Введение 4
Глава 1. Цифровой датчик температуры Б818В20 5
1.1 Общие сведения о Б818В20 5
1.2 Обзор датчика 1)818В20 6
2. Технические характеристики В818Б20 7
2.1. Разрешение 7
2.2. Точность измерения 10
2.3. Схема подключения устройства к микроконтроллеру при питании от
внешнего источника 11
2.4. Память датчика 11
Глава 2. Макет дискретного измерителя температуры цифрового 12
1. Блок-схема ДИТЦ 12
2. Макет ДИТЦ 14
Глава 3. Программное обеспечение 16
1.1 Начало работы 17
1.2 Считывание данных измерений 18
1.3 Просмотр данных и их экспорт 18
2. Результаты измерений 20
Заключение 21
Список литературы 22
Для гидрофизических исследований необходимо проводить измерения
распределений температуры по глубине водных объектов (озер, водохранилищ) . Эти данные необходимы для моделирования процессов в водных объектах , так и для оценки геоэкологического состояния водоема.
В качестве практической реализации такого прибора было предложено
разработать макет цифрового дискретного измерителя температуры, который
бы позволял с пространственным периодом 0.5 метра проводить измерения
температуры водных масс до глубин порядка 10 метров. Время между отсчетами температур датчиков должно варьироваться от 1 до 60 секунд. Общее
время регистрации стратификации температуры по глубине должно составлять от 3 до 5 минут.
Целью работы является разработка макета цифрового дискретного измерителя температуры, который должен работать от автономных источников
питания то есть от аккумулятора (батареи). Регистрируемые данные должны
записываться в память прибора и отличаться временем начала записи. Прибор должен иметь порт для скачивания данных на компьютер.
• Был проведен отбор датчиков температуры DS18B20 из партии 80
штук были выбраны 21 датчик с наименьшей погрешностью
• Собран макет ДИТЦ
• Полевые измерения показали возможность оперативного получения
информации распределения температуры на разных глубинах
• ДИТЦ показал достаточно высокую точность
[1] http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperatury-s-interfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom- yazyke.html#3
[2] http://www.joyta.ru/10615-datchik-temperatury-ds18b20-opisanie-xarakteristiki-podklyuchenie- £^^,^^<^^01^^61/
[3] https://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/datchik-temperaturyi-ds18b20- ustroystvo/
[4] http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=716
[5] http://digitrode.ru/computing-devices/mcu cpu/424-kak-zaprogrammirovat-mikrokontroller- atmega1284-cherez-arduino-ide.html
[6] http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component detail&id=5990
[7] http://tec.org.ru/board/ft232rl/127-1-0-659
[8] http://arduinolab.pw/index.php/2017/06/25/chasy-realnogo-vremeni-pcf8563t/
[9] http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component detail&id=17578
[10] Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Пет¬розаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. 395с.:
рис.107, табл. 401. Библиогр. 2962 назв.
[11] Многолетняя динамика водно-экологического режима Новосибирского водохранилища/ В.М Савкин[и др.]; отв. ред. О.Ф. Васильев; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т водн. и экол. проблем.-Новосибирск: Изд-во СО РАН 2014.- 393 с. + [вкл.4 с.].
[12] Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ Е. В. Аметистов, В. А. Григорьев, Б. Т. Емцев и др.; Под общ. ред. В. А. Григорье¬ва и В.М. Зорина. - М.: Энергоиздат, 1982. - 512 с., ил. - (Теплоэнергетика и теплотехника).