在本次研究中,我们主要是关注于将风扇的智能化和人工操作的结合,设计出实用性为主的风扇。并且本次研究是对于温控风扇的一个基础构架的研究,所以实验的结果有着很强的迁移能力,能够适用于很多场合和机械工具中。当然我们也将致力于对未来温控风扇的发展做一个探究。
在本次的试验中,我们不采用实物的形式来进行,我将使用Proteus ISIS 和 Keil C51 的编程开发软件工具uVision3 IDE 实现两者的联合调试,从而以仿真单片机控制的形式来呈现实验最终的效果。在实验中,我设计了由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,通过L298芯片来控制风扇的转动。同时使系统检测到得环境温度以及系统预设的温度动态,并显示在LCD液晶屏幕上。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。
另外,本文是以单片机、数字逻辑、以及接口设计等方面的知识作为基础,开展的研究活动,在之后的实验介绍中也会展现大量有关于这一方面的知识。
1.1 课题的研究背景及意义
当今社会的发展是迅雷不及掩耳的,也可以说科技改变生活的革命是随时发生在我们身边的。为了要应对人们不同的生活需要,科技在不断地做着最大的努力。就像是本文中,我们的目的是基于Proteus仿真的温控风扇的开发,我们对于人们日常生活中所必不可少的温控风扇进行设计和优化,使得其功能能够更加被现在的人们所认同,并对与现在所产生的新的需求有着更好的切合度。
本次实验的温控风扇,只要以智能化自动为主,但为了满足不同的需求,其中还加入了手动调节的功能,使得应用面能够更为广泛,产品的迁移性也很大的改善。最为基础模型的这个实验,可以被应用到各种温控风扇实际的应用情况中去。比如,在我们家中的电扇和空调,台式机上和笔记本上的风扇,浴室里的温控设备,以及冰箱和冷冻柜等冷藏设备,其他在工厂里的话,能够被应用到的地方就更为广泛了。所以,为了更好迎合人们现实生活与工作中的不同的需要,本次试验将会完成一个基础模板,来作为种种延伸应用生产与改革的基础。
1.2 国内外的研究情况
(1) 国内外现有研究概况
(2) 国内外今后以及未来的发展趋势
1.3 题目的内容及所要达成的要求
(1) 本课题的基本要求
利用proteus7.5单片机模拟仿真软件和Keil单片机开发软件,以温度传感器和AT89C51单片机为核心,开发一个温度检测仪,对温度进行实时监测,及时显示即时温度值调整风扇转速(当现实温度超过最高温度时,风扇转动,且超过的温度越高风扇的转速也就越快,当温度回落到上下限温度的平均值左右的时候,风扇停止)。
其中程序运行时所要达成的基本要求是:
1.Lcd1602温控风扇设计,通过读取当前温度值,并根据温度控制风扇的启停。
2.可以设置上限和下限。初始上限是27度,下限是24度。
3.当温度高于上限,则启动风扇,风扇的转速随着超过最高上限温度的多少来决定,即超过的越多,风扇的转速也就越快。当温度回落到上下限温度的平均值左右的时候风扇停止转动。
4.可以通过按钮来对上下限温度的按钮来手动的调整,以具备更好的实用性和灵活性。
(2) 本次试验的功能模块
由于对于主程序的简化和功能性的模块能够更好的区分与利用,这一次的程序当中设计了众多的功能模块。但是这样细分的话,不是很利于介绍,而且在之后的文章里将会细讲这些功能模块,随意现在就按照大方向来区分,把他暂且现分为以下四个抽象的模块。
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