智能照明控制系统的设计

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智能照明系统设计

智能照明系统设计

智能照明系统设计1.硬件设计照明设备应选用节能灯具,如LED灯。

LED灯具具有长寿命、高亮度、低功耗等优点,适合用于智能照明系统。

传感器可以选择光照传感器和人体红外传感器。

光照传感器用于感知环境光照强度,根据实际情况自动调节照明亮度;人体红外传感器用于感知人体的存在,当没有人在房间内时,系统可以自动关闭照明设备,以节约能源。

控制器是智能照明系统的核心。

控制器可选用微控制器、控制电路和网络模块等。

微控制器可用于控制照明设备的开关和亮度调节,根据传感器的数据实时调整照明度;控制电路用于实现各种功能的控制,如定时开关灯、彩色灯光切换等;网络模块可用于与智能手机、云端等设备进行通信,实现远程控制和云端管理。

2.软件设计系统控制软件负责控制照明设备的开关和亮度调节。

它需要实时响应传感器的数据,根据环境光照强度和人体存在情况,自动调节照明亮度。

同时,系统控制软件还应具备定时开关灯、彩色灯光切换等功能,满足用户的个性化需求。

用户界面设计应简洁、直观,方便用户操作。

用户可以通过智能手机、智能手表和远程控制器等设备,实现对智能照明系统的远程控制。

用户界面可以提供灯光开关、亮度调节、场景模式选择等功能,满足用户的不同需求。

2.功能设计-光敏感应功能:根据环境光照强度自动调节灯光亮度,确保室内照明合适,节约能源。

-人体感应功能:当没有人在房间内时,自动关闭照明设备,以节约能源。

-彩色灯光切换功能:通过调整灯光颜色和亮度,创造不同的氛围,满足用户的个性化需求。

-定时开关灯功能:根据用户设置的时间,自动开关照明设备,方便日常使用。

-远程控制功能:用户可以通过智能手机、智能手表等远程控制设备,实现对智能照明系统的远程控制,方便用户的操作。

以上是智能照明系统设计的主要内容,通过合理的硬件设计、软件设计和功能设计,可以实现高效能耗、智能化控制的照明系统,提高照明效果,节约能源,提高用户体验。

面向物联网的智能照明控制系统设计

面向物联网的智能照明控制系统设计

面向物联网的智能照明控制系统设计智能照明控制系统是一种基于物联网技术的创新应用方案,它通过将传感器、执行器、网络通信等技术与照明设备相结合,实现了对照明系统的智能化控制和管理。

本文将围绕面向物联网的智能照明控制系统设计展开,从需求分析、系统架构、技术实现等方面进行介绍和分析。

首先,我们需要明确智能照明控制系统设计的需求与目标。

根据使用者的需求,智能照明控制系统应该具备以下功能:智能感知、自动调光、远程控制、场景模式、能耗管理等。

智能感知功能可以通过传感器实现,如光照传感器、红外传感器等,用于感知环境光照和人体存在;自动调光功能可以根据环境光照和人体活动情况进行自动调节照明亮度;远程控制功能可以通过网络与手机、电脑等设备进行远程连接,实现照明的远程控制;而场景模式功能可以根据不同的场景需求设置不同的照明参数,提供定制化的照明体验;能耗管理功能可以通过智能算法进行能耗预测和优化管理,减少不必要的能耗。

基于以上需求分析,我们可以开始进行智能照明控制系统的设计。

首先,我们需要搭建一个合理的系统架构。

系统架构包括硬件设计(传感器、执行器、控制器等)和软件设计(编程、算法等),二者相互配合实现智能照明控制系统的功能。

在硬件设计方面,我们需要选择适合的传感器来实现智能感知功能。

光照传感器用于感知环境光照强度,红外传感器用于感知人体存在。

同时,还需要选用合适的执行器,如可调光LED灯,用于实现自动调光功能。

在控制器方面,可以选择单片机、嵌入式系统等,用于接收传感器数据并实现控制算法。

此外,为了实现远程控制功能,还需要考虑网络通信模块的选择,如Wi-Fi、蓝牙等,以便与手机、电脑等设备进行连接。

在软件设计方面,我们需要编写控制算法和用户界面。

控制算法根据传感器数据以及预设的照明参数,实现自动调光和能耗管理功能。

用户界面则通过手机APP、电脑软件等形式向用户呈现照明控制的界面,并提供远程控制、场景模式等功能。

为了实现系统的可靠性和稳定性,还需对系统进行错误处理和异常处理,确保系统能够正确运行并及时反馈错误信息。

智能灯控系统设计与实现

智能灯控系统设计与实现

智能灯控系统设计与实现智能灯控系统是一种将传统照明设备与智能化技术相结合的新型照明系统。

它利用现代科技手段对照明场景进行分析和控制,实现对灯光亮度、色彩和模式的智能调整与控制。

本文将对智能灯控系统的设计与实现进行详细介绍。

一、智能灯控系统的设计1. 系统需求分析在设计智能灯控系统之前,需要进行系统需求分析。

主要包括如下几个方面:- 功能需求:用户对灯光亮度、色彩和模式的调整需求。

- 节能需求:通过智能控制实现灯光的自动调节,减少能耗。

- 安全需求:确保系统运行的稳定性和安全性。

- 易用性需求:系统操作简单易懂,方便用户使用。

2. 硬件设计智能灯控系统的硬件设计包括灯具、控制器、传感器和通信模块等。

其中,灯具是系统的核心组成部分,可选择LED灯具作为灯光光源,具有较高的亮度和能耗效率。

控制器用于控制灯具的亮度和模式,传感器感知周围环境的光照强度和人体存在与否,通信模块用于与用户设备进行互联。

3. 软件设计智能灯控系统的软件设计包括系统控制算法和用户界面设计。

系统控制算法根据传感器采集的数据进行分析,并根据用户的需求进行灯光的智能调节。

用户界面设计可以采用手机应用程序或者网页应用程序,用户可以通过界面实现对灯光的远程控制和调节。

二、智能灯控系统的实现1. 灯具安装与连接在实现智能灯控系统前,首先要进行灯具的安装与连接。

LED灯具通常使用螺口接口,将其安装在需要照明的地方,并将灯具与控制器连接。

2. 控制器设置与配置控制器是智能灯控系统的核心部分,通过控制器来实现对灯光的调节和控制。

在实现前,需要对控制器进行设置与配置,包括网络连接配置、灯光模式设置、亮度调节设置等。

3. 传感器安装与校准传感器用于感知周围环境的光照强度和人体存在与否,通过感知结果实现对灯光的智能调节。

在实现前,需要将传感器安装在合适的位置,并进行校准,使其能正确感知环境变化。

4. 软件开发与测试智能灯控系统的软件开发包括系统控制算法和用户界面开发。

医院智能照明控制系统方案

医院智能照明控制系统方案

医院智能照明控制系统方案引言:随着社会的进步和科技的发展,智能照明控制系统在各个领域得到广泛应用。

医院作为一个重要的公共场所,在照明方面具有高度的要求。

传统的照明系统存在能耗高、效率低、环境污染等问题,而智能照明控制系统则可以通过自动调节光照强度、提高能源利用效率、减少对环境的污染等特点来解决这些问题。

本文将详细介绍一种医院智能照明控制系统方案。

一、智能照明控制系统概述智能照明控制系统是指通过智能化技术对照明设备进行控制和管理的一种系统。

该系统采用传感器、控制器、通信设备等组成,并通过以太网、Zigbee无线通信等实现与其他设备的连接和数据交换。

通过对光照、人员活动等环境参数的监测和分析,系统可以自动调节光照强度、实现灯光的智能化控制。

二、医院智能照明控制系统设计方案1.系统结构设计医院智能照明控制系统主要由光照传感器、人员活动传感器、控制器和执行器等组件构成。

光照传感器负责测量环境的光照强度,人员活动传感器负责感知人员的活动情况,控制器负责对传感器数据进行处理和分析,并根据结果控制执行器实现灯光的开关、调光等操作。

2.功能设计系统主要包括自动调光、分区控制、时间控制、远程监控等功能。

自动调光功能通过光照传感器监测环境光照强度,自动调节灯光的亮度。

分区控制功能可以将医院内的不同区域进行划分,实现对不同区域的照明控制。

时间控制功能可以根据不同时间段的需求,对灯光进行计划性的控制。

远程监控功能可以通过网络连接,实现对灯光的远程监控和控制。

3.系统优势智能照明控制系统相比传统照明系统具有以下优势:(1)节能环保:通过自动调节光照强度,减少能源的浪费,降低能耗,实现节能和环保的目标。

(2)舒适性:通过自动调节光照亮度,保证医院内的照明舒适度,提高人员工作和就诊的舒适性。

(3)安全性:通过智能控制,可以对紧急情况进行反应,提供紧急照明和疏散指示功能,保障医院内人员的安全。

(4)可靠性:系统采用可靠的控制器和传感器,能够实时监测环境参数并作出相应的控制,保证照明系统的稳定运行。

基于单片机的智能照明控制系统设计

基于单片机的智能照明控制系统设计

基于单片机的智能照明控制系统设计设计一个基于单片机的智能照明控制系统。

1.引言:现代社会对于能源的需求越来越大,电力消耗持续增长。

照明是我们日常生活中消耗电力的一个重要组成部分。

为了降低电力消耗,减少能源浪费,设计一个基于单片机的智能照明控制系统显得尤为重要。

2.系统功能:该系统的主要功能是根据照明需求智能调节照明亮度。

当光线较暗时自动增加照明亮度,当光线较亮时自动减小照明亮度。

3.系统设计:a.硬件设计:系统硬件包括一个单片机控制模块、光线传感器、执行器(例如LED 灯)、电源模块等。

光线传感器用于检测周围的光线强度。

光线传感器输出的模拟信号连接到单片机的ADC输入端,通过单片机进行读取和转换。

执行器用于调节照明亮度。

在本系统中,以控制LED灯亮度为例。

执行器连接到单片机的PWM输出端,单片机通过改变PWM的占空比来调节LED灯的亮度。

电源模块用于为系统提供电力供应。

b.软件设计:单片机采用嵌入式C语言开发,编写相应的代码实现系统功能。

主要的软件设计包括以下几个部分:-光线检测:通过读取光线传感器的模拟信号,获取光线强度数据。

-亮度控制:根据光线强度数据来判断当前的照明需求,在代码中设置一个阈值,当光线强度低于阈值时增加LED灯亮度,当光线强度高于阈值时降低LED灯亮度。

可以通过改变PWM占空比来实现LED灯的亮度调节。

-系统运行:初始化单片机的外设和寄存器,使用循环来不断读取光线强度和调节LED灯亮度,以实现智能照明控制。

4.系统优势:该智能照明控制系统具有以下优势:-节约能源:根据实际光照需求智能调节亮度,避免了长时间照明亮度过高造成的能源浪费。

-自动化控制:无需人工干预,系统自动根据光线强度调节照明亮度,方便省事。

-节省成本:单片机控制模块的成本相对较低,而且系统的节能效果能够降低电费开支。

5.结论:。

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案设计方案一:硬件设备1.灯具:选择高效节能的LED灯作为智能照明控制系统的灯具。

LED 灯具具有高亮度、低能耗和长寿命等优点,符合绿色环保的要求。

2.传感器:安装光照传感器和人体感应传感器,实现自动亮度调节和人体存在时的照明控制。

光照传感器可以感知光照强度,根据环境光照自动调节灯的亮度;人体感应传感器可以感知到人体的存在,当人们进入或离开房间时自动开关灯。

3.无线通信设备:使用Wi-Fi或蓝牙等无线通信技术,实现灯具与智能控制设备(如手机、平板电脑)之间的远程通信和控制。

设计方案二:软件系统1.APP控制:开发一款专门的手机应用程序,通过手机或平板电脑实现对智能照明控制系统的远程控制。

用户可以在手机上设置灯具的开关、亮度、色彩、定时等功能,灵活地满足各种场景需求。

2.智能调光算法:针对不同的光照环境和使用需求,设计智能调光算法,使灯具能够根据光照强度和用户习惯自动调节亮度。

比如,在白天灯具亮度较低,夜晚灯具亮度较高,以提供合适的环境照明。

3.能耗监控:通过对智能照明控制系统的能耗进行实时监控和分析,提供能耗数据报告和建议。

用户可以根据报告进行合理的用电规划和能源节约,达到绿色环保的目的。

设计方案三:系统优化1.场景配置:将不同的照明需求和场景进行配置,如起床模式、工作模式、休息模式等。

用户可以通过选择不同的场景模式,实现自动化的照明控制,提高生活便利性。

2.定时控制:根据用户的生活作息时间,设置定时开关灯功能。

用户可以事先设置开关灯的时间,系统会在设定的时间自动开关灯。

3.系统智能化学习:通过对用户行为的分析和学习,系统可以逐渐了解用户的用光习惯,并根据用户习惯自动化地进行照明控制。

比如,系统可以根据用户在家的时间段和活动频率自动调控照明,一定程度上提高用户的生活舒适度。

总结:智能照明控制系统通过光照传感器、人体感应传感器和APP控制等技术手段,实现了对照明的智能化控制。

教室智能照明控制系统的设计

教室智能照明控制系统的设计

教室智能照明控制系统的设计1. 引言1.1 背景介绍教室智能照明控制系统的设计是为了满足现代教育环境对节能、舒适性和智能化的需求。

随着科技的不断发展,人们对教室照明系统的要求也越来越高。

传统的照明系统往往存在能耗过高、光照不均匀、操作不便等问题,因此设计一套智能照明系统成为了迫切需要解决的问题。

随着智能控制技术的不断成熟和应用,教室智能照明系统的设计可以实现根据环境光强度和人体活动情况自动调节照明亮度和色温,达到最佳的照明效果。

智能照明系统还可以通过传感器实时监测教室内的环境参数,实现精准的能耗控制,降低能源消耗,从而实现节能减排的目标。

本研究旨在设计一种高效、智能的教室照明系统,可以根据教室实际情况智能调节照明,提升教室照明效果和舒适度,同时实现节能减排的目标。

通过研究教室智能照明系统的设计原理、传感器选择与布置、控制算法设计、能耗分析和性能评估等内容,为教室照明系统的智能化改造提供参考和借鉴。

1.2 研究目的本研究的目的是设计一种智能照明控制系统,以实现教室照明的自动化调节和节能优化。

通过深入研究智能照明系统的设计原理、传感器选择与布置、控制算法设计、能耗分析和性能评估等方面,旨在提高教室照明系统的使用效率和舒适度,同时减少能源消耗和环境负担。

通过本研究的实施,可以有效降低教室照明系统的运行成本,提高教室内学习和工作的舒适度和效率,为学生和教师创造更好的学习和教学环境。

本研究也将为智能照明控制系统的进一步优化和推广提供参考和借鉴,为建立智能化、节能型的教室照明系统奠定技术基础,促进教育领域的可持续发展。

1.3 研究意义教室智能照明控制系统的设计在现代社会中具有重要的意义。

智能照明系统能够提高教室的舒适度和节能效果。

通过合理的照明控制,可以根据教室内的光线情况实现自动调节,不仅能够提供舒适的光照环境,还能有效减少能耗,降低维护成本。

智能照明系统还可以提高教学效果和学习氛围。

通过智能调节照明色温和亮度,可以提升学生的学习兴趣和专注度,有助于提高学习效率。

智能照明控制系统方案设计设计

智能照明控制系统方案设计设计

智能照明控制系统方案设计设计智能照明控制系统是一种能够实现照明设备的自动控制和调节的系统。

其核心是利用传感器、控制器和互联网等技术,通过智能化的算法和规则,根据环境条件和用户需求实时调整照明设备的亮度、颜色和开关状态,从而实现能耗的节约和舒适度的提高。

一、系统需求分析:1.1功能需求:(1)提供自动调节照明设备亮度的功能,根据环境光强度自动调整照明亮度,以确保室内环境的舒适度和能耗的节约;(2)提供手动控制照明设备亮度的功能,用户可以通过手机APP或遥控器自主调节照明亮度;(3)提供定时控制功能,设置定时开关、定时调节亮度等功能,满足用户个性化需求;(4)提供用户统计和分析功能,根据用户行为和习惯,为用户提供智能化的照明控制方案。

1.2性能需求:(1)实时性:系统必须能够实时获取环境光强度和用户的操作指令,并能够快速响应并调节照明设备;(2)可靠性:系统需要具备稳定的运行性能和高的可靠性,确保系统能够长时间稳定运行;(3)灵活性:系统需要支持不同类型和品牌的照明设备,并能与其他智能家居设备进行联动。

二、系统设计方案:2.1硬件设计:(1)传感器选择:选择合适的环境光传感器,能够准确测量环境光强度的变化;(2)控制器选择:选择功能强大、处理速度快的控制器,能够进行复杂的智能算法运算;(3)通信模块选择:选择能够实现与互联网、手机APP和其他智能家居设备进行通信的模块;(4)照明设备选择:选择能够与控制器兼容的照明设备,支持调光、调色等功能。

2.2软件设计:(1)智能算法设计:基于传感器采集到的环境光强度以及用户的操作指令,设计智能算法用于自动调节照明设备亮度;(2)用户界面设计:设计直观、简洁的手机APP和遥控器界面,方便用户进行手动控制和设置定时等功能;(3)云端数据处理:将传感器采集到的数据上传至云端进行处理,以便进行用户统计和分析,并为用户提供智能化照明方案。

2.3工程实施方案:(1)系统安装:将传感器安装在合适的位置,能够准确采集环境光强度;(2)设备连接:将传感器、控制器和照明设备进行连接,并测试设备是否正常工作;(3)软件配置:根据用户需求,进行相应的软件配置,设置自动调节亮度的算法和定时控制功能;(4)用户培训:对用户进行相关培训,教会他们如何使用APP和遥控器进行照明设备的控制。

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基于单片机实现智能照明控制系统的设计摘要随着社会的发展人们对生活质量的要求越来越高,为方便生活人们越来越多的在各个场所引入照明设备,照明在能耗中所占的比例日益增加。

为了达到方便生活的目的,这些照明设备有时会彻夜开着,从而造成了大量电力能源的浪费。

据统计,在楼宇能量消耗中,仅照明就占33%,因此照明节能日显重要。

现在国内外普及使用的节能开关基本有声控型、触摸型、感光型等。

这几种开关各有自己的弊端,如声控型不适合环境嘈杂场所、触摸型虽然能自动关闭但不能自动打开、感光型开关在无人期间不能自动关闭……由此研究设计一种既智能又节能的控制系统来替代现有的产品是一件极其有意义的工作。

本设计通过AT89C51单片机结合LED显示技术、红外传感技术、光感技术、延时技术、按键采集与处理等技术来实现对照明设备的智能控制。

其原理为:1、单片机通过继电器控制照明设备的打开或者关闭。

2、单片机通过光照检测电路对照明设备周边亮度进行检测,如果亮度满足生活需要则保持照明设备的关闭状态;如果亮度不够则由单片机同时检测BIS0001芯片是否采集到了人体热释电传感信号。

3、如果芯片BIS0001检测到人体信号,单片机立刻控制照明设备打开;如果该芯片没有检测到人体信号,单片机控制照明设备继续保持关闭状态。

4、照明设备打开时,如果某一时刻单片机检测不到人体信号则延时一段时间后关闭,延时期间如果又检测到人体信号则结束延时。

5、根据应用场所及使用人群的不同可以通过设置单片机P1.0—P1.4引脚的状态来设置不同的延时时间值。

本设计的程序采用C语言来编写,并且通过单片机仿真软件Proteus对程序进行仿真,大大提高了设计时间和设计的可靠性。

关键词单片机传感器 BIS0001 照明控制节能目录1绪论 (1)1.1系统研制意义1.2国内外研究(设计)现状2系统设计方案 (2)2.1单片机的选择 (2)2.2光照检测方式 (2)2.3人体感应方式 (3)2.4显示电路 (4)2.5延时参数设置电路 (5)2.6照明设备驱动电路 (5)3系统原理图及电路 (6)3.1单片机最小系统 (7)3.2光敏电阻电路 (8)3.3BIS0001外围电路 (9)3.4LED驱动电路 (10)3.5键盘接口 (12)3.6继电器控制电路 (13)4流程图 (14)5毕业设计总结 (15)6参考文献 (16)附录 (17)6.1总原理图 (18)6.2C语言程序 (19)一、绪论1.1系统研制意义近年来随着经济的发展和科技的进步,人们对照明的要求也越来越高,传统的手动照明控制系统技术受到了时代的强烈冲击,“智能照明”技术随之出现,并迅速地向前发展。

一般来说,手动控制系统指的是个人通过按钮的切换、旋转、揿动或遥控器和其他途径执行操作的单一开关或一组开关和调光装置构成的系统,小规模情况下,的确具有成本低廉的优点,但随着照明系统规模的扩大,手动控制将失去其成本上的效益。

此外,不需要照明时,是否关灯完全决定于人为因素,难免浪费电力增大能耗,照明范围越大,问题尤其严重。

相对智能照明控制系统而言,传统控制方式简单、有效、直观。

但它过多依赖控制者的个人能力,控制相对分散和无法有效管理,其实时性和自动化程度太低。

正因为此,照明的智能自动化研究有着极其有重要的意义。

1.2 国内外研究(设计)现状目前,纵观国内外研究开发的智能照明控制系统,按其通信介质主要有总线型、电力线载波型、无线网络型等。

按照网络的拓扑结构可以分为集中式或分布式。

集中式智能照明控制系统主要为星形拓扑,即以中央控制节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互连结构。

各照明控制器、控制面板等设备均连接到中央控制器(CPU)上,由中央控制器向照明控制器等末端执行单元传送数据包;分布式智能照明控制系统以中央监控为中心,组建控制主干网和多个控制子网,各照明控制器,控制面板等设备均具有中央处理器CPU单元,每个控制器和面板都可以直接连接在子网上。

二、系统设计方案2.1 单片机的选择方案一、MCS-51单片机AT89C51是MSC-51单片机中应用最广泛的型号,现在以其为代表介绍其参数。

AT89C51单片机是把那些作为控制应用所必需的基本内容都集成在一个尺寸有限的集成电路芯片上。

如果按功能划分,它由如下功能部件组成,即微处理器、数据存储器、程序存储器、并行I/O口、串行口、定时器/计数器、中断系统及特殊功能寄存器。

它们都是通过片内单一总线连接而成,其基本结构依旧是CPU加上外围芯片的传统结构模式。

但对各种功能部件的控制是采用特殊功能寄存器的集中控制方式。

其内部结构主要有以下几部分:微处理器该单片机中有一个8位的微处理器,与通用的微处理器基本相同,同样包括了运算器和控制器两大部分,只是增加了面向控制的处理功能,不仅可处理数据,还可以进行位变量的处理。

⏹数据存储器片内为128个字节,片外最多可外扩至64k字节,用来存储程序在运行期间的工作变量、运算的中间结果、数据暂存和缓冲、标志位等,所以称为数据存储器。

⏹程序存储器由于受集成度限制,片内只读存储器一般容量较小,如果片内的只读存储器的容量不够,则需用扩展片外的只读存储器,片外最多可外扩至64k字节。

⏹中断系统具有5个中断源,2级中断优先权。

⏹定时器/计数器片内有2个16位的定时器/计数器,具有四种工作方式。

⏹串行口1个全双工的串行口,具有四种工作方式。

可用来进行串行通讯,扩展并行I/O口,甚至与多个单片机相连构成多机系统,从而使单片机的功能更强且应用更广。

⏹4个并行8位I/O口分别为P1口、P2口、P3口、P4口⏹特殊功能寄存器共有21个,用于对片内的个功能的部件进行管理、控制、监视。

实际上是一些控制寄存器和状态寄存器,是一个具有特殊功能的RAM区。

方案二、A VR 单片机1997年,由ATMEL公司挪威设计中心的A先生与V先生利用ATMEL公司的Flash新技术, 共同研发出RISC精简指令集的高速8位单片机,简称A VR。

相对于出现较早也较为成熟的51系列单片机,A VR系列单片机片内资源更为丰富,接口也更为强大,同时由于其价格低等优势,在很多场合可以替代51系列单片机。

由于采用了高性能的MCU,省掉了大量的外围器件,如外扩RAM、ROM存储器等,使硬件结构大大简化,提高了系统的可靠性。

⏹它与其它结构类型单片机相比,A VR具有以下一系列的优点:⏹在相同的系统时钟下A VR运行速度最快;⏹芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;⏹所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);⏹多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;⏹每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;⏹内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器、PWM、SPI、USART、TWI、I2C通信口、丰富的中断源等。

方案三、PIC单片机PIC 8位单片机产品共有三个系列,即基本级系列、中级系列和高级系列。

上述的三层次(级)的PIC 8位单片机还具有很高的代码兼容性,用户很容易将代码从某型号转换到另一个型号中。

其主要产品是PIC 16C系列和17C系列8位单片机。

该系列单片机特点如下:⏹CPU采用RISC结构⏹采用Harvard双总线结构⏹运行速度快⏹低工作电压、低功耗⏹较大的输入输出直接驱动能力⏹一次性编程、小体积等。

方案分析:除了以上几种单片机,市场上还有好的其它结构单片机。

如果实现本系统,基本上上述三种类型的单片机都可以实现。

考虑到MCS-51单片机具有较强的代表性以及该系列单片机资料较多,本设计采用AT89C51来实现。

2.2光照检测方式方案一、采用光敏二极管或三极管等光传感器件把环境亮度转换成相应的数字电平,然后直接接入单片机IO引脚。

方案二、采用光敏电阻把环境亮度转换成相应的电压值(模拟值),然后通过运放后给单片机输入一个标准的数字信号。

由于光敏电阻属于纯阻性器件,引入后不会存在对其它器件造成干扰,而且电路也不复杂,所以采用此方案。

2.3人体感应方式方案一、采用红外对管进行检测。

红外发送管和红外接收管分别安装在通道两侧。

当某一时刻红外接收管如果接收不到信号表示两者之间有遮挡物通过,可以视为有人体进入。

方案二、采用集成电路BIS0001,该芯片是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。

它配以热释电红外传感器和少量外接元器件就可构成被动式的热释电红外开关、报警用人体热释电传感器等。

它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

由于方案一要求红外发送管和接收管必须相对才行,而且两者距离有限,实现起来较为不便,所以本设计采用方案二。

2.4显示电路为了实时显示系统运行状况及各个参数,本系统配备显示外设。

通常单片机可以配备LCD或LED做为显示外设,各个外设大多又分为穿行驱动和并行驱动两种驱动方式。

为了节约成本,本系统采用LED做为显示外设。

2.5延时参数设置电路方案一、采用NE555做延时定时器,单片机以脉冲方式触发该定时器。

方案二、采用单片机内部定时器定时。

通过读取外部参数,单片机实现不同时间的定时。

由于此方案简单可靠且节约成本,本系统采用这种方案。

2.6照明设备驱动电路方案一、采用可控硅控制。

可控硅又称晶闸管,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件。

其具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。

方案二、采用继电器控制。

继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。

其具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。

广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

根据结构不同,可以将其分为电磁继电器、热敏干簧继电器、固态继电器、磁簧继电器、光继电器等型号。

由于电磁继电器简单易用,开关状态极其容易判断,所以本设计采用电磁继电器来控制。

三、系统原理图及电路3.1单片机最小系统AT89C51是片内有ROM/EPROM的单片机,因此,这种芯片构成的最小系统简单﹑可靠。

用AT89C51单片机构成最小应用系统时,只要将单片机接上时钟电路和复位电路即可,如图3.1 AT89C51单片机最小系统所示。

由于集成度的限制,最小应用系统只能用作一些小型的控制单元。

其应用特点:(1)有可供用户使用的大量I/O口线。

(2)内部存储器容量有限。

(3)应用系统开发具有特殊性。

1、时钟电路AT89C51虽然有内部振荡电路,但要形成时钟,必须外部附加电路。

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