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鱼缸控制器
- 该控制器控制鱼缸加热器、加氧器、音乐播放等。
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- 81单片机PID温度控制系统电机代替温度加热-PID
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- 本设计的主要内容是用单片机系统进行温度实时采集与控制。温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供,对AD590K进行了精度优于正负0.1°C的非线性补偿,温度实时控制采用分段非线性和积分分离PI算法,其分段点是设定温度的函数。控制输出来用脉冲移相触发可控硅来调节加热丝有效功率。系统具备较高的测量精度和控制精度-The main content of this design is to use real-time microcontroller system acquisition and c
shuiwenkongzhixitong
- 本文介绍的是一个以51单片机为控制核心的水温控制系统,此系统通过人机交互设定控制温度,采用增量型PID算法,通过脉宽调制控制电炉加热,最终实现水温的恒定。-This article is one of 51 core microcontroller to control the water temperature control system, this system controls the temperature through the man-machine interaction set
18B20
- PIC单片机散热器节能温度控制器的工作原理 最容易实现节能控器控制功能的改造方案就是由PIC单片机来完成控制功能,温度信号经过采样、信号调理之后再输入到单片机,在单片机中由软件编程对模拟信号进行 A∕D转换,转换为数字信号,与设定的温度相比较,得到偏差量,运用模糊控制算法对温度偏差进行模糊化和解模糊运算,控制输出量。在不同的实际温度下,通过偏差的大小来调节输出固态继电器开通与关断时间,输出占空比可调的PWM信号,控制散热器的实际加热功率,这样就实现了节能控制的目的。温度控制器原理框图如1.1
TemperatureControlSystem
- 本系统严格按照题中所定参数及要求,构建了一个以MSP430单片机为控制核心的温度自动控制系统。该系统用PSB型负温热敏电阻作为温度传感器,以一种类R-F的方法测量木盒内实时温度,单片机用实时温度与预设温度值一起代入PID算式得出一个温度增量,再用此温度增量线性的控制PWM波的占空比,开关电源的输出电压也会随之变化,即制冷晶片的输入功率发生变化,因此制冷晶片制冷(加热)的功率随PWM波占空比变化,达到自动控温的目的。本系统制冷(加热)效果明显,效率高,界面友好,制作精致,能够胜任题中所定各项要求。
78F9234
- 该系统是一个主要控制的核模型78F9234单片机,使用DS18B20温度传感器采集的温度数据和数码管显示器显示温度数据,限制和向下温度控制键来改变温度的上升和下降,加热指示灯设备,过热保护和蜂鸣器报警功能,单片机的燃烧港口和反死刑电路。该系统可以方便地使用,成本相对较低和控制系统的软件可以进一步改进,以扩大其功能,而不增加其硬件的成本的温度控制器。-The system is a major control of the nuclear model 78F9234 microcontroller
dianlutu
- 通过温度传感器对空气进行温度采集,将采集到的温度信号通过处理后传输给单片机,再由单片机控制显示器,并比较采集温度与设定温度是否一致,然后驱动空调机的加热或降温循环对空气进行处理,从而模拟实现空调温度控制单元的工作情况。空调温控器主要单片机,时序电路,温度采样电路,A/D转换电路,温度显示电路,温度输入电路,驱动电路等组成-Air temperature sensor temperature acquisition by processing the collected temperature s
Frequency-induction-heating-power
- 中频感应加热电源的设计,文章讲的很详细,详细介绍了用单片机实现中频感应电源-Medium frequency induction heating power supply design, the article said very detailed
51-MCU-temperature-control
- 51单片机温度控制系统,18B20、数码管显示温度、加热降温,调试无问题,电路和源程序一起奉献了。-51 single temperature control system, 18B20, digital display temperature, heating cooling, debugging, no problem, along with dedicated circuits and source code.
毕业设计基于单片机的豆浆机控制系统设计
- 硬件上豆浆机的控制系统首先需要以单片机AT89C51为控制核心,刚开始需要水位检测,这就需要一个传感器,为了减少成本,这里采用一个探针来代替传感器的使用,然后开始对水进行加热,开始时需要把水加热到80℃,这就需要一个温度传感器,这里采用数字温度传感器DS18B20,因为它单总线器件,线路简单,体积小,省去了A/D转换,并行扩展等步骤,使硬件图变得简单形象了很多。