基于单片机的矿井瓦斯监测系统的设计.doc
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1、基于单片机的矿井瓦斯监测系统的设计66资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。分类号 单位代码 密 级 学 号 学生毕业设计( 论文) 题 目基于单片机的矿井瓦斯检测系统设计作 者院 (系)能源工程学院专 业 指导教师答辩日期 6月1日X X 学 院毕业设计( 论文) 诚信责任书本人郑重声明: 所呈交的毕业设计( 论文) , 是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计( 论文) 中凡引用她人已经发表或未发表的成果、 数据、 观点等, 均已明确注明出处。尽我所知, 除文中已经注明引用的内容外, 本论文不包含任何其它个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。对本文的
2、研究做出重要贡献的个人和集体, 均已在文中以明确方式标明。本人毕业设计( 论文) 与资料若有不实, 愿意承担一切相关的法律责任。 论文作者签名: 年 月 日摘 要近年来, 随着中国经济的快速发展, 煤炭的消费量持续增长, 特别是近几年, 煤炭的价格在不断提升, 对煤炭的产量提出了更高的要求。可是, 在实际的煤炭生产中, 矿难事故不断发生。中国煤炭生产中每年的矿难死亡人数近万人, 因此, 我们不得不将更多的注意力放到煤炭生产的安全方面。矿难的原因有多种多样, 其中由于瓦斯而引起的矿难事故占到了相当大的一部分。本设计就基于AT89S52单片机的矿井瓦斯检测系统的研究。本设计以AT89S52单片机为
3、核心, 并结合外围元件甲烷传感器、 A/D转换芯片、 LCD液晶显示器等组成。设计出实现对甲烷的识别、 阈值报警及浓度显示的矿井瓦斯检测系统。它将气体的成分、 浓度等有关的信息转换成电信号, 从而能够进行检测、 监控、 报警。当前, 人们对气体传感器的测试方法主要停留在人工手动操作, 因此开发出一种实用高效的智能化传感器测试装置是极为必要的。本设计利用Protel软件设计电路, 运用Keil软件对它编程, 利用Proteus仿真来实现其功能。实验证明, 本设计不但操作方便, 而且还能更好的防御和减少由于瓦斯而引起的矿难事故。关键词: 单片机; 传感器; 甲烷; 报警 Mine Gas Dete
4、ction System Based on Single Chip Design ABSTRACT In recent years, with Chinas rapid economic development, coal consumption continued to grow, especially in recent years, coal prices rising, has put forward higher requirements for the coal production. However, in the actual production of coal, coal
5、mine accidents continue to occur. The annual coal production in China killed nearly ten thousand people, therefore, we have to pay more attention to the safety of coal production. Mine reasons are varied, which caused by the gas accidents accounted for a considerable portion of. The design is based
6、on the research of coal mine gas detection system based on AT89S52.This design uses AT89S52 microcontroller as the core, combined with peripheral component of methane sensor, A/D converter chip, LCD liquid crystal display etc. Design of mine gas detection system display and concentration of recognit
7、ion, on methane alarm threshold.It the gaseous component,the density and so on the related information transformed the electrical sinal,thus was allowed to carry on the examination,the monitoring,reports to the police;At present,the people to were mad the sensitive sensor the rest method mainly paus
8、es is using the artificial manual way to operate,develops one kind of practical highly effective intellectualized sensor testing device is extremely essential.This design using Portal software circuit design, using Kiel software to programming, to achieve its function by using Proteus simulation. Ex
9、periments prove that this design not only convenient operation, but also better defense and decrease due to gas accidents. Key words: MCU; Sensor; Methane; Alarm目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1本设计所研究的背景及意义11.2国内外的发展状况11.3 本章小结22 矿井瓦斯检测系统的方案设计32.1 本设计的性能指标32.2 转换芯片的选择32.3 显示模块的选择52.4 传感器的选择72.5 总体结构设计92.6 本
10、章小结93 硬件电路设计113.1单片机最小系统设计113.1.1 AT89S52单片机简介113.1.2 时钟电路设计123.1.3 复位电路设计133.2 电源电路设计133.3 报警电路设计143.4 显示电路设计143.5 甲烷气体采集电路设计153.6 本章小结184 软件设计194.1主程序设计194.2 模数转换程序设计194.3 声光报警程序设计204.4 液晶显示程序设计214.5 本章小结225 系统仿真及调试235.1 proteus简介245.2 Keil软件介绍245.3 仿真及调试过程256 存在问题及分析277 总结29参考文献31致谢33附录A 总原理图35附录
11、B 仿真图37附录C PCB图39附录D 实物图41附录E 总程序431 绪论1.1本设计所研究的背景及意义随着中国经济的快速发展, 煤炭的消费量持续增长, 特别是近几年, 煤炭的价格在不断提升, 对煤炭的产量提出了更高的要求。可是, 在实际的煤炭生产中, 矿难事故不断发生。中国煤炭生产中每年的矿难死亡人数近万人, 因此, 我们不得不将更多的注意力放到煤炭生产的安全方面。矿难的原因有多种多样, 其中由于瓦斯而引起的矿难事故占到了相当大的一部分。瓦斯是多种易燃易爆气体的总称, 其主要成分是甲烷, 它是在成煤过程中形成并大量贮存于煤层中的气体, 浓度过高时会导致人缺氧、 呼吸困难、 窒息等。当它与
12、空气混合的百分比达到3.5%到16%时, 遇到明火就会发生爆炸, 给国家和人民的生命财产造成巨大的损失。因此, 对瓦斯的浓度进行实时的检测和报警以及对其采取相应的控制措施在煤矿系统中有着非常现实的意义。由于中国检测技术应用较晚, 因此中国当前对瓦斯的检测设备还存在很多的问题, 例如, 检测设备的寿命周期短, 易受矿井不良坏境的影响而且会导致检测设备的工作性能不稳定、 检测结果不准确, 容易出现误报警等现象, 维护周期短且费用高。考虑到现代单片机的体积小、 集成度高、 速度快、 稳定性好、 价格低且应用领域广等特点, 因此基于单片机的矿井瓦斯检测系统设计是势在必行的。本设计中是以AT89S52单
13、片机作为硬件电路核心开发出一种操作简单的检测系统来实现对甲烷的识别、 浓度监测、 阈值报警以及浓度显示, 为更好的防御和减少由于瓦斯而引起的矿难事故。AT89S52不但具有AT89C51的全部功能, 而且还增加了高可靠性、 安全性的功能。从经济的角度来看, AT89S52不但硬件结构简单, 而且价格低、 功能强、 性价比高, 符合中国工业设计制造的要1。1.2国内外的发展状况 世界各国均有煤矿瓦斯监测系统, 如法国的TF200、 德国的MINOS、 英国的Senturion-200、 美国的HIMASS等。国外的监控系统技术理论上讲高于国内的发展水平, 但要用于国内的煤矿生产中还有一定的局限性
14、, 我们可在技术上借鉴和参考。18 , 当时工业最发达的英国创造了安全灯, 它是利用火焰的高度测量瓦斯的浓度。1897年瑞典造出了第一台容积压力式瓦斯浓度测量仪。随着矿井开采深度的增大和检测技术的发展, 矿井安全设施也得到了进一步的提高, 1927年日本制造出光干涉原理甲烷检定器, 此后又逐渐出现热催化、 热导原理等各种不同原理的瓦斯检测仪器, 其测量精度也越来越高, 检测的方式也从”间断”、 ”就地”检测发展到”连续”、 ”集中自动”遥测。1961年以后, 前苏联、 英、 法、 美、 日、 德等国家对其进行改进研究, 并从此作为瓦斯检测的主要工作方向。中国瓦斯监测监控技术的研究工作起步较晚,
15、 国内第一台催化原理的瓦斯报警器是1958年出现, 采用铂丝元件位传感器。1961年, 由北京劳动保护研究所和和抚顺煤矿安全仪器厂协作开展了研究工作, 于1964年研制出中国第一个达到实用水平的载体催化元件, 接着制成了以这种元件位传感器的AQR-1型瓦斯测量仪。随着电子计算机技术的应用, 一套监测系统除了能检测出甲烷的浓度外, 还可测一氧化碳、 氢气的浓度, 同时又能够对井下设备的工作状态进行监控。代表了中国煤矿瓦斯监控技术水平的系统有以下系统: KJ90NB系统、 KJ101N系统、 KJ333系统、 KJ95N系统等, 其技术水平主要表现在软硬件的功能、 稳定性与可靠性、 专业技术的服务
16、能力、 企业的性质以及生产规模等方面。当前主要有三类瓦斯检测系统在中国矿井中正在被运行: 一是上世纪80年代初期, 引进了一批英、 法、 美、 波兰等国家的安全监控系统, 并经过消化和吸收研制出适用于中国煤矿实际情况的监控系统, 由于当时技术水平低和维护跟不上等原因系统已面临更新改造的机遇; 二是20世纪90年代后期, 国内各主要科研单位和生产厂家又相继推出了MSNM、 WEBGIS、 KJF 等监控系统, 可是整个系统的信息传输速率最高只能达到5000bps; 三是21世纪以来, 各个瓦斯监控系统生产厂家都在原有基础上推出了升级系统2。因此, 根据中国的煤矿生产和管理模式, 依照中国的有关技
17、术标准, 其技术的先进性、 产品的可靠性和实用性则是本项目的关键所在, 而且基于单片机的矿井瓦斯监测系统的研究和开发生产具有十分广泛的现实市场和潜在的市场需求。1.3 本章小结经过以上, 了解了矿井瓦斯检测系统在国内外的发展情况和发展趋势, 对矿井瓦斯检测系统有了一个新的认识, 也明确了在研究本设计时需要做哪些方面的研究, 知道了研究矿井瓦斯检测系统是很有意义的, 增加了更多的热情和动力去完成本设计。 2 矿井瓦斯检测系统的方案设计2.1 本设计的性能指标显示功能: 检测到瓦斯时就会显示其浓度。瓦斯浓度监控功能: 采用模拟系统, 设定阈值为某值, 当瓦斯浓度达到这一值时, 蜂鸣器响同时灯亮给工
18、作人员信号。复位功能: 设备出现故障或者需要调整时, 按复位键实现初始化。2.2 转换芯片的选择A/D转换器是监测系统中一个非常重要的一个环节, 它的种类多、 性能各异、 引脚功能也各不相同。本设计采用ADC0809, 其管脚引脚图如图2-1所示, 它的分辨率为八位。ADC0809具有8个通道的模拟输入线(IN0IN7), 可在程序控制下对任意通道进行A/D转换, 获得8位二进制数字量(D7D0)。模拟输入部分有8路多路开关, 可由3位地址输入ADDA、 ADDB、 ADDC的不同组合来选择, ALE为地址锁存信号, 高电平有效, 锁存这三条地址输入信号。主体部分是采用逐次逼近式的A/D转换电
19、路, 由CLK控制的内部电路的工作,START为启动命令, 高电平有效, 启动ADC0809内部的A/D转换, 当转换完成, 输出信号EOC有效, OE为输出允许信号端, 高电平有效, 打开输出三态缓冲器,把转换后的结果送DB。本设计所采用的CMOS单片型逐次逼近式的A/D转换器为ADC0809, 它由以下的电路所组成, 即8路模拟开关、 比较器、 地址锁存器和译码器、 8位开关树型D/A转换器、 三态输出锁存器、 逐次逼近寄存器等。因此, 该A/D转换器能处理8路模拟量的输入, 而且还有三态输出得能力, 不但能连接各种微处理器, 还能单独工作。其输入输出与TTL兼容。ADC0809芯片采用了
20、双列直插式的封装, 拥有28条引脚, 各引脚功能说明如下: IN0IN7: 8路模拟量的输入端口; D0D7: 8位数字量的输出端口; ADDA、 ADDB、 ADDC: 3位地址的输入线, 作为选通8路模拟输入中的一路。ALE: 地址锁存允许信号输入端, 上升沿有效, 当此信号有效时, A、 B、 C三位地址信号被锁存, 译码选通对应模拟通道。在使用时, 该信号常和START信号连在一起, 以便同时锁存通道地址和启动A/D转换; START: 启动信号输入端, 负跳变有效; EOC: 转换结束信号输出端, 正在转换时为低电平, 转换结束时为高电平; 该信号可作为被CPU查询的状态信号, 也可
21、作为对CPU的中断请求信号。在需要对某个模拟量不断采样、 转换的情况下, EOC也可作为启动信号反馈接到START端, 但在刚加电时需由外电路第一次启动; OE: 输出允许控制端, 输入高电平有效, 用以打开三态数据输出锁存器在中断工作方式下, 该信号往往是CPU发出的中断请求响应信号; CLK: 时钟信号输入端。要求时钟频率不超过640kHz; REF( +) 、 REF( -) : 基准电压输入端,它们决定了输入模拟电压的最大值和最小值; VCC: 工作时电压为5V; GND: 接地。ADC0809引脚图如图2-1所示,它的主要特性有: (1) 8路8位A/D转换器, 分辨率为8位; (2
22、) 具有转换起停的控制端口; (3) 转换时间大约是100s; (4) 单电源供电, 供电电压为5V; (5) 模拟输入的电压范围是05V, 不需要满刻度与零点校准; (6) 工作温度的范围是-4085; (7) 低功耗, 大约是15mW; (8) 输出与TTL兼容; (9) 可锁存三态输出, 能与8位微处理器接口; 图2-1 ADC0809管脚图 ADC0809的工作过程是: 当模拟量送至某一输入通道IN0后, CPU将标识该通道编码的三位地址信号经数据线或地址线输入到ADDC、 ADDB、 ADDA引脚上。然后输入3位地址, 并使ALE=1, 将地址存入地址锁存器中。START上升沿将逐次
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