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        基于單片機的紅外測溫儀設(shè)計

        2011-09-06 01:19:22司文娟王福明
        山西電子技術(shù) 2011年4期
        關(guān)鍵詞:單片機測量系統(tǒng)

        丁 霞,司文娟,王福明

        (中北大學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)與信息中心,山西太原 030051)

        0 引言

        紅外測溫技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用[1]。用紅外測溫儀進行非接觸溫度測量有許多的優(yōu)點,它的運用范圍從很小或難以接觸到的物體至腐蝕性的化學(xué)物和敏感的表面物。這樣那些難以接觸到或運動著的物體就可進行溫度測量,如傳熱性能差的或很小的熱容量材料。

        1 紅外基本測溫原理

        紅外測溫儀中的光學(xué)系統(tǒng)匯集其視場內(nèi)的目標(biāo)紅外輻射能量。紅外能量聚焦在光電探測儀上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號。該信號經(jīng)過放大器和信號處理電路按照儀器內(nèi)部的算法和目標(biāo)發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。

        紅外線輻射是自然界存在的一種最為廣泛的電磁波輻射,它是基于任何物體在常規(guī)環(huán)境下都會產(chǎn)生自身的分子和原子無規(guī)則的運動,并不停地輻射出熱紅外能量,分子和原子的運動愈劇烈,輻射的能量愈大,反之,輻射的能量愈小。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準(zhǔn)確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)[2]。

        紅外測溫是利用測量物體所輻射出來的輻射能量來測量物體溫度,它的理論依據(jù)是斯蒂芬-玻爾茲曼定律,物體的溫度越高,它所輻射出來的能量越多[3]。當(dāng)溫度為T時,物體在所有波長上(物體的輻射幾乎包括所有的波長)的總輻射強度W為:

        式中:δ—斯蒂芬-玻爾茲曼常數(shù);

        T—物體的絕對溫度-單位K;

        ε—物體表面的法向比輻射率,絕對黑體ε=1.0,非絕

        對0<ε<1.0。

        2 結(jié)構(gòu)框圖及電路設(shè)計

        2.1 整體電路設(shè)計

        本文所涉及的紅外測溫儀是一種典型的智能化儀表,它以單片機作為核心,在軟件控制下,與其它硬件電路相結(jié)合,實現(xiàn)智能化的體溫測量。系統(tǒng)硬件組成環(huán)節(jié)主要有:溫度傳感器、放大電路、A/D轉(zhuǎn)換電路、單片機系統(tǒng)、液晶顯示模塊、按鍵、PC機與單片機通信部分。其軟件部分包括:A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)字濾波、智能功能以及顯示等程序。

        2.2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖

        本設(shè)計主要是通過紅外傳感器把光信號轉(zhuǎn)換為電信號,然后再經(jīng)過放大電路把信號放大,傳給A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,再傳給單片機,最后通過顯示器顯示出溫度值。同時還可以通過單片機與上位機進行連接,把溫度測量值傳給計算機保存。結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示:

        圖1 系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)框圖

        3 系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計

        3.1 光學(xué)紅外傳感器

        光學(xué)系統(tǒng)在紅外系統(tǒng)中的作用十分類似于用于接收目標(biāo)回波的雷達天線,就是接收輻射能量,并把它傳送給傳感器[4]。光學(xué)系統(tǒng)起到收集紅外輻射并將其聚焦到紅外探頭上的作用,由于紅外信號相對來說比較微弱,因此要實現(xiàn)測溫儀精確測溫必須設(shè)計一個光路簡單、紅外輻射損失小的光學(xué)系統(tǒng),本設(shè)計選用紅外探頭來實現(xiàn)這個功能。

        3.1.1 紅外測溫電路的設(shè)計

        本測溫裝置使用紅外線傳感器,它能接收物體發(fā)射出的紅外線并使之轉(zhuǎn)換成電壓信號。紅外熱輻射測溫儀由三個運算放大器組成的。這三個運算放大器分別作為同相放大器、低通濾波器和跟隨器來發(fā)揮其作用。圖2為本設(shè)計的測量電路圖,圖中A1為一同相放大器,輸入信號由47UF電容耦合而來,A1的閉環(huán)放大倍數(shù)AF為20左右;A2為一低通濾波器。A3的輸出與溫度基本成線性關(guān)系。A1輸出的電位器和變阻器用于調(diào)節(jié)A2輸入信號的大小,調(diào)節(jié)它們的阻值可以改變A3的輸出電壓。

        本設(shè)計用ADC0804進行A/D轉(zhuǎn)換,ADC0804芯片用CMOS集成工藝制成,分辨率8位,轉(zhuǎn)換時間100 μs,輸入電壓范圍為0~5 V,增加某些外部電路后,輸入模擬電壓可為5 V。該芯片內(nèi)有輸出數(shù)據(jù)鎖存器,當(dāng)與計算機連接時,轉(zhuǎn)換電路的輸出可以直接連接在CPU數(shù)據(jù)總線上,無須附加邏輯接口電路。

        圖2 測量電路圖

        本設(shè)計所選用顯示器顯示方式為動態(tài)顯示,具體與單片機的連接電路圖如圖4所示。

        圖3 轉(zhuǎn)換器連接電路圖

        圖4 顯示器與單片機連接電路圖

        3.2 通信電路的設(shè)計

        由于單片機接收到信號并經(jīng)過處理后還需要與上位機進行通信,所以必須設(shè)計一個通信電路使溫度計能與計算機相接。因RS-485接口具有良好的抗噪聲干擾性,長的傳輸距離和多站能力等上述優(yōu)點就使其成為首選的串行接口。

        溫度采集裝置采用收、發(fā)、地三線的方式通信,工作方式采用主從方式。PC機為主機,紅外溫度計為從機。下位機采用中斷方式接收和發(fā)送數(shù)據(jù)幀,下位機通過與COM1口連接與PC機進行通信[5]。

        MAX485芯片的結(jié)構(gòu)和引腳都非常簡單,內(nèi)部含有一個驅(qū)動器和接收器。RO和DI端分別為接收器的輸出和驅(qū)動器的輸入端,與單片機連接時只需分別與單片機的RXD和TXD相連即可;和DE端分別為接收和發(fā)送的使能端,當(dāng)為邏輯0時,器件處于接收狀態(tài);當(dāng)DE為邏輯1時,器件處于發(fā)送狀態(tài),因為MAX485工作在半雙工狀態(tài),所以只需用單片機的一個管腳控制這兩個引腳即可[6]。綜合上述這些特點所以選用MAX485芯片。

        4 紅外測溫儀的軟件設(shè)計

        4.1 系統(tǒng)主程序流程圖

        本課題所設(shè)計的系統(tǒng)主程序首先應(yīng)該進行初始化,開中斷,設(shè)置中斷優(yōu)先級,設(shè)置定時器初值,然后啟動A/D轉(zhuǎn)換器,調(diào)用中斷服務(wù)程序,最后調(diào)用動態(tài)顯示程序進行顯示溫度值。具體流程圖如圖5所示。

        圖5 系統(tǒng)主程序流程圖

        4.2 系統(tǒng)串口發(fā)送接收程序設(shè)計

        重點介紹一下本系統(tǒng)所設(shè)計的通信電路的發(fā)送和接收程序。本系統(tǒng)所設(shè)計的通信電路是通過RS-485來完成單片機與計算機之間的發(fā)送與接收的,通過選擇串口方式,允許發(fā)送和接收,再根據(jù)TI和RI來判斷是否完成發(fā)送和接收。利用匯編程序編寫本設(shè)計的發(fā)送程序,如下:

        同理,根據(jù)程序框圖也可寫出系統(tǒng)的接收程序。

        5 結(jié)論

        紅外測溫打破了傳統(tǒng)的測溫模式,它響應(yīng)快、測量精度高、可靠性高、范圍廣,為非接觸測量,因而不易損壞。另外,近幾年來中國的紅外產(chǎn)品市場發(fā)展較快而又平穩(wěn),少數(shù)國外公司的市場占有率提高得很快,已經(jīng)在中國市場上占據(jù)相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢,這種市場發(fā)展趨勢,必將對中國的紅外技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用,必將激勵和加快具有完全中國自主知識產(chǎn)權(quán)的紅外技術(shù)產(chǎn)品的問世,也必將帶來更廣闊的紅外產(chǎn)品應(yīng)用市場。因此,紅外測溫儀的應(yīng)用也必然越來越廣泛,具有廣闊的市場前景和經(jīng)濟效益。

        [1]唐岳湘,趙修良.紅外線人體測溫儀電路的設(shè)計[J].測試與測量,2007,11:9-11.

        [2]周書銓.紅外輻射測量基礎(chǔ)[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,1991:1-12.

        [3]姜世昌.紅外測溫技術(shù)概述[J].計量檢測,1999(3):18-19.

        [4]吳金戌,沈慶陽.8051單片機實踐與應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003:35-52.

        [5]劉楚浩.用單片機實現(xiàn)溫度遠程顯示[J].單片機與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用,2002(9):45-68.

        [6]王中訓(xùn),于 澎.紅外測溫儀的設(shè)計[J].煤礦機械,2006(2):15-17.

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