Тема: Цифровой датчик температуры с беспроводной передачей данных
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
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
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.
✅ Заключение
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.





