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基于单片微机的智能风扇
基于单片机的智能电风扇 ;目录;智能电风扇背景及发展前景;智能电风扇的功能介绍;智能电风扇控制系统概述;图1 智能电风扇系统框图 ;系统主要硬件电路设计; 本电路采用Motorola 的加速度传感器芯片MMA1260D,为了测量加速度传感器芯片的输出电压,我们将Vout 引脚与AP64 的A/D 口连接。管脚之间接一个电阻和电容,起滤波作用,以减小时钟噪声。电源与地之间的接一个0.01uF 的电容用于去耦。同时尽可能缩短了MMA1260D 与AP64 的距离。
3) 串口模拟通信电路 主控制模块和MC33794 模块的通信采用的是串口通信。在AP64 端,可以通过SCI模块轻松实现稳定的串口数据的收发,而MC33794 控制模块端则不存在对应的SCI 模块,这样就需要一定的硬件电路来保证对串口通信的正确模拟,同时也为软件上实现高低电平的发送提供了基础; 4) AP64 核心电路 采用Motorola 单片机MC68HC908AP64 作为本系统的核心控制部分,既充分的利用了AP64 的各引脚资源基础上,又控制了成本。
5) 定时器电路 采用MAXIM 公司DS1302 低功耗实时时钟芯片为本系统提供系统时间,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。DS1302 可以双电源供电,使用电池作为第二供电电源,保证了在系统不供电的情况下长时间维持时钟的正常工作。
6) 红外收/发电路
使用TC9148 编码芯片将按键信号调制在38KHz 的载波信号上通过三极管放大后发射出去。
; 7) 电机控制电路 由CPU 来的控制信号经光电耦合器TLP521-4 耦合后,接可控硅MAC-97 的门极,以控制电机的运转。
8) 液晶显示电路 根据本系统的设计,16×2 的液晶即可很好的实现所需功能,这里采用的是带有HD44780 控制芯片的FM1602C 液晶屏。
9) 温度探测电路 单线数字温度传感器DS18B20 采用一线总线接口,大大节省了系统的I/O 资源。;系统软件设计; 3) 软件驱动层: 硬件驱动层负责读写各种外设,但是这些数据并不一定能够直接使用,绝大部分都是需要进行一定的转化。软件驱动层就是负责这个事务的。也就是说软件驱动层完成的是将硬件驱动层获得的数据转化为实际应用所需要的数据和将应用层生成的控制逻辑转化为实际硬件的驱动数据的工作。从某种意义来说,已经将应用层同实际硬件的使用相隔离。达到更低的耦合性。
4) 应用层: 根据软件驱动层的数据结果,在一定的运行逻辑支配下对软件驱动层进行操纵,以达到对实际硬件的控制。 ;软件总体流程描述 系统在如上的架构上,进行设计。软件总体框图如下图所示: ;结束语;心得
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