智能晾衣架控制电路设计毕业设计
毕业设计晾衣架

毕业设计晾衣架毕业设计晾衣架随着现代生活的快节奏,人们对于生活品质的要求也越来越高。
在家居生活中,晾衣架作为一个常见而重要的家居用品,扮演着不可或缺的角色。
然而,传统的晾衣架设计存在一些问题,如占用空间大、使用不方便等。
因此,我决定以毕业设计的形式,设计一款创新的晾衣架,以满足人们对于更高品质生活的需求。
首先,我将从晾衣架的材质入手。
传统的晾衣架多采用金属材质,虽然坚固耐用,但也存在一些问题。
金属晾衣架使用时间长了容易生锈,而且在潮湿环境下容易滑落。
因此,我决定采用新型材料,如塑料合金或碳纤维等,来制作晾衣架。
这些材料不仅具有耐用性强的特点,而且不易生锈,更加适合在潮湿环境中使用。
其次,我将考虑晾衣架的结构设计。
传统的晾衣架大多采用折叠式结构,虽然方便收纳,但在使用时却不够稳定。
为了解决这个问题,我计划设计一款可伸缩的晾衣架,以适应不同尺寸的衣物。
晾衣架的伸缩机构将采用高强度材料制作,确保伸缩过程中的稳定性和安全性。
此外,我还计划在晾衣架上增加一些人性化的设计。
例如,在晾衣架的顶部设计一个小型的风扇,以加速衣物的风干速度。
同时,我还计划在晾衣架的侧面设计一些小型的挂钩,方便悬挂小物件,如领带、围巾等。
这些细节设计将使晾衣架更加实用和便捷。
此外,我还考虑到晾衣架的使用环境。
在一些小户型的家庭中,空间有限,传统的晾衣架往往占据大量的空间。
为了解决这个问题,我计划设计一款可折叠的晾衣架,以便于收纳和移动。
晾衣架的折叠机构将采用简单而稳定的设计,确保在使用和收纳时的便捷性。
最后,我还将考虑晾衣架的外观设计。
传统的晾衣架设计简单,缺乏美感。
为了使晾衣架更加符合现代家居的审美需求,我计划在外观设计上加入一些时尚元素,如简约的线条和柔和的色彩。
这样不仅可以提升晾衣架的美感,还能使其与现代家居环境更好地融合。
总的来说,我将以毕业设计的形式,设计一款创新的晾衣架,以满足人们对于更高品质生活的需求。
通过采用新型材料、优化结构设计、增加人性化功能、考虑使用环境和注重外观设计等方面的改进,我相信这款晾衣架将能够提供更好的使用体验,为人们的生活带来便利和舒适。
智能晾衣架控制电路

智能晾衣架控制电路072232074 电科2班林勇强设计思路利用EM78447A单片机作为智能晾衣架的核心控制芯片。
该芯片是台湾义隆公司推出的8位单片机。
其主要特点是:它的内部包括算术逻辑单元(ALU)、容量为4K*13的只读存储器(ROM)、20个输入/输出(I/O)、148个通用数据寄存器可直接寻址使用、9个特殊功能寄存器、具有五级堆栈,具有编程简单、外围电路简单、可靠性高,而价格便宜等优点。
利用雨滴传感器和光照传感器来识别晴雨天气。
单片机EM78447A接收来自传感器的信号后发出晾衣服架收缩或伸张功能的指令,使晾衣服架自动收缩或伸张,有效地避免在下雨时,衣服无人收起而被雨淋湿了,或在阳光强烈时,衣服没有被阳光充分地晾晒。
同时,增加两个手动按钮,手动按钮的信号同样送至单片机EM78447A进行处理,用于晾衣服架收缩或伸张的手动控制。
硬件电路设计(1)雨滴传感器电路的设计雨滴传感器电路的如图1 所示。
集成运放采用LM358。
集成运放A1构成电压比较器电路。
当没有雨滴落在由敷铜板做成的传感器上面时,集成运放A1输出高电平(raindrop signal=1)。
当雨滴落在由敷铜板做成的传感器上面时,集成运放A1输出低电平(raindropsignal=0)。
(2)光照传感器电路的设计光照传感器电路如图2所示。
集成运放A2构成电压比较器电路。
调节电位器RP1,使在阴天的情况下,集成运放A2输出高电平(beam signal=1),当太阳光照到光敏元件3DU11时,集成运放A2输出低电平(beamsignal=0)。
(3)单片机EM78447A硬件电路的设计单片机EM78447A硬件电路如图3、所示。
单片机EM78447A为低频工作方式,晶振频率选用23768Hz。
C1选用25pF,C2选用15pF。
R6~R11均10KΩ,R12、R13均为1KΩ,D1、D2选用1N4001,两只三极管选用9014,J1、J2选用直流12V继电器(容量为2A),D3、D4分别为红色、绿色发光二极管。
《2024年基于STM32的智能晾衣架控制系统设计》范文

《基于STM32的智能晾衣架控制系统设计》篇一一、引言随着科技的进步和智能家居的普及,人们的生活质量日益提高。
其中,智能晾衣架作为一种新型智能家居设备,逐渐走进了人们的日常生活。
本文旨在设计一种基于STM32的智能晾衣架控制系统,该系统以高集成度的STM32微控制器为核心,实现晾衣架的智能化控制。
二、系统设计要求与总体架构本系统设计的主要目标为实现对晾衣架的远程控制、定时控制、智能感知等功能。
总体架构包括硬件和软件两部分。
硬件部分主要包括STM32微控制器、电机驱动模块、传感器模块、通信模块等。
STM32微控制器作为核心,负责整个系统的控制与协调。
电机驱动模块驱动晾衣架的升降运动。
传感器模块包括湿度、温度、光照等传感器,用于感知环境信息。
通信模块负责与手机APP或其他控制设备进行通信,实现远程控制。
软件部分主要包括操作系统、驱动程序、控制算法等。
操作系统采用实时操作系统,保证系统的稳定性和响应速度。
驱动程序负责控制硬件模块的工作。
控制算法根据传感器数据和环境信息,实现智能控制。
三、硬件设计1. STM32微控制器:选用性能稳定、功耗低的STM32F103C8T6微控制器,负责整个系统的控制与协调。
2. 电机驱动模块:采用直流电机驱动模块,通过PWM信号控制电机的转速和方向,实现晾衣架的升降运动。
3. 传感器模块:包括湿度、温度、光照等传感器,用于感知环境信息。
传感器数据通过ADC模块进行采集和处理。
4. 通信模块:采用WiFi或蓝牙通信模块,实现与手机APP 或其他控制设备的通信。
四、软件设计1. 操作系统:采用实时操作系统,保证系统的稳定性和响应速度。
2. 驱动程序:包括硬件模块的驱动程序和控制算法,实现硬件模块的控制和数据的处理。
3. 控制算法:根据传感器数据和环境信息,采用模糊控制、PID控制等算法,实现智能控制。
例如,当光线较暗时,系统自动开启照明功能;当衣物晾干时,系统自动关闭电机等。
基于单片机的智能晾衣架控制系统的设计毕业设计论文

基于单片机的智能晾衣架控制系统的设计毕业设计论文摘要:智能晾衣架控制系统利用单片机实现对晾衣架的自动控制和智能化管理,能够根据环境条件和用户需求智能调整晾衣架的工作状态,提高晾衣架的效率和使用便捷性。
本文通过设计和实现了基于单片机的智能晾衣架控制系统,包括硬件设计和软件编程两个方面。
硬件方面,提出了一种智能晾衣架的结构设计,并选择合适的电机和传感器来实现晾衣架的控制功能。
软件方面,利用单片机编写了相应的程序,实现了对晾衣架的自动控制和智能化管理。
最后,通过实验和测试对系统进行了验证,结果表明智能晾衣架控制系统具有良好的控制和管理效果,能够满足用户的需求。
关键词:智能晾衣架,单片机,控制系统,硬件设计,软件编程第一章引言1.1研究背景随着人们生活水平的提高和社会发展的进步,智能家居逐渐进入人们的日常生活。
智能晾衣架作为智能家居的一部分,具有自动控制和智能化管理的特点,受到了广大用户的关注。
传统的晾衣架需要人工操作,使用不便,效率低下。
而智能晾衣架控制系统通过利用单片机实现对晾衣架的自动化控制,可以根据环境条件和用户需求智能调整晾衣架的工作状态,提高晾衣架的效率和使用便捷性,满足用户的需求。
1.2研究目的和意义本文旨在设计和实现一种基于单片机的智能晾衣架控制系统,通过对晾衣架的结构设计和硬件部件的选取,以及相应的软件编程,实现对晾衣架的自动控制和智能化管理。
该系统能够根据环境条件和用户需求智能调整晾衣架的工作状态,提高晾衣架的效率和使用便捷性,满足用户的需求。
这对于晾衣架的进一步发展和智能家居的推广具有重要的研究意义和现实意义。
第二章相关技术综述2.1单片机技术单片机是一种用于控制和处理各种输入输出信号的集成电路,广泛应用于各种控制系统中。
它具有体积小、功耗低、性能稳定、易于与其他硬件设备连接等优点,非常适合用于智能家居控制系统的设计。
2.2智能家居控制系统智能家居控制系统是指通过集成多种智能设备和传感器,实现对家居设备的自动控制和智能化管理。
智能晾衣架控制电路设计--毕业设计

信息职业技术学院毕业设计说明书(论文) 设计(论文)题目: 智能晾衣架控制电路设计专业:班级: 班学号: 23姓名:指导教师:二00九年十二月十日信息职业技术学院毕业设计(论文)任务书目录摘要 (1)第1章绪论 (2)1.1 晾衣架概述 (2)1.2 设计目的与意义 (3)1.3 设计要求及容 (3)第2章系统方案 (4)2.1 电源设计方案 (4)2.2 收衣晾衣方案 (5)2.3 方案的确定 (5)第3章单元电路设计 (7)3.1 电源电路的设计 (7)3.2 收衣晾衣传感器及信号处理电路的设计 (8)3.3 单稳态触发电路的设计 (8)3.3.1 555定时器 (9)3.3.2 单稳态延时电路原理图 (11)3.3.3 单稳态延时电路工作过程 (11)3.4 正反转驱动控制电路的设计 (12)第4章电路的仿真 (13)4.1 雨天收衣电路的仿真 (13)4.2 晴天晾衣电路的仿真 (14)总结 (15)参考文献 (16)附录1 雨天智能晾衣架电路原理图 (17)附录2 晴天智能晾衣架电路原理图 (18)摘要本设计介绍了一种能够识别晴雨天气,自动实现收晾衣服功能的智能晾衣架。
该智能晾衣架能有效的避免在下雨时衣服无人收起而被雨淋湿;或在强烈时,衣架能自动伸出接受的充分照射。
电路部分通过传感器获得感应信号,控制触点开关的闭合或断开,进而控制电机的正反转,起到自动收晾衣服的作用。
该智能晾衣架设计简单,在电路设计上很有创新意义,制作成本较低,实用价值较高,且使用方便,性能可靠。
关键词晾衣架;智能;自动收回;自动伸出第1章绪论1.1 晾衣架概述“晾衣架”一般指“升降晾衣架”,分手动、电动两种。
手动(手摇)较为普及。
电动之所以未能普及推广,这是由于整个行业技术上的不成熟以及售后服务的局限——毕竟是镶在天花板上,不像小家电一样容易搬移去维修保养。
因而目前,还是手动(手摇)为市场的主导。
“晾衣架”是中国一大特色产品,该行业形成至今也就近十年时间,从开创至今技术不断改进和变革,其基本组成为:手摇器(负责升降、自锁),钢丝,转向器,顶座,晾杆,衣架。
便捷式自动晾衣架设计【毕业作品】

便捷式自动晾衣架设计摘要:传统的晾衣架就是一固定的晾衣杆,挂取衣物非常麻烦吃力,现今,家用的晾衣架越来越趋于自动化,出现了手摇式晾衣架和电动式晾衣架,其中,电动晾衣架因具有占用空间小、操作省力、使用便捷等优点,受到越来越多家庭的青睐。
电动晾衣架包括有晾衣杆、晾衣杆两端的绳索和用以控制绳索绕卷的控制装置,其中,为防止输超出移位,两端一般都放置行程开关,电机带动丝杠转动,晾衣杆就自动的前进、后退:智能晾衣架的机械部分是在普通拉杆式晾衣架两支撑杆的端部各安装一个滑轮。
滑动杆与最前外面的晾衣杆固定连接。
滑动杆的另一端连接到与直流电动机相连的转轴上,通过电动机的正反转达到晾衣架的伸缩效果。
其控制部分的电路CPU采用89C2051单片机。
利用温度、雨水、光敏等传感器,达到下雨时自动收回,雨后自动伸展;气温高于设定值时自动收回,低于设定值时自动伸展;夜晚自动收回,白天自动伸展的功能。
关键词:智能衣架,单片机Design of Portable automatic clothes hangerAbstract:Traditional dryer is a fixed airing, hanging clothes very difficult trouble, today, the home of the dryer is more and more tend to automation, a wind-up dryer and electric type dryer, the electric dryer because of has a small footprint, easy operation, the advantages of convenient use, favored by more and more families. Electric dryer consists of airing, airing on both ends of the rope and a rope around the volume control device to control, among them, in order to prevent lost out of shift, both ends are generally placed travel switch, the motor drive screw rotation, automatically put forward and backward: intelligent clothes-horse mechanical part is in ordinary lever type dryer two end of support bar on each install a pulley. Sliding rod and the top outside the airing of fixed connection. On the other side of the sliding rod connected to the connected to the dc motor shaft, motor through positive and negative to convey to the scale effect of dryer. The control part of the circuit USES the 89 c2051 single chip microcomputer CPU. Using, such as temperature, rain, photosensitive sensor to automatically when it rains, the rain automatic tension; The temperature is higher than the set value automatically withdraw, below the set value automatically extend; Night back automatically, automatic stretch during the day.Keywords:intelligent hangers, chip microcomputer目录1 绪论 (1)1.1 智能衣架研究的目的及意义 (1)1.2 智能系统的材料选择 (2)2 自动晾衣架的机械部分设计 (3)2.1 自动晾衣架的机械原理 (3)2.2 滚珠丝杠的选择 (3)2.2.1滚珠丝杠的特点 (4)2.2.2滚珠丝杠的支撑 (4)2.3轴承的选择 (5)2.3.1直线轴承 (5)2.3.2深沟球轴承 (6)3自动晾衣架的机械部分计算及校核 (8)3.1 设计思想 (8)3.2 初选电机减速器系统方案 (8)3.3电动机类型选择 (8)3.4 电动机功率的选择 (8)3.5 确定电动机型号 (9)3.6 V带的设计计算 (9)3.6.1 传动比的分配 (9)3.6.2各轴的转速、功率和转矩 (9)3.7 带传动方案的确定 (10)3.8带传动设计计算 (11)3.9带轮的结构设计 (12)3.10机械部分的校核 (14)4电气部分设计 (17)4.1自动晾衣架的电路图及简介 (17)4.2各元件的介绍及编程 (17)4.2.1压力继电器 (17)4.2.2 PLC的原理介绍及编程 (19)4.2.3 行程开关 (21)4.2.4光敏传感器 (23)4.2.5 湿度传感器 (26)结论 (29)参考文献 (30)致谢 (31)1.绪论1.1 智能衣架研究的目的及意义近十年来随着国内经济高速发展及房地产的快速扩张,直接促进了装修家居行业飞速发展,其中晾衣架市场已顺势脱颖而出,十年间得以迅猛发展。
基于单片机的智能晾衣架设计毕业设计(论文)

图书分类号:密级:毕业设计(论文)基于单片机的智能晾衣架设计DESIGN OF INTELLIGENT CLOTHES HANGER BASED ONMICROCONTROLLER学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。
除文中已经注明引用或参考的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标注。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
论文作者签名:日期:年月日学位论文版权协议书本人完全了解关于收集、保存、使用学位论文的规定,即:本校学生在学习期间所完成的学位论文的知识产权归所拥有。
有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的纸本复印件和电子文档拷贝,允许论文被查阅和借阅。
可以公布学位论文的全部或部分内容,可以将本学位论文的全部或部分内容提交至各类数据库进行发布和检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
论文作者签名:导师签名:日期:年月日日期:年月日摘要智能晾衣架能够实现衣物的自动晾晒。
相对于传统晾衣方式而言,具有自动控制,远程操控,省事方便的优点。
目前,随着网络技术越来越加的发达,传感器技术的运用范围越来越广泛,智能晾衣架成为人们购买的热点。
本文对智能晾衣架的机械传动及控制部分进行了设计,实现了晾衣架的远程红外手动控制,以及根据天气条件进行自动控制。
另外,手机也能对该晾衣架进行远程控制。
本次的智能晾衣架配有一个AT89C2051芯片为核心的红外遥控器,晾衣架采用AT89S52芯片进行整个系统的控制,利用直流减速电动机实现晾衣架的移动。
手动模式时,遥控器能够对晾衣架进行控制。
自动模式时,利用光敏电阻和温湿敏传感器DHT11进行信息采集,并由单片机发出PWM信号经驱动芯片L298N驱动电机以实现晾衣架的升降与进出。
并且可以利用短信通过TC35进行远程通信,控制晾衣架伸出与收回。
《2024年基于STM32的智能晾衣架控制系统设计》范文

《基于STM32的智能晾衣架控制系统设计》篇一一、引言随着科技的不断发展,智能家居设备已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
作为智能家居中的一环,智能晾衣架控制系统的出现,极大地提高了晾晒衣物的便捷性和效率。
本文将详细介绍基于STM32的智能晾衣架控制系统的设计,包括硬件设计、软件设计以及系统测试等方面。
二、系统概述本系统以STM32微控制器为核心,通过无线通信模块与手机端APP进行连接,实现远程控制晾衣架的升降、照明、烘干等功能。
系统主要由电机驱动模块、无线通信模块、传感器模块、电源模块等组成。
三、硬件设计1. 微控制器选择:本系统选用STM32F103C8T6微控制器,其具有高性能、低功耗的特点,适用于各种智能家居设备。
2. 电机驱动模块:采用步进电机和电机驱动器,实现晾衣架的升降功能。
同时,通过控制电机的转速和方向,实现精确的位置控制。
3. 无线通信模块:选用蓝牙通信模块,与手机端APP进行连接,实现远程控制。
此外,还可以通过WiFi模块实现更远距离的通信。
4. 传感器模块:包括光照传感器、风速传感器等,用于监测环境参数,为系统提供反馈信息。
5. 电源模块:采用可充电的锂电池供电,通过DC-DC转换器为系统各模块提供稳定的电源。
四、软件设计1. 操作系统选择:本系统采用基于Linux的RTOS(实时操作系统),以保证系统的实时性和稳定性。
2. 程序架构:程序采用模块化设计,便于后期维护和升级。
主要模块包括主控制模块、电机控制模块、无线通信模块、传感器模块等。
3. 算法设计:通过算法实现对电机的精确控制,包括位置控制、速度控制等。
同时,根据传感器反馈的信息,实现自动调节晾衣架的升降、照明、烘干等功能。
4. 手机端APP设计:开发手机端APP,实现远程控制晾衣架的功能。
APP界面简洁易用,支持多种控制方式,如手动控制、定时控制等。
五、系统测试1. 功能测试:对系统的各项功能进行测试,包括升降功能、照明功能、烘干功能等。
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信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)设计(论文)题目: 智能晾衣架控制电路设计专业:班级: 班学号: 23姓名:指导教师:二00 九年十二月十日备注:任务书由指导教师填写,一式二份。
其中学生一份,指导教师一份。
信息职业技术学院毕业设计(论文)任务书目录摘要 0第1 章绪论 ........................................................................................................................................................... 1...1.1 晾衣架概述.......................................................................................................................................... 1...1.2 设计目的与意义.................................................................................................................................2...1.3 设计要求及内容.................................................................................................................................2...第2 章系统方案................................................................................................................................................... 3...2.1 电源设计方案 .....................................................................................................................................3...2.2 收衣晾衣方案 ..................................................................................................................................... 4...2.3 方案的确定.......................................................................................................................................... 4...第3 章单元电路设计.......................................................................................................................................... 6...3.1 电源电路的设计................................................................................................................................. 6...3.2 收衣晾衣传感器及信号处理电路的设计..................................................................................... 7.3.3 单稳态触发电路的设计.................................................................................................................... 7..3.3.1 555 定时器............................................................................................................................ 8...3.3.2 单稳态延时电路原理图...................................................................................................... 9..3.3.3 单稳态延时电路工作过程 ................................................................................................. 1..03.4 正反转驱动控制电路的设计............................................................................................................. 1..0第4 章电路的仿真 ............................................................................................................................................. 1..2.4.1 雨天收衣电路的仿真........................................................................................................................ 1..24.2 晴天晾衣电路的仿真........................................................................................................................ 1..3总结 ............................................................................................................................................................................................. 1..4 ..参考文献........................................................................................................................................................... 1..5.附录1 雨天智能晾衣架电路原理图 ................................................................................................................ 1..6附录2 晴天智能晾衣架电路原理图 ................................................................................................................ 1..7备注:任务书由指导教师填写,一式二份。
其中学生一份,指导教师一份。
摘要本设计介绍了一种能够识别晴雨天气,自动实现收晾衣服功能的智能晾衣架。
该智能晾衣架能有效的避免在下雨时衣服无人收起而被雨淋湿;或在阳光强烈时,衣架能自动伸出接受阳光的充分照射。
电路部分通过传感器获得感应信号,控制触点开关的闭合或断开,进而控制电机的正反转,起到自动收晾衣服的作用。
该智能晾衣架设计简单,在电路设计上很有创新意义,制作成本较低,实用价值较高,且使用方便,性能可靠。
关键词晾衣架;智能;自动收回;自动伸出第1 章绪论1.1 晾衣架概述“晾衣架”一般指“升降晾衣架” ,分手动、电动两种。
手动(手摇)较为普及。
电动之所以未能普及推广,这是由于整个行业技术上的不成熟以及售后服务的局限——毕竟是镶在天花板上,不像小家电一样容易搬移去维修保养。
因而目前,还是手动(手摇)为市场的主导。
“晾衣架”是中国一大特色产品,该行业形成至今也就近十年时间,从开创至今技术不断改进和变革,其基本组成为:手摇器(负责升降、自锁),钢丝,转向器,顶座,晾杆,衣架。
手摇器是晾衣架的核心部件,相当于汽车的发动机,由最初“恋衣”的塑料手摇器,到“好太太”的“全金属”手摇器,材料、结构、款式的不断推陈出新,但质量依旧没有大的突破,晾衣架维修率依然集中在手摇器这个关键部件。
手摇器质量依旧是行业最关注的焦点。
直至2007 年“居博士” 首家推出一款质量保用五年的手摇器,给行业一颗定心丸。
该款手摇器具备行业前所未有的六大特点,因质量稳定,其结构开始被行业众多厂家纷纷效仿,成为典范!晾衣架不仅仅是一个装饰品,更是一个功能性的产品。
目前晾衣架的“功能”已经普遍得到消费者的认可,已经形成一个“行业” 。
如果说“恋衣”是这个行业的开创者将行业开端,“好太太”是成功的包装营销商将行业推开,那么“居博士”则独竖一帜:回归产品本身——走质量、特色路线:不断改良、创新,引领行业重新重视质量。
实用的产品,质量才是永恒的。
只有质量被大众接收,行业才可持续健康发展。
换言之,只要功能、质量普遍被认可,晾衣架将会成为居民生活一个必需品。
随着社会的发展,科学的进步,以上所述的传统的升降晾衣架已经不能满足人们的需求。
假如住户是双职工,或者住户有事在外,那么如果下雨或者夜晚,传统升降晾衣架就做不到使晾晒在室外的衣物避雨、避露水的功能。