智能台灯的设计与实现
智能台灯毕业设计论文
智能台灯毕业设计论文智能台灯毕业设计论文一、引言随着人们对生活质量的要求不断提高,智能家居产品逐渐成为人们生活中必不可少的一部分。
台灯作为日常生活中常见的照明设备,其功能逐渐得到了人们的关注和重视。
本文将介绍一款智能台灯的设计与实现,旨在为用户提供更加智能、便捷、舒适的照明体验。
二、需求分析智能家居产品的设计需要结合用户的需求进行分析。
本设计将采取问卷调查的方式,对用户的需求进行了解。
通过问卷调查发现,用户对于台灯的需求主要包括以下几个方面:一是可调节亮度和色温的功能,以满足不同环境下的照明需求;二是具备自动感应功能,能够根据环境光自动调节亮度;三是可通过手机等智能设备控制台灯的开关和亮度色温的调节,提高用户的使用便捷性。
三、功能设计根据用户需求分析,本设计将实现以下几个功能:1. 色温可调节功能:智能台灯将配备多组LED灯珠,根据用户的需求,可以通过旋钮或遥控器调节灯珠的亮度和色温。
2. 自动感应功能:智能台灯将内置环境光传感器,根据环境光的强弱自动调节灯珠的亮度,使其与周围环境保持一致。
3. 远程控制功能:用户可以通过手机等智能设备通过蓝牙或Wi-Fi连接智能台灯,并通过特定的应用程序来控制台灯的开关、亮度和色温。
四、硬件设计智能台灯的硬件设计主要包括电路设计和外壳设计。
电路设计需要配备合适的LED灯珠、环境光传感器、控制芯片等器件,确保台灯的功能正常运行。
外壳设计需要考虑人体工程学原理,使得台灯外形美观、易于操作。
五、软件设计智能台灯的软件设计主要包括嵌入式系统的开发和手机应用程序的开发。
嵌入式系统需要实现传感器数据的采集和处理、LED灯珠亮度和色温的调节等功能。
手机应用程序需要实现通过蓝牙或Wi-Fi连接台灯,并进行远程控制。
六、实验与测试本设计将进行一系列实验和测试来验证智能台灯的性能和可靠性。
实验包括台灯的亮度和色温调节测试、自动感应功能测试、远程控制功能测试等。
七、结论本文介绍了一款智能台灯的设计与实现。
基于STM32的LED智能学习型台灯系统的设计
基于STM32的LED智能学习型台灯系统的设计一、本文概述随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,人们对于家居环境的智能化和舒适性的需求也日益增强。
LED智能学习型台灯系统作为一种结合照明与智能控制技术的创新产品,旨在为用户提供更加舒适、节能和个性化的照明体验。
本文旨在探讨基于STM32微控制器的LED 智能学习型台灯系统的设计与实现。
本文将首先介绍LED智能学习型台灯系统的整体架构和核心功能,包括LED照明模块、光感模块、人体红外传感器模块以及基于STM32微控制器的智能控制模块等。
随后,将详细阐述各模块的工作原理和设计要点,包括LED驱动电路的设计、光感传感器和人体红外传感器的选型与配置、以及STM32微控制器的编程与调试等。
在此基础上,本文将重点介绍LED智能学习型台灯系统的学习功能实现,包括环境光线自适应调节、人体活动感知与智能开关控制、以及用户习惯学习与记忆等。
通过深入分析和讨论相关算法和程序设计,展示如何实现台灯系统的智能化和自适应学习功能。
本文将总结LED智能学习型台灯系统的设计特点和创新之处,并展望其在智能家居和照明领域的应用前景。
通过本文的研究,旨在为相关领域的研发人员和爱好者提供有益的参考和启示,推动LED智能照明技术的进一步发展。
二、系统总体设计在STM32的LED智能学习型台灯系统的设计中,我们遵循了模块化、可扩展性和易于维护的原则。
整个系统由硬件和软件两部分组成,其中硬件部分主要包括LED灯组、STM32微控制器、环境光传感器、人体红外传感器、触摸屏幕以及电源模块等。
软件部分则主要包括系统初始化、传感器数据采集、LED亮度调节、环境光自适应、人体感应以及用户交互等功能模块。
硬件设计方面,我们选择STM32F103C8T6作为主控制器,该控制器拥有强大的处理能力和丰富的外设接口,能够满足系统的各种需求。
LED灯组采用高亮度的白光LED,通过PWM(脉冲宽度调制)方式实现亮度的精细调节。
基于C51单片机的智能台灯的设计与实现
基于C51单片机的智能台灯的设计与实现摘要:本文简要论述了本次课题智能台灯的背景意义及台灯的发展历程,着重论述了以一款STC12为控制核心,选用ESP8266wifi模块为无线传输方式,设计并制作的一款新型只能台灯。
该款智能台灯系统独特的设计了两种不同的工作方式。
模式一:本地模式,通过红外感应是否有人靠近,光线感应模块感应环境光亮度,当有人靠近时打开台灯,并根据环境光调节亮度;模式二:远程控制模式,通过ESP8266作为wifi信号传输工具,在利用手机上的上位机实现台灯的远程操作,包括打开关闭台灯以及亮度控制,其亮度利用单片机的PWM输出进行调节实现。
通过测试可知,这款新型智能台灯能够实现预定功能。
具有响应速度快,便携、节能等优点,在智能家居领域具有很大的应用价值。
关键词:台灯;STC12;亮度;红外;wifi;Title:Design of intelligent desk lamp based on 51 single chipmicrocomputerAbstract: This paper briefly discusses the background meaning of the smart table lamp and the development history of the table lamp, focusing on the STC12 as the control core.the selection of ESP8266wifi module as the wireless transmission mode, the design and production of a new only table lamp.The smart desk lamp system is uniquely designed to work in two different ways.Mode 1: in the local mode, the light sensor module can sense the ambient brightness by infrared sensing whether someone is near, turn on the lamp when someone is near, and adjust the brightness according to the ambient light;Mode 2: remote control mode, ESP8266 as a wifi signal transmission tool, the use of mobile phone on the upper computer to achieve the remote operation of the table lamp, including turning on and off the table lamp and brightness control, the brightness of the use of MCU PWM output to adjust the realization.Tests show that this new smart desk lamp can perform the intended function.With the advantages of quick response, portability and energy saving, it hasgreat application value in the field of smart home.Keywords: Desk lamp;STC12;Brightness;Infrared;Wifi;目录摘要 (1)ABSTRACT (1)1 绪论 (2)1.1课题研究背景 (2)1.2智能台灯的优势 (3)1.3课题研究目标及本文主要内容 (4)2 系统总体设计方案 (4)2.1总体设计方案 (5)2.2模块选型 (5)2.2.1 单片机主控 (5)2.2.2 ESP8266 WIFI模块 (8)2.2.3 人体红外感应模块HC-SR501 (9)2.3软件开发平台 (10)3硬件电路实现 (11)3.1单片机最小系统 (11)3.1.1复位电路 (11)3.1.2时钟振荡电路 (11)3.2WIFI模块及电源电路 (12)3.3HC-SR501人体红外感应电路 (12)3.4环境光检测模块 (13)3.5LED驱动电路 (13)4 程序设计 (14)4.1主程序流程图 (14)4.2本地操作模式 (14)4.3远程操作模式 (15)4.4PWM输出 (16)5 实物调试 (18)6 结语 (19)附录1 (19)1 绪论1.1 课题研究背景在如今高速发展的科技生活及社会中,各式各样的产品都普遍科技化、很多越来越智能化的家具及电器进入人们生活,这样的高科技发展的前提下人们的工作效率得到非常大的提高、人们的生活也被改善,智能化的生活是人类追求的理想生活,所以这也是科技社会发展的一个趋势。
基于STM32和机智云的智能台灯的设计与实现
基于STM32和机智云的智能台灯的设计与实现智能台灯是一种能够通过互联网进行智能控制的台灯,它能够根据用户的需求进行灯光的调节,同时还可以和其他智能设备进行联动。
本文将介绍一种基于STM32和机智云的智能台灯的设计与实现。
首先,我们选择了STM32作为控制器,其具有高性能和低功耗的特点,适合于智能设备的控制。
接下来,我们需要选择一种云平台来实现智能控制,这里选择了机智云。
首先,我们需要设计硬件电路。
智能台灯的主要部分包括电源模块、光敏电阻、灯光模块和控制模块。
电源模块负责将交流电转换为直流电供给整个台灯使用;光敏电阻用来感知环境光强度,并根据光强度采取相应措施;灯光模块负责发出可调节亮度的灯光;控制模块则负责和STM32进行通信以实现智能控制。
接下来,我们需要进行软件编程。
首先,我们需要配置STM32的相关参数,并设置相应的引脚模式以控制灯光的亮度。
然后,我们将STM32与机智云进行连接,并实现与云平台的通信。
在云平台上,我们可以创建一个虚拟设备,通过控制面板对灯光进行远程控制。
在编程中,我们可以使用C语言进行程序的编写,并使用STM32的相关库函数来完成硬件的初始化设置和数据传输。
同时,我们还需要通过API接口与机智云平台进行通信,将设备连接到云平台上,并实现与云平台的数据交互。
最后,我们需要进行测试和调试。
在测试中,我们可以通过控制面板上的按钮来调节灯光的亮度,并观察灯光的变化情况是否与预期一致。
我们还可以通过机智云平台的监测功能来实时监测环境光强度,并观察台灯是否能够根据环境光强度进行自动调节。
综上所述,基于STM32和机智云的智能台灯的设计与实现,主要包括硬件电路的设计、软件编程的实现以及测试和调试。
通过将STM32与机智云进行连接,我们可以实现对智能台灯的远程控制,并实现与其他智能设备的联动。
这样的智能台灯具有灵活度高、控制精准等优点,能够提升用户的使用体验。
基于52单片机的智能台灯设计
基于52单片机的智能台灯设计智能台灯是一种集成了多种智能化功能的家居灯具,不仅可以智能调节光线亮度和色温,还可以通过智能控制实现定时开关、光线感应和远程操控等功能。
而则是通过利用52单片机的强大功能和灵活性,结合传感器、无线通信模块等元件,实现了更加智能化的台灯设计方案。
本文将从硬件设计、软件设计和功能实现等方面对基于52单片机的智能台灯设计进行深入分析和研究。
一、硬件设计基于52单片机的智能台灯设计的硬件部分主要包括单片机模块、传感器模块、光源模块和无线通信模块等。
单片机模块是整个智能台灯的核心控制部分,负责接收用户指令和传感器数据,控制光源的亮度和色温等。
传感器模块通常包括光线感应传感器、温湿度传感器和人体红外传感器等,用于感知环境的光线、温度和人体等信息。
光源模块则是智能台灯的光源部分,可以采用LED灯珠等光源元件,通过单片机控制实现光线的调节。
无线通信模块可以选择WiFi模块、蓝牙模块或者ZigBee模块,用于实现智能台灯和智能手机或者智能家居系统的连接和通讯。
在硬件设计中,需要考虑电路的稳定性和可靠性,以及元件之间的接口和通讯方式。
同时,还需要考虑到整体设计的美观性和实用性,尽可能减小台灯本身的体积和重量,提升用户体验和便利性。
最终设计出符合要求的硬件方案,是成功实现智能台灯设计的基础和关键。
二、软件设计基于52单片机的智能台灯设计的软件部分主要包括单片机程序设计和手机App设计两个方面。
单片机程序设计是整个智能台灯系统的核心,主要负责控制台灯的各种功能和操作。
在单片机程序设计中,需要实现光源的亮度和色温调节、定时开关功能、光线感应和人体感应等功能。
通过合理的算法设计和程序编写,实现智能台灯的智能化控制和操作。
手机App设计则是智能台灯与用户之间的桥梁,用户可以通过手机App对智能台灯进行远程控制和设置。
在手机App设计中,需要实现与智能台灯的通讯和数据传输,以及用户界面的设计和操作交互。
基于单片机的智能台灯设计
基于单片机的智能台灯设计一、引言二、智能台灯的功能需求分析(一)亮度调节用户能够根据不同的使用场景和个人需求,灵活调节台灯的亮度。
例如,在阅读时需要较高的亮度,而在睡前阅读时则需要较柔和的光线。
(二)色温调节提供不同的色温选择,如冷光、暖光和自然光,以适应不同的环境和视觉需求。
(三)自动感应具备人体感应功能,当人靠近时自动亮起,人离开一段时间后自动熄灭,节省能源。
(四)定时功能可以设置定时关闭,避免用户在使用过程中睡着而忘记关灯。
(五)光线自适应能够根据周围环境的光线强度自动调整台灯的亮度,保持舒适的照明效果。
(一)单片机选择选用合适的单片机作为控制核心,如 STM32 系列。
STM32 具有高性能、低功耗、丰富的外设接口等优点,能够满足智能台灯的控制需求。
(二)光照传感器采用光敏电阻或环境光传感器,实时检测周围环境的光线强度,并将信号传输给单片机进行处理。
(三)人体感应模块使用红外热释电传感器来检测人体的存在,当有人靠近时,传感器输出信号给单片机,控制台灯亮起。
(四)LED 驱动电路选择合适的 LED 驱动芯片,如恒流驱动芯片,以保证 LED 灯珠的稳定工作和亮度调节。
(五)按键模块设置若干按键,用于用户手动调节亮度、色温、定时等功能。
(六)显示模块可以采用液晶显示屏(LCD)或数码管,显示当前的亮度、色温、定时时间等信息。
(一)主程序流程系统初始化后,进入主循环。
不断检测光照传感器、人体感应模块和按键模块的输入信号,根据信号执行相应的操作,如调节亮度、色温、控制台灯的开启和关闭等。
(二)亮度调节算法通过 PWM(脉冲宽度调制)技术实现亮度调节。
根据用户设定的亮度值,调整 PWM 信号的占空比,从而改变 LED 的平均电流,实现亮度的变化。
(三)色温调节算法采用不同颜色的 LED 灯珠(如冷白、暖白),通过调节两种颜色LED 灯珠的电流比例,实现色温的变化。
(四)人体感应处理当人体感应模块检测到有人靠近时,立即开启台灯,并根据环境光强度自动调整亮度。
基于stm32的智能台灯的设计与实现
基于stm32的智能台灯的设计与实现随着智能家居技术的发展,基于STM32的智能台灯逐渐成为创新设计的一个亮点。
该设计通过集成微控制器STM32,实现了灯光亮度调节、智能开关、远程控制等功能,提升了用户的使用体验。
通过传感器、无线通信等技术,智能台灯能够根据环境变化自动调整照明,适应不同场景需求,成为现代家居生活中的一项重要组成部分。
二、主要内容1. 系统总体设计基于STM32的智能台灯设计方案包含硬件设计和软件设计两个方面。
硬件部分主要由STM32单片机、传感器模块、LED驱动电路、无线通信模块等组成;软件部分则负责对硬件的控制与数据处理,通过编程实现台灯的智能功能。
系统设计要求模块化、低功耗并且具有较高的稳定性。
2. 硬件部分硬件设计是整个智能台灯系统的基础,其中关键组成部分包括:• STM32单片机:作为主控芯片,负责数据处理、传感器信号采集和执行控制命令。
• 光敏传感器:根据环境光强度调节台灯的亮度,以适应不同光照需求。
• LED灯条和驱动电路:通过PWM调制调节LED亮度,确保光照均匀和亮度可调。
• 无线模块(如WiFi或蓝牙):实现与手机或其他设备的无线连接,支持远程控制。
•电源管理模块:为系统提供稳定的电源,确保各个模块的正常运行。
3. 软件部分• 传感器数据采集与处理:光敏传感器实时监测周围环境的光强度,并通过STM32进行数据处理。
• PWM调光算法:根据处理后的传感器数据,控制LED灯条的亮度,保证不同光照条件下的最优亮度。
• 智能开关功能:利用定时器或传感器触发,自动开启或关闭台灯。
• 无线通信与远程控制:通过蓝牙或WiFi模块实现与用户手机、智能家居系统的连接,远程调节灯光。
4. 功能实现通过硬件与软件的结合,智能台灯具备了多项实用功能:自动亮度调节:通过光敏传感器实时检测周围环境的亮度,当环境光强较低时,台灯自动增亮,反之则调暗,保障用户的舒适感受。
远程控制:支持手机APP或语音远程控制开关、调节亮度及颜色,方便用户远程操作。
智能台灯设计报告
智能台灯设计报告一、设计背景随着科技的不断进步,智能化已经成为了人们生活中的一部分。
智能家居设备在家庭中的应用越来越广泛,其中之一就是智能台灯。
智能台灯通过集成多种功能,可通过手机、语音、遥控等方式控制灯光的亮度、颜色等参数,并可与其他智能设备进行联动。
本设计报告旨在设计一款智能台灯,以满足用户对灯光舒适度、易用性、节能环保等方面的需求。
二、设计目标1.功能多样化:智能台灯应具备调光、调色、定时、情景设置等功能,以满足用户不同的需求。
2. 交互方式多样化:智能台灯应支持手机App、语音、遥控等多种交互方式,方便用户进行操作。
3.舒适度提升:智能台灯应具备自适应光线调节功能,能根据环境光的变化自动调整灯光的亮度和色温,保证用户的视觉舒适度。
4.节能环保:智能台灯应采用节能照明技术,减少能源消耗,提高使用寿命,降低对环境的影响。
三、设计方案1.灯具设计:(1)采用LED光源:LED灯具具有高效、节能、寿命长等特点,可以满足智能台灯对于能源消耗和使用寿命的要求。
(2)调光调色功能:智能台灯应具备调光调色功能,用户可以通过App或遥控器对灯光的亮度和色温进行调节,以满足不同环境和需求下的照明效果。
(3)自适应光线调节功能:智能台灯应内置光敏传感器,可以感应到周围环境光的变化,并自动调整灯光的亮度和色温,以保证用户的视觉舒适度。
(4)情景设置功能:智能台灯应支持情景设置,用户可以根据自己的喜好和需求,设定不同场景下的照明效果,如阅读、休息、聚会等。
2.控制方式设计:(1)手机App控制:智能台灯应通过WiFi或蓝牙等方式与手机App进行连接,用户可以通过App对台灯进行远程控制和设置,包括灯光亮度、色温、定时等参数的调整。
(2)语音控制:智能台灯应支持语音控制,用户可以通过语音助手如小爱同学、小度在家等进行语音指令,实现灯光的开关、亮度调节等功能。
(3)遥控器:为方便老年人和一些不善使用手机的用户,智能台灯应附带一个简易的遥控器,用户可以通过遥控器对灯光进行控制。
基于机器视觉的智能台灯的设计与实现
基于机器视觉的智能台灯的设计与实现近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,智能家居产品正逐渐走入人们的生活。
作为家居灯具的智能台灯也引起了广大消费者的关注。
本文将介绍一种基于机器视觉技术的智能台灯的设计与实现,旨在提供更加智能化、便捷化的家居照明解决方案。
一、智能台灯的需求分析智能台灯作为一种新型家居照明产品,应具备以下功能需求:1. 亮度自适应:能够根据环境光线的变化自动调整亮度,保证照明效果。
2. 色温调节:能够根据使用者的需求调节灯光的色温,满足不同场景的需求。
3. 人体感应:能够通过感应器实时感知人体的存在,实现人体追踪和照明的自动开关。
4. 语音控制:能够通过语音指令实现台灯的开关、亮度调节、颜色调节等功能。
5. 低功耗设计:在保证功能的同时,能够合理利用能源,降低能耗。
二、基于机器视觉的智能台灯设计方案基于以上需求,设计一种基于机器视觉的智能台灯,具体实现方案如下:1. 亮度自适应与色温调节:通过光敏传感器感知环境光线的强弱,并使用驱动电路调节灯具的亮度和色温。
当环境光线较弱时,台灯自动增加亮度以保持适当照明;当环境光线较强时,台灯自动降低亮度,避免过强的光线造成不适。
2. 人体感应与自动开关:在台灯附近设置红外感应器,当有人进入感应范围内时,台灯自动打开;当人离开一段时间后,台灯自动关闭。
通过机器视觉技术实现人体姿态识别,使台灯能够根据人体的位置变化自动调整照明方向,提供更好的照明效果。
3. 语音控制:将智能台灯与语音识别技术相结合,实现通过语音指令对台灯进行控制。
用户可以通过智能手机或语音助手发送指令,如“打开台灯”、“调暗一点”、“变成暖黄色”等,从而实现对台灯功能的操作,提高使用便捷性。
4. 低功耗设计:在电路设计上采用高效性能的电子元件和节能器件,优化电路结构和功率管理策略,减少能源浪费,延长台灯的使用寿命。
三、智能台灯的实现根据上述设计方案,智能台灯的实现主要分为硬件部分和软件部分。
基于单片机的智能LED台灯设计
基于单片机的智能LED台灯设计智能LED台灯是一种集成了单片机技术的台灯产品,具有智能控制、节能环保、颜色温度调节等多种功能。
它不仅可以提供舒适的光源,还可以实现智能控制和灯光效果的调节,适应不同的环境需求。
本文将介绍基于单片机的智能LED台灯的设计原理、硬件结构和软件系统,并分析其在实际应用中的优势和前景。
一、设计原理基于单片机的智能LED台灯的设计原理主要包括单片机控制、LED驱动、传感器检测和无线通信等方面。
单片机作为整个台灯系统的核心控制器,负责实现各种功能的控制和调节。
LED驱动模块通过单片机控制实现对LED灯珠的亮度、颜色等参数的调节。
传感器模块检测环境光线、温湿度等参数,帮助台灯实现自适应的光照和环境控制。
无线通信模块用于实现台灯与智能手机或其他智能设备的连接,实现远程控制和智能化管理。
二、硬件结构三、软件系统四、应用优势基于单片机的智能LED台灯具有多种应用优势。
它可以实现智能化控制和管理,用户可以通过手机APP实现对台灯的远程控制和智能化管理,提高了用户的使用体验。
它具有多种光照效果和色温调节功能,可以根据不同的使用场景和环境需求进行调节,提供更加舒适的光照体验。
它可以实现节能环保,LED灯源具有低功耗、长寿命等优点,可以有效节约能源和保护环境。
它具有较高的灵活性和可扩展性,可以通过软件升级和硬件扩展实现更多的功能和应用。
五、市场前景随着智能家居市场的不断发展和智能化需求的增加,基于单片机的智能LED台灯具有较大的市场前景。
它可以通过智能化控制和管理满足用户对于光照效果和色温调节的个性化需求,提高用户的使用体验。
随着LED灯源的技术进步和成本的不断降低,智能LED台灯的成本也将逐渐降低,更加容易被消费者接受。
随着智能手机和无线技术的发展,智能LED台灯可以与其他智能设备实现连接和互联,进一步提高了其智能化和便利性。
智能LED 台灯还可以结合环境保护和节能意识,满足消费者对于能源节约和环保的需求,具有较高的市场潜力。
智能台灯的设计与实现
智能台灯的设计与实现智能台灯作为一种智能家居产品,通过加入各种智能化的设计和实现,使得人们在使用台灯时能够更加方便和舒适。
智能台灯的设计与实现包括硬件和软件两个方面。
在硬件方面,智能台灯需要有一个高品质的灯具作为基础,同时还需要有一些传感器和控制模块。
传感器可以用于感知环境的亮度、温度等信息,以便根据不同的环境条件自动调节灯光的亮度和色温。
控制模块则可以使得用户可以方便地通过手机APP或者遥控器对台灯进行控制,包括开关、调节亮度、色温等功能。
此外,智能台灯还可以设计成可调节的,可以根据用户的需求自由调节台灯的高度和角度。
在软件方面,智能台灯需要配备一套智能控制系统。
这个系统可以通过与手机或者电脑连接,通过蓝牙或者Wi-Fi实现与智能台灯的通信。
用户可以通过手机APP或者电脑软件来控制台灯的开关、调节亮度、色温等功能。
此外,智能台灯的系统还可以集成一些智能化的功能,比如可以根据用户的作息时间自动开关台灯,或者根据天气情况自动调节台灯的亮度。
智能台灯的设计与实现需要考虑到用户的需求和使用习惯。
用户可以通过手机APP或者电脑软件设定自己的习惯模式,比如早上读书时需要较亮的灯光,晚上睡觉时需要较暗的灯光等等,并将这些设定保存在智能台灯的系统中。
当用户需要使用时,只需要一键启动对应的模式,智能台灯就会自动根据用户的设定调节灯光的亮度和色温。
智能台灯的设计与实现还需要考虑到节能和环保的问题。
智能台灯可以根据环境的亮度和使用时间来自动调节灯光的亮度,以达到节能的目的。
此外,智能台灯还可以采用LED灯具,LED灯具具有省电、寿命长等特点,可以减少能源的消耗,降低对环境的影响。
总之,智能台灯的设计与实现需要综合考虑硬件和软件两个方面,以及用户的需求和环境的特点。
通过合理的设计和实现,智能台灯可以为用户提供更加方便、舒适和节能的使用体验。
基于51单片机的智能台灯的设计与实现
基于51单片机的智能台灯的设计与实现一、本文概述随着科技的不断发展,智能家居逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
智能台灯作为智能家居的一个重要组成部分,其功能多样性和使用便捷性受到了广大用户的青睐。
本文旨在探讨基于51单片机的智能台灯的设计与实现。
我们将从需求分析、硬件设计、软件编程和系统测试等方面,全面介绍如何利用51单片机构建一个功能完善的智能台灯。
本文将首先分析智能台灯的市场需求和技术要求,确定台灯应具备的基本功能和性能指标。
在此基础上,我们将设计并搭建智能台灯的硬件平台,包括光源选择、驱动电路、传感器模块和51单片机等关键部件的选型和连接。
随后,我们将通过软件编程实现台灯的智能化控制,包括定时开关、光线自动调节、手势识别等功能。
我们将对系统进行测试和优化,确保台灯的稳定性和可靠性。
通过本文的介绍,读者可以了解到基于51单片机的智能台灯的设计与实现过程,掌握相关的硬件和软件技术,为开发类似智能家居产品提供参考和借鉴。
二、系统总体设计本设计的目标是基于51单片机开发一款智能台灯,实现自动亮度调节、定时开关、手势识别控制等基本功能,并通过用户界面提供友好的交互体验。
智能台灯还应具备节能环保、操作简便、稳定可靠等特点。
系统总体架构包括硬件设计和软件设计两部分。
硬件设计主要涵盖单片机选型、传感器选择、电源电路、LED驱动电路、人机交互界面等。
软件设计则包括系统初始化、传感器数据采集与处理、LED亮度控制算法、定时任务管理、手势识别算法等。
自动亮度调节模块:利用光敏传感器检测环境光线强度,通过算法计算得出LED灯应调节到的亮度值,实现自动亮度调节功能。
定时开关模块:用户可设定台灯的开启和关闭时间,系统根据设定时间自动控制台灯的开关状态。
手势识别控制模块:通过集成在手台灯上的手势识别传感器,识别用户的手势动作,实现开关灯、调节亮度等控制功能。
人机交互界面:设计简洁明了的用户界面,展示当前台灯状态、环境光线强度等信息,并提供用户设置接口。
基于51单片机的智能台灯设计
基于51单片机的智能台灯设计智能台灯设计基于51单片机,可以通过人体红外感应和光敏电阻等传感器,实现自动感应开关和亮度调节等功能。
以下是该设计的详细描述:1.硬件设计:-使用51单片机作为主控芯片,具有强大的计算和控制能力。
-人体红外传感器,用于感知人体的存在和活动。
-光敏电阻,用于感知周围环境光照强度。
-LED灯作为光源,可以实现亮度的调节。
-按钮开关,用于手动控制台灯的开关和亮度调节。
2.软件设计:-使用C语言编程,通过51单片机的IO口与传感器和LED灯进行通信和控制。
-通过人体红外传感器的信号,判断人体的存在和活动,从而实现自动感应开关。
当人体靠近台灯时,台灯自动开启;当人体离开一段时间后,台灯自动关闭。
-通过光敏电阻的信号,实时感知周围的光照强度。
根据环境光照强度的变化,自动调节LED灯的亮度。
在环境光照强度较暗时,台灯亮度增加;在环境光照强度较亮时,台灯亮度减小。
-通过按钮开关,实现手动控制台灯的开关和亮度调节。
用户可以根据实际需求,手动调节灯的亮度或关闭台灯。
-通过数码管或LCD显示屏,显示当前台灯的亮度等信息。
3.功能拓展:-可以通过无线通信模块,实现与手机APP的连接。
用户可以通过手机APP远程控制台灯的开关和亮度调节,实现更便捷的操作和控制。
-可以添加语音控制功能,通过语音指令控制台灯的开关和亮度调节,提高用户体验和交互性。
-可以添加定时开关功能,根据用户设定的时间,在指定的时间点自动开启或关闭台灯,方便用户的生活和工作需求。
-可以添加多色温调节功能,支持冷光和暖光的切换,满足用户不同光源需求。
综上所述,基于51单片机的智能台灯设计可以通过人体红外感应和光敏电阻等传感器,实现自动感应开关和亮度调节等功能。
同时,还可以根据用户需求添加更多的功能和拓展。
通过该设计,可以提高台灯的使用便利性和人体感知能力,为用户创造更舒适的灯光环境。
智能台灯的设计与实现
系统硬件设计
LED灯光控制电 路设计
系统硬件设计
自动调光系统主要是通过光敏电阻和可调电阻电压比较电路检测光照强度,利用光敏电阻 的阻值受外界光照强度影响的特性,来实现对光照强度的检测。光敏电阻的阻值随着外界
光照强度的增加而减少
为了测量光敏电阻的阻值变化,建立一个分压电路,用于测量电压和阻值的变化。用 STM32的ADC将光敏电阻电路中的电压信号进行采集并转化为数字信号。将信号进行量
系统硬件设计
显示电路设计
显示电路使用OLED显示屏,能够节省电源不需背光源并且其可视区域较大 本设计中用来显示时间,距离,温度以及湿度等参数,在调试过程中,通过OLED显示器还 能够更加直观了解程序的运行模式,给编程带来了很多便利
系统硬件设计
蜂鸣器警报电路设计
本设计中的蜂鸣器报警电路中的NPN型三极管通常被放 置在蜂鸣器与电源之间,用于控制蜂鸣器的通断,当单 片机输出高电平时,通过相应的电阻将电压传递至NPN 型三极管的基极区,此时基极区会发生正向偏置,电流 流过NPN型三极管的发射极和基极,从而形成一个低电 阻通路,使得电流流过蜂鸣器,从而使蜂鸣器发声
化后经过比较来调节单片机串口输出PWM占空比来实现LED灯度调节
系统硬件设计
超声波模块
超声波测距具体流程如下 (1)发送触发信号:将Trig引脚置高电平,持续至少10us的时间,触发模块开始发送超声 波信号 (2)发送超声波信号:模块会自动发送一组40kHz的超声波信号,将其送向目标物体
(3)接收回波信号:当超声波信号遇到物体时,会被反射回来,模块会自动接收回波 信号,并将Echo引脚输出的高电平持续时间与回波信号的时间差(即飞行时间)进行对 比 (4)计算距离:根据Echo引脚输出的高电平持续时间,可以计算出超声波信号的飞行时间
智能台灯实习报告
实习报告:智能台灯设计与实现一、实习背景与目的随着科技的不断发展,智能家居产品越来越多的进入人们的生活,智能台灯作为智能家居的一部分,不仅能够提供照明功能,还能根据用户的需求智能调节光线亮度、色温等,给用户带来更加舒适、便捷的照明体验。
本次实习旨在设计并实现一款智能台灯,通过实习了解智能台灯的工作原理、设计流程以及相关技术,提高自己的实际动手能力和创新能力。
二、实习内容与过程1. 需求分析:在设计智能台灯之前,首先进行了需求分析,了解用户对智能台灯的需求,如光线亮度调节、色温调节、定时开关等。
通过分析,确定了智能台灯的基本功能和性能指标。
2. 硬件选型:根据需求分析,选择了适合的硬件组件,包括微控制器、光线传感器、色温传感器、LED灯珠等。
同时,还选择了相应的电源适配器和触摸按键等配件。
3. 软件设计:针对智能台灯的功能需求,编写了相应的软件程序,实现了光线亮度调节、色温调节、定时开关等功能。
通过编程,使微控制器能够控制LED灯珠的亮度和色温,并根据光线传感器和色温传感器的数据进行自动调节。
4. 系统集成与调试:将硬件组件和软件程序进行集成,对智能台灯进行实物组装和调试。
在调试过程中,发现并解决了硬件兼容性、程序错误等问题,确保了智能台灯的正常运行。
三、实习成果与总结通过本次实习,成功设计并实现了一款智能台灯,实现了光线亮度调节、色温调节、定时开关等功能。
经过实际使用,智能台灯性能稳定,满足用户需求。
通过实习,深入了解了智能台灯的工作原理和设计流程,掌握了硬件选型、软件设计等关键技术,提高自己的实际动手能力和创新能力。
同时,在实习过程中,学会了如何查找资料、解决问题,培养了自己的团队合作意识和沟通能力。
总之,本次实习是一次富有挑战性和收获性的实践过程,通过实习,不仅提高了自己的专业技能,还培养了团队合作和解决问题的能力。
在今后的学习和工作中,将继续努力,不断丰富自己的知识和技能,为更好地服务社会做出贡献。
《基于STM32微控制器的智能台灯设计与功能实现》
温馨小提示:本文主要介绍的是关于《基于STM32微控制器的智能台灯设计与功能实现》的文章,文章是由本店铺通过查阅资料,经过精心整理撰写而成。
文章的内容不一定符合大家的期望需求,还请各位根据自己的需求进行下载。
本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写,从而已达到各位的需求。
愿本篇《基于STM32微控制器的智能台灯设计与功能实现》能真实确切的帮助各位。
本店铺将会继续努力、改进、创新,给大家提供更加优质符合大家需求的文档。
感谢支持!(Thank you for downloading and checkingit out!)《基于STM32微控制器的智能台灯设计与功能实现》一、引言随着科技的不断发展,微型控制器在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
特别是在家居智能化的趋势下,微型控制器已经成为了许多智能家居设备的核心。
其中,STM32微控制器因其高性能、低功耗的特点,在智能家居领域得到了广泛的应用。
本文将围绕基于STM32微控制器的智能台灯进行设计与功能实现的研究。
背景介绍台灯作为人们日常生活中必不可少的家居产品,已经从传统的照明工具发展到了现在的智能化阶段。
智能台灯不仅能够提供光线,还能够根据环境光线、用户习惯等因素进行自动调节,从而为用户提供更加舒适、健康的照明环境。
而STM32微控制器凭借其强大的处理能力和丰富的外设资源,为智能台灯的设计与实现提供了强大的支持。
研究意义本研究旨在设计一款基于STM32微控制器的智能台灯,实现台灯的智能调节功能,提高人们的生活品质。
通过研究,可以深入了解STM32微控制器在智能家居领域的应用,为后续的相关研究提供参考和借鉴。
同时,本研究还可以推动家居智能化的发展,为人们创造更加便捷、舒适的生活环境。
国内外研究现状目前,国内外已经有很多关于基于微控制器的智能台灯设计与实现的研究。
在国外,许多研究机构和企业已经推出了具备智能调节功能的台灯产品,如PhilipsHue、LIFX等。
基于51单片机的智能台灯的设计与实现
基于51单片机的智能台灯的设计与实现一、概述随着科技的快速发展和人们生活水平的提高,智能家居已经成为现代家居生活的重要组成部分。
智能台灯作为智能家居的重要一环,不仅可以为人们提供舒适的光照环境,还可以实现节能环保、智能化控制等功能。
基于51单片机的智能台灯设计与实现,旨在利用51单片机的强大控制功能和灵活性,结合现代电子技术和传感器技术,打造一款具有自动亮度调节、定时开关、手势控制等功能的智能台灯。
51单片机作为一种经典的微控制器,具有功耗低、性能稳定、价格亲民等优点,在智能家居、工业自动化等领域得到了广泛应用。
通过51单片机对台灯进行智能化改造,可以实现人机交互、环境感知、智能决策等功能,提高用户体验和家居生活的智能化水平。
1. 智能家居背景介绍随着科技的快速发展和人们生活水平的提高,智能家居作为现代生活的一部分,正逐渐融入人们的日常生活。
智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
智能台灯作为智能家居中的一个重要组成部分,不仅具备传统台灯的基本照明功能,还能根据环境和使用者的需求进行智能调节。
这种台灯可以通过传感器感知环境光线强弱,自动调节亮度或者通过人体感应,实现人来灯亮、人走灯灭的智能化控制。
智能台灯还可以与智能手机、平板电脑等智能设备连接,实现远程控制、语音控制、定时开关等多种功能,为用户带来更加便捷和舒适的照明体验。
基于51单片机的智能台灯的设计与实现,正是基于这样的背景和需求。
51单片机作为一种经典的微控制器,具有成本低、功耗低、可靠性高、编程简单等优点,在智能家居领域有着广泛的应用。
通过51单片机,我们可以实现对台灯的智能控制,满足用户对照明环境的不同需求,推动智能家居的普及和发展。
2. 智能台灯的市场需求与前景随着科技的不断发展,智能家居已经成为现代生活的重要组成部分。
智能小台灯实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着科技的不断发展,智能家居产品逐渐走进了我们的生活。
智能小台灯作为一种新型的智能照明设备,不仅能够满足人们日常照明需求,还能根据环境光线自动调节亮度,具有节能、环保、健康等优点。
本实验旨在通过设计、制作和调试智能小台灯,掌握相关硬件知识、软件编程以及系统调试技能。
二、实验目的1. 熟悉智能小台灯的硬件组成,包括光敏电阻、单片机、LED灯、电源模块等。
2. 掌握光敏电阻检测环境光强的原理和方法。
3. 学会使用单片机编程控制LED灯的亮度。
4. 熟悉系统调试方法,提高实际操作能力。
三、实验内容1. 硬件设计(1)光敏电阻:用于检测环境光强,将其模拟信号转换为数字信号。
(2)单片机:核心控制器,负责AD转换、数据处理和显示控制。
(3)LED灯:根据光强信号自动调节亮度。
(4)电源模块:为整个系统提供稳定电源。
2. 软件设计(1)AD转换:通过光敏电阻检测环境光强,AD转换模块将模拟信号转换为数字信号。
(2)数据处理:单片机根据AD转换的结果计算当前光强,并判断是否超过设定阈值。
(3)LED控制:根据光强信号自动调节LED灯的亮度。
3. 系统调试(1)连接硬件:将光敏电阻、单片机、LED灯、电源模块等硬件连接到电路板上。
(2)编程:编写单片机程序,实现AD转换、数据处理、LED控制等功能。
(3)调试:通过调试工具对程序进行调试,确保系统正常运行。
四、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,成功制作了一款智能小台灯。
在白天和夜晚环境下,台灯能够自动调节亮度,满足不同场景的照明需求。
2. 结果分析(1)光敏电阻:实验中使用的光敏电阻能够准确检测环境光强,为LED灯亮度调节提供可靠依据。
(2)单片机:单片机程序能够准确执行AD转换、数据处理和LED控制等功能,保证系统正常运行。
(3)系统调试:通过调试工具对程序进行调试,确保系统在各个环境下均能稳定运行。
五、实验总结1. 通过本次实验,掌握了智能小台灯的硬件组成、软件编程以及系统调试方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1
1.1
人们在生活和学习的时候常用台灯来照明。目前市场上销售的台灯主要立在桌子上的,还有少数是带有夹子的。台灯使用的流行主要是因为它把光线集中在某一块区域内,方便工作和学习,最重要的是照明效果好节约电能。
2.2.3 LCD显示电路
LCD显示电路体现是本系统的功能一个重要模块,能实现对台灯LCD液晶屏控制从而显示时间温度的功能。以LCD液晶显示屏、时钟电路和温度传感器组成的时间温度显示电路,在台灯开机的时候就可以显示实时室温,并有专门设置的按键调整时间,使用起来方便实用,对我们的工作和学习大有帮助。
2.3
关键词:智能台灯;热释电红外传感器;单片机
前言
台灯是我们日常生活中的小家电,是我们每个家庭必不可少的生活和学习用品,人们使用时经常会由于粗心大意而忘记关灯,这样就会浪费很多的电能。晚上想使用时,人们又得摸黑去开灯,十分麻烦。本次设计和传统的台灯不同,它通过传感器来感应人体红外辐射进而控制台灯的亮灭。当有人出现在台灯红外检测的范围内并且光线强度较弱时,自动感应把台灯点亮;当人离开时台灯自动关闭,可以达到节约能源的目的;本设计有液晶显示屏显示时间温度,台灯工作时显示当前室温,并且有专门设置的按键调节时间。
1.2
节能环保的意义重大,我国绝大部分的电能是来源于自火力发电,而火力发电会产生大量二氧化碳。二氧化碳是一种会引起温室效应的气体,当大气中的二氧化碳过多的时候,温室效应的问题会更加严重,造成全球的温度升高,随之冰川融化海平面上升,许多海拔低的地区被淹没。此外气候变暖,雨水和土壤湿度进一步减少,土地沙漠化和草原退化等环境问题将变得更加严重,节约电能环境保护已经迫在眉睫。人们在平时的生活中使用智能台灯,节约了电能,给自己带来了方便,为保护自然环境做了贡献,这是一件多么美好的事情。
3.2.2 单片机控制下的LCD显示电路
图5 单片机控制下的LCD显示电路图
由单片机组成的LCD显示电路。由几个的相互独立电路组合成一个以单片机为中心的时间显示电路;温度传感器选择DS18B20来收集信号,时间的星期、时、分的数字可以调节,时间显示部分的主要是通过液晶屏LCD1602来显示时间温度信息。
3.3.4 BISS0001芯片介绍
BISS0001可以自动迅速启动各种日光灯、自动门、电风扇、洗衣机和自动水龙头等装置。本芯片是一种高技术产品,已经广泛用于企业、酒店、超市、仓库及住宅的过道等特殊区域,或用于特殊区域的智能开关灯、照明及警报系统。主要功能如下:
a. 为CMOS AD混合特殊的电路;
图6 AT89C52引脚图
3.3.2 热释电红外传感器
热释电红外传感器的工作原理是热电效应。热释电效应是指在某些晶体温度表变化时,晶体的产生等量的带相反符号的电荷,发生变电极化现象。在有人进入检测范围时,由于人体温度与环境温度有差别,就会有信号输出。
人体会发出特定波长的红外线,红外探头检测人体发出的红外线波长从而开始工作的。在接收到人体红外辐射变化时,热释电元件会打破自身电荷的平衡,从而向外界释放电荷,就有了电压信号。红外探头的传感器包含两个热释电元件,电极化方向正好相反,所在环境的辐射对两个热释元件有同样的影响,产生释电效应相互抵消,所以检测器没有信号输出。
市场上出售的台灯有不少缺点甚至是安全隐患,电源电压不是安全电压,存在潜在的危险因素;这些台灯存在频闪效应,人的眼睛在这种灯光下时间久了会损害使用者的身心健康;这些台灯不是节能的材料制作的,所以耗电量大不节能;控制台灯亮灭时,往往需要手工进行操作,在夜晚使用比较麻烦。智能台灯比普通的台灯更节省电能,更利于环保。在夜晚的时候自动开关灯的功能让我们省去了在黑暗中摸灯的麻烦。智能台灯采用红外感应技术,所以台灯能根据所处环境光线强度和检测是否有人来自动开启台灯。
本章主要介绍了系统的设计功能的要求以及具体的功能模块。根据系统功能的要求,完成了系统硬件的框图设计。然后分别介绍了LCD显示时间温度、中央控制单元和传感器及信号处理等模块功能的分析以及主要器件的选择要求。
3
图3 系统硬件组成框图
系统是在单片机AT89C52控制下工作的。台灯系统的工作情况:当光强变强时,光敏电阻阻值小,检测到电路中的低电平,热释电红外传感器停止工作,中央控制单元不做出反应。当光强变弱时,光敏电阻阻值大,接收到电路中的高电平,从而热释电红外传感器开始工作。当有人进入到传感器的检测范围内且光强较弱时,检测电路发出信号,并向单片机发送一个中断,中央控制单元启动电灯控制电路,台灯点亮。当人体走出传感器的检测范围时,台灯熄灭。
1.3
智能台灯的设计与实现,单片机作为本设计的中央控制单元,组成部分为光强信号处理电路、红外传感器和LCD时间温度显示电路。本设计能够实现的功能是在有人靠近台灯时且光强较弱时能自动开灯,在人离开台灯的时候自动关灯,可以达到节约电能的目的。系统配备LCD液晶屏显示时间和温度,并有按键调节时间。
2
2.1
智能台灯的主要功能有以下三个:第一,当有人出现在台灯的传感器检测范围内并且光线强度较弱时,台灯自动感应点亮;第二,当人离开时台灯自动关闭,可以达到节约能源的目的;第三,液晶显示屏显示时间温度,开机显示当前室温,并且有专门设置的按键调节时间。
本设计能达到的功能:
图1 系统功能框图
智能台灯的设计中单片机作为本设计的中央控制单元,组成部分为光强信号处理电路、红外传感器和LCD时间温度显示电路。本设计能够实现的功能是在有人靠近台灯时且光强较弱时能自动开灯,在人离开台灯的时候自动关灯,可以达到节约电能的目的。系统配备LCD液晶屏显示时间和温度,并有按键调节时间。台灯系统控制由AT89C52单片机为核心构成。系统硬件的框图如下:
2.2
2.2.1中央控制单元
本次智能台灯设计中,由单片机组成的中央控制单元有十分重要的作用。这是整个系统的大脑,它发出操作命令指挥系统工作。它一方面运行传感器及信号处理部分对外部信号进行实时监测,另一方面同时控制着LCD显示电路工作情况。从而能保证整个设计的系统进行正常的运转和工作。
为了满足系统设计要求,控制模块中的单片机选用AT89C52芯片,本产品利用厂家的最先进的制造技术为支撑,是一种质量高可靠性好的8位芯片,内含能多次烧入的Flash器件,包含了MCS-52系统的执行指令和89C52管脚设计,本产品还包括了常用8位CPU和ISP Flash存储单元。AT89C52单片机使用高效,确保设计的系统能够安全可靠地运行。
智能台灯的设计与实现
摘 要:随着科技的快速发展,人们享受着科技给生活带来的便利和生活品质量的提升,与传统的产品相比,具有高科技含量的产品有着明显的优势,也更受人们的欢迎。有了高科技的支持,家用电器的功能相比较以前更全面,也更偏向智能化。智能台灯的设计以单片机为中央控制单元,主要由热释电红外传感器,光强信号处理电路和LCD时间温度显示电路组成,软件选用C语言编程。中央控制单元处理红外传感器检测的信号和光强信号并且保障整个系统正常的运行。本系统功能强大,设计更加人性化,使用这种智能台灯提高了生活的品质,它易于操作,方便智能,将会有广阔的开发前景和实用意义。
随着传感器感应技术和智能控制系统的进一步发展,未来人们将会使用更多智能化的产品,会带来更多的便利和惊喜。智能化的家用电器已经逐渐具备科技含量,随着经济水平的普遍提高,人们对生活品质的要求比以往强烈,不再满足老式家用电器傻瓜式的手动操作和简单单一的功能。尽管在生活中传统老式的台灯还是人们使用的主体,但是它们已经满足不了人们对其智能化及节能环保功能的要求,所以台灯的设计里要加入科技的元素。
得益于传感器感应技术和智能控制系统的进一步发展,未来人们将会使用更多智能化的产品,会带来更多的便利和惊喜。智能化的家用电器已经逐渐具备科技含量,随着经济水平的普遍提高,人们对生活品质的要求比以往强烈,不再满足老式家用电器傻瓜式的手动操作和简单单一的功能。尽管在生活中传统老式的台灯还是人们使用的主体,但是它们已经满足不了人们对其智能化及节能环保功能的要求,所以台灯的设计里要加入科技的元素。智能台灯相比传统老式的台灯有很多明显的优势,智能台灯比普通的台灯更节省电能,更利于环保。在夜晚的时候自动开关灯的功能让我们省去了在黑暗中摸灯的麻烦。
2.2.2 信号处理单元
传感器及信号处理单元在本次设计中有着举足轻重的地位。本设计选择RE200B传感器和DS18B20传感器作为红外及温度收集器件。外部信号实时监测经过传感信号处理集成电路芯片BISS0001处理后变成数字信号后,由中央控制单元分析处理。
在电路中要利用热释电红外传感器采集回来的信号去对台灯进行控制。因为收集的信号将直接指挥系统的控制行为,所以对红外传感器的质量和可靠性要求比较高。第一点,传感器要对人体发出的红外波长感应很灵敏,而对其他的物体发出的红外波长不感应。第二点,它要能够感应一定距离的红外信号,可以借助于菲涅尔透镜的聚焦作用。热释电红外传感器RE200B能检测人发出的红外线波长并转换成电信号输出。为满足以上要求,本系统选择传感器RE200B来监测。
图2 系统硬件结构框图
主要有以下基本分组成:
a.检测外部光强、人体波长信号再经过处理成输入信号的部分由光敏电阻、RE200B传感器及BISS0001芯片组成的电路;
b.中央控制单元由AT89C52单片机为核心构成,控制系统的运行;
c.以LCD液晶显示屏、温度传感器及时钟电路组成的时间温度显示电路,显示实时室温,并有专门设置的按键调整时间。
b. 具有一个高输入阻抗运算放大器传感器连接进行信号处理;
c. 具有双向的鉴幅器,能消除一定的干扰;
3
3.3.1 AT89C52单片机简介
单片机芯片选择了AT89C52芯片。为了满足系统设计要求,控制模块中的单片机选用AT89C52芯片,本产品利用厂家的最先进的制造技术为支撑,是一种质量高可靠性好的8位芯片,内含能多次烧入的Flash器件,包含了MCS-52系统的执行指令和89C52管脚设计,本产品还包括了常用8位CPU和ISP Flash存储单元。AT89C52单片机使用高效,确保设计的系统能够安全可靠地运行。