噪音检测报警系统的设计与研究毕业设计DOC.doc
噪音检测报警系统的设计与研究-毕业设计

噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心, 通过播音判断电路寻找广播间歇时段, 实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率; 根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。
该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。
实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。
关键词: 语音判断噪音采集自适应音量控AT89S52 单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCUs ystem based on noisecollection is intAbstract :roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the whole system can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a. 损害听力 b. 噪音损害视力 c.有害于人的心血管 d. 影响人的神经系统, 使人急躁、易怒 e. 影响睡眠, 造成疲倦。
噪音检测设计方案

噪音检测设计方案一、引言在现代社会中,噪音污染已经成为一个日益严重的问题。
无论是工业生产、交通运输,还是日常生活中的各种活动,都可能产生噪音,对人们的身心健康和生活质量造成影响。
因此,准确地检测噪音水平,对于评估环境质量、采取有效的降噪措施以及保障公众健康都具有重要意义。
二、噪音检测的基本原理噪音检测的核心是测量声音的物理量,主要包括声压级、频率等。
声压级是衡量声音强度的最常用指标,通常以分贝(dB)为单位。
通过使用声学传感器,如麦克风,将声音信号转换为电信号,然后经过放大、滤波和数字化处理,最终得到声压级的数值。
频率分析则可以帮助我们了解噪音的组成成分,例如是高频噪音还是低频噪音居多。
这对于确定噪音的来源和制定针对性的降噪方案非常有帮助。
三、噪音检测设备的选择1、声学传感器电容式麦克风:具有较高的灵敏度和频率响应范围,适用于大多数噪音检测场景。
动圈式麦克风:相对较为耐用,但灵敏度和频率响应可能不如电容式。
2、数据采集设备声卡:可以将麦克风的模拟信号转换为数字信号,并传输到计算机进行处理。
专用的数据采集卡:具有更高的采样精度和速度,适用于对噪音数据要求较高的情况。
3、分析软件专业的声学分析软件:如 Sound Forge、Adobe Audition 等,能够进行详细的频率分析、声压级测量和数据记录。
通用的数据分析软件:如 Excel、Matlab 等,可用于对噪音数据进行进一步的处理和统计分析。
四、检测点的布置1、工业区域在工厂车间内,应靠近主要的噪音源,如机器设备、生产线等,同时在工人操作区域设置检测点,以评估工人暴露在噪音中的程度。
在厂界周围,按照一定的间距均匀布置检测点,以确定工厂对外界环境产生的噪音影响。
2、交通道路在道路两侧,距离路边一定距离处设置检测点,同时考虑不同的车型和车速对噪音的影响。
在居民区靠近道路的位置设置检测点,以评估交通噪音对居民生活的干扰。
3、建筑施工现场在施工现场内部,靠近主要的施工设备和作业区域设置检测点。
开题报告:噪声检测报警系统的设计

毕业设计(论文)开题报告自动化噪声检测报警系统的设计一、选题的依据及意义:1.环境的监测与控制在工业、农业、国防等行业有着广泛的应用。
环境监测系统主要涉及一些信息的采集、显示与传输,由于应用场合的不同,环境监测的采集对象也有所不同。
但是一般来说,对噪音的采集必不可少。
噪音测控在工业领域具有广泛的应用,随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。
2.由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。
二、国内外研究概况及发展趋势(含文献综述):1、国外开展环境噪声监测的历史国外环境噪声监测工作是伴随着环境质量恶化的过程而开展的,一般而言,西方发达国家的典型噪声调查约早于我国20年左右,而大规模的噪声监测工作约早于我国10年。
20世纪60年代以后,西方国家环境污染日趋严重,世界上相当多的国家相继开展了城市噪声普查,并作为例行的环境监测项目来进行。
20世纪70年代以后,国外大多将精力集中到噪声的预测预报方面,常规监测主要由自动监测系统完成。
2、国外环境噪声监测布点方法测量位置的合理选择是保证监测结果科学性和代表性的先决条件。
自20世纪60年代普遍开展环境噪声监测以来,大多采用等间隔布点方法,即在道路两侧按一定距离布点,或在城市范围内按一定面积布点,这个方法,至今仍然是多数国家规定的标准测量方法,我国亦采用这种方法。
在道路交通噪声的监测布点中,先后采用了两种布点方法,一是等距离布点方法,另一种方法是按道路的自然路段布点,要每一自然路段中选择一个测点。
这种布点方法能较客观的反映一条道路或整个道路系统的噪声水平。
目前,绝大多数国家均采用按自然路段布点法。
3、国外环境噪声监测仪器的研究、开发和应用国外的环境噪声监测仪器目前已经能够做到自动测量,自动数据处理,信息自动传输,信息网络互联,监测信息共享.由于计算机的应用,噪声监测信息的处理,加工和评价,均已达到较高的水平。
噪音污染毕业设计

1 绪论课题产生的背景噪声即噪音,是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。
噪声通常是指那些难听的,令人厌烦的声音。
噪音的波形是杂乱无章的。
从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习,工作和休息的声音凡是人们在某些场合“不需要的声音”,都统称为噪声。
如机器的轰鸣声,各种交通工具的马达声、鸣笛声,人的嘈杂声及各种突发的声响等,均称为噪声。
噪声污染属于感觉公害,它与人们的主观意愿有关,与人们的生活状态有关,因而它具有与其他公害不同的特点。
噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。
但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。
本文介绍一种以89C52单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。
该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。
噪声测量一般有如下几个方面的目的:测量声压级以了解噪声对环境的污染情况,检验噪声是否符合有关标准;进行噪声信号的频谱分析,以了解噪声的频率结构;测量噪声源的声功率或声功率级,以客观了解噪声源特性。
按测量环境来分,噪声测量分实验室测量和现场测量两种。
所谓噪声的实验室测量是指将被测对象放在消声室或混响室中测量,其测量的精度比较高。
但由于条件的限制,大多情况下只能进行现场测量。
在工、农业生产和日常生活中,对温度的测量及控制占据着极其重要地位。
首先让我们了解一下多点温度检测系统在各个方面的应用领域:消防电气的非破坏性温度检测,电力、电讯设备之过热故障预知检测,空调系统的温度检测,各类运输工具之组件的过热检测,保全与监视系统之应用,医疗与健诊的温度测试,化工、机械…等设备温度过热检测。
通信工程毕业设计题目精选(DOC)

通信工程毕业设计题目精选1. 智能压力传感器系统设计2. 智能定时器3. 液位控制系统设计4. 液晶控制模块的制作5. 嵌入式激光打标机运动控制卡软件系统设计6. 嵌入式激光打标机运动控制卡硬件系统设计7. 基于单片机控制的数字气压计的设计与实现8. 基于MSC1211的温度智能温度传感器9. 机器视觉系统10. 防盗与恒温系统的设计与制作12. AT89S52单片机实验系统的开发与应用13. 在单片机系统中实现SCR(可控硅)过零控制14. 微电阻测量系统15. 基于单片机的电子式转速里程表的设计16. 基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统17. 公交车汉字显示系统19. WIN32环境下对PC机通用串行口通信的研究及实现20. FIR数字滤波器的MATLAB设计与实现方法研究21. 无刷直流电机数字控制系统的研究与设计22. 直线电机方式的地铁模拟地铁系统制作23. 稳压电源的设计与制作24. 线性直流稳压电源的设计25. 基于CPLD 的步进电机控制器26. 全自动汽车模型的设计制作27. 单片机数字电压表的设计28. 数字电压表的设计29. 计算机比值控制系统研究与设计30. 模拟量转换成为数字量的红外传输系统31. 液位控制系统研究与设计32. 基于89C2051 IC卡读/写器的设计33. 基于单片机的居室安全报警系统设计34. 模拟量转换成为数字量红外数据发射与接收系统35. 有源功率因数校正及有源滤波技术的研究36. 全自动立体停车场模拟系统的制作37. 基于I2C 总线气体检测系统的设计38. 模拟量处理为数字量红外语音传输接收系统的设计39. 精密VF转换器与MCS-51单片机的接口技术40. 电话远程监控系统的研究与制作41. 基于UCC3802的开关电源设计42. 串级控制系统设计43. 分立式生活环境表的研究与制作(多功能电子万年历)44. 高效智能汽车调节器45. 变速恒频风力发电控制系统的设计46. 全自动汽车模型的制作47. 信号源的设计与制作48. 智能红外遥控暖风机设计49. 基于单片控制的交流调速设计50. 基于单片机的多点无线温度监控系统51. 蔬菜公司恒温库微机监控系统52. 数字触发提升机控制系统53. 农业大棚温湿度自动检测54. 无人监守点滴自动监控系统的设计55. 积分式数字电压表设计56. 智能豆浆机的设计57. 采用单片机技术的脉冲频率测量设计58. 基于DSP的FIR滤波器设计59. 基于单片机实现汽车报警电路的设计60. 多功能数字钟设计与制作61. 超声波倒车雷达系统硬件设计62. 基于AT89C51单片机的步进电机控制系统63. 模拟电梯的制作64. 基于单片机程控精密直流稳压电源的设计65. 转速、电流双闭环直流调速系统设计66. 噪音检测报警系统的设计与研究67. 转速闭环(V-M )直流调速系统设计68. 基于单片机的多功能函数信号发生器设计69. 基于单片机的超声波液位测量系统的设计70. 仓储用多点温湿度测量系统71. 基于单片机的频率计设计72. 基于DIMM 嵌入式模块在智能设备开发中的应用73. 基于DS18B20的多点温度巡回检测系统的设计74. 计数及数码显示电路的设计制作75. 矿井提升机装置的设计76. 中频电源的设计77. 数字PWM 直流调速系统的设计78. 开关电源的设计79. 基于ARM 的嵌入式温度控制系统的设计80. 锅炉控制系统的研究与设计81. 智能机器人的研究与设计——\u001F 自动循轨和语音控制的实现82. 基于CPLD 的出租车计价器设计——软件设计83. 声纳式高度计系统设计和研究84. 集约型无绳多元心脉传感器研究与设计85. CJ20-63交流接触器的工艺与工装86. 六路抢答器设计87. V-M 双闭环不可逆直流调速系统设计88. 机床润滑系统的设计89. 塑壳式低压断路器设计90. 直流接触器设计91. SMT工艺流程及各流程分析介绍92. 大棚温湿度自动控制系统93. 基于单片机的短信收发系统设计――硬件设计94. 三层电梯的单片机控制电路95. 交通灯89C51 控制电路设计96. 基于D 类放大器的可调开关电源的设计97. 直流电动机的脉冲调速98. 红外快速检测人体温度装置的设计与研制99. 基于8051 单片机的数字钟100. 48V25A直流高频开关电源设计101. 动力电池充电系统设计102. 多电量采集系统的设计与实现103. PWM及单片机在按摩机中的应用104. IC 卡预付费煤气表的设计105. 基于单片机的电子音乐门铃的设计106. 基于单片机的温湿度测量系统设计107. 基于单片机的简易GPS定位信息显示系统设计108. 基于单片机的简单数字采集系统设计109. 大型抢答器设计110. 新型出租车计价器控制电路的设计111. 500kV麻黄线电磁环境影响计算分析112. 单片机太阳能热水器测控仪的设计113. LED 点阵显示屏-软件设计114. 双容液位串级控制系统的设计与研究115. 三电平Buck直流变换器主电路的研究116. 基于PROTEUS 软件的实验板仿真117. 基于1 6位单片机的串口数据采集118. 电机学课程CAI 课件开发119. 单片机教学实验板——软件设计120. PN结(二极管)温度传感器性能的实验研究121. 微电脑时间控制器的软件设计122. 基于单片机AT89S52的超声波测距仪的研制123. 硼在TLP 扩散连接中的作用机理研究124. 多功能智能化温度测量仪设计125. 电网系统对接地电阻的智能测量126. 基于数字采样法的工频电参数测量系统的设计127. 动平衡检测系统的设计128. 非正弦条件下电参测量的研究129. 频率测量新原理的研究130. 基于LABVIEW 的人体心率变异分析测量131. 学校多功能厅音响系统的设计与实现132. 利用数字电路实现电子密码锁133. 矩形微带天线的设计134. 简易逻辑仪的分析135. 无线表决系统的设计136. 110kV变电站及其配电系统的设计137. 10KV变电所及低压配电系统设计138. 35KV变电所及低压配电系统设计139. 6KV配电系统及车间变电所设计140. 交流接触器自动化生产流水线设计141. 63A三极交流接触器设计142. 100A交流接触器设计143. CJ2—40交流接触器工艺及工装设计144. JSSS数字式时间继电器设计145. 半导体脱扣器的设计146. 12A交流接触器设计147. CJ20-10(交流接触器装配线设计148. 真空断路器的设计149. 总线式智能PID 控制仪150. 自动售报机的设计151. 小型户用风力发电机控制器设计152. 断路器的设计153. 基于MATLAB 的水轮发电机调速系统仿真154. 数控缠绕机树脂含量自控系统的设计155. 软胶囊的单片机温度控制(硬件设计)156. 空调温度控制单元的设计157. 基于人工神经网络对谐波鉴幅158. 基于单片机的鱼用投饵机自动控制系统的设计159. 基于MATLAB 的调压调速控制系统的仿真研究160. 锅炉汽包水位控制系统161. 基于单片机的无刷直流电机控制系统设计162. 煤矿供电系统的保护设计——硬件电路的设计163. 煤矿供电系统的保护设计——软件设计164. 大容量电机的温度保护——软件设计165. 大容量电机的温度保护——硬件电路的设计166. 模块化机器人控制器设计167. 电子式热分配表的设计开发168. 中央冷却水温控制系统169. 基于单片机的玻璃管加热控制系统设计170. 基于AT89C51 单片机的号音自动播放器设计171. 基于单片机的普通铣床数控化设计172. 基于AT89C51 单片机的电源切换控制器的设计173. 基于51 单片机的液晶显示器设计174. 手机电池性能检测175. 自动门控制系统设计176. 汽车侧滑测量系统的设计177. 超声波测距仪的设计及其在倒车技术上的应用178. 篮球比赛计时器设计179. 基于单片机控制的红外防盗报警器的设计180. 智能多路数据采集系统设计181. 继电器保护毕业设计182. 电力系统电压频率紧急控制装置研究183. 用单片机控制的多功能门铃184. 全氢煤气罩式炉的温度控制系统的研究与改造185. 基于ATmega16单片机的高炉透气性监测仪表的设计186. 基于MSP430的智能网络热量表187. 火电厂石灰石湿法烟气脱硫的控制188. 家用豆浆机全自动控制装置189. 新型起倒靶控制系统的设计与实现190. 软开关技术在变频器中的应用191. 中频感应加热电源的设计192. 智能小区无线防盗系统的设计193. 智能脉搏记录仪系统194. 直流开关稳压电源设计195. 用单片机实现电话远程控制家用电器196. 无线话筒制作197. 温度检测与控制系统198. 数字钟的设计199. 汽车尾灯电路设计200. 篮球比赛计时器的硬件设计201. 公交车报站系统的设计202. 频率合成器设计203. 基于RS485总线的远程双向数据通信系统的设计204. 宾馆客房环境检测系统205. 智能充电器的设计与制作206. 基于单片机的电阻炉温度控制系统设计207. 单片机控制的PWM 直流电机调速系统的设计208. 遗传PID 控制算法的研究209. 模糊PID 控制器的研究及应用210. 楼宇自动化系统的设计与调试211. 基于AT89C51单片机控制的双闭环直流调速系统设计212. 基于89C52的多通道采集卡的设计213. 单片机自动找币机械手控制系统设计214. 单片机控制PWM 直流可逆调速系统设计215. 单片机电阻炉温度控制系统设计216. 步进电机实现的多轴运动控制系统217. IC卡读写系统的单片机实现218. 基于单片机的户式中央空调器温度测控系统设计219. 基于单片机的乳粉包装称重控制系统设计220. 18B20多路温度采集接口模块221. 基于单片机防盗报警系统的设计222. 基于MAX134 与单片机的数字万用表设计223. 数字式锁相环频率合成器的设计224. 集中式干式变压器生产工艺控制器225. 小型数字频率计的设计226. 可编程稳压电源227. 数字式超声波水位控制器的设计228. 基于单片机的室温控制系统设计229. 基于单片机的车载数字仪表的设计230. 单片机的水温控制系统231. 数字式人体脉搏仪的设计232. I2C总线数据传输应用研究(硬件部分)233. STV7697在显示驱动电路系统中的应用(软件设计)234. LED 字符显示驱动电路(软件部分)235. 智能恒压充电器设计236. 基于单片机的定量物料自动配比系统237. 现代发动机自诊断系统探讨238. 基于单片机的液位检测239. 基于单片机的水位控制系统设计240. FFT在TMS320C54XDSP处理器上的实现241. 基于模拟乘法器的音频数字功率设计242. 正弦稳态电路功率的分析243. 基于Multisim 三相电路的仿真分析244. 他励直流电动机串电阻分级启动虚拟实验245. 并励直流电动机串电阻三级虚拟实验246. 基于80C196MC交流调速实验系统软件的设计与开发247. 基于VDMOS 调速实验系统主电路模板的设计与开发248. 基于Matlab的双闭环PWM直流调速虚拟实验系统249. 基于IGBT-IPM 的调速实验系统驱动模板的设计与开发250. 基于87C196MC交流调速系统主电路软件的设计与开发251. HEF4752为核心的交流调速系统控制电路模板的设计与开发252. 基于87C196MC交流调速实验系统软件的设计与开发253. 87C196MC单片机最小系统单路模板的设计与开发254. MOSFET管型设计开关型稳压电源255. 电子密码锁控制电路设计256. 基于单片机的数字式温度计设计257. 智能仪表用开关电源的设计258. 遥控窗帘电路的设计259. 双闭环直流晶闸管调速系统设计260. 三路输出180W开关电源的设计261. 多点温度数据采集系统的设计262. 列车测速报警系统263. PIC单片机在空调中的应用264. 基于单片机的温度采集系统设计265. 基于单片机89C52的啤酒发酵温控系统266. 基于MCS-51单片机温控系统设计的电阻炉267. 基于单片机的步进电机控制系统268. 新颖低压万能断路器269. 万年历可编程电子钟控电铃270. 数字化波形发生器的设计271. 高压脉冲开关电源272. 基于MCS-96单片机的双向加力式电子天平273. 语音控制小汽车控制系统设计274. 智能型客车超载检测系统的设计275. 热轧带钢卷取温度反馈控制器的设计276. 直流机组电动机设计277. 龙门刨床驱动系统的设计278. 基于单片机的大棚温、湿度的检测系统279. 微波自动门280. 基于DS18B20温度传感器的数字温度计设计281. 节能型电冰箱研究282. 交流异步电动机变频调速设计283. 基于单片机控制的PWM 调速系统284. 基于单片机的数字温度计的电路设计285. 基于Atmel89 系列芯片串行编程器设计286. 基于单片机的实时时钟287. 基于MCS-51通用开发平台设计288. 基于MP3 格式的单片机音乐播放系统289. 基于单片机的IC 卡智能水表控制系统设计290. 基于MATLAB 的FIR 数字滤波器设计291. 单片机水温控制系统292. 110k V区域降压变电所电气系统的设计293. ATMEIL AT89 系列通用单片机编程器的设计294. 基于单片机的金属探测器设计295. 双闭环三相异步电动机串级调速系统296. 基于单片机技术的自动停车器的设计297. 单片机电器遥控器的设计298. 自动剪板机单片机控制系统设计299. 蓄电池性能测试仪设计300. 电气控制线路的设计原则301. 无线比例电机转速遥控器的设计302. 简易数字电子称设计303. 红外线立体声耳机设计304. 单片机与PC串行通信设计305. 100路数字抢答器设计306. D 类功率放大器设计307. 铅酸蓄电池自动充电器308. 数字温度测控仪的设计309. 下棋定时钟设计310. 温度测控仪设计311. 数字频率计312. 数字集成功率放大器整体电路设计313. 数字电容表的设计314. 数字冲击电流计设计315. 数字超声波倒车测距仪设计316. 路灯控制器317. 扩音机的设计318. 交直流自动量程数字电压表319. 交通灯控制系统设计320. 简易调频对讲机的设计321. 峰值功率计的设计322. 多路温度采集系统设计323. 多点数字温度巡测仪设计324. 电机遥控系统设计325. 由TDA2030A 构成的BTL 功率放大器的设计326. 超声波测距器设计327. 4-15V直流电源设计328. 家用对讲机的设计329. 流速及转速电路的设计330. 基于单片机的家电远程控制系统设计331. 万年历的设计332. 单片机与计算机USB 接口通信333. LCD 数字式温度湿度测量计334. 逆变电源设计335. 基于单片机的电火箱调温器336. 表面贴片技术SMT 的广泛应用及前景337. 中型电弧炉单片机控制系统设计338. 中频淬火电气控制系统设计339. 新型洗浴器设计340. 新型电磁开水炉设计341. 基于电流型逆变器的中频冶炼电气设计342. 6KW 电磁采暖炉电气设计343. 64点温度监测与控制系统344. 电力市场竞价软件设计345. DS18B2C温度检测控制346. 步进电动机驱动器设计347. 多通道数据采集记录系统348. 单片机控制直流电动机调速系统349. IGBT 逆变电源的研究与设计350. 软开关直流逆变电源研究与设计351. 单片机电量测量与分析系统352. 温湿度智能测控系统353. 现场总线控制系统设计354. 加热炉自动控制系统355. 电容法构成的液位检测及控制装置356. 基于CD4017 电平显示器357. 无线智能报警系统358. 可编程的LED (16X 64)点阵显示屏359. 多路智力抢答器设计360. 8X 8LED点阵设计361. 电子风压表设计362. 智能定时闹钟设计363. 数字音乐盒设计364. 数字温度计设计365. 数字定时闹钟设计366. 数字电压表设计367. 计算器模拟系统设计368. 定时闹钟设计369. 电子万年历设计370. 电子闹钟设计371. 单片机病房呼叫系统设计372. 家庭智能紧急呼救系统的设计373. 自动车库门的设计374. 异步电动机功率因数控制系统的研究375. 普通模拟示波器加装多功能智能装置的设计376. 步进电机运行控制器的设计377. 80C196MC空制的交流变频调速系统设计378. 汽车防盗系统379. 简易远程心电监护系统380. 智能型充电器的电源和显示的设计381. 电气设备的选择与校验382. 论供电系统中短路电流及其计算383. 论工厂的电气照明384. 论无线通信技术热点及发展趋势385. 浅论10KV 供电系统的继电保护的设计方案386. 试论供电系统中的导体和电器的选择387. 大棚仓库温湿度自动空制系统388. 自行车车速报警系统389. 智能饮水机空制系统390. 基于单片机的数字电压表设计391. 多用定时器的电路设计与制作392. 智能编码电空锁设计393. 串联稳压电源的设计394. 红外恒温空制器的设计与制作395. 自行车里程,速度计的设计396. 等精度频率计的设计397. 浮点数运算FPGA 实现398. 人体健康监测系统设计399. 基于单片机的音乐喷泉控制系统设计400. 基于LabVIEW 的虚拟频谱分析仪的研究与设计401. 感应式门铃的设计与制作402. 电子秤设计与制作403. 电动车三段式充电器404. SB14(肖特基二极管制造与检测405. SMT 技术406. 基于单片机的温度测量系统的设计407. 龙门刨床的可逆直流调速系统的设计408. 公交车站自动报站器的设计409. 单片机波形记录器的设计410. 音频信号分析仪411. 基于单片机的机械通风控制器设计412. 论电气设计中低压交流接触器的使用413. 论人工智能的现状与发展方向414. 浅论配电系统的保护与选择415. 浅论扬州帝一电器的供电系统416. 浅谈光纤光缆和通信电缆417. 浅谈数据通信及其应用前景418. 浅谈塑料光纤传光原理419. 浅析数字信号的载波传输420. 浅析通信原理中的增量控制421. 太阳能热水器水温水位测控仪分析422. 电气设备的漏电保护及接地423. 论“人工智能”中的知识获取技术424. 论PLC 应用及使用中应注意的问题425. 论传感器使用中的抗干扰技术426. 论电测技术中的抗干扰问题427. 论高频电路的频谱线性搬移428. 论高频反馈控制电路429. 论工厂导线和电缆截面的选择430. 论工厂供电系统的运行及管理431. 论供电系统的防雷、接地保护及电气安全432. 论交流变频调速系统433. 论人工智能中的知识表示技术434. 论双闭环无静差调速系统435. 论特殊应用类型的传感器436. 论无损探伤的特点437. 论在线检测438. 论专家系统439. 论自动测试系统设计的几个问题440. 浅析时分复用的基本原理441. 试论配电系统设计方案的比较442. 试论特殊条件下交流接触器的选用443. 音频功率放大器的设计444. 具有红外保护的温度自动控制系统的设计445. 直流数字电压表的设计446. 金属探测器制作447. 太阳能装饰灯448. 彩灯控制器449. 自动选台立体声调频收音机450. 浅析公路交通安全报警系统451. 浅析单相配电器的推广应用452. 基于立体声调频收音机的研究453. 基于蓝牙技术的研究454. 基于环绕立体声转接器的设计455. 基于红外线报警系统的研究456. 基于高速公路监控系统的研究457. 多种变化彩灯458. 单片机音乐演奏控制器设计459. 单片机的打印机的驱动设计460. 单目视觉车道偏离报警系统461. 基于单片机的压电智能悬臂梁振动控制系统设计462. 遥控小汽车的设计研究463. 单片机的数字电压表设计464. 多路输出直流稳压源465. 数字电路数字钟设计466. 电力行业中宏观调控的措施及能源开发利用的危机467. 基于单片机对氧气浓度检测控制系统468. 基于PIC16F74单片机串行通信中继控制器469. 火灾自动报警系统470. 基于单片机的电子时钟控制系统471. 基于单片机的波形发生器设计472. 智能毫伏表的设计473. 微机型高压电网继电保护系统的设计474. 基于单片机mega16L的煤气报警器的设计475. 国产化PLC的研制476. 串行显示的步进电机单片机控制系统477. 编码发射与接收报警系统设计:看护机478. 编码发射接收报警设计:爱情鸟479. 基于IC 卡的楼宇门禁系统的设计480. 基于DirectShow的视频监控系统481. 红外线遥控器系统设计482. 虚拟示波器的设计483. 基于LabVIEW 环境下虚拟调幅波解调器的设计484. 基于嵌入式系统的原油含水分析仪的硬件与人机界面设计485. 低频功率放大器设计486. 银行自动报警系统487. 超媒体技术488. 数字电子钟的设计与制作489. 温度报警器的电路设计与制作490. 数字电子钟的电路设计491. 鸡舍电子智能补光器的设计492. 高精度超声波传感器信号调理电路的设计493. 电子密码锁的电路设计与制作494. 单片机控制电梯系统的设计495. 常用电器维修方法综述496. 控制式智能计热表的设计497. 电子指南针设计498. 汽车防撞主控系统设计499. 电力拖动控制系统设计500. 解析民用建筑的应急照明501. 对漏电保护器安全性能的剖析502. 基于单片机的多功能智能小车设计503. 电气火灾自动保护型断路器的设计504. 电力电子技术在绿色照明电路中的应用505. 单片机的智能电源管理系统506. 转速闭环控制的直流调速系统的仿真与设计507. 基于单片机的数字直流调速系统设计508. 多功能频率计的设计509. 18信息移频信号的频谱分析和识别510. 集散管理系统—终端设计511. 基于MATLAB 的数字滤波器优化设计512. 基于AT89C51SND1C 的MP3 播放器513. 基于光纤的汽车CAN 总线研究514. 汽车倒车雷达515. 基于DSP的电机控制516. 交流异步电机试验自动采集与控制系统的设计517. 新型自动装弹机控制系统的研究与开发518. 直流电机试验自动采集与控制系统的设计519. 微型机控制一体化监控系统520. 基于PDIUSBD12和K9F2808简易USB闪存设计521. 开关电源设计522. 基于AT89C51 的宽范围高精度的电机转速测量系统523. 基于AT89C51 的路灯控制系统设计524. 点阵式汉字电子显示屏的设计与制作525. 全数字控制SPWM单相变频器526. 小功率UPS系统设计527. 正弦信号发生器电路设计528. 基于Matlab 的多频率FMICW 的信号分离及时延信息提取529. USB接口设备驱动程序的框架设计530. 单片机大型建筑火灾监控系统531. 单片机电加热炉温度控制系统532. 单片机控制单闭环直流电动机的调速控制系统533. 通用串行总线数据采集卡的设计534. 全氢罩式退火炉温度控制系统535. 网络视频监控系统的设计536. 一氧化碳报警器537. 基于DSP的短波通信系统设计IIR设计538. 电压稳定毕业设计539. 基于ARM的嵌入式web服务器的设计与实现540. 数字式心电信号发生器硬件设计及波形输出实现541. 200电话卡代拨器的设计542. 基于单片机的遥控器的设计543. 数字电容测量仪的设计544. 基于MCU 温控智能风扇控制系统的设计。
《噪音的危害与防治作业设计方案》

《噪音的危害与防治》作业设计方案《噪音的风险与防治》作业设计方案一、设计目标:通过本作业设计,使学生了解噪音对人类健康和生活的风险,掌握噪音的防治方法,培养学生的环境珍爱认识和健康生活习惯。
二、设计内容:1. 噪音的风险:介绍噪音对人类健康的影响,包括睡眠质量下落、听力受损、心理健康问题等。
2. 噪音的来源:分析噪音的主要来源,如交通噪音、工业噪音、社会噪音等。
3. 噪音的防治方法:探讨噪音的防治措施,包括个人防护、环境改善、法律法规等。
4. 实践活动:组织学生进行实地调查,了解周围环境中的噪音情况,并提出改善建议。
三、设计步骤:1. 开展课前调研:要求学生在课前查阅相关资料,了解噪音的风险和防治方法。
2. 进行教室讲解:教师介绍噪音的风险、来源和防治方法,并引导学生讨论。
3. 分组讨论:学生分组讨论噪音问题,并提出自己的见解和建议。
4. 实地调查:组织学生到周围环境进行实地调查,记录噪音来源和水平,并提出改善措施。
5. 撰写总结报告:学生根据实地调查结果,撰写总结报告,包括噪音来源、影响和防治建议。
四、评判方式:1. 教室表现:包括主动参与讨论、提出建设性意见等。
2. 实地调查报告:评分标准包括调查深度、数据准确性、提出的改善建议等。
3. 总结报告:评分标准包括结构完备、逻辑清晰、观点奇特等。
五、作业要求:1. 课前调研:学生需认真查阅相关资料,了解噪音问题。
2. 实地调查:学生需积极参与实地调查,收集相关数据。
3. 总结报告:学生需按要求撰写总结报告,提出改善建议。
六、参考资料:1. 《噪音的风险与防治》教育部教育资源网。
2. 《噪音污染防治》国家环境珍爱部。
七、备注:本作业设计旨在引导学生关注噪音问题,增强环境珍爱认识,培养健康生活习惯,希望学生能够认真完成作业,为改善环境贡献自己的力量。
噪声检测系统的软件设计方案

噪声检测系统的软件设计方案软件设计方案-噪声检测系统一、引言噪声是我们生活中一个普遍存在的问题,噪声污染对人体健康和生活质量有严重的影响。
因此,设计一个噪声检测系统能帮助我们实时监测噪声水平,提供给政府和相关部门处理和分析噪声污染的数据,以制定相应的噪声管理措施。
本文介绍了一个基于软件的噪声检测系统的设计方案,包括系统架构、功能模块划分、技术选型、数据处理和界面设计等方面。
二、系统架构该噪声检测系统的架构包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和用户界面模块。
1.传感器模块:负责采集环境中的噪声数据,通常使用麦克风传感器或声音传感器。
传感器模块将采集到的模拟信号转换为数字信号。
2.数据采集模块:负责接收传感器模块采集到的数字信号,并将其转换为计算机可处理的数据格式。
该模块还可以处理采样率、数据压缩等问题,以减少数据量和传输成本。
3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行实时分析和处理。
包括噪声特征提取、信噪比计算、噪声事件检测等算法实现。
4.数据存储模块:负责将处理后的数据存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
可选择关系型数据库或者分布式存储系统。
5. 用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
可以支持多平台,如Web、移动应用等。
三、功能模块划分1.传感器数据采集模块:负责采集环境中的噪声数据,并将其发送给数据采集模块。
2.数据采集模块:接收传感器模块发送的数据,将其转换为计算机可处理的格式,并发送给数据处理模块。
3.数据处理模块:对接收到的数据进行噪声特征提取、信噪比计算和噪声事件检测等处理,并将处理后的数据发送给数据存储模块。
4.数据存储模块:接收数据处理模块发送的数据,并将其存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
5.用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
噪音治理工程设计方案

一、项目背景噪音是一种环境污染,对人们的身心健康造成不良影响。
随着城市化进程的加速,噪音污染日益严重,噪音治理工程成为城市建设中的重要内容。
本文将针对某地区噪音污染情况进行分析,提出噪音治理工程设计方案,以期改善环境质量,提升居民生活质量。
二、噪音污染现状1. 噪音来源该地区主要的噪音来源包括道路交通、工业设备、建筑施工和社会生活活动等。
其中,道路交通是最主要的噪音源,尤其是机动车行驶时产生的引擎噪音和轮胎摩擦噪音,给周边居民带来较大的困扰。
2. 噪音水平根据调查数据,该地区白天噪音水平普遍超过了60分贝,夜间更是超过了55分贝,超过了国家标准规定的噪音限值,严重影响了居民的正常生活。
经常接受高强度噪音刺激的人群,易患失眠、耳鸣、头痛、精神紧张等症状。
三、噪音治理工程设计方案1. 道路交通噪音治理针对道路交通产生的噪音,应该采取有效的措施减少交通噪音。
首先,可以对道路路面进行改造,采用减噪路面材料,减少车辆行驶时的噪音产生。
其次,可以建设隔音墙,将高速公路、主干道等噪音源和居民区隔离开来,减少噪音传播到居民区的影响。
此外,还可以通过合理的路网规划和交通管理措施,减少交通拥堵及急刹车等情况,降低噪音产生。
2. 工业设备噪音治理针对工业设备产生的噪音,可以采取多种手段进行治理。
首先,可以对工业设备进行改造,采用低噪音设备替换传统设备,减少噪音产生。
其次,可以对工业厂房进行隔音处理,采用减噪材料装饰建筑,减少噪音传播。
另外,建立工业企业的噪音监测系统,定期对噪音进行监测和评估,及时发现和解决噪音超标问题。
3. 社会生活噪音治理社会生活噪音包括建筑施工、娱乐休闲、家庭生活等多个方面,治理措施需要因地制宜。
对于建筑施工,可以规定施工时间和施工噪音限制,同时加强施工场地的隔音措施。
对于酒吧、餐厅等娱乐场所,可以加强对音响设备的管理,限制音量大小和播放时间,减少对周边居民的影响。
对于家庭生活噪音,可以加强宣传教育,提高居民的噪音意识,鼓励居民规范使用家电设备,降低生活噪音。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心,通过播音判断电路寻找广播间歇时段,实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率;根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。
该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。
实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。
关键词:语音判断噪音采集自适应音量控 AT89S52单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCU system based on noisecollection is intAbstract:roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the wholesystem can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52目录前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a.损害听力 b.噪音损害视力c.有害于人的心血管d.影响人的神经系统, 使人急躁、易怒e.影响睡眠, 造成疲倦。
因此噪声对环境的监测与控制在对人的身体健康和身心健康方面有着重要的作用,加强对环境噪音的检测与控制显得尤其重要。
随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。
同时由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。
我国环境噪声自动连续监测系统的技术要求已纳人国家标准, 国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局在年颁布修改的《声环境质量标准及测量方法》, 在测量仪器中增加环境噪声连续自动监测仪器, 并要符合有关规定。
北京、上海、广州等大城市目前已安装丹麦公司生产的环境噪声连续自动监测系统。
国产的环境噪声续自动监测系统已有产品。
目前我国环境监测部门的噪声监测仪器大部分都采用具有单片机处理功能的积分统计声级计, 属便携式仪器, 这些声级计灵敏度随气压、温湿度而变化,影响测量精度, 需要经常校准, 声级计的关键部件传声器和整机不能在户外长期全天候的工作, 并需避雨雪、潮湿、风沙, 否则声级计的测量精度明显下降, 测量误差会很大甚至停止工作。
在车站、码头、机场等公共大厅环境内均安装有公共广播系统,主要用于广播班次、通知等信息。
然而大厅内的噪音是各种不同频率和强度声音的无规则的组合,情况是复杂多变的,如旅客的嘈杂声、机车的启动、进站等大强度噪音均会对大厅广播造成干扰,导致旅客听不清广播信息。
如果长时间开大广播音量则会引起听觉不适。
如果手动实时进行音量调节也不太现实。
通常,广播语音信号是间断的,而背景噪音在时间上多少是连续的;且声音信号具有较宽的频带,但能量主要集中在800 Hz 以下,因此,采用电容驻极式无指向性MIC ,可以线性地将此频段的声波转换为电平信号。
根据这些特点,本文以AT89S52单片机为控制核心,通过在播音停顿间隙时刻采集噪音信号,经过A/ D 转换后计算噪音平均功率;然后根据噪音功率大小,设计并实现了自适应调节广播音量控制系统。
1 硬件设计方案1.1 系统组成与工作原理系统组成框图如图1 所示。
系统采用AT89S51单片机作为控制核心。
大厅内的噪音信号被MIC 采集后,经过放大、半波整流,滤波变成直流脉动电压信号,然后通过A/ D 转换形成数字噪音电平存入AT89S52 以备计算。
取自大厅广播功放输出的播音信号经过放大限幅、整流滤波后,再与设定值进行二值比较,通过比较判断出此时是否处于播音间隙。
CPU 只在播音间隙时段启动A/ D 转换,也就是在这个时段大厅内只有噪音,没有播音,这样就避免了MIC 将大厅播音也当做环境噪音采入,保证了两类音源的准确区分。
如图2 所示。
CPU 将采集到的最近100个噪音电平值进行计算,得到平均噪音功率值,然后根据不同时刻的噪音平均功率大小控制继电器,切换不同的衰减电阻接入到扬声器回路,最终实现音量的实时控制。
1.2 系统组成框图图1.2-1 系统框图1.3 噪音检测电路由电容驻极式无指向性MIC 将噪音声波转换为电压信号后,进入运放NE5532进行信号放大。
运放使用12 V 直流电源,配合调节R13改变放大增益,使线性放大后的交流信号在- 6~ + 6 V之间。
放大后的信号经过D11 、R17 组成的半波整流电路,检出0~ + 6 V 的直流脉冲信号,再经C14 滤除高次谐波后得到相对平滑的直流波动电平。
R17 与C14 组成的RC 时间常数约为0. 1 s ,能够较快的反映出噪音信号的直流平均电压, 保证了噪声检测的实时性。
同时0~+ 6 V 的直流电压将覆盖ADC0809 的0~ + 5 V 的A/ D转换区域,基本满足了转换的电平需求。
图1.3-1 噪声检测部分电路1.4 播音判断电路播音口取出音频信号,首先经过运放NE5532 放大限幅,然后通过由D21 、R24 、C23 组成的半波整流滤波电路。
与噪音检测电路相似,完成对播音信号的直流转换。
LM393 构成二值判决电路,调节R25 确定翻转电平。
当LM393 的“ + ”脚电位高于“ - ”脚电位时,LM393 输出高电平;反之,输出低电平。
这样,当播音直流信号大于此判决阈值时,LM393 输出高电平即认为此时正在播音;当播音直流信号于此阈值时,LM393 输出低电平即认为此时没有播音,可以通知CPU 采集噪音值。
图1.4-1 播音判断电路部分电路图1.5 A/ D 接口与CPU控制电路A/ D 接口与CPU 控制电路如图5 所示。
本系统A/ D图5 A/ D 接口与CPU 控制电路转换采用ADC0809; 74LS02 或非门为ADC0809 提供选通逻辑;AT89S52 的AL E 引脚为ADC0809 提供时钟信号;考虑到只有一路噪音模拟信号需要转换, 故将ADC0809 的3 根地址线接地,即选择通道0 的信号转换;转换结果送到AT89S52 的P0 口。
LM393 的输出接入AT89S52 的P3. 2 口,CPU 通过查询此端口判断是否可以启动A/ D 转换。
A T89S52 的P1. 5 、P1. 6 端口用于输出控制信号,控制继电器的通断,进而切换不同电阻接入扬声器回路。
图1.5-1 A/ D 接口与CPU控制电路2 软件设计方案2.1 软件设计思路系统的软件采用C 语言编写, 对单片机进行编程实现各项功能。
为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构程序设计方法,主要包括初始化程序、主程序、定时中断服务程序、各子程序模块等。
主程序完成系统初始化,查询各种状态,打开多路转换开关控制相应操作等功能。
2.2 程序流程框图图2.2-1 程序流程图2.3 程序源码#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define _Nop() _nop_()sbit D18B20=P3^7;sbit k1=P1^5;unsigned char flag;unsigned char u,d[]=;void TempDelay (unsigned char us){while(us--);}void Init18b20 (void){D18B20=1;_nop_();D18B20=0;TempDelay(80);_nop_();D18B20=1;TempDelay(14);_nop_();_nop_();_nop_();if(D18B20==0)flag = 1;elseflag = 0;TempDelay(20);_nop_();_nop_();D18B20 = 1;}void WriteByte (unsigned char wr) {unsigned char idata i;for (i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;_nop_();D18B20=wr&0x01;TempDelay(3);_nop_();_nop_();D18B20=1;wr >>= 1;}}unsigned char ReadByte (void) {unsigned char idata i;for(i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;u >>= 1;D18B20 = 1;if(D18B20==1)u |= 0x80;TempDelay (2);_nop_();}return(u);}main(){unsigned char a,b,c,j;while(1){Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0x44);Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0xbe);a=ReadByte();b=ReadByte();a=a>>4;b=b<<4;c=a+b;if(c>30)k1=0;elsek1=1;for(j=0;j<250;j++){P0=d[c/10];P2=0xe3;TempDelay(100);P0=d[c%10];P2=0xe7;TempDelay(100);}}}3 软件综合调试3.1 系统调试工具keil c51Keil C51 仿真器是一款利用KEIL C51 的IDE 集成开发环境作为仿真环境的廉价仿真器,是利用SST公司具有IAP功能的单片机SST89C58制作而成,主要是利用了SST89C58的IAP功能,所谓IAP功能是In application program 的英文缩写,是在应用编程的意思,通俗一点讲就是:它可以通过串口将用户的程序下载到单片机中,可以通过串口对单片机进行编程。