当前位置: 首页 > news >正文

0152-基于单片机-温湿度时间监测-系统设计(1602+DHT11+DS1302)

功能描述

1、采用51单片机作为主控芯片;
2、采用DHT11检测温度、湿度;
3、采用DS1302时钟芯片;
4、采用1602显示时间、温度、湿度、报警阈值;
5、当实时温湿度大于阈值时蜂鸣报警;
6、按键可设置阈值;

电路设计

采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1端口(P1.0-P1.7):P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2端口(P2.0-P2.7):P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口,用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

仿真设计

采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

主程序设计

void main() { Ds1302ReadTime();//启动DS1302 TIME[0]=0; Ds1302Init(); init_1602();//初始化LCD b[6]=0xdf; c[10]=0xdf; TMOD=0x01;//初始化定时器0 TH0=0x3c;//定时50ms TL0=0xb0; ET0=1; //开中断 EA=1; TR0=1; //启动T0 while(1) { if((wendu>wen_lim)||(shidu>shi_lim)) beep=0; else beep=1; if(!set)//设置 { flag=!flag; while(!set); } if(flag) { if(!wenjia)//调温 { if(wen_lim<99) wen_lim++; while(!wenjia); } if(!wenjian) { if(wen_lim>0) wen_lim--; while(!wenjian); } if(!shijia)//调湿度 { if(shi_lim<99) shi_lim++; while(!shijia); } if(!shijian) { if(shi_lim>0) shi_lim--; while(!shijian); } } } }

源文件获取

https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzU3OTczMzk5Mg==&hid=7&sn=ad5d5d0f15df84f4a92ebf72f88d4ee8

👇👇👇点击、扫码、发送关键字 “温湿度” 获取;

http://www.jsqmd.com/news/463739/

相关文章:

  • wechatpay-go性能优化:高并发场景下的微信支付接口调用策略
  • Visualizer与传统Hook方法对比:为什么它是注意力可视化的更好选择?
  • BPEmb最佳实践:生产环境中的缓存策略与模型管理技巧
  • GenUI完全指南:如何用AI驱动的Flutter界面彻底改变用户体验
  • Nut项目架构详解:探索Python实现的NS游戏文件系统
  • KernelFlasher高级技巧:如何恢复误删的内核备份文件
  • Laravel Follow核心功能解析:从基础到高级应用
  • zmq4高级特性:Polling机制与事件处理的优化实践
  • Super Qwen Voice World实际作品展示:像素风界面下的高自然度TTS
  • mpvpaper vs 传统壁纸工具:为什么Wayland用户更适合这款开源视频壁纸播放器
  • GraphQL性能优化:learn-graphql查询效率提升技巧
  • Nunchaku FLUX.1-dev效果展示:赛博朋克/水墨风/3D渲染多风格作品集
  • WebGL流体背景深度解析:SimonAKing-HomePage动态视觉效果实现
  • ByteMD安全机制解析:如何有效防范Markdown中的XSS攻击
  • 2026指纹浏览器内核定制与网络协议适配技术研究
  • AI时代的UI/UX设计:gh_mirrors/ui/ui-ux中的智能交互设计趋势
  • 微搭低代码MBA培训管理系统12——线索分配与审核
  • Phyllomedusin;pENPNRFIGLM‑NH₂
  • OrigamiSimulator VR模式探索:沉浸式折叠体验的技术实现与未来展望
  • 如何快速上手Kids日志系统:5分钟从零开始的完整教程
  • medium-editor-insert-plugin核心功能解析:图片上传与媒体嵌入的实现原理
  • Phospholipase A2 Activating Peptide
  • 如何开始使用The-Spirit:WebGL粒子系统入门指南
  • CrossHair性能优化指南:加速大型Python项目的合同检查
  • BPF Tools性能优化:让你的网络监控工具运行速度提升50%的秘诀
  • Neuroglancer高级应用:多模态数据融合与坐标空间转换实战
  • bpftime插件开发指南:构建自定义eBPF观测性工具的终极教程
  • Clara-Rules与Java互操作性实战:无缝集成企业级应用的终极指南
  • 提升京东签到效率:wskey自动转换Cookie的5个实用技巧
  • sd-dynamic-thresholding核心原理:一文读懂潜空间钳位技术如何提升图像质量