差异主要是片内资源数量上的差异。在单片机选型时,应该根据控制的实际需求,选择合适的单片机,即单片内部资源要尽量满足控制系统要求,而减少外部接口电路,保证单片机应用系统的高可靠性和高性价比。我们现在使用比较的多的是STC89C51/STC89C52等。如图2.3是STC89C52的管脚分布图。

图2.3 STC89C52管脚图

单片机是一个功能很强大的芯片,在此芯片上人们把计算机的一些主要组成部件都集中起来,如中央处理器、定时/计数器和I/0接口电路等部件,同时集成在一个小小的芯片上,可以说单片机就是一个微型化的计算机。所以,想拥有一个单片机控制系统的话,我们只需要为单片机添加适当的软件及外部设备。

2.2.2 单片机的特点

(1)开发周期短,易于生产,性价比较高。

(2)芯片更加微型化,抗干扰能力很强,可靠性能良好。

(3)功能完善,接口多。

(4)低功耗、低电压。一般在5~3V的电源电压范围内单片机都可以正常工作,1~2V是其工作的最低电压,低于此电压后单片机就不再工作。

简易智能加湿器设计_宋元平

2010年第11期 科技论坛 简易智能加湿器设计 宋元平 (同济大学通信与电子工程系,浙江温州325000 )1概述 1.1超声波加湿器的工作原理。超声波加湿器是利用超声波发生器产生频率为25KHz 以上的正弦或脉冲波,通过换能器将电能转换为高频机械振动产生的机械能,并将其传播到介质(清水)中。超声波在水中疏密相间向前辐射,使水产生无数微小气泡,这些气泡破裂即产生大量水雾喷出,实现空气加湿。 1.2课题主要研究内容。1)显示当前湿度:采用湿度传感器对当前湿度实时检测,并把模拟量转化为数字量,交给单片机系统处理,计算出当前的相对湿 度,在LED 数码管上显示出来。2 )预设湿度:可以通过键盘手动设置期望的湿度值,单片机将采集到的湿度值与湿度设定值相比较。当环境湿度测量值低于设定值时,单片机控制驱动使加湿器进入加湿状态,开加湿器;当环境湿 度测量值高于键盘设定值时,键值清零,从新设值。3 )自动开关:为了确保安全,设计自动开关,控制加湿器的工作状态。当加湿器的雾化池中无水或水量 不足时,开关自动断开,防止加湿器 “干烧”而损坏。2系统结构 2.1智能加湿器系统方框图及说明。如图1所示,系统以凌阳16位单片机SPCE061A 为核心,实现室内空气的数据处理、监控和维护功能。智能加湿器控制系统可分为四个部分:一是信号采集部分,包括采集空气中的湿度和扫描键盘。二是信息处理部分,主要功能是将采集的信息转换成计算机可识别 的标准量信息进行处理,输出决策指令。 三是数据显示部分,主要显示环境湿度测量值和键盘预设湿度值。四是控制部分,控制加湿器的工作状态。 2.2信号采集部分。1)数据采集部分主要是由湿度传感器构成,适用 湿度范围: 1~100%RH 。本设计选择湿敏电阻EYHS77。湿敏电阻是利用湿敏材料吸收空气中的水分子而导致本身电 阻值发生变化这一原理 而制成的。湿敏电阻的特点是基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜, 当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。2)键盘扫描:由于本设计需要的按键不是很多,所以选择最简单的独立式键盘,共有6个按键,分别控制预设湿度的十位加减、个位 的加减、 确定键和清除键。2.3信号处理部分。相对湿度计算:湿敏电阻的阻值是随着空气中湿度的变 化而变化的,在电路中表现为电压的变化,经过A/D 转换成数字量。 根据电压与湿度的变化曲线,计算相对湿度。 图2是用湿度计测出的相对湿度与电阻值的关系曲线,把湿敏电阻与湿度计的传感器放在同一环境中,分别对不同湿度的空气进行测试,为了减少误差,共测试了5组数据,计算其平均值。由 图可知,在低湿的环 境,灵敏度不高,阻值变化很小,在高湿的环境,即相对湿度在70%以上就变化的非常快。 为了更加准确的计算相对湿度,根据以上的曲线进行分段处理,处理后的直线和计算如图3所示: 直线的表达式为:W=16.9*R+15.2 电阻与电压的关系 为: 3.26*R/(47+R )=V 计算出对应的电压值,然后画出相对湿度与电压的关系线如图4所示: 其表达式为:W =233.33*V+18 A/D 转换后的值就是电压的数字量,它们的关系是: V=AD*3.3/1023代入上式后得:W=233*(AD*3.3/1023 )+18其中:W 表示相对湿度,AD 表示电压A/D 转换后的值。 后面几段的处理方法与此方法相同,以此类推,不再细述。 2.4数据显示部分。LED 显示模块:显示模块是用四位的LED 数码管显示,共有两块,分别显示环境湿度测量值和键盘预设湿度值。在单片机和数码管之间 加三极管驱动,增加数码管的亮度。在 IO 口的分配上,IOB0-7负责输出显示环境湿度测量值的数码管的段码,IOA8-15负责输出显示键盘预设值的数码管的段 码, IOB8-15负责选通八位数码管的位码。 2.5控制输出模块。在控制输出模块,IOA7作为输出控制口,与外接的继电器相连,作为开关信号,控制加湿器的工作状态。 当预设湿度高于当前湿度时,按下确定键后,继电器的开关吸合,加湿器开始加湿;当预设湿度低于当前湿度,即使按下确定键,也不去控制加湿器工作,只有湿度值小于预设湿度值,才控制加湿器开始工作;当湿度到达预设湿度,开关断开,停止加湿。3系统编程摘要:介绍一种以SPCE061A 单片机为核心的湿度控制系统, 实现对空气湿度的自动检测及显示。用湿度传感器采集空气中的湿度信号。被采集的模拟信号通过A/D 转换后再根据传感器的湿度阻值曲线计算湿度值,并将其显示在数码管上。 关键词:SPCE061A 单片机;加湿器;超声波 Abstract:This thesis introduces a humidity control system ,taking single-chip microcomputer SPCE061A as the core ,achieve the air humidi -ty automatic detection and display.Get the humidity signal in the air with the humidity sensor.The analog signal collected from humidity sensor through the A/D transformation and then according to sensor's humidity resistance number curve computation humidity value ,and displayed on the LED digital tube. Key words:SPCE061A microprocessor ;humidifier ;ultrasonic wave 图1 系统框图图2 相对湿度与阻值的关系图3相对湿度在25%-60%范围内 阻值与湿度的关系a 图4相对湿度在25%-60%范围内电压与湿度的关系 图5主程序流程图(下转287页) 图6中断服务子程序流程图

基于单片机的电动车智能充电器的设计

前言 (4) 第一章充电器原理 (5) 1.1 蓄电池与充电技术 (5) 1.2 密封铅酸蓄电池的充电特性 (5) 1.3 充电器充电原理 (6) 1.3.1 蓄电池充电理论基础 (6) 1.3.2 充电器的工作原理 (8) 第二章总体设计方案 (10) 2.1 系统设计 (10) 2.2 方案策略 (10) 第三章硬件电路设计 (12) 3.1 电路总体设计 (12) 3.2 芯片介绍 (12) 3.2.1 LM358双运放 (12) 3.2.2 UC3842单管开关电源 (13) 3.2.3 EL817光耦合器 (14) 3.2.4 场效应管K1358 (15) 3.3 电动车充电器原理及各元件作用的概述 (16) 3.3.1 充电器原理图 (16) 图3.5 充电器原理图 (16) 3.3.2 各元器件作用概述 (16) 3.4 功能模块电路设计 (17) 3.4.1 第一路通电开始 (17) 3.4.2 第二路UC3842电路 (17) 3.4.3 第三路LM358(双运算放大器)电路 (18) 3.5 电动车充电器改进方案 (21) 3.5.1 增加充满电发声提示电路 (21) 3.5.2 加散热风扇 (22) 第四章总结与展望 (23)

致谢 (25)

电动车智能充电器设计及应用 中文摘要: 本设计介绍了充电器对蓄电池充电的一般原理,从阀控蓄电池内部氧循环的设计理念出发,研究各种充电方法对铅酸蓄电池寿命的影响。针对蓄电池充电过程中出现的种种问题,分析现有各种充电方法存在的问题,提出一种可对铅酸蓄电池实现四段式慢脉冲充电的智能充电器设计方案。控制开关电源的脉冲频率和占空比,从而调节充电电流和电压,实现对蓄电池的分级慢脉冲充电。这个方案不仅可实现快速充电,同时可以减少析气,消除硫化,进行均衡充电,从而大大地延长了铅酸蓄电池的使用寿命。 关键词:慢脉冲充电;蓄电池;充电器; Abstract: The design describes the charger to the battery charger of the general principles, from the internal oxygen cycle of valve-regulated battery design concepts starting to study a variety of charging methods for lead-acid battery life implications. For battery charging problems arising in the process, analysis of existing problems in a variety of charging methods, proposed a lead-acid batteries could achieve the Four-slow pulse charge of the intelligent charger design. Control the switching power supply pulse frequency and duty cycle, thus regulating charge current and voltage to achieve the classification of the battery charge with slow pulse. This program not only for fast charging, while reducing analysis of gas, to eliminate sulfide, a balanced charge, thus greatly extending the service life of lead-acid batteries. Key words: slow pulse charge; batteries; charger;

基于51单片机的空气智能加湿器的设计资料

基于51单片机的空气智能加湿器的设计 目录 1 任务来源意义及目的 (2) 2 设计方案 (2) 2.1 总体设计 (2) 2.2 实现方式 (3) 2.3 理论基础 (3) 2.3.1 单片机 (3) 2.3.2 DS18B20传感器 (4) 2.3.3 1602LCD液晶显示屏 (5) 3 硬件设计 (6) 3.1 设计方案 (6) 3.2 电路图 (7) 3.3 信号分析 (8) 3.4 功能描述 (8) 3.5 复位电路 (8) 3.6液位定位及加湿器的光电开关 (9) 3.7 1602显示屏 (10) 4 软件设计 (11) 4.1整体设计及说明 (11) 4.2 DS18B20流程设计 (12) 4.3 1602字符型LCD流程设计 (15) 5 系统调试 (17) 6 总结 (17) 致谢 (18) 附录一:1602LCD简介 (20) 附录二 LCD控制及显示子程序 (24)

摘要:在日常生活中加湿器得到了广泛的应用,但是现有的加湿器都需要手工控制开启和关闭并且不具备对室内空气温湿度的监测,人们在使用过程中存在过度加湿和干烧的问题,不仅给室内空气舒适度造成负面影响并且还存在安全隐患。因此开发设计一种价格低廉、功耗低、具有自动控制功能的加湿器显得尤为必要。本设计采用智能控制,以AT80S51单片机为核心,外接辅助电路,通过实现加湿器的防干烧、声光报警、智能开启和关闭以及室内温湿度的显示功能基本实现加湿器的智能化。 关键词:单片机、智能、加湿器、相对湿度、传感器 1 任务来源意义及目的 在日常生活中加湿器得到了广泛的应用,但是现有的加湿器都需要手工控制开启和关闭并且不具备对室内空气温湿度的监测,人们在使用过程中存在过度加湿和干烧的问题,不仅给室内空气舒适度造成负面影响并且还存在安全隐患。因此开发设计一种价格低廉、功耗低、具有自动控制功能的加湿器显得尤为必要。 本设计采用智能控制,以AT80S51单片机为核心,外接辅助电路,通过实现加湿器的防干烧、声光报警、智能开启和关闭以及室内温湿度的显示功能基本实现加湿器的智能化。 2 设计方案 2.1 总体设计 智能加湿器需满足以下要求: 1)相对湿度低于40%时自动加湿; 2)用户可以设置系统温湿度报警值; 3)由5V稳压直流电源供电,提供温湿度调节控制信号,实现自动控制; 4)检测得到的数据可以通过显示模块显示。 硬件设计不仅要满足系统需求,还要满足功能和外形尺寸要求。 根据设计要求确定了系统的总体方案,包系统由两个DS18B20温度传感器一个水位传感器、单片机、1602LCD液晶显示屏、声光报警器、以及一个光电耦合开关等部分组成。系统功能原理图如图1-1所示,两个温度传感器分别采集室内空气的干湿球温度,并将采集的温度传送至单片机。单片机对这两个数据加以处理并结合室内湿度要求参数控制加湿器的开启和闭合。另外,水位传感器还能监测水位,单片机根据水位高低控制声光报警装置。自动加湿器包括加湿模块、报警模块、自动断电模块。

智能充电器设计参考资料APPlication note

8-bit Microcontrollers Application Note Rev. 8080A-AVR-09/07 AVR458: Charging Lithium-Ion Batteries with ATAVRBC100 Features ? Fully Functional Design for Charging Lithium-Ion Batteries ? High Accuracy Measurement with 10-bit A/D Converter ? Modular “C” Source Code ? Easily Adjustable Battery and Charge Parameters ? Serial Interface for Communication with External Master ? One-wire Interface for Communication with Battery EEPROM ? Analogue Inputs for Reading Battery ID and Temperature ? Internal Temperature Sensor for Enhanced Thermal Management ? On-chip EEPROM for Storage of Battery and Run-Time Parameters 1 Introduction This application note is based on the ATAVRBC100 Battery Charger reference design (BC100) and focuses on how to use the reference design to charge Lithium-Ion (Li-Ion) batteries. The firmware is written entirely in C language (using IAR ? Systems Embedded Workbench) and is easy to port to other AVR ? microcontrollers. This application is based on the ATtiny861 microcontroller but it is possible to migrate the design to other AVR microcontrollers, such as pin-compatible devices ATtiny261 and ATtiny461. Low pin count devices such as ATtiny25/45/85 can also be used, but with reduced functionality.

智能加湿器毕业设计

存档编号 华北水利水电大学North China University of Water Resources and Electric Power 毕业设计 题目基于单片机的智能加湿器设计 学院机械学院 专业测控技术与仪器 姓名 学号 指导教师 完成时间 教务处制 存档编号

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目录 摘要.................................................................... II Abstract ................................................................. II 第1章绪论 (1) 1.1 智能加湿器的选题背景和意义 (1) 1.2 智能加湿器市场发展现状及前景 (1) 1.3 设计任务内务 (2) 第2章系统硬件设计 (3) 2.1 系统设计思路 (3) 2.2 单片机最小系统模块 (3) 2.2.1单片机介绍 (3) 2.2.2 单片机最小系统 (6) 2.3 传感器部分 (7) 2.3.1 DHT11数字温湿度传感器简介 (8) 2.3.2 传感器电路 (10) 2.4 液晶显示部分 (11) 2.4.1 1602字符型液晶显示屏简介 (11) 2.4.2 1602LCD电路 (13) 2.2.4 键盘部分 (15) 2.3 系统电路工作原理 (16) 第3章系统软件设计 (17) 3.1 主程序设计 (17) 3.2 湿度检测控制模块设计 (18) 3.3 液晶显示模块 (19) 第4章仿真和实物制作 (20) 4.1 仿真 (20) 4.2 实物制作 (23) 4.2.1硬件焊接 (23) 4.2.2硬件问题及解决办法 (23)

锂离子电池智能充电器硬件方案

锂离子电池智能充电器硬件方案

锂离子电池智能充电器硬件的设计 锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时的调整,并可根据充电的状态判断充电的时间,及时终止充电,以避免电池的过充。 本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器的。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以适应不同阶段的充电电流的要求。温度传感器对电池温度进行监测,并经过AD转换和相关计算检测电池充电电压和电流,以判断电池到达哪个阶段。使电池具有更长的使用寿命,更有效的充电方法。 设计过程 1 充电原理 电池的特性唯一地决定其安全性能和充电的效率。电池的最佳充电方法是由电池的化学成分决定的<锂离子、镍氢、镍镉还是SLA电池等)。尽管如此,大多数充电方案都包含下面的三个阶

段: ● 低电流调节阶段 ● 恒流阶段 ● 恒压阶段/充电终止 所有电池都是经过向自身传输电能的方法进行充电的,一节电池的最大充电电流取决于电池的额定容量也能够用1/50C(20mA>或更低的电流给电池充电。尽管如此,这只是一个普通的低电流充电方式,不适用于要求短充电时间的快速充电方案。 现在使用的大多数充电器在给电池充电时都是既使用低电流充电方式又使用额定充电电流的方法,即容积充电,低充电电流一般使用在充电的初始阶段。在这一阶段,需要将会导致充电过程终止的芯片初期的自热效应减小到最低程度,容积充电一般见在充电的中级阶段,电池的大部分能量都是在这一阶段存储的。在电池充电的最后阶段,一般充电时间的绝大部分都是消耗在这一阶段,能够经过监测电流、电压或两者的值来决定何时结束充电。同样,结束方案依赖于电池的化学特性,例如:大多数锂离子电池充电器都是将电池电压保持在恒定值,同时检测最低电

单片机应用课-智能加湿器

前言 若说20世纪是计算机的时代,那21世纪必然是机器人的时代。 第一台数字计算机的诞生引发了20世纪的电子工业革命。如今,计算机特别是单片微型计算机(简称单片机)得到了迅猛发展。单片机以其高性价比、高速度、体积小、可重复编程和方便功能扩展等优点,在实践中得到了广泛的应用。 目前,在市场上的众多产品中均能看到单片机的身影。单片机也成为电子爱好者的必修课程,它渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹,因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批智能化控制领域的科学家与工程师。 孩子们学习单片机,学习机器人,在学中玩,从玩中学,获得了不少的收获,如果让他们把学习到的知识应用到生活中去,制作出实实在在的单片机应用产品,那一定会更加的有意思。

目录 教学目标 (2) 教学内容 (2) 一、什么是湿度? (2) 二、湿度的意义和用途 (2) 三、加湿器的概念及分类 (5) 四、加湿器的工作原理 (8) 五、加湿器的妙用 (9) 六、家用加湿器 (9) 七、Mini CPU控制板 (10) 八、电源管理板 (10) 九、空气湿度传感器 (11) 十、液晶显示屏 (11) 小试牛刀1 (12) 十一、超声波雾化头 (13) 小试牛刀2 (13) 十二、整体系统 (14) 十三、故障处理 (15) 十四、课后拓展 (15) 十五、制作心得 (17)

教学目标: 1、了解加湿器的概念及分类; 2、了解超声波雾化头的原理; 3、了解湿度传感器的原理及应用; 4、认识电源管理板、液晶显示器。 教学内容: 一、什么是湿度? 表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。 二、湿度的意义和用途 空气湿度在许多方面有重要的用途,在大气学、气象学和气候学中它主要是理论中的一个重要值,而在实际应用上的作用比较小。 ▲气象学和水文学 下雨的时候,空气湿度是非常大的在气象学和水文学中湿度是决定蒸发和蒸腾的重要数据。它对不同的气候区的产生起决定性的作用。大气中的水蒸气在水循环过程中也是必不可少的。通过水蒸气水可以很快地在地球表面运动。水在大气中形成降水、云和其它现象,

毕业设计_基于MAX1898的智能充电器设计

基于MAX1898的智能充电器设计 在人们日常工作和生活中,充电器的使用越来越广泛。从随身听到数码相机,从手机到笔记本电脑,几乎所有用到电池的电器设备都需要用到充电器。充电器为人们的外出旅行和出差办公提供了极大的方便。 单片机在电池充电器领域也有着广泛的应用,利用它的处理控制能力可以实现充电器的智能化。充电器各类繁多,但从严格意义上讲,只有单片机参与处理和控制的充电器才能称为智能充电器。 1 实例说明 随着手机在世界范围内的普及使用,手机电池充电器的使用也越来越广泛。 本章将通过一个典型实例介绍51单片机在实现手机电池充电器方面的应用。实例所实现的充电器是一种智能充电器,它在单片机的控制下,具有预充、充电保护、自动断电和充电完成报警提示功能。 实例的功能模块如下。 ●单片机模块:实现充电器的智能化控制,比如自动断电、充电完成报警提示等。 ●充电过程控制模块:采用专用的电池充电芯片实现对充电过程的控制。 ●充电电压提供模块:采用电压转换芯片将外部+12V 电压转换为需要的+5V电压, 该电压在送给充电控制模块之前还需经过一个光耦模块。 ●C51程序:单片机控制电池充电芯片实现充电过程的自动化,并根据充电的状态给 出有关的输出指示。

2 设计思路分析 要实现智能化充电器,需要从下面两个方面着手。 (1)充电的实现。它包括两部分:一是充电过程的控制;二是需要提供基本的充电电压。(2)智能化的实现。在充电器电路中引入单片机的控制。 2.1 为何需要实现充电器的智能化 充电器实现的方式不同会导致充电效果的不同。 由于充电器多采用大电流的快速充电法,在电池充满后如果不及时停止会使电池发烫,过度的充电会严重损害电池的寿命。一些低成本的充电器采用电压比较法,为了防止过充,一般充电到90%就停止大电流快充,而采用小电流涓流补充充电。 手机电池的使用寿命和单次使用时间与充电过程密切相关。锂电池是手机最为常用的一种电池,它具有较高的能量重量比、能量体积比、具有记忆效应,可重复充电多次,使用寿命较长,价格也越来越低。锂电池对于充电器的要求比较苛刻,需要保护电路。为了有效利用电池容量,需将锂电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度。另外,对于电压过低的电池需要进行预充,充电器最好带有热保护和时间保护,为电池提供附加保护。 一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当造成的记忆效应,即容量下降(电池活性衰退)现象。设计比较科学的充电器往往采用专用充电控制芯片配合单片机控制的方法。专用的充电芯片具备业界公认较好的-△V 检测,可以检测出电池充电饱和时发出的电压变化信号,比较精确地结束充电工作,通过单片机对这些芯片的控制,可以实现充电过程的智能化,例如,在充电后增加及时关断电源、蜂鸣报警和液晶显示等功能。充电器的智能化可以缩短充电的时间,同时能够维护电池,延长电池使用寿命。 2.2 如何选择电池充电芯片 目前市场上存在大量的电池充电芯片,它们可直接用于进行充电器的设计。在选择具体的电池充电芯片时,需要参考以下标准。 ●电池类型:不同的电池(锂电池、镍氢电池、镍镉电池等)需选择不同的充电芯片。 ●电池数目:可充电池的数目。 ●电流值:充电电流的大小决定了充电时间。 ●充电方式:是快充、慢充还是可控充电过程。 本例要实现的是手机的单节锂离子电池充电器,要求充电快速且具有优良的电池保护能力,据此选择Maxim公司的MAX1898作为电池充电芯片。

基于51单片机的空气智能加湿器设计毕业设计论文

三门峡职业技术学院 信息工程系 毕 业 设 计 论 文 毕业设计题目:基于51单片机的空气智能加湿器设计专业:计算机应用技术(嵌入式方向)

在日常生活中加湿器得到了广泛的应用,但是现有的加湿器都需要手工控制开启和关闭并且不具备对室内空气温湿度的监测,人们在使用过程中存在过度加湿和干烧的问题,不仅给室内空气舒适度造成负面影响并且还存在安全隐患。因此开发设计一种价格低廉、功耗低、具有自动控制功能的加湿器显得尤为必要。本设计采用智能控制,以AT89C51单片机为核心,外接辅助电路,通过实现加湿器的防干烧、声光报警、智能开启和关闭以及室内温湿度的显示功能基本实现加湿器的智能化。 关键词:单片机、智能、加湿器、相对湿度、传感器

摘要-------------------------------------------------------------- 1目录-------------------------------------------------------------- 2第一章任务来源意义及目的------------------------------------------- 3第二章设计方案---------------------------------------------------- 4 2.1 总体设计---------------------------------------------------- 4 2.2 实现方式---------------------------------------------------- 4 2.3 理论基础---------------------------------------------------- 5 2.3.1 单片机---------------------------------------------------- 5 2.3.2 DS18B20传感器--------------------------------------------- 5 2.3.3 1602LCD液晶显示屏----------------------------------------- 6第三章硬件设计---------------------------------------------------- 8 3.1 设计方案---------------------------------------------------- 8 3.2 电路图------------------------------------------------------ 8 3.3 信号分析---------------------------------------------------- 9 3.4 功能描述---------------------------------------------------- 9 3.5 复位电路---------------------------------------------------- 9 3.6液位定位及光电开关------------------------------------------ 10 3.7 1602显示屏------------------------------------------------- 10 3.8 DS18B20温度传感器------------------------------------------ 11 第四章软件设计--------------------------------------------------- 11 4.1整体设计及说明---------------------------------------------- 11 4.2 DS18B20流程设计-------------------------------------------- 13 4.3 1602字符型LCD流程设计------------------------------------- 15 第五章系统调试--------------------------------------------------- 17 第六章总结------------------------------------------------------- 18 参考文献----------------------------------------------------------- 19 致谢------------------------------------------------------------- 20 附录一 LCD控制及显示子程序--------------------------------------- 21

基于单片机的智能加湿器设计资料

本科毕业设计(论文) 题目基于单片机的智能 加湿器设计 姓名 ****** 专业电子科学与技术 学号 ********* 指导教师 **** 郑州科技学院电气工程学院 二〇一五年五月

目录 摘要............................................................................................................................. I Abstract ....................................................................................................................... II 1 绪论.. (1) 1.1 选题背景和意义 (1) 1.2 发展现状及前景 (2) 1.3 设计任务 (3) 2 系统硬件设计 (5) 2.1 总体设计 (5) 2.2 单片机模块 (6) 2.2.1 单片机介绍 (6) 2.2.2 单片机的特点 (7) 2.2.3 单片机最小系统 (9) 2.3 传感器模块 (10) 2.3.1 温湿度传感器选择方案 (10) 2.3.2 DHT11数字温湿度传感器 (11) 2.3.3 传感器电路 (14) 2.4 液晶显示模块 (15) 2.4.1 显示器的设计方案 (15) 2.4.2 1602字符型液晶显示屏 (15) 2.4.3 1602LCD电路 (18) 2.5 报警电路模块 (19) 2.6 按键模块 (20) 2.6.1 输入设计方案 (20) 2.6.2 按键电路 (20) 2.7 系统电路工作原理 (21) 3 系统软件设计 (23) 3.1 主程序设计 (23) 3.2 温湿度检测控制模块设计 (24)

基于51单片机的智能加湿器

湖北师范学院 本科生科研项目立项申报书 项目名称基于51单片机的智能加湿器的设计 项目类别科技发明制作 申报人胡金波指导老师姜晓伟 学院机电与控制工程学院专业电气工程及其自动化年级13级申报日期2014年5月

共青团湖北师范学院委员会 项目 名称 基于51单片机的智能超声波式加湿器 项目类别 A.科研论文√ B.科技发明制作 项目起始时间2014年 5 月 预计完 成时间 2015年 5 月 项目负责人简况姓名胡金波性别男年龄19 学院机电个人 简历 高中始 2009—2013年就读于黄冈市英山一中 2013年至今就读于湖北师范学院机电与控制工程学院 现担任智能爱好者协会宣传部成员 从事科 研经历 与成果 参加“自控之路从LED开始”获得三等奖 参加工程制图比赛优秀奖 参加科技知识竞赛获得最佳风采奖 参加“卓越杯”智能设计大赛二等奖 独立完成心形流水灯、摇摇棒、点阵屏、光立方的制作 自学单片机、keil、proteus 专长及 拟发展 方向 专长:C语言和单片机编程 发展方向:PLC编程和PCB电路板制作 项目主要姓名学院姓名学院 胡金波机电与控制工程学院徐德华机电与控制工程学院

成员王东升机电与控制工程学院 项目研究论证报告

一、项目意义 部分地区干燥的空气影响着人们生活的质量,干燥的空气会加速生命的衰老并导致灰尘在空中浮动,容易导致呼吸道疾病及流感的爆发,一台空气加湿器可以驱除干燥,美容护肤,消除静电,预防流感,并可以辅助睡眠,由此可见此类产品存在的价值很大。 市场上传统的加湿器加热方式都以热加热为主安全性不高,其他声波加湿器都是手工控制,不能实现智能控制。 基于以上情况,设计一款智能加湿器既能实现安全控制又能实现智能化控制。以满足现代健康生活的需求。 二、项目可行性 1、总体设计 要达到自动加湿器功能要做好硬件和软件设计和调试三个方面的工作。 首先硬件方面,通过合理的设计单片机管脚及其他外围电路的链接,使之既有I/O口的功能,又有控制型号的功能。 ○1使用51系列单片机 ○2检测环境湿度读入单片机 利用HS1101外围接555振荡电路,输出为一方波,电路的输出频率与湿度值有确定关系,通过测量555电路的输出频率,换算得到湿度。 频率-湿度对应表; 湿度10 20 30 40 50 60 70 80 90 频率7224 7100 6976 6853 6728 6600 6468 6330 6186 ○3人机交换 利用ST7920、ST7921驱动的12864M汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,方便人们读出其中的数据 ○4使用成品的超声波加湿器 ○5供电方式 通过一个电压转换电路将电池的9V电压转换成适合单片机和加湿器使用的5V电压,来为整个装臵供电。

手机充电器设计报告

手机充电器设计报告 题目:手机充电器设计 指导老师:翟永前 专业班级:电子信心工程专业12级 组别:第六组 组长:曹广振 团队成员:王沛、索彬、赵小芳、曹广振

院系名称:通信信号学院 智能充电器的设计 【摘要】 随着手机在世界范围内的普及,手机电池充电器的使用越来越广泛。充电器种类繁多,但从严格意义上讲,只有单片机参与处理和控制的充电器才能称为智能充电器。 该设计利用51单片机的处理控制能力实现充电器的智能化,在单片机的控制下,具有预充、充电保护、自动断电和充电完成报警提示功能。该设计包括了六个功能模块: ·单片机模块:实现充电器的智能控制,如自动断电,充电完成报警提示。·充电过程控制模块:采用专用的电池充电芯片实现对充电过程的控制。·光耦模块:控制通电和断电,在电池充满电后及时关断充电电源。 ·充电电压提供模块:将一般家用交流电压经过变压器、电压转换芯片等转换为5V直流电压。 ·电压测试模块:利用AD转换把充电电池两端的电压通过数码管显示出来。·C51程序:单片机控制电池充电芯片实现充电过程的自动化,并根据充电状态给出有关的指示。 【关键字】 单片机、电压转换、MAX1898、智能、充电器

【目录】 一、设计综述 (4) 二、基本方案 (4) 三、软硬件设计 (5) 四、软硬件仿真 (13) 五、测试 (13) 六、设计体会 (14)

一、设计综述 手机电池的使用寿命和单次使用时间预充电过程密切相关,锂电池是手机最为常用的一种电池,它具有较高的能量重量比、能量体积比,具有记忆效应,可重复充电多次,使用寿命较长,价格也越来越低。锂电池对于充电器的要求也比较苛刻,需要保护电路,为了有效利用电池容量,须将锂电池充点值最大电压,但是过压充电会导致电池损坏,这就要求较高的充电精度。 而大部分充电器多采用大电流的快速充电法,在电池充满后如果不及时停止会使电池发烫,过度的充电会严重损害电池的寿命。一些低成本的充电器采用电压比较法,为了防止过充,一般充电到90%就停止大电流快充,而采用小电流涓流补充充电,这样就使充电时间增长了。 一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对锂电池起到一定的维护作用,修复由于记忆造成的记忆效应,即电池容量下降现象。设计比较科学的充电器往往采用专用充电芯片配合单片机控制的方法。专用的充电芯片可以检测出电池充电饱和时发出的电压变化信号,比较精确的结束充电工作,通过单片机对这些芯片的控制,可以实现充电过程的智能化,以缩短充电时间,同时能够维护电池,延长电池使用寿命。 另外,比起一般充电器,智能充电器还增加了充电电压的显示,让我们能直观的看到电池的由预充、快充、满充充电阶段,从而加强对电池的维护。 二、基本方案 (一)方案分析 该设计采用逐个功能模块分析再组合的方法来实现方案。1、单片机模块 智能的实现利用单片机控制,经过分析,单片机芯片可以选择Atmel公司的AT89C52,来控制充满电时蜂鸣器报警声,以及通过中断控制光耦器件通电和断电。 2、充电过程控制模块

关于智能加湿器方案内容的解读

关于智能加湿器方案内容的解读 方案内容解读 (中文学名:赛亿科技;英文学址:www.saiyimcu.com) 【内容摘要】适相对湿度做比较。在水位符合要求的前提下,若室内相对湿度高于人体较适值则控制加湿器不作动作,反之则对加湿器通电开始加湿,直到室内空气达到较适湿度时断电。另外,单片机通过和声光警报器以及1602LCD显示屏相连,还具有了温湿度及水位的显示功能。总之,在现有的加湿器内加入此单片机将实现加湿器的防干烧、声光警报、智能开启和关闭以及室内温湿度的显示功能基本实现加湿器的智能化。 【关键词】智能加湿器方案 适相对湿度做比较。在水位符合要求的前提下,若室内相对湿度高于人体较适值则控制加湿器不作动作,反之则对加湿器通电开始加湿,直到室内空气达到较适湿度时断电。另外,单片机通过和声光警报器以及1602LCD显示屏相连,还具有了温湿度及水位的显示功能。总之,在现有的加湿器内加入此单片机将实现加湿器的防干烧、声光警报、智能开启和关闭以及室内温湿度的显示功能基本实现加湿器的智能化。 一、智能加湿器导读 现代人都比较注重皮肤保养,并且现在卖的较好的护肤产品并不是彩妆而是平常保养的水和乳还有喷雾,主要是现在空气干燥,达不到我们皮肤的舒适值,所以干燥没有活力,这时候我们就需要一款智能加湿器了,下面就有对智能加湿器的介绍。 二、智能加湿器的介绍

加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。在选购加湿器时,最好能选用超声波加湿器,而且使用时不要放在床头或沙发旁等靠近人体的位置,以减小辐射对人体的伤害。 三、智能加湿器的选择 智能家用加湿器哪种好呢?市面上的加湿器很多种,类似奥芯方案技术公司研发的加湿器方案就很不错。主要的分别为超声波加湿器、热雾加湿器、纯净型加湿器。其他什么负离子加湿器、净化加湿器等都是在这些加湿器的基础上添加相应的功能的。下面简述一下这几种加湿器吧。 1、超声波加湿器,是通过超声波原理将水高频振荡打成水雾加湿的。这类加湿器较常见,价格也相对便宜,不过如果你家里有孕妇小孩的话,可以选择纯净型加湿器,因为水雾有时会产生危害,具体可以搜搜相关新闻之类的。 2、热雾加湿器,是通过加热形成热雾加湿,此类加湿器一般在秋冬寒冷季节使用。 3、纯净型加湿器,是通过物理蒸发加湿的,笔者认为是目前为止市场上较好的加湿。无辐射白粉,不生水垢,不挑水质。笔者自己家就在用奥芯方案平台研发的无雾加湿器方案,十分不错。 小结分享: 赛亿科技有限公司创立于深圳,是电子行业应用设计方案的知名品牌。赛亿科技有限公司是一家专门提供设计方案的研发机构,这是一家专业从事品牌电子元器件代理及消费性电子产品开发设计,生产服务的高科技机构。其控股及衍生公司总注册资金达捌仟万人民币。其中电子应用设计方案是赛亿科技有限公司核心的业务。

智能充电器设计

智能充电器设计 学校:陕西电子科技学院 专业:电子信息科学与技术 姓名:赵淑珍 学号: 1407072141 导师:余建权

摘要 本设计是针对目前大多数充电器只具备充电功能,没有充电监控和智能控制功能而设计的。本设计的智能控制是利用价格比较便宜的51单片机,通过外围电路的AD转换,由MCU对充电状况进行实时监控,实现充电器的智能控制、充电进度显示和充满提示功能,消除一般充电器充满后电路继续工作的缺点。本设计以集成充电管理芯片MAX1898EBU42为充电控制模块,实现充电、过压保护和温度保护等多种保护功能,确保充电的安全进行,采用AT89C52为控制系统的核心,以ADC0832数模转化,采集充电电压的实际状况,以LCD1602液晶显示电压及充电进度,并通过STC89C52对电路进行监视和控制。 本文针对以上设计,采用软硬结合的方式,系统阐述设计思想和设计理念。 本设计通过模拟仿真实验证明,理论可靠,效果明显,具备成为可用产品的条件,是电子产品充电的好帮手。 关键词:AT89C51单片机;MAX1898芯片;智能充电器;ADC0832转换; LCD液晶显示; Abstract In this paper, it designs of the circuit simple, high efficiency and low power consumption smart charger design in system. It is on the basis of integrated charging management chip MAX1898EBU42 to charge control module. It also has some protection functions, for example charging, overvoltage protection and temperature protection. It used AT89C51 as the core of the control system, to achieve full automatically disconnect and alarm to remind users can extend battery life. ADC0832 analog-to-digital conversion, with the acquisition of voltage, through

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