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液位检测毕业设计

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       这次毕业设计使用AT89S52单片机和AD637、MAX187作为为主控芯片,在外围电路中加入I2C总线存储器AT24C02,通过RS485总线将液位信息送入PC。利用国产组态软件——组态五6.51制作了本装置的上位机界面 ,通过将本装置进行试验运行表明,该系统达到了设计初期的各项要求。相信在压力容器的液位检测中得到广泛的应用。在实际的应用中,本系统还有很大的拓展空间,现有系统的终端是PC,系统拓展后的终端可以是工业以太网电等。

        通过此次毕业设计,了解进行一项相对比较大型的科技设计所必不可少的几个阶段。毕业设计能够从理论设计和工程实践相结合、巩固基础知识与培养创新意识相结合、个人作用和集体协作相结合等方面全面的培养学生的全面素质。我经过这次系统的毕业设计,熟悉了对一项课题进行研究、设计和实验的详细过程。这些在我们在将来的工作和学习当中都会有很大的帮助。

      电容传感器在电子测量技术中占有十分重要的地位,广泛应用于各种测量系统。他具有结构简单,分辨率高,抗干扰能力强,动态响应快,能在恶劣工况条件下工作,并能实现非接触式测量等特点。他的基本工作原理是基于被测物理量的变化可以转换为电容量变化的这一特点。由物理学可知,电容器的电容量是构成电容器的两极片形状、大小、相互位置及电介质介电常数的函数。以平行板电容器为例,当不考虑边缘电场影响时,其电容量Cx(F)为:
                     
     其中: ε为电容传感器介质的介电常数(F/m);S为极板的面积(m2);δ为极板间的距离(m)。
本装置的工作原理正是如此。也就是说当极板间的距离发生变化或极板
间的介质状态参数发生变化而使介电常数ε产生变化时(如介质的温度、湿
度等参数发生变化时,匀能导致介电常数的变化)都将引起电容量变化。只要
被测物理量的变化能使电容器中任一种参数产生相应的改变而引起电容量变
化,那么再经过一定的测量线路将此变化转换为有用的电信号输出,即可根
据这种输出信号大小来判定被测物理量的大小。校准电容的引入,使得压力容
器的液位密度对测量结果影响在工程上可以达到忽略。
 

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