红外测温系统的设计毕业设计Word文件下载.docx
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关键词:
STC89C52;
非接触传感器;
LM324;
红外辐射
ABSTRACT
Sofar,ourcountry’stemperaturemeasuringinstrumentisstillamercurythermometermainly.Thiskindofmeasuringinstrumenthasmanyshortcoming,suchaslowaccuracy.measuringtimelong,unrestcongfigruent.Thesubjectoftheinfraredtemperaturesystemcanrealizethebodytemperatureclosedistanceordistancemeasuredaccurately.ThedesignfortheSTC89C52single-chipmicrocomputerasthecorecomponent.Usecontact-lesstemperaturepreachOTP-538Utemperatureinsampling.OperationalamplifierchipLM324willsentelectricalsignalstotheA/Dmoduleafterpre-amplification,A/Dand12ofthehighaccuracyofTLC2543chip,digitalsignalstocontrolSTC89C52core,andthemicroprocessorcompletedatacollectionandconversion,realizereal-timetemperaturemeasurementandreal–timedisplaytoLCD1602module.
Thispaperstudiesthecontactsignal-chipmicrocomputertemperaturemeasurementsystembecauseoftheobjecttobetestedforinfraredradiationisthecontactnondestructivemeasurement,themeasurementprocesswon’tdisruptthemeasuredpartofthetemperaturefield,fastresponse,temperaturehighresolution,goodstabilityandlongservicelifeandaseriesofasvantages,thantraditionalcontacttemperaturemeasurementhavemoresituationsadaptability.
KEYWORDS:
STC89C52;
Noncontactsensor;
Infraredradiation
第1章绪论
研究课题背景
温度是确定物质状态的重要参数之一,它的测量与控制在国防、军事、科学研究以及工农业生产中占有十分重要的地位。
在工业生产中,我们需要经常对设备的运行状况进行监测来确保设备的安全运行,而对设备的监测通常通过测量其表面的温度来进行。
现代的工业设备往往是在高电压、大电流以及其它危险情况下运行的,传统依靠人工接触式检测的方法既浪费时间、物力、人力,又带有一定的危险性,同时对测温仪所采用的材质也有严格的限制,在这样的场合下,仪器的使用寿命也成为设计接触式测温仪时的一个重点考虑问题。
因此有必要去应用一种新的方式去检测目标系统的温度,确保设备的平稳运行。
温度的测量方法有两类,一种是利用电气参数随温度变化特性的热电阻、热电偶测温法以及以膨胀式温度计为代表的接触式测温方法,另一种是以热辐射为代表的非接触式测温方法。
前者的优点在于测得的温度是物体的真实温度,测温简单、可靠,其缺点在于动态性能差,需要接触被测物体,测温元件与被测介质需要一定时间的热交换才能达到热平衡,同时对被测物体的温度场分布有一定的影响,同时由于工业现场的高温、高压、腐蚀性等恶劣条件,影响了测温仪的精度和使用寿命,大大限制了接触式测温仪的使用;
非接触式测温也叫辐射测温,一般使用热电型或光电探测器作为检测元件,其与接触式测温相比,具有响应时间短、非接触、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点,但受到物体的发射率、测温距离、烟尘和水蒸气等外界因素的影响,其测量误差较大。
目前应用最广泛的非接触式测量仪是红外测温仪,它测温的理论基础是黑体辐射定律。
自然界的任何物体都在不停的向外辐射能量,物体辐射能量的大小及波长的分布与其表面的温度有着十分密切的关系,通过测量物体自身红外辐射的能量便能确定它的表面温度。
第2章红外测温仪概述
2.1红外测温仪简介
红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术结合起来的一种新型测温仪器,它通过将被测物表面发射的红外波段辐射能量通过光学系统汇聚到红外探测原件上,使其产生一个电压信号,经过放大、模/数转换等环节处理,最后以数字形式直接在显示屏上显示温度值。
红外测温仪由光学部分和信号处理部分组成,其体积小,便于携带,操作简单,在各行各业中得到广泛应用。
2.2红外线测温仪的优点
与传统接触式温度计相比而言,红外线测温仪有着响应时间快、使用安全、非接触及使用寿命长等优点。
(1)精确。
红外线测温仪精确,通常精度都是1度以内,这种性能在做预防性维护时特别重要。
用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
(2)便捷。
红外线测温仪的另一个先进之处是可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。
另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。
所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
(3)安全。
安全是使用红外线测温仪最重要的好处。
不同于接触测温仪,红外线测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,在仪器允许的范围内读取目标温度。
非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。
高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。
红外测温仪具有激光瞄准,便于识别目标区域。
2.3红外测温仪工作原理及测温方法
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。
红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。
该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
通过测量辐射物体的全波长的热辐射来确定物体的辐射温度的称为全辐射测温法;
通过测量物体在一定波长下的单色辐射亮度来确定它的亮度温度的称为亮度测温法;
通过被测物体在两个波长下的单色辐射亮度之比随温度变化来定温的称为比色测温法。
亮度测温法无需环境温度补偿,发射率误差较小,测温精度高,但工作于短波区,只适于高温测量。
比色测温法的光学系统可局部遮挡,受烟雾灰尘影响小,测温误差小,但必须选择适当波段,使波段的发射率相差不大。
本文选用全辐射测温法来计算被测量物体的温度,全辐射测温法是根据所有波长范围内的总辐射而定温,得到的是物体的辐射温度。
选用这种方法是因为中低温物体的波长较大,辐射信号很弱,而且结构简单,成本较低。
由普朗克公式可推导出辐射体温度与检测电压之间的关系式:
V=RaεσT4=KT4(1.1)
式中K=Raεσ,由实验确定,定标时ε取1
T—被测物体的绝对温度
R——探测器的灵敏度
a——与大气衰减距离有关的常数
ε——辐射率
σ——斯蒂芬—玻耳兹曼常数
因此,可以通过检测电压而确定被测物体的温度,上式表明探测器输出信号与目标温度呈非线性关系,V与T的四次方成正比,所以要进行线性化处理。
线性化处理后得到物体的表观温度,需进行辐射率修正为真实温度,其校正式为:
(1.2)
式中Tr——辐射温度(表观温度)
ε(T)——辐射率,取0.1~0.9
由于调制片辐射信号的影响,辐射率修正后的真实温度为高于环境的温度,还必须作环温补偿,即真实温度加上环温才能最终得到被测物体的实际温度。
第3章系统硬件设计
确定系统的硬件由单片机模块、OTP-538U温度传感器模块、LM324电压信号放大模块、AD转换模块、液晶显示模块、电源模块、硬件的流程是OTP-538U红外温度传感器将红外信号转换为电压信号。
由于输出的电压信号很微弱,所以需要运算放大器LM324组成的运算放大电路进行前置放大,然后将放大的电压信号发送至由TLC2543组成的A/D转换电路,再将转换后得到的数字信号送至单片机进行处理,最后将处理的结果送至LCD1602液晶显示屏进行实时检测温度的显示。
其方案图如图3-1所示:
图3-1系统硬件方案图
3.1硬件设计概述
基于STC89C52单片机的红外测温系统的硬件设计采用模块化设计思想,将整个系统分成六大模块:
单片机STC89C52模块、红外测温模块、电压信号放大模块、AD转换模块、LCD液晶显示模块、电源模块。
通过划分模块的方法,可以把一个复杂的问题分割成几个相对容易解决的问题,然后分别予以解决,大大简化了设计的难度。
3.2单片机STC89C52模块
STC89C52是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。
STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。
3.2.1MCS-51单片机内部结构
图3-2单片机内部结构
经过选择,决定使用STC89C52单片机,STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。
在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
STC89C52具有以下标准功能:
8k字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模
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