环境监控系统的设计1

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智慧环卫监控系统设计方案

智慧环卫监控系统设计方案

智慧环卫监控系统设计方案智慧环卫监控系统是一种基于物联网技术的智慧城市解决方案,旨在提升环卫管理的效率和质量,减少资源浪费和环境污染。

下面将针对智慧环卫监控系统的设计方案进行详细介绍。

一、系统架构智慧环卫监控系统包括硬件设备、云平台和应用程序三部分。

1. 硬件设备:包括垃圾桶智能传感器、垃圾车智能传感器、路灯监控摄像头等设备,用于实时获取环卫相关数据。

2. 云平台:将采集到的数据进行处理和存储,并提供查询和分析功能。

3. 应用程序:为环卫管理人员和市民提供实时监控和信息查询等功能。

二、功能设计1. 垃圾桶状态监测:通过垃圾桶智能传感器实时监测垃圾桶的填充情况,当垃圾桶积满时,会发送信号给云平台,通知环卫工人进行清理。

2. 垃圾车调度优化:通过垃圾车智能传感器实时监测垃圾车的位置和状态,实现垃圾车的自动调度和路径优化,减少垃圾收集时间和路程。

3. 路灯管理:通过路灯监控摄像头监测路灯的状态,实时发现并通知维修人员进行维修,提高路灯的可靠性和维护效率。

4. 环卫工人管理:通过智能手环或身份卡等设备对环卫工人进行定位和考勤管理,实现对工人的监控和管理。

5. 数据分析与预测:通过对采集到的环卫数据进行分析和挖掘,提供智能决策支持,实现对环卫资源的合理配置和优化。

三、系统特点1. 高效节能:通过智能调度和路径优化,减少了垃圾车的行驶路程和等待时间,降低能源消耗。

2. 实时监控:通过智能传感器和监控摄像头,可以实时监测环卫设施的状态和工作进展,及时发现问题并采取相应措施。

3. 数据共享:通过云平台和应用程序,可以将环卫监测数据共享给环卫管理人员和市民,提高信息透明度和参与度。

4. 智能决策支持:通过数据分析和预测,为环卫管理人员提供智能决策支持,帮助优化资源配置和工作安排。

四、系统实施步骤1. 设备部署:按照实际情况,逐步安装垃圾桶智能传感器、垃圾车智能传感器和路灯监控摄像头等设备。

2. 数据采集:进行设备的数据采集和上传,确保数据的准确性和时效性。

基于STM32的智能家居环境监控系统的设计与实现

基于STM32的智能家居环境监控系统的设计与实现

基于STM32的智能家居环境监控系统的设计与实现智能家居环境监控系统是指通过智能化技术对家庭环境的温度、湿度、光照等参数进行监控和调控的系统。

STM32是一款由意法半导体推出的32位微控制器,具有高性能、低功耗、丰富的外设接口和丰富的软件开发资源等特点,非常适合用于智能家居环境监控系统的设计和实现。

本文将介绍基于STM32的智能家居环境监控系统的设计和实现。

一、系统设计1. 系统架构设计智能家居环境监控系统的系统架构包括传感器采集模块、数据处理模块、通信模块和用户界面模块等几个部分。

传感器采集模块负责采集环境参数数据,数据处理模块对采集的数据进行处理和分析,通信模块实现系统与移动设备或云平台的数据交互,用户界面模块为用户提供控制和监控界面。

2. 硬件设计硬件设计方面需要选择适合的传感器来监测环境参数,并根据传感器的要求设计传感器接口电路;同时需要选择合适的外设接口和通信模块来实现数据的采集、处理和上传。

基于STM32的智能家居环境监控系统可以选择STM32开发板作为硬件平台,通过其丰富的外设接口和通信接口来实现环境参数的采集和通信功能。

软件设计方面需要实现传感器数据的采集、处理和上传功能,并且需要提供用户界面以实现用户对环境参数的监控和控制。

基于STM32的智能家居环境监控系统可以选择使用Keil、IAR等集成开发环境来进行软件开发,利用STM32的丰富的外设驱动库来实现环境参数的采集和处理,同时可以使用FreeRTOS等实时操作系统来实现多任务调度和管理。

二、系统实现1. 硬件实现在硬件实现方面,首先需要根据传感器的规格和要求设计传感器接口电路,并将传感器连接到STM32开发板的相应接口上。

然后需要根据系统架构设计将通信模块和外设连接到STM32开发板上,并设计相应的电路和接口逻辑。

在软件实现方面,首先需要编写相应的驱动程序来实现对传感器的数据采集和处理,并设计相应的数据处理算法来实现对环境参数数据的处理和分析。

环境监控系统方案

环境监控系统方案

环境监控系统方案环境监控系统方案简介环境监控系统是指通过传感器和监测设备对周围环境的温度、湿度、光照、空气质量等参数进行实时监测和记录的系统。

环境监控系统在各个领域有着广泛的应用,包括工业环境、实验室、医疗设施等。

本文将介绍一个基于传感器和云平台的环境监控系统方案。

系统组成传感器环境监控系统的核心组成部分是各种传感器。

传感器可以测量环境中的各种参数,如温度、湿度、光照、噪音等。

常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、气体传感器等。

这些传感器可以将实时数据传输到监测设备或者云平台进行分析和存储。

监测设备监测设备是环境监控系统的硬件部分,用于接收传感器传输的数据,并对数据进行存储、分析和展示。

监测设备通常由嵌入式系统构成,具有数据处理和通信功能。

监测设备可以连接多个传感器,并通过有线或者无线方式将数据传输到云平台。

云平台云平台是环境监控系统的核心组成部分,用于接收和处理监测设备传输的数据。

云平台提供数据存储、分析和展示的功能。

通过云平台,用户可以随时随地通过手机、电脑等设备查看环境监测数据,并进行报警设置和历史数据分析。

云平台还可以通过API接口将数据导出到其他系统进行集成。

工作流程环境监控系统的工作流程如下:1. 传感器测量环境参数,并将数据传输给监测设备。

2. 监测设备接收传感器数据,并进行数据处理。

3. 处理后的数据通过有线或者无线方式传输到云平台。

4. 云平台接收数据,并进行存储和分析。

5. 用户可以通过手机、电脑等设备访问云平台,查看环境监测数据,并进行报警设置和历史数据分析。

功能需求基于以上的系统组成和工作流程,环境监控系统应具备以下功能:1. 实时监测:系统能够实时监测环境参数,并及时更新监测数据。

2. 数据存储:系统能够将监测数据存储在云平台上,并保证数据的可靠性和安全性。

3. 数据分析:系统能够对存储的数据进行分析,如生成统计报表、数据趋势分析等。

4. 报警功能:系统能够设置报警规则,并在超出阈值时进行报警,提醒用户采取相应措施。

智慧化环境监测系统设计设计方案

智慧化环境监测系统设计设计方案

智慧化环境监测系统设计设计方案智慧化环境监测系统设计方案现今,环境问题日益严重,人们对于环境污染的关注度也越来越高。

为了能够及时监测和掌握环境的状况,保护和改善环境质量,设计一套智慧化环境监测系统是非常有必要的。

一、系统整体设计架构智慧化环境监测系统可以整体分为硬件部分和软件部分两个部分。

硬件部分主要包括环境传感器、数据采集模块、数据传输模块和中央控制服务器。

软件部分主要包括数据处理与分析模块、数据可视化模块和预警模块。

二、硬件部分设计1. 环境传感器:根据监测需求,采用各种传感器来检测环境的各项指标,如温度、湿度、烟雾、CO2浓度等。

2. 数据采集模块:负责接收传感器采集到的数据,并对数据进行处理和存储,可以采用微控制器或嵌入式开发板来实现。

3. 数据传输模块:将采集到的数据通过无线网络传输到中央控制服务器,可以采用Wi-Fi、蓝牙或LoRa等通信技术。

4. 中央控制服务器:接收并存储采集到的环境数据,可以使用云服务器或本地服务器来搭建,提供数据管理和处理的功能。

三、软件部分设计1. 数据处理与分析模块:对采集到的数据进行处理和分析,例如进行数据清洗、统计、趋势分析等,以便后续的数据可视化和预警处理。

2. 数据可视化模块:将处理和分析后的数据通过图表、地图等形式展示出来,便于用户直观地了解环境状况和变化趋势。

3. 预警模块:根据设定的阈值和规则,当环境指标超过预设范围时,系统能够及时发送预警信息给相关人员,以便及时采取措施。

四、系统运行流程1. 环境传感器定时采集环境指标数据。

2. 数据采集模块接收传感器数据,并进行处理和存储。

3. 数据传输模块将处理好的数据通过无线网络传输到中央控制服务器。

4. 中央控制服务器接收数据,并进行数据处理和分析。

5. 数据处理与分析模块对数据进行清洗、统计和趋势分析等处理。

6. 数据可视化模块将处理和分析后的数据以图表、地图等形式展示给用户。

7. 预警模块监测环境指标,并当环境指标超过阈值时发送预警信息。

环境监控系统方案

环境监控系统方案

环境监控系统方案一、概述环境监控系统是指利用传感器和数据采集设备,对特定地点或区域内的环境参数进行实时监测和数据记录,通过数据分析和报警机制,实现对环境状况的监控与管理。

本文将介绍一个基于先进技术的环境监控系统方案,该方案具有高精度、实时性和可扩展性,可广泛应用于工业、商业等领域。

二、系统架构该环境监控系统方案的总体架构如下所示:1. 传感器:通过布置在各个监测点的传感器,实时采集环境参数数据,如温度、湿度、气体浓度等。

2. 数据采集设备:将传感器采集到的数据进行处理,转换为数字信号,并传输给数据处理中心。

3. 数据处理中心:接收来自各个数据采集设备的数据,并通过数据分析算法对数据进行处理和分析。

同时,对数据进行存储和管理,以便后续查询和分析。

4. Web端/APP:提供用户界面,用户可以通过Web端或APP查看实时的环境参数数据、历史数据曲线图、报警信息等,并进行远程监控和控制。

5. 报警机制:当环境参数超出设定的阈值时,系统将自动发出报警,同时将报警信息通过短信或电话通知相关人员,以便及时采取措施。

三、关键技术1. 传感器选择:针对不同的环境参数,选择合适的传感器进行监测。

例如,温度传感器、湿度传感器、气体传感器等。

2. 数据采集设备:采用先进的数据采集设备,能够实现高精度、高速率的数据采集,并对传感器采集到的模拟信号进行数字化处理。

3. 数据处理和存储:采用先进的数据处理算法,对采集到的数据进行实时处理和分析。

同时,建立数据库系统,对数据进行存储和管理,以支持后续的查询和分析。

4. 数据传输和通信:采用稳定可靠的通信方式,例如以太网、无线传输等,实现数据传输和设备之间的通信。

5. 用户界面设计:在Web端和APP上设计用户友好的界面,提供直观易用的功能,方便用户查看环境参数数据和进行远程控制。

四、系统特点1. 高精度:采用先进的传感器和数据处理算法,实现高精度的环境参数监测,并将数据精确到小数点后几位。

环境监控系统课程设计

环境监控系统课程设计

环境监控系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解环境监控系统的基本概念,掌握其组成和功能;2. 学生能描述不同类型的环境监控传感器工作原理,如温度、湿度、光照传感器;3. 学生能解释环境监控系统在现实生活中的应用,了解其对环境保护的意义。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,设计简单的环境监控系统方案;2. 学生能通过实践操作,正确连接并使用环境监控传感器;3. 学生能运用数据分析方法,处理环境监控数据,并提出改进措施。

情感态度价值观目标:1. 学生能认识到环境监控系统在保护环境、节能减排方面的重要性,培养环保意识;2. 学生在合作完成环境监控系统设计与实践的过程中,培养团队协作精神和沟通能力;3. 学生在探索环境监控技术发展的过程中,激发创新精神,树立科技改变生活的信念。

课程性质分析:本课程为信息技术与科学实践相结合的综合性课程,旨在帮助学生掌握环境监控系统的基本知识,提高实践操作能力,培养环保意识和科技创新精神。

学生特点分析:六年级学生具备一定的科学素养和动手能力,对新鲜事物充满好奇,善于合作与交流,但需加强数据分析和实际应用能力的培养。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调操作技能训练,提高学生的数据分析能力和环保意识,培养科技创新精神。

通过具体的学习成果分解,使学生在课程学习中不断提升自身能力,达到课程目标。

二、教学内容1. 环境监控系统概述- 环境监控系统的定义与作用- 环境监控系统的基本组成与分类2. 环境监控传感器- 常见环境传感器的原理与功能,如温度、湿度、光照传感器- 传感器的连接与使用方法3. 环境监控系统设计与实践- 环境监控系统方案设计原则与方法- 实践操作:连接传感器,搭建简易环境监控系统- 数据收集、分析与处理4. 环境监控系统的应用案例- 环境保护领域的应用案例介绍- 节能减排方面的应用案例介绍5. 环境监控系统发展趋势与科技创新- 环境监控系统技术发展趋势- 学生科技创新案例分享与讨论教学内容安排与进度:第一课时:环境监控系统概述、环境监控传感器原理与功能第二课时:传感器连接与使用方法、环境监控系统方案设计原则与方法第三课时:实践操作:搭建简易环境监控系统、数据收集与处理第四课时:环境监控系统的应用案例、环境监控系统发展趋势与科技创新教材章节关联:《信息技术》六年级下册第四章:传感器与自动控制系统教学内容确保科学性和系统性,结合实践操作,使学生掌握环境监控系统相关知识,提高实际应用能力。

智能环保监控系统设计

智能环保监控系统设计

智能环保监控系统设计一、引言环境保护日益成为全球关注的热点问题,特别是在我国,随着工业、交通、农业等各个领域的迅速发展,环境污染问题越来越严重。

因此,建立智能环保监控系统成为一项紧迫的任务。

本文将从系统设计角度出发,对该系统的构成及其核心技术、实现方法及应用前景进行探讨。

二、智能环保监控系统的构成智能环保监控系统主要由传感器、数据采集、云计算、人机交互等功能模块组成。

其中,传感器是系统的探头,通过测量环境参数将环境数据转化为电信号输送给数据采集模块。

数据采集模块是智能环保监控系统的核心部分,其主要任务是对传感器采集的数据进行预处理、存储和管理,并根据预定的算法,对数据进行分析、处理、预测等,对检测到的状况进行监控报警。

云计算模块主要是对数据进行远程计算和维护,将数据存储在云端的数据库中,以供后续数据分析和决策。

人机交互模块则是整个智能环保监控系统与用户的接口,负责用户登录、权限管理、数据可视化等。

三、智能环保监控系统的核心技术1.传感技术传感技术是智能环保监控系统能否正常运行的关键技术之一。

传感器质量好坏直接影响到数据质量和系统准确性。

传感技术的主要目标是设计出一种灵敏、稳定的环境监测探头,该探头能够对环境参数进行准确的测量和监测,并将测量的数据传输给数据采集模块进行分析和处理。

2. 数据处理技术数据处理技术是智能环保监控系统的核心,包括数据采集、数据预处理、数据存储与管理、数据分析与挖掘技术。

其中,数据分析与挖掘技术主要包括传统数据挖掘方法和深度学习方法。

传统数据挖掘方法包括聚类分析、分类分析、关联规则分析等,主要适用于数据集较小的情况;深度学习方法包括卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络等,可以有效挖掘大规模数据中的潜在规律和信息。

3. 云计算技术智能环保监控系统需要存储和管理大量的数据,同时对数据进行分析和处理,仅靠传统数据中心的资源难以满足要求。

因此,云计算技术成为了智能环保监控系统的重要技术支撑。

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统设计方案机房环境监控系统是一种用于实时监测、采集和管理机房环境参数的系统。

机房作为数据中心和服务器托管中心,环境条件的稳定与健康直接关系到机房设备的正常运行和数据的安全性。

因此,机房环境监控系统的设计方案至关重要。

本文将从系统的硬件设计、软件设计、安全控制和实时报警等方面进行详细阐述。

1.系统硬件设计:机房环境监控系统的硬件设计包括传感器、数据采集设备和终端设备。

传感器负责监测和测量机房的各项环境参数,如温度、湿度、气压、水浸等。

数据采集设备负责对传感器信号进行采集和处理,并通过网络传输给终端设备。

终端设备可以是PC机、服务器或者专用的监控终端,用于数据的显示、存储和管理。

2.软件设计:机房环境监控系统的软件设计包括数据采集和处理软件、数据存储和管理软件以及用户界面软件。

数据采集和处理软件负责接收传感器信号、进行数据的处理和分析,并将处理后的数据上传至数据存储和管理软件。

数据存储和管理软件负责对接收到的数据进行存储、管理和查询。

用户界面软件则为用户提供方便的操作界面,可以实时显示环境参数的变化、进行数据的查询和报表生成。

3.安全控制:机房环境监控系统的安全控制主要包括用户身份验证、访问控制和数据加密等措施。

用户身份验证通过用户名和密码进行,只有通过验证的用户才能进行相关操作。

访问控制则是对用户的访问权限进行控制,不同权限的用户只能访问其具备权限的数据和功能。

数据加密则是对传输的数据进行加密处理,保证数据的安全性。

4.实时报警:总结起来,机房环境监控系统设计方案包括硬件设计、软件设计、安全控制和实时报警四个方面。

通过合理的设计,可以实现对机房环境参数的实时监测、采集和管理,确保机房设备的正常运行和数据的安全。

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本科毕业设计(论文)(2011届)题目环境监控系统的设计学院物理与电子工程学院专业电子信息工程班级08电子信息工程(2)班学号学生姓名指导教师完成日期2011年3月环境监控系统的设计Environmental Monitoring System Design学生姓名:Student:LinChaoWei指导教师Advisor:Lecturer Wang Yang台州学院物理与电子工程学院School of Physics&Electronic EngineeringTaizhou UniversityTaizhou,Zhejiang,China2011年3月Mar.2011摘要环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,能够对环境温度、亮度和湿度等模拟信号的采集,并显示相应值,对相应参数超出预定范围进行报警及能通过串口通信在上位机进行显示,得以更好了解环境温度、亮度和湿度,对监控环境起到极大的作用。

关键词温湿度亮度传感器;环境监控;单片机;报警AbstractEnvironmental monitoring system is a comprehensive use of computer network technology,database technology,communication technology, automatic control technology,sensor technology,a new computer network, provides a computer technology as the foundation,based on the centralized management mode of monitoring automation,intelligent and efficient technical means,to environment temperature,brightness and humidity analog signal acquisition,and display the corresponding to the corresponding parameter values,beyond a predetermined range of alarm and can through the serial communication to the host computer for display,to better understand the environmental temperature and humidity,brightness,to monitor the environment plays a great role.Key wordsTemperature and humidity brightness sensor;environmental monitoring; single chip microcomputer;alarm目录1.引言 (1)2.环境监控系统总体设计 (2)2.1系统设计要求 (2)2.2方案的论证与选择 (2)2.3系统总体框图 (4)3.环境监控系统硬件设计 (5)3.1芯片介绍 (5)3.1.151单片机 (5)3.1.2RE200B热释电红外传感器 (6)3.1.3BISS0001芯片 (8)3.1.4ISD1420语音芯片....................................................错误!未定义书签。

3.2语音录放电路的设计 (9)3.3串口电路的设计 (10)3.4热释电红外感测电路的设计 (10)3.5振荡电路的设计 (11)4.环境监控系统的软件设计 (13)4.1主程序分析 (13)4.2子程序分析 (15)4.2.1录音子程序................................................................错误!未定义书签。

4.2.2放音子程序................................................................错误!未定义书签。

4.2.3定时器的子程序........................................................错误!未定义书签。

5.环境监控系统的制作与调试. (17)5.1硬件电路的布线与焊接 (17)5.2硬件以及软件的调试 (18)6.结论 (19)参考文献 (20)谢辞 (21)1.引言随着人们生活水平的不断提高,人们对环境质量也提出了很高的要求。

环境监控是环境工作的得以开展的保证。

环境监控是一项复杂而又十分细致的工作,温度、湿度、光强、风速、风向监测的工作量很大,一般不允许出错,如果实行手工操作,须人手进行大量复杂的工作,这就会耗费工作人员大量的时间和精力,计算机进行监测控制时,不仅能够保证温湿度等准确无误、而且快速及时,便于工作人员进行随时的监督与控制。

温湿度检测是许多行业的重要工作条件之一。

无论是粮食仓库、中药仓库,还是图书保存。

都需要在符合规定的环境条件之中。

而温湿度及光强的指数却是最不易保障的指标。

针对这一情况。

研制一款可靠、方便、易及时调控的温湿度以及光强检测系统就显得极为重要。

在工业控制领域,温湿度控制的应用非常的广泛,控制精度的高低直接影响到产品的质量及使用寿命,研究和设计高性能的温度控制系统具有重要的意义。

目前控制算法的多样化也为温湿度控制提供了便利条件,应用较为普遍的有比例积分微分(PID)控制、模糊控制等。

大学物理光学实验中对光强进行检测,验证相关光学原理的实验方法,较多是采用检流计对光电池的输出进行测量,读数值记录,最后处理。

实验数据的数值精度受读取误差和检流计仪器误差影响较大,且在数值的读取、记录和处理上花费较多时间。

本设计大大简化这一过程,利用单片机以及专用的光强传感器进行检测。

既精确又操作方便。

本设计采用单片机和集成的温湿度及光强传感器进行设计的环境监测系统,具有结构简单、成本低廉、报警迅速、准确、安装、调试简单等优点。

经实际测试,本系统精度高,反映灵敏,稳定性强。

具有较高的实用价值。

2.环境监控系统总体设计2.1系统设计要求设计并制作一个环境监控系统其具体要求如下:1、采用温湿度传感器DHT11采集环境的温度和湿度信息,并通过数码管显示出来。

2、通过TSL2561传感器采集环境中的光照强度的信息,该芯片通过IIC总线的方式与单片机进行通讯。

3、系统可以通过串口与电脑通讯。

4、具有过限报警功能。

2.2方案的论证与选择根据设计要求,经过多方面查证与分析,以充分发挥资源,提高系统性价比为原则,本系统采用以STC89C52单片机为核心的控制,通过温湿度传感器和光强传感器采集环境信息,并通过数码管显示。

且具有与单片机通信的功能和超限报警功能。

具体设计方案论证如下:2.2.1核心控制器的选择根据设计要求,核心控制器主要用于对温湿度和光强测量信号的接受和处理、控制显示和报警电路、串口通信电路等。

控制器采用STC89C52作为系统控制器。

单片机算术运算功能强,软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制,并且其功耗低、体积小、价格便宜、耗电低、技术成熟和成本低廉等优点。

许多功能部件集成在芯片内部,其信号通道受外接界影响小,可靠性高,控制能力强,运行速度快。

由STC89C52作为控制核心,对信号采集以及报警装置进行控制STC89C52是一种低功耗、高性能的片内含有8KB快闪可编程/擦除只读存储器(FPEROM-Flash Programmable and Eraseable Read Only Memory)的8位CMOS微控制器,使用高密度、非易失存储技术制造。

一、STC89C52的主要性能1.与MCS-51微控制器产品系列兼容;2.片内有4KB可在线重复编程的快闪擦写存储器;3.存储数据保存时间为10年;4.宽工作电压范围:Vcc可为2.7V到6V;5.中断结构具有5个中断源和2个优先级;6.可编程全双工串行通道;7.空闲状态维持低功耗和掉电状态保存存储内容。

二、STC89C52引脚图STC89C52有40个引脚,如图1.2所示。

图1.2STC89C52引脚图三、STC89C52各引脚说明图3-1为STC89C52的引脚图,对其在本次设计中的主要使用的引脚说明如下:VCC:电源电压,STC89C52电源的正极输入端,接+5V电压使STC89C52单片机正常工作。

是单片机的电源提供端口。

P0:P0口(P0.0~P0.7)是8位漏极开路双向输入输出端口,当访问外部数据时,它是地址总线(低8位)和数据总线复用。

P2:P2口(P2.0~P2.7)口是具有内部提升电路的双向I/0端口(准双向并行I/O口),当访问外部程序存储器时,它是高8位地址。

外部不扩展而单片应用时,则作一般双向I/O口用。

P1:P1口(P1.0~P1.7)口是具有内部提升电路的双向I/0端口(准双向并行I/O 口),其输出可以推动4个LSTTL负载。

P3:P3口(P3.0~P3.7)口是具有内部提升电路的双向I/0端口(准双向并行I/O 口),它提供串行通信、外部中断控制、计时计数控制及外部随机存储器内容的读取或写入控制等功能。

其特殊功能引脚分配如下:P3.0RXD串行通信输入。

P3.1TXD串行通信输出。

P3.2INT0外部中断0输入,低电平有效。

P3.3INT1外部中断1输入,低电平有效。

P3.4T0计数器0外部事件计数输入端。

P3.5T1计数器1外部事件计数输入端。

P3.6WR外部随机存储器的写选通,低电平有效。

P3.7RD外部随机存储器的读选通,低电平有效。

2.3系统总体框图本系统总体设计框图如下图2-1所示:STC89C52单片机按键电路温湿度传感器光强传感器报警电路串口电路图2-1系统总体设计框图3.语音报警系统硬件设计3.1芯片介绍3.1.151单片机据总体方案的确定,采用MCS-51系列单片机[4-5]。

MCS-51系列是在MCS-48的基础之上于80年代初发展起来的,虽然它仍然是8位的单片机,但其功能相对MCS-48系列单片机有很大的增强。

此外它还具有品种全、兼容性强、软硬件资料丰富等特点。

MCS-51系列单片机的基本组成如图3-1所示(以8051为例)[6]:T 0T 1P0P1P2P3TxD RxD INT 0INT 1时钟电路ROM RAM 定时/计数器CPU并行接口串行接口中断接口图3-1MCS-51单片机结构框图VCC:供电电压。

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