A. altium designer中溫度檢測與報警系統怎麼做
這個型號的產品中溫度檢測是非常好做的必須下一個軟體檢測軟體,它與報警系統的軟體是能連接在一塊兒的,所以非常簡單。
B. 什麼是溫度報警器
應該是你設定的溫度范圍之外的溫度出現時就會自動報警的裝置,一般生活中就有這種,比如圖書館屋頂上,當有火災時,溫度升高,感測器檢測到異常,就會自動連接火警警報裝置,從而達到報警的效果!
C. 基於單片機的環境溫濕度檢測報警裝置元器件
您是需要程序還是需要零件BOM清單啊。
LCD1602 1隻;
10K可調電阻版 2隻;權
10K電阻 1隻 1/4W;
DHT11溫濕度感測器 1隻;
12M晶振 1隻;
跳線 1個,跳線帽 1個;(間距都是2.54);
22pf電容 2個;
AT89C51 DIP40封裝 1個;
電源(5.5-2.1mm)接頭 1個;
0.01uf電容 3個;
L7805穩壓晶元 TO-220封裝 1個;
16V 1000uf電解電容 1個;
選擇性開關 1個;
6聯接線端子 1個;
1K電阻 1隻 1/4W
LED電源指示燈 1隻 直接為3mm.
以上就是您的圖面零件清單的全部。
D. 溫度檢測報警器單片機C語言源程序
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int;
/******************************************************************/
/* 定義埠 */
/******************************************************************/
sbit seg1=P2^0;
sbit seg2=P2^1;
sbit seg3=P2^2;
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 埠
sfr dataled=0x80;//顯示數據埠
/******************************************************************/
/* 全局變數 */
/******************************************************************/
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//7段數碼管段碼表共陽
uchar str[6];
/******************************************************************/
/* 函數聲明 */
/******************************************************************/
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/******************************************************************/
/* 主函數 */
/******************************************************************/
main()
{
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定時器設置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
while(1)
{
str[5]=0x39; //顯示C符號
str[1]=tab[TempH/100]; //十位溫度
str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
str[4]=tab[TempL];
if(flag_get==1) //定時讀取當前溫度
{
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
{
str[0]=0x40;//負號標志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
}
else
str[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
flag_get=0;
}
}
}
/******************************************************************/
/* 定時器中斷 */
/******************************************************************/
void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用於數碼管掃描和溫度檢測間隔
{
TH0=0xef;//定時器重裝值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==50)
{num=0;
flag_get=1;//標志位有效
second++;
if(second>=60)
{second=0;
minute++;
}
}
count++;
if(count==1)
{P2=0;
dataled=str[0];}//數碼管掃描
if(count==2)
{P2=1;
dataled=str[1];}
if(count==3)
{ P2=2;
dataled=str[2];
}
if(count==4)
{ P2=3;
dataled=str[3];
}
if(count==5)
{ P2=4;
dataled=str[4];
}
if(count==6)
{ P2=5;
dataled=str[5];
count=0;}
}
/******************************************************************/
/* 延時函數 */
/******************************************************************/
void delay(unsigned int i)//延時函數
{
while(i--);
}
/******************************************************************/
/* 初始化 */
/******************************************************************/
void Init_DS18B20(void)
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大於 480us
DQ = 1; //拉高匯流排
delay(10);
x=DQ; //稍做延時後 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(5);
}
/******************************************************************/
/* 讀一個位元組 */
/******************************************************************/
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
}
return(dat);
}
/******************************************************************/
/* 寫一個位元組 */
/******************************************************************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
delay(5);
}
/******************************************************************/
/* 讀取溫度 */
/******************************************************************/
unsigned int ReadTemperature(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
}
E. 200高分求一單片機課程設計~~溫度測量報警裝置
又一個高分要畢業設計的,最好還是自己動手做下的好,發現會有很多樂趣的。
F. 關於溫度控制報警裝置
用LM324
G. 溫度自動報警器的報警原理
基於單片機語音數字聯網火災報警器設計
摘 要:使用AT89C51單片機,選用集成溫度感測器AD590和氣體感測器TGS202作為敏感元件,利用多感測器信息融合技術,開發了可用於小型單位火災報警的語音數字聯網報警器。 關鍵詞:單片機;感測器;信號處理;火災報警器 1 引 言 我國的火災自動報警控制系統經歷了從無到有、從簡單到復雜的發展過程,其智能化程度也越來越高。目前國內廠家多偏重用於大型倉庫、商場、高級寫字樓、賓館等場所大型火災報警系統的研發,他們採用集中區域報警控制方式,其系統復雜、成本較高。而在居民住宅區、機房、辦公室等小型防火單位,需要設置一種單一或區域聯網、廉價實用的火災自動探測報警裝置,因此,研製一種結構簡單、價格低廉的語音數字聯網火災報警器是非常必要的。 一般小型防火單位火災報警系統如圖1所示。現場火災報警器通過對感測器火情信息的檢測,使用智能識別演算法實現對火災的監測。當報警器監測到火情信息後,直接通過Modem經公用電話交換網迅速向消防指揮中心報告火情信息(包括火災單位編碼、單位名稱、火情級別以及報警時間等),同時產生聲光報警信號,並按事先預留的電話號碼自動撥號通知單位有關負責人。消防指揮中心根據接收到的火警信息,立即在消防信息資料庫中查詢單位位置、周圍道路、交通、水源情況等基本信息,根據所獲得的信息迅速確定最佳救火方案,通過網路將出警命令直接下達各消防中隊。本文將詳細介紹小型防火單位語音數字聯網報警器的設計與實現。 2 報警器硬體設計 2.1 硬體組成 如圖2所示,報警器硬體由溫度煙霧信號採集模塊、聲光報警模塊以及單片機與Modem通信模塊組成。圖中1,2,3組成數據採集模塊,4,5組成聲光報警模塊,5,6,7組成與Modem通信模塊。其中,1為感測器(包括煙感和溫感),將現場溫度、煙霧等非電信號轉化為電信號;2為信號調理電路,將感測器輸出的電信號進行調理(放大、濾波等),使之滿足A/D轉換的要求;3為A/D轉換電路,完成將溫度感測器和煙霧感測器輸出的模擬信號到數字信號的轉換。聲光報警模塊由單片機和報警電路組成,由單片機控制實現不同的聲光報警(異常報警、故障報警、火災報警)功能。單片機與Modem通信模塊由單片機、GM16C550串列埠擴展晶元和RS232電平轉換電路組成,實現報警器經Modem與消防指揮中心的通信。下面對上述各模塊進行簡要介紹。 2.2 溫度煙霧信號採集模塊 要准確地進行火災報警,選擇合適的溫度和煙霧感測器是准確報警的前提。綜合考慮各因素,本文選擇集成溫度感測器AD590和氣體感測器TGS202用作採集系統的敏感元件。 AD590是美國Analog Devices公司生產的一種電流型二端溫度感測器。電路如圖3所示。由於AD590是電流型溫度感測器,他的輸出同絕對溫度成正比,即1μA/k,而數模轉換晶元ADC0809的輸入要求是電壓量,所以在AD590的負極接出一個10 kΩ的電阻R1和一個100Ω的可調電阻W,將電流量變為電壓量送入ADC0809。通過調節可調電阻,便可在輸出端VT獲得與絕對溫度成正比的電壓量,即10 mV/K。 火災中氣體煙霧主要是CO2和CO。TGS202氣體感測器能探測CO2,CO,甲烷、煤氣等多種氣體,他靈敏度高,穩定性好,適合於火災中氣體的探測。如圖4所示,當TGS202探測到CO2或CO時,感測器的內阻變小,VA迅速上升。選擇適當的電阻阻值,使得當氣體濃度達到一定程度(如CO濃度達到0.06%)時,VA端獲得適當的電壓(設為3 V)。 A/D轉換電路採用了常用的8位8通道數模轉換專用晶元ADC0809,電路如圖5所示。溫度、煙霧感測器的輸出分別接到ADC0809的IN0和IN1。ADC0809的通道選擇地址A,B,C分別由89C51的P0.0~P0.2經地址鎖存器74LS373輸出提供。當P2.7=0時,與寫信號WR共同選通ADC0809。圖中ALE信號與ST信號連在一起,在WR信 號的前沿寫入地址信號,在其後沿啟動轉換。例如,輸出地址7FF8H可選通通道IN0,實現對溫度感測器輸出的模擬量進行轉換;輸出地址7FF9H可選通通道IN1,實現對煙霧感測器輸出的模擬量進行轉換。圖中ADC0809的轉換結束狀態信號EOC接到89C51的INT1引腳,當A/D轉換完成後,EOC變為高電平,表示轉換結束,產生中斷。在中斷服務程序中,將轉換好的數據送到指定的存儲單元。 2.3 聲光報警模塊 聲光報警電路在單片機P1口的控制下,可以根據不同情況(火災、異常、故障)發出不同的聲光報警信號。聲音信號由專用語音晶元提供。通過給語音晶元的S1和S2端輸入不同的邏輯電平(00,01,10,11),便可以獲得4種不同的聲音信號。由單片機的P1.0和P1.1控制。另外該晶元還需要一個選通信號,由P1.3提供。只有當該信號為高電平時,晶元才會根據S1和S2端的控制信號發出不同的報警聲,否則不會發聲報警。 由P1口的P1.4~P1.7分別控制4個發光二極體,予以光報警,如圖6所示。P1.4~P1.7控制的燈依次為綠色(正常信號燈)、黃色(故障信號燈)、紅色(異常信號燈)和紅色(火災信號燈)。當這些輸出端輸出低電平時,對應的信號燈便會發光報警。 2.4 單片機與Modem通信模塊 當報警器監測到火災信息後,除了在火災現場產生聲光報警信號外,還需要將火災信息按事先預留的電話號碼自動撥號通知單位有關人員,並迅速上報消防指揮中心,為此,系統設計了單片機與Modem通訊模塊,該模塊由單片機、GM16C550串列埠擴展晶元和RS232電平轉換電路組成。限於篇幅,對通訊模塊的硬體電路及編程不做詳細論述。 3 報警器監控程序設計 監控程序流程圖如圖7所示。系統復位後,首先要進行初始化,包括對各個控制用寄存器的初始化、設置中斷服務程序的入口地址、設置堆棧等。 為了便於系統維護和功能擴充,採用了模塊化程序設計方法,系統各個模塊的具體功能都是通過子程序調用實現的。本系統主要包括數據採集子程序、火災判斷與報警子程序以及Modem通訊子程序等。 3.1 數據採集子程序 數據採集部分的程序設計包括:驅動ADC0809的IN0和IN1進行A/D轉換,分別由子程序ADC1(溫度轉換)和ADC2(煙霧濃度轉換)完成;單片機接收轉換好的數據,存入指定內存單元,由INT1中斷服務程序完成。每次驅動A/D轉換後等待外部中斷1,中斷到來說明A/D轉換已經完成,通過中斷服務程序讀取轉換得到的數據。 3.2 火災判斷與報警程序 為了降低誤報率,系統採用了多次採集、多次判斷的方法。每次數據採集後根據得到的數據對現場情況進行判斷:00H表示正常、01H表示異常、02H表示火災;然後綜合多次判斷結果做出最終的火情判斷。數據在內部RAM存儲單元中的存放情況如表1所示。具體判斷方法如下: (1)對溫度和煙霧進行了兩次數據採集與判斷 溫度≥100℃,溫度異常,置標志位為1,否則為0;煙霧(CO,CO2)濃度≥0.06%,煙霧濃度異常,置標志位為1,否則為0。 (2)根據溫度和煙霧的異常標志位判斷現場情況 2個標志位均為0,表示情況正常,給53H或56H單元送00H;2個中僅有1個為1,表示情況異常,送01H;2個均為1,表示有火災發生,送02H。 (3)綜合兩次情況做最後判斷,並予以報警 若53H和56H中數據不相同,說明是誤報,調故障報警子程序;否則按該單元中的數據調相應的報警子程序。 00H為情況正常,返回。 01H為情況異常,調異常報警子程序。 02H為現場有火災,調火災報警子程序,並向消防中心報告火情。 4 結 語 本文研製的用於小型防火單位的語音數字聯網火災報警器具有以下特點: (1)能對室內煙霧(CO2,CO)及溫度突變進行報警(聲光報警)。 (2)如果出現硬體故障(如感測器遺落、內部元器件損壞等),能發出故障報警。 (3)如果只有一種參數出現異常(如煙霧濃度過大或是溫度較高),能發出異常報警信號,令值班人員到現場處理。 (4)如果煙霧和溫度同時出現異常,則說明有火災,發出火災警報,並及時將火災信息上報消防指揮中心。 現場模擬實驗表明,本系統安全可靠,誤報率低。且由於其體積小、操作維護方便、成本低廉等,具有廣闊的應用前景。
http://..com/question/4525751.html
H. 我需要監測溫度超過設定值可以報警器的裝置
一個表不可以接兩個以上的熱感探頭,否則無法測試各點的溫度。要分別測試,就每個專監測點放置一個表探頭屬,市面上溫測熱敏裝置太多了,也簡單。找電工改良一下,如普通的電熱水帶的插頭,當燒熱達到設置溫度時,紅燈即滅,滅燈的觸頭斷開後接通報警鈴的迴路即可報警。
I. 課程設計:溫度檢測報警器
給你一個思路復;Cu50熱電阻,接制恆流源,5MA,引出熱電阻兩端的電壓,經放大後,接到DVM模塊上(其核心是7107A/D轉換器,同是還配有3位半LED數碼顯示器,對於報警迴路,熱電阻上的電壓信號放大後,引出一個與一個設定電壓值(用電位器來調整與改變)來進行比較,如果熱電阻上的電壓信號達到設定值後,使比較器輸出從而使繼電器動作,達到報警的目的!
J. 安防的智能溫度報警器有啥作用
您說的大概是感溫探測器,是對警戒范圍內某一點或某一線段周圍的溫度參數(異常高溫、異常溫差和異常溫升速率)敏感響應的火災、入侵探測器。
感溫式探測器可根據其作用原理分為如下幾類:
(1)定溫式火災探測器,它是在規定時間內,火災引起溫度上升超過某個定值時起動報警的火災探測器。
(2)差溫式火災探測器,差溫式火災探測器是在規定時間內,火災引起的溫度上升速率超過某個規定值時起動報警的火災探測器。
(3)差定溫式火災探測器。
(4)體感紅外探測器。當有不速之客入侵時,區域內的熱量就會立即發生變化,探測器檢測到這一變化就會發出報警聲並自動向主人撥號報警。
一般智能安防系統必須是以體系化、集成化來使用的,單一感測裝置無法實現智能安防的作用。
智能安防系統需要具備四大功能:
1、警報和事件管理
當戶主離開家後,智能家庭安防報警系統將自行啟動,時刻處於「備戰」狀態。報警事件管理是當住戶家中觸發報警後,會通過終端控制系統顯示報警類型,例如門窗報警、煤氣報警乃至有發生老人倒地報警的可能。
2、自動警報和「SOS」
通過家裡安裝的智能感測器來探測非法入侵行為。當感測器被觸發時,報警主機也會發出報警鳴笛提醒發生異常現象,而該報警信號也會通過家庭終端或樓宇管理系統發送至物業部門。接警後的監控中心和物業安保人員可以馬上報警,或到家裡查看情況,以防不測。
3、自動撥號通知系統
智能樓宇中的智能控制安防系統,允許用戶設置多個緊急聯系電話。觸發不同類型的報警可以聯繫到不同的人,用戶也可以設置報警系統將報警信息以推送的方式發送到手機上,這種自動遠程報警通知在家庭安防系統中十分普遍。
4、緊急報警按鈕
緊急按鈕就是一個快速、簡單的求助方式,當發生火災或緊急情況時,可以觸發按鈕請求救援。在家庭安防系統中,這種緊急按鈕既可以是一個實體按鈕也可由觸控面板來代替,緊急按鈕將信號發送到家庭自動化或樓宇管理系統中,物業或安保中心就可以收到報警通知。在家裡安裝緊急按鈕並不常見,但是這種緊急按鈕特別適合家裡有老人和孩子的家庭使用,因此按鈕應安裝在床邊、廁所及容易觸發的地方。