模拟路灯控制系统毕业设计论文.docx
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模拟路灯控制系统毕业设计论文
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模拟路灯控制系统
第一章绪论
城市路灯照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。
路灯照明耗电量约占总耗电量的15%,全国各地无不面对电力紧张带来的各种问题。
因此在利用好哦路灯为我们服务的同时如何减少电量、能源的浪费成为我们不得不考虑的一个很重要的课题。
1.1课题的背景和意义
没有光明的日子,我们无法想象。
亮度控制和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要亮度的检测与控制。
随着能源的日益匮乏,人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注,而环境亮度的控制对出行的安全和健康有直接的影响,所以对亮度的检测和控制就非常有必要了。
总之,环境亮度检测控制与调节仪器的设计和开发具有非常大的市场和使用价值。
本设计师基于AT89C51单片机进行设计的,AT89C51单片机内程序存储器含有4KB的Flash存储器,允许在线编程,擦写周期可达100次,片内数据存储内含128字节的RAM,I/O口具有32跟可编程I/O线,可以通过编程实现对亮度的检测和控制。
如今单片机已经成为世界潮流,单片机将在我国得到更全面的推广应用。
1.2基于89C51单片机的模拟路灯控制系统的研究
当今天单片机的发展相当迅速,产品更新换代周期也越来越快,其结构不断改进、功能日益增强、性能价格比越来越高。
目前全世界单片机制造商也有很多家,产品有很多的系列。
它们在我国均得到了广泛应用。
模拟路灯控制系统是生产生活和城市道路建设中必备的系统之一。
根据设计题目要求,基于单片机为中心,通过AT89C51单片机实现对路灯定时开关及时间显示的控制。
红外传感部分电路通过可根据外界环境明暗的变化,能够自动进行开灯和关灯。
红外传感器可以接受物体在一定范围内发出的红外线,因此,将红外线置于适当的位置,便可实现灯依次点亮的控制。
通过对AT89C51单片机进行编程,使用单片机的两个端口分别对两只路灯进行控制,并舍帝国不同的开灯和关灯时间。
路灯故障时,之路控制器产生低电平,送入AT89C51单片机,产生报警信号。
1.3传感器的研究现状
传感器是将非电量信号转换成电信号以实现信息检测的器件。
传统的由分立元件构成的传感器,不仅体积大,不便于安装和维修,而且功能简单,性能指标差,远远满足不了现代科技发展的需求。
按功能分类,传感器分为气体、压力、温度、湿度、光亮度、加速度、位移、倾角、色泽、视觉传感器等。
集成传感器是采用专门的设计与集成工艺,把构成传感器的敏感元件、晶体管、二极管、电阻、电容等基本元件,制作在一个芯片上,能完成信号检测及信号处理的集成电路。
因此集成传感器又被称作传感器集成电路。
随着电子计算机、工业自动化、信息、交通、化工、能源、环保、地球资源开发、宇航及遥感等现代科学技术的发展,对集成传感器的需求也与日俱增。
目前,集成传感器的应用领域已渗透到国民经济各个部门以及人类的日常生活中。
传感技术对国民经济的发展起着巨大的推动作用。
红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。
红外线传感系统是用红外线为介质的测量系统。
按照功能能够分成五类:
(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;
(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;
(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;
(4)红外测距和通信体统;
(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合;
红外传感器根据探测机理尅分为;光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)
红外传感器工作原理;
(1)待测目标。
根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。
(2)大气衰减。
待测目标的红外辐射通过地球大气层事,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减
(3)光学接收器。
它接受目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。
相当于雷达天线,常用是物镜
(4)辐射调制器。
对来自待测目标的辐射调制成变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除打面积的干扰信号。
又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。
(5)红外探测器。
这是红外系统的核心,他是利用红外辐射与物质相互所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出的电学效应,此类探测器可分为光子探测器和热敏探测器两大类型
(6)探测器制冷器。
由于某些探测器必须要在低温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。
经过制冷,设备可以缩短相应时间,提高探测灵敏度。
(7)信号处理系统。
将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息,然后将此类信息转化为所需的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。
(8)显示设备。
这是红外设备的终端。
常用的显示设备有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪。
1.4A/D转换器简介
A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子原件。
通常的模数转换器是将一个输入电信号转换为一个输出的数字信号。
由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个先对大小。
故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。
而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。
模数转换器最重要额参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。
转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器呢个够分辨输入信号的性能也就越好。
A/D转换一般要经过采样、保持、量化及编码4个过程。
在实际电路中,有些过程是合并进行的。
如采样和保持,量化和编码在转换过程中是听说实现的。
一般来说。
A/D比D/A要贵,尤其是高速的AD,因为在某些特殊场合,如导弹的摄像头部分要求要求有高速的转换能力。
一般那样AD要上千美元。
还有通过AD的并联提高AD的转换效率,多个AD同时处理数据能满足处理器的数字信号需求。
图1-1A/D转换器结构图
第二章系统设计及方案论证
2.1系统设计主要技术指标与参数
1、能够通过LED发光二极管的明暗实现对环境亮度的检测。
2、按时开关灯、显示开关灯时间,控制开关灯时间。
3、根据环境明暗变化,实现自动开关灯的目的。
4、能够根据交通情况自动调节亮灯状态,当物体依次经过时,灯一次点亮。
5、通过At89C51单片机编程实现对每只路灯的开关时间进行独立设定的效果。
6、实现了故障时报警,并显示有故障路灯的四肢编码的效果。
7、本电路设计成本极低,思路明确,具有很好的性价比。
2.2设计方案的论证及系统设计
2.2.1+5v电源设计
方案一:
采用半波整流电路获得,220v交流电源经过整流滤波后可以得到所需求的电源电压,但是电压不稳定,及稳定性差。
半波整流产生的电源电压不恒定且具有间歇性,顾在设计中不采用!
方案二:
采用桥式整流电路获得,220V交流电源经过整流滤波后可以得到所需的电源电压+5V,整流效果好,经桥式正路滤波后得到约16.8V的电源电压,经过7805三端文雅器及滤波电容得到电路中所需的+5V电源。
方案二,桥式整流失真性能小,安全可靠,便于操作实现,故我们选择方案二来设计所需要的电源部分。
图2-1+5v电源设计
2.2.2、系统总体方案设计部分
(1)总体控制系统选择
方案一:
采用凌阳16位SPCE061A单片机。
此单片机功能较强、兼容性好、;具有体积小、集成度高、易扩展、可靠性高、功耗小以及具有较高的数据处理和运算能力。
但是其价格也是比较昂贵的。
方案二:
采用目前比较通用的51系列单片机。
此单片机的运算能力强,软件编程灵活,自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制,并且由于其功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点,使其在各个领域应用广泛
综上所述,选用方案二。
显示设计
方案一:
采用多位数码管,数码管低能耗、低损耗、低压、寿命长、耐老化、防晒、防潮、防火、防高(低)温,对外界环境要求低,易于维护,同时其精度比较高,称量快,精确可靠,操作简单。
但是要完成显示则需占用多个接口。
方案二:
使用液晶显示屏显示。
液晶显示屏(LCD)具有轻薄短小、低耗电量、无辐射危险,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势可视面积大,画面效果好,分辨率高,抗干扰能力强等特点。
可以用较少的接口显示多个信息,很适合该项设计。
综上所述,选用方案二。
键盘设计
方案一:
采用4*4键盘,它的键位较多,对时间即功能的设置较为方便快捷,但同时它占用单片机资源量大。
方案二:
采用4位键盘,它键位叫较少,占用接口较少,对于各个方面的设置、调节已经足够。
又能留出接口供其他功能使用。
为了最大限度利用资源,选用方案二。
路灯控制设计
方案一:
采用继电器,当输入量(如电流,电压等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。
具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。
但它不能满足电路脉冲控制的要求,
方案二:
采用开关三极管,可以通过对三极管给于高低电平使其实现通断,它能更直接及时的反应出单片机给它发出信号,即脉冲信号,实现灯的亮灭和调节其亮度。
不过三极管的缺点是分压比较大,且通过大电流很容易烧坏。
方案三:
用IRF640场效应管,优点是大功率,抗压能力强,通过的电流能达到18A,导通阻值非常小而且压降小,容易调试。
综上所述,选用方案三。
故障采集设计
方案一:
采用灯上串联电阻测其分压量,分析是否断路,此方法电路连接简单,但是经分析此法仍有不妥之处,如果将电阻串联进去,不但会影响发光二极管的电压,电流也会受影响而使光源无法达到预定的功率,所以不予考虑使用此方案。
方法二:
采用光敏电阻,将其置于灯光可照到处,当发出令灯亮而其没有检测到光亮时即为等出现故障,
综上所述,选用方案二。
检测物体设计
方案一:
采用超声波传感器,超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。
它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
但其精度底,成本高,
方案二:
采用光电开关,其便宜,易制,精确,通常精度都是1度以内,坚实.轻巧,受温度影响较小。
经过试验,它能够满足条件要求,能达到精确测定物体位置。
2.23路灯控制电路驱动:
如图2-2所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。
图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。
在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载RL后,再回到电源。
选择W7805输出电压低的稳压器,主要是为了提高效率。
调节R的大小,可以改变恒流源的值(当然不能超过该稳压器的最大输出电流)。
输出电流符合下式:
Iout=Vout/R+Id
式中,Id为稳压器静态电流,小于10mA。
当R较小即输出电流较大时,可以忽略Id,但Iout不能太小,否则Id的变化将影响Iout恒流的精度。
当负载RL变化时,稳压器W7805用改变自身的压差来维持通过负载的电流不变。
考虑到题目要求精度,选用方案二。
图2-2
总体设计方案图如下
AT89C51
显示设备
键盘控制
路灯控制
电路驱动
故障采集
检测物体
报警装置
单元一
单元二
图2-3
2.24硬件设计及其原理图
本系统用到了显示模块,故障采集模块,检测物体模块,报警装置,键盘模块和最小系统,还有路灯控制驱动模块。
路灯控制电路驱动:
路灯采用的是功率1W的LED,额定电流300mA,所以路灯驱动电路要做成恒流源,必须保证电路的电流不变,图2-4是我们设计的恒流源电路图:
显示电路如图:
图2-4
电路简单分析:
当黑天(或者光线较暗时),P3.6、P3.7发出高电平,使得LED灯发光,在夜晚安静时灯处于熄灭状态,当物体经过此处时,由于光电传感器的作用,P3.6发出高电平,P3.7发出高电平,是LED等点亮。
白天时(或者光线太亮时)P3.6、P3.7输出低电平,电路正常工作;当黑夜时,灯若不被点亮,则输出为低电平,单片机接受到低电平,发出报警信号,同时显示故障的地址。
在本系统中采用1602LCD液晶显示器,能同时显示日期和具体时间,当检测到故障时能显示出故障地址。
检测物体设计:
当光电开关检测到S点没有物体经过的时候,光电开关给单片机一个高电平信号,程序正常运行,当检测到S点有物体时,光电开关给单片机一个低电平信号,单片机控制路灯点亮。
图2-5
报警装置设计:
采用蜂鸣器和发光二极管,使其对两个灯的故障发出报警信号。
图2-6
故障采集设计:
当电路工作在自动模式时,电路给出路灯亮的信号时,故障电路处于正常工作状态,当电路处于时间模式时,故障电路不工作。
图2-7
1、测试定时开灯和关灯时间
次数
起始时间
开灯时间、设置
关灯时间
设置
实际开灯
时间
实际关灯
时间
1
12分00秒
15分00秒
16分00秒
15分1秒
16分2秒
2
20分00秒
21分35秒
22分20秒
21分35秒
22分21秒
由于使用的秒表晶振和DS1302的晶振的不同,有一定的差异属于正常情况,总体测试定时开灯和关灯时间非常精确。
2、测试物体经过测试点到垂线的距离(单位cm)
序号
方向
距离S点垂线距离
距离S点垂线距离
距离S点垂线距离
1
自左到右
1.0
1.1
1.0
2
自右到左
1.2
1.0
1.1
3
自左到右
1.1
1.3
1.2
4
自右到左
1.3
1.0
1.1
根据题目要求可移动物体M上定位点与过“亮灯状态变换点”(S、B、S’等点)垂线间的距离,该距离≤2cm,测试结果完全可以满足要求。
3、当电路工作在自动模式时测试,环境采集模块采集环境光源,正常环境下路灯处于关闭状态,用手遮住光线,光敏电阻能很灵敏的给单片机一个信号,路灯亮。
当手拿开时路灯关闭。
4、声光报警部分,为了区别两个灯的故障不同,采用了,01号灯出现故障时蜂鸣器的频率比较高,二极管的闪动也快,02号灯出现故障时蜂鸣器的频率比较低,二极管的闪动也慢,测试结果完全通过。
5、运用PWM来控制路灯的功率,程序中可以设置相应的功率输出来调节脉冲波的占空比,用电压表测量路灯LED两端的电压,用毫伏表测量LED中通过的电流,由功率公式W=UI得出大概功率值,LED路灯的额定功率是1W。
01路灯功率设定
电流(mA)
电压(V)
实际功率/额定功率
02路灯功率设定
电流(mA)
电压(V)
实际功率/额定功率
30%
94.5
3.1
29%
30%
95.3
3.0
29%
50%
131.7
3.8
51%
50%
132.8
3.7
49%
70%
176.2
4.0
70%
70%
177.1
4.0
72%
结论:
经过总体测试,本系统以基本能完成题目要求。
第三章89C51单片机概述
3.1单片机概述
单片机(SingleChipMicrocomputer)又称“单片微控制器”“嵌入式控制器”。
它是一种被广泛用于各种产品的半导体器件,是一种把中央处理器CPU、存储器、定时器和I/O接口电路等一些计算机的主要功能不见集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。
3.2单片机的发展
随着科技与经济的发展,单片机已经渗透到世人生活的方方面面,在工业应用领域尤为突出。
大到航空各种仪表的控制,小到手机、家电甚至程控电玩等,都已经深深烙上了单片机的痕迹,,差不多任何带遥控功能的电子设备或电器都有单片机:
数码相机、手机、摄像机、自动应答系统、激光打印机、特殊功能电话、寻呼机、高科技冰箱、洗碗机及洗衣干衣机等不胜枚举。
3.3单片机领域的发展及人才缺口
据调查目前我国的单片机从业人员在2007年只有十几万人。
随着社会的发展,单片机的从业人员将更为抢手。
据不完全统计,到2010年,我国单片机设计从业人员达300万人之多。
目前单片机已渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的足迹。
导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。
更不用说全自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。
因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的工程师和科学家。
科技越发达,智能化的东西就越多。
学习单片机是社会发展的必然需求。
据统计,我国的单片机年需求量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。
特别是沿海地区的电子厂,其产品多数要用到单片机,并不断地向内地辐射。
这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。
培养单片机应用人才,特别是工程技术中普及单片机知识有着重要的现实意义。
目前我国单片机设计人才培养途径有三个:
一是高校,像北大、清华、浙大、上海交大等。
但一个学校一年也就培养百十来人,培养出来的学生还不能马上用,得经过一段时间的培训。
二是设计公司自己培养。
三是国外留学归来的人才。
这样就造成单片机人才的大量紧缺。
3.4单片机的组成与工作原理
3.4.18051单片机的内部系统组成的基本框图
MCS—51系列单片机的典型芯片是8051,所以一8051为例介绍MCS—51系列单片机。
MCS-51单片机结构框图
3.4.2单片机的工作原理
单片机是一种在线实时控制计算机,在线就是现场控制,需要的是有较强的抗干扰能力,较低大额成本,这也是和离线式计算机的(比如家用PC机)的主要区别。
单片机是靠程序的,并且可以修改。
通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的有些则是花很大力气也很难做到的,一个不是很复杂的功能要是在美国50年代开发的74系列,或者60年代的CD4000系列这些纯硬件来搞的话,电路一定是一块大的PCB板!
但是如果要是用美国70年代成功投入市场的系列单片机,结果就会有天壤之别!
因为单片机的通过你编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!
由于单片机对成本是敏感的,所以目前占统治地位的软件还是最低级汇编语言,他是出了二进制机器码以上最低级的语言了,既然这么低级为什么好呀用呢?
很多的高级语言已经达到了可视化编程的水平为什么不用呢?
原因很简单,就是单片机没有家用电脑那样的CPU,也没有硬盘那样的额海量存储设备,一个可视化该机语言编写的小程序里面即使只有一个按钮,也会达到几十K的尺寸!
对于家用PC的硬盘讲没什么,课时对于单片机来讲是不能接受的。
单片机在硬件资源方面的利用率必须很高才行,所以汇编虽然原始缺还是在大量使用。
一样的道理,如果把矩形计算机上的操作系统和应用软件拿到PC机上来运行,家用PC也是承受不了的。
3.5单片机的组成
1.中央处理器(CPU)
中央处理器(CPU)是单片机的核心,完成运算和控制功能,MCS—51单片机的CPU能处理8为二进制数或代码,顾称8位机。
2.内部数据存储器(内部RAM)
8051芯片中共有256个内部RAM单元,但其中后128个单元被专用寄存器占用,能作为存储器供用户使用的只有前128个单元,用于存储可读写的数据。
一次通常所说的内部数据存储器就是指前128个单元,简称内部RAM。
3.并行I/O口
8051中共有4个8位I/O口(P0、P1、P2、P3),以实现数据的并行输出输入等。
4.串行I/O口
MCS-51单片机有一个全双工的串行口,以实现单片机与其他设备之间的串行数据通信,该串口功能较强,既可作为全双工异步通信收发器使用,也可以作为同步移位器使用。
5.定时器/计数器
8051内共有2个16为的定时器/计数器,已实现硬件定时或计数功能,并可根据需要用到定时或计数结果对计算机进行控制。
6.中断控制系统
MCS-51系列单片机的中断功能较强,用以满足控制应用的需要。
8051共有5个中断源,为外部中断2个,定时器/计数器溢出中断2个,串行口中断1个。
分为高级和低级两个中断优先级。
7.时钟电路
MCS-51系列单片机的内部有时钟电路,但晶振和微调电容需外接。
系统允许最高频率为12MHZ。
第四章主要器件介绍
4.1微处理器的选择
目前在单片机系统中,应用比较广泛的微处理器芯片主要为8XC5X系列单片机。
该系列单片机均采用标准MCS-51内核,硬件资源相互兼容,品类齐全,功能完善,性能稳定,体积小,价格低廉,货源充足,调试和编程方便,所以应用极为广泛。
例如比较常用的AT89C51单片机,4kBytesFlash片内程序存储器,128bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
仅仅是为
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