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设计题目:激光计数器 小组成员: 基本要求: 通过阻挡激光照射接收器记一次数 按键复位电路基本框图: 按键复位电路 51单片机激光发射器 51单片机 激光发射器 激光接收器 数码管 数码管 发射激光 产生数字信号 中断接收数字信号 阻挡干扰 驱动数码管显示 电源电源滤波 电源 电源 滤波 图1-1 设计思路: 激光计数器原理主要是利用51单片机接收集成激光接收模块发出的数字信号,采用中断计数,然后驱动数码管显示 原理描述: 电路的指导思想是利用激光发射器发射激光,集成激光接收器接收此激光,并将其放大、整流形成高电平信号。当有人或物挡住激光时,接收器没有接收到激光,接收器将输出低电平。这个便是外部计数脉冲信号。这个计数脉冲信号送入AT89C51单片机中进行计数控制,在经过扩展、显示驱动完成最后的显示过程。 原理图设计: 主模块包括单片机最小系统和电源滤波 按键复位模块 USB供电模块 激光接收器接入模块 数码管显示驱动模块 PCB图 相关代码: #include reg52.h unsigned int led[4]={0,0,0,0}; unsigned int num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned int count=0; void delay(unsigned int time) { unsigned int i; for(;time0;time--) for(i=0;i60;i++); } void Display() { P2=0x08; P0=num[led[0]]; delay(10); P2=0x04; P0=num[led[1]]; delay(10); P2=0x02; P0=num[led[2]]; delay(10); P2=0x01; P0=num[led[3]]; delay(10); } void main() { delay(200); P0=0xff;//初始化端口 P2=0xff; IT0=1;//初始化外部中断0 EX0=1; EA=1;//开总中断 while(1) { Display(); } } void fndIorn(void) interrupt 0 { EX0=0; count++; led[0]=count/1000; led[1]=(count%1000)/100; led[2]=(count%100)/10; led[3]=count%10; EX0=1; } 器件清单: 序号 名称 型号 电路编号 封装 数量 1 单片机 AT89C51 89C51 DIP-40 1 2 电解电容 EC C1, C2, C4, C5, C6, C13 10UF 6 3 瓷片电容 CAP C3, C7, C8, C14 10UF 4 4 发光二极管 LED D1 LED5 1 5 排针 2 6 四位数码管 LED4 LED4 .3684 1 7 电阻 RES R1, R2,R3 AXIAL0.3 3 9 排阻 RES10 R4 SIP9 1 10 开关 SW-SPST S1 SPST-2 1 11 按键 SW2 SWITCH SW2 1 12 电源输入 Header 2 VCC/GND HDR1X2 1 13 晶振 11.0592MHz X1 XTAL2 1 软件清单: Keil 、Altium Designer、STCISP 调试过程与结果 因为信号的产生于接收均采用的集成模块,硬件方面几乎没有调试过程,一次成功。软件方面主要是针对计数算法的设计和数码管的驱动。结果相当完美,能够实现0-99的计数,但是因为设计时候,数码管驱动没有三极管,所以数码管的显示有点瑕疵。 感想:本次设计在最开始的时候,因为没有理解清楚题目,对激光计数概念模糊,导致进度一度落后,后来经过老师提醒,明白了其基本原理和光电计数器原理相似,只需要将信号的采集接收转换为激光模块。后期设计因为初次PCB布线导致电路板略大,浪费材料,不符合工程设计。在以后的学习制作过程中我们将深深吸取教训!
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