智能插座设计 PPT
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·六个中断源
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·可编程串行UART通道
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·直接LED驱动输出
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·片内模拟比较器
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·低功耗空载和掉电方式
附:引脚介绍论文中有详细说明
系统的复位电路设计
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单片机在启动时都需要复位,从初态开始工作,并使CPU
及系统各个部件都处于初始状态。单片机的复位信号从RST引脚
输入到内部的触发器中。当振荡器稳定且系统处于正常工作状
智能插座设计
指导老师:占志彪
智能插座的现状
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智能插座控制系统的设计:目前市场上的排插功能太过于简单,
很多时候满足不了人们需要!比如我们经常遇到的就是电瓶车充电时
间一般是9个小时左右,时间太长很容易磨损电池,太短那晚上充电
充不满,他们往往又不希望去车库给它充电 。 或给车充电了在白天,
晚上不想在车库或忘了拔掉电源,从而造成极大的不便。因此,我们
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共有20个引脚,体积小灵巧。
STC89C52主要性能
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·和MCS-51产品的兼容
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·可重编程闪速存储器2K字节
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·耐久性:1,000/擦除周期
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·2.7V~6V的操作范围
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·全静态操作:0Hz~24MHz
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·两级加密程序存储器
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·128×8位内部RAM
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·可编程I/O引线15
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·两个十六位定时器/计数器
模数转换模块: 模数转换模块是测量电路的核心模块
继电器的运作
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在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用。
提出这个课题的想法,实现单片机直流控制继电器来完成定时开关功
能的使用(例如,打开一定时间断开或者定时打开)。
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智能插座已成为人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个
人家庭以及一些公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极
大的方便。由于单片机控制电路技术的发展和采用了先进的石英技术
,使智能插座具有定时准确、性能稳定、携带方便等优点。
基本功能部件有:I/O接口电路、存储器和中央处理器等。因此,单片
机只需要结合适当的软件及外部设备,就可以成为一个完整的单片机
控制系统。
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本课题采用的型号为STC89C52的单片机。
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允许工作的时钟为0—24MHz。
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STC89C52采用的是Flash存储器技术。
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含有2K字节的Flash程序存储器,128字节的片内RAM。
TLC1543管脚图
模数转换模块原理图
0.1uFCA1 D N G DT DU S EOCCLKAOC VCC 1234567890 1111111112 9 S AC A10 EOC VCC REF- REF+ TLC1543 C ADDRESS DATAOUT D I/OCLOCK D 012345678N 1 A AAAAAAAAAG A U 123456789 0 1 D 0123 N DDDD G AAAA
态时,如RST引脚上出现一个高电平并持续两个机器周期,那么
CPU就能响应然后将系统复位。假如采用12MHZ的晶振,那么
复位时间大约是12μS。复位电路的基本功能是:系ຫໍສະໝຸດ Baidu上电并提
供复位信号一直到系统电源稳定,然后撤销其复位信号。电源
稳定后有一定的延时后才撤销复位信号,这是为了可靠这一因
素,为了防止电源插头分-合的时候引起抖动从而会发生复位。
图4.7 晶振电路
D N G FF pp 00 3CS33CS4 S YXTAL 12 12 XX
显示电路模块
• 采用LCD作为显示电路,可以节省电路空间。此外,LCD还 有外形美观等优点
显示电路设计
图4.15 LCD1602电路原理图
D N D N G G 6 1 R 0 VCC1 VCC 5 1 1 7 C DR 7 4 1D 6 D 6 3 1D 5 D 5 2 1D 4 D 4 1 1D 3 D 3 0 1D 2 D 2 9D 1 D 1 8D VCC 0 D 2 0 7D C K N E 1R N 6E 3 W R W 5R S R D MS1602C-1 S 4R N O VBOTTOP G 321 TAP D D V D 2VCC N C VSS G U 1
有效的信号是单片机复位信号为高电平。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
图4.6 单片机复位电路
F u 0 K 1CS2 0 1RS2 D N G
T
S
R
C
C
V
晶振电路模块
• STC89C52中有一个用于构成内部振荡器的高增益反响放大 器,引脚XTAL1和XTAL2分别是该放大器的输入端和输出端 。这个放大器与作为反馈元件的片外石英晶体或陶瓷谐振 器一起构成自激振荡器。外接石英晶体或者陶瓷谐振器及 电容C1,C2接在放大器的反馈回路中构成并联振荡电路。 对外接电容C1,C2虽然没有严格要求,但电容容量的大小 会轻微影响振荡频率的高低,振荡器工作的稳定性,起振 的难易程序及温度稳定性!因此,此系统电路的晶体振荡 器的值为12MHz,电容应尽可能的选择陶瓷电容,电容值 约为30μF。在焊接刷电路板时,晶体振荡器和电容应尽可 能安装得与单片机芯片靠近,以减少寄生电容,更好地保 证震荡器稳定和可靠地工作。
系统的键盘电路设计
方案选择:
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方案一:矩阵键盘,行、列母线构成的矩阵电路交叉
构成其各个按键触点,如果把行母线逐行置0,那么列母
线用作信号输入线。一个键被启动时,那么该键将行、列
母线相通。
•
方案二:独立键盘,如图4.9所示。每个键都有一根信
号线与单片机电路相连,所有按键都有一个公共地或公共
正端,每个键相互独立互不影响。当按下一个键时,无论
其它键是否被按下,信号线由1变为0;当松开此键时,无
论其它键是否被按下,信号线由0变为1。根据本次设计十
几情况按键使用较少,所以采取方案二独立按键。
键盘电路
D N G KEY1KEY2KEY3KEY4KEY5KEY6 KEY1KEY2KEY3KEY4KEY5KEY6
时钟控制模块
• 采用的是单片机内部的定时器
研究框架
1.基于单片机的智能插座的硬件设计部分 2.软件程序设计部分 3.硬软件调试
智能插座的硬件系统具体电路设计
单片机的选择
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微型计算机的一个重要分支是单片机微型计算机,同时其也是颇
具生命力的机种。单片机微型计算机简称单片机,尤其在控制领域中
的地位更为显著,所以又被称为微控制器。
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一般情况下,单块集成电路芯片构成了单片机,其内部所含有的