电子湿度计.doc
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1、 摘要 湿度是表示空气中含水分多少的物理量,有相对湿度、绝对湿度和露点等多种表示方式,其中相对湿度最为常用。相对湿度是空气中所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的比值,通常以百分数表示,气象预报中的湿度也是用这种方式来表示的。与温度一样,湿度也可以被人们所感知,同样也是影响人们舒适度的重要参数。夏季开空调使人感觉舒适不仅仅是因为温度改变,湿度发生变化也是重要原因。湿度对人们的生活很重要,电子湿度计又叫数字湿度计,它的核心器件是湿度传感器,电路对传感器输出的电信号进行处理,之后通过显示器件显示出测试结果,这种湿度计具有测量准确、显示直观、响应速度快、易于携带等多种优点,是适度发展的趋势。此次我
2、所做的这款湿度计是一款使用的湿度计,它简单易制、外观独特,可以用于一般家庭、仓库、机房或实验室等场所了解湿度变化情况。本湿度计通过2位数码管显示当前环境相对湿度,测量范围为0_99%RH。 目录第1章 绪论 4 1.1课题研究的背景及意义 4第2章 原理分析 5 2.1对传感器的选择法案比较 5 第3章 硬件设计 63.1湿度频率转换电路 63.2单片机及其显示电路 8第4章 软件设计8第5章 调试9第6章 总结 9参考文献 10附录111附录219附录320 第一章 绪论1.1课题研究的背景及意义湿度对于人们的生活环境很更要,但相对而言人们对湿度的认识远不如温度,市场上湿度计也比温度计少。常
3、见的湿度计主要有干湿球湿度计、指针式湿度计和电子湿度计三种。干湿球湿度计采用经典的干湿球法测量湿度,这种湿度计准确度高、稳定性好,但需要经常维护以保证湿球湿润,并且由于干湿球法是一种间接测量方法,因而读取测量结果的过程比较繁琐,而且对测量环境的温度、风速、洁净程度等要求比较高,使用不是很方便,此外还存在体积大、容易损坏等缺点,干湿球湿度计常用与气象观测或作为标准湿度计。指针式湿度计基于机械形变原理,一般是在带状弹性金属材料上涂覆随时度变化而伸缩的高分子材料后卷成游丝,再通过机械部件将之与指针连接,这种湿度计结构简单、外观时尚,但测量准确度不高,多用于家庭或作为小礼品。电子湿度计又叫数字湿度计,
4、它的核心器件是湿度传感器,电路对传感器输出的电信号进行处理,之后通过显示器件显示出测试结果,这种湿度计具有测量准确、显示直观、响应速度快、易于携带等多种优点,是适度发展的趋势。湿度与我们的生活息息相关,例如夏天开空调不仅仅是改变空气中的温度同时也改变湿度,因此制作一个湿度计对于我们的生活等方面是十分必要的。第二章 原理分析一、 对传感器的选择法案比较常用的湿度传感器主要有电阻式(湿敏电阻)和容式(湿敏电容)两种。这两种传感器产品的一般形式都是在基片上涂覆相应的感湿材料,通过金属引线引出,为了防止感湿材料损伤和污染一些产品还具有带孔的塑料外壳。方案一:电阻式湿度传感器的感湿材料吸附空气中的水蒸气
5、后,其导电率即器件的阻抗随适度的变化而变化。为了防止出现极化现象,大多数的电阻式湿度传感器都要求使用交流供电,而且对交流电的频率和电压也有一定的要求。在实际应用时一般把传感器作为电阻,将之与1个固定电阻构成供电电源分压电路,降分压后输出的信号送入放大、整流和滤波等处理电路,之后得到稳定的直流电压信号,完成湿度到电压的转换。单片机通过模数转换器(ADC)对上述电压信号采样,再将采样数据进行处理即可得到最终的湿度值,此外也可以采用合适量程的模拟电压表通过对表盘进行标定用指针来指示湿度。方案二:电容式湿度传感器的感湿材料吸附空气中的水蒸气后,其介电常数即器件的电容随时度的变化而变化。在应用时可以把传
6、感器作为电容,将之与电阻和COMS时基电路或施密特触发器等电路构成振荡器,用单片机测量振荡输出信号的频率或周期,对所得数据进行处理即可得到对应的湿度值。在要求不高的情况下,也可以用单片机控制电路对传感器进行充电放放电,通过测量充电时间来求得湿度值,这种方法将更简单。与电阻式湿度传感器相比,电容式传感器不需要专门的交流电源供电,应用电路简单很多,并且也不需要ADC,降低了成本。第三章 硬件设计本湿度计主要包括湿度频率转换电路和单片机及其显示电路几部分。1、 湿度频率转换电路湿度频率转换电路的电路图如图所示。C1为HUMIREL的相对湿度传感器HS1101,这是一种采用专利技术固态聚合物结构的电容
7、式湿度传感器,在温度为25摄氏度、湿度为55%RH时电容的典型值为180PF,可以在很宽范围的温度和湿度下工作。它具有互换性好、能够在长时间处于饱和状态后迅速脱湿、可靠性和长时间稳定性、响应快速、温度系数低、线性好以及适合自动化生产等优点,非常适合家用电器、办公自动化等对成本敏感的产品使用。U2为Texas Instruments的时基电路(定时器),它与常用的、等时基电路功能类似,引脚排列完全相同,但采用CMOS工艺制造,具有更高的输入阻抗,与NE555相比他可以使用更小的电容来构成定时电路或振荡电路,从而能够获得更精确的定时时间和振荡频率。TLC555的最低工作电压为2V,除了上述优点外还
8、具有低功耗、“轨对轨”输出、输出电流大、使用方便、低成本等特点,可以灵活应用于各种电路。电路中TLC的第2引脚(触发输入端)和第6引脚(阈值输入端相连),与外围器件构成无稳态多谐振荡器。电路工作时C1通过R1(由R1a和R1b串联而成)和R2(由R2a和R2b串联而成)充电,当C1电压升高到阈值电压(约2Vdd/3)时内部与阈值输入端连接的比较器翻转,在内部逻辑电路的控制下C1通过R2放电,当C1电压降低到触发电压(约Vdd/3)时内部与触发输入端相连的比较器翻转,之后C1再通过R1和R2充电,不断重复以上过程。TLC555的第3引脚(输出端)在C1充电过程中输出高电平,在C1放电过程中输出低
9、电平,C1不断充电和放电,在第3引脚就等到了方波。高电平和低电平持续的实间以及方波的频率可以通过下式计算:Th=C1(R1+R2)ln2 Tl=C1R2ln2F=1/(Th+Tl)=1/(C1(R1+R2)ln2)式中,Th为高电平持续时间;Tl为低电平持续时间;f为方波的频率。由于实际的TLC555电路内部存在传播延迟和导通电阻,所以以上各计算结果均为近视值。按图示电路连接的参数时,在25摄氏度的环境下0100%RH的湿度对应的输出方波的脉冲频率的典型值为73516033Hz。湿度频率转换电路也可以用HUMIREL的湿度传感器模块HF3223代替。HF3223的电路结构与上述电路类似,它采用
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