📄Работа №200876

Тема: Цифровой датчик температуры с беспроводной передачей данных

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет программирование
📄
Объем: 90 листов
📅
Год: 2017
👁️
Просмотров: 68
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 8
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 9
1.1 Первичные измерительные преобразователи температуры 9
1.1.1 Классификация первичных измерительных преобразователей
температуры 10
1.1.2 Термоэлектрические преобразователи (термопары) 19
1.2 Обзор выходной интерфейса цифрового датчика 26
1.2.1 Технологии беспроводной передачи данных 26
1.2.2 Протокол передачи ZigBee 27
1.3 Информационная подсистема энергосберегающих технологий в ЖКХ . 33
1.3.1 Обзор энергосберегательной системы «умный дом» 33
1.3.2 Обзор беспроводных датчиков температуры 34
1.4 Обоснование аппаратного обеспечения цифрового датчика 36
1.5 Постановка заданий на ВКР 41
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 42
2.1 Функциональная схема цифрового датчика 42
2.2 Описание принципиальной схемы цифрового датчика 44
2.3 Выводы по главе 46
3 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 48
3.1 Расчет погрешности измерительного канала цифрового датчика
температуры 48
3.2 Разработка методики выполнения измерения 53
3.3 Разработка методики поверки цифрового датчика температуры, с
расчетом достоверности поверки 59
3.3 Выводы по главе 63
4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ 65
4.1 Алгоритм программы датчика температуры 65
4.1.1 Процедура инициализации 65
4.1.2 Процедура записи данных в регистр АЦП 67
4.1.3 Процедура чтения данных из АЦП 67
4.1.4 Основная программа 67
4.1.5 Подпрограмма прерывания по приему данных UART 68
4.1.6 Подпрограмма прерывания по готовности передачи данных UART 68
4.2 Описание программы по ГОСТ 19.402-78 68
4.3 Выводы по главе 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 73
ПРИЛОЖЕНИЕ (схема эл. принципиальная) 76

📖 Введение

ТЕМПЕРАТУРА - скалярная физическая величина, характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
Измерение температуры производится на сравнении изменения температуры других физических тел, однозначно не связанных с измеряемой температуры. В количественном значении температура регламентируется способом получения и определения используемым измерительным прибором.
При измерении температуры, средство измерения приводят в тепловой контакт с исследуемым телом, а после установления термодинамического равновесия тела и средство измерения, по изменениям некоторого измеримого физического параметра термометра судят о температуре тела.
Измерения температуры широко используются и распространены в современном промышленном производстве.
В системе жилищно-коммунального хозяйства используется для мониторинга систем водо-, газо- и теплоснабжения, системы управления и инструментального контроля электроэнергии.
Многообразие применяемых средств измерения температуры определяется широким диапазоном измеряемых температур, разнообразием условий использования средств измерений и требований к ним.
Современные цифровые датчики температуры обеспечивают высокую точность при измерении, в широких диапазонах температуры. Обеспечивают единство измерений с национальными эталонами. Не требуют применения каких- либо дополнительных средств аналогового преобразования сигнала и калибровки. Современные цифровые датчики температуры могут включать в себя интегрированные ЦАП, АЦП, источники опорного напряжения и регистры программирования диапазонов тревоги.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

Проектное обеспечение является необходимой частью любого цифрового измерительного устройства и позволяет разработать различные конструкторские схемы.
Метрологическое обеспечение является необходимой частью любого цифрового измерительного устройства и позволяет рассчитать погрешность и разработать различные метрологические методики.
Программное обеспечение является необходимой частью любого цифрового измерительного устройства и позволяет обеспечить взаимосвязанное функционирование всех его частей.
В данной выпускной квалификационной работе выполнено:
1) Аналитический обзор первичных измерительных преобразователей температуры и стандартов беспроводной передачи данных. На основе требований к разработке цифрового датчика температуры и аналитического обзора, подобранны модули для цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных.
2) Разработаны конструкторские схемы для цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных.
3) Расчет погрешности измерительного канала цифрового датчика температуры. Разработка методики выполнения измерения и методики поверки цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных.
4) Разработка архитектуры программы работы цифрового датчика температуры с беспроводной передачей данных, с помощью объектно ориентированного программирования. Описание программы по ГОСТ 19.402-78.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. РМГ 29-2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения - М.: Изд-во стандартов, 2013 - 60 с.
2. Олссон Г. Цифровые системы автоматизации и управления// Густав Олссон, Джангуидо Пиани. СПб.: Невский Диалект, 2001 557 с.
3. Бабак В.П. Теоретические основы информационно-измерительных систем: Учебник / И741 В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Еременко под ред. чл.-кор. НАН Украины В. П. Бабака / - К., 2014. - 832 с.
4. ГОСТ 27883-88 - Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность.
5. ГОСТ Р 50353-92 . Термопреобразователи сопротивления. Общие
технические условия. - М.: Изд-во стандартов, 1992 - 45 с.
6. ГОСТ Р 8.585-2001 - Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. - М.: Изд-во стандартов, 2001 - 43 с.
7. ГОСТ 8.585-2001. Государственная система обеспечения единства измерений Термопары. Нормальные статические характеристики преобразования
- М.: Изд-во стандартов, 2001 - 78 с.
8. Панфилов, Д.А. Введение в беспроводную технологию Zigbee-стандарта 802.15.4 /Д.А. Панфилова // Электронные компоненты.- 2004. - №12.
9. Соколов, М.А. Программно-аппаратное обеспечение беспроводных сетей на
основе технологии Zigbee/802.15.4 // М.А. Соколова // Электронные
компоненты.- 2004. - №12.
10. Семенов, Ю.А. Беспроводные сети ZigBee и IEEE 802.15.4./Ю.А. Семенова.
- 3-е изд., перераб. И доп.-М.Ж.Юрайт, 2013. - 411 с.
11. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы// В.Г Олифер, Н.А. Олифер Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 958 с.
12. Баранова С.Е. IEEE 802.15.4 и его программная надстройка ZigBee. - Интернет-журнал по широкополосным сетям и мультимедийным технологиям; <#"justify">
13. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто!//А.В. Фрунзе 1, 4-й тома ДМК Пресс, Додека XXI, 2015. 312 с.
14. Гузик В.Ф. Микропроцессорные системы// В.Ф. Гузик, А.Н. Гармаш, Г.Н. Евтеев Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 71 с.
15. ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering - Vocabulary https://www.iso.org/standard/50518.html..26

🖼 Скриншоты

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ