功能描述

1、采用51/52单片机(通用)作为主控芯片;
2、采用1602显示:CO浓度/温度的实时值及报警值;
3、采用MQ7+ADC0832检测CO浓度;
4、采用DS18B20检测温度;
5、CO浓度超标时,蜂鸣报警同时红灯亮,排风扇启动;
6、温度超标时,蜂鸣报警同时黄灯亮;
7、可通过按键对报警值进行设置。

电路设计

采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

基于单片机的CO监测系统设计(#0481)_嵌入式硬件

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1端口(P1.0-P1.7):P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2端口(P2.0-P2.7):P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口,用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

仿真设计

采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

基于单片机的CO监测系统设计(#0481)_嵌入式硬件_02

 

主程序设计

void main (void)
{
u8 key;
wendu=check_wendu(); //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
init(); //调用定时计数器的设置子函数
Init1602(); //调用初始化显示函数
LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 E:000"); //开机界面
LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
delay_ms(1000);
wendu=check_wendu(); //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
while (1) //主循环
{
key=Key_Scan(); //按键扫描

if(delay_1s==20)
{
delay_1s=0;
yanwu=Adc0832(0); //读取气体值
}
else
{
yanwu=yanwu;
}

wendu=check_wendu(); //读取温度值

if(key==KEY_SET)
{
Mode++;
}

switch(Mode) //判断模式的值
{
case 0: //监控模式
{
Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu); //显示预设温度,预设气体,温度值,气体值
if(yanwu>=yushe_yanwu) //气体值大于等于预设值时
{
Led_Reg=0; //气体指示灯亮
Fan=0;
Buzzer=0; //蜂鸣器报警
}
else //气体值小于预设值时
{
Led_Reg=1; //关掉报警灯
Fan=1;
}
if(wendu>=(yushe_wendu*10)) //温度大于等于预设温度值时(为什么是大于预设值*10:因为我们要显示的温度是有小数点后一位,是一个3位数,25.9°C时实际读的数是259,所以判断预设值时将预设值*10)
{
Buzzer=0; //打开蜂鸣器报警
Led_Yellow=0; //打开温度报警灯
}
else //温度值小于预设值时
{
Led_Yellow=1; //关闭报警灯
}
if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10))) //当气体小于预设值并且温度也小于预设值时 (&&:逻辑与,左右两边的表达式都成立(都为真,也就是1)时,该if语句才成立)
{
Buzzer=1; //停止报警
}
break;
}

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