基于单片机的门铃设计说明

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基于单片机的门铃设计

基于单片机的门铃设计

基于单片机的门铃设计门铃是一种常见且具有实用性的装置,其用途是提醒主人外面有人到来。

随着科技的不断发展,基于单片机的门铃设计也变得越来越智能化和便捷。

本文将介绍一种基于单片机的智能门铃设计。

该设计使用单片机作为主要控制芯片,并搭配其他传感器和模块实现门铃的自动响铃、录像等功能。

设计理念是通过使用单片机来感知和处理外部信号,并通过触发相应的操作来实现人们对门铃的需求。

首先,我们需要选用一款适合的单片机作为主控制芯片。

单片机的选择要考虑处理能力、外设接口、功耗等因素。

推荐使用一款低功耗的低端单片机,如Arduino Uno。

其较小的体积和就能耗使其非常适合此类小型应用。

其次,我们需要考虑门铃的触发方式。

常见的门铃触发方式有按钮触摸、声音识别、人体感应等。

本设计采用人体感应作为门铃的触发方式。

通过连接红外传感器,当有人接近门口时,红外传感器将检测到人体的红外辐射,并触发门铃响铃。

然后,我们需要实现声音的播放和存储功能。

为了实现门铃响铃的功能,我们可以使用单片机内部的PWM模块来控制一个扬声器的输出。

另外,为了增加门铃的智能性,我们还可以将声音存储在一个闪存模块中,通过单片机的读取将门铃声音可视化,可以使用一块microSD卡作为存储介质。

最后,我们可以添加一些附加的功能,如拍摄照片、录制视频等。

为了实现这些功能,我们可以使用一块摄像头模块,例如一款带有Omnivision 5642芯片的摄像头模块。

通过连接摄像头模块和单片机,我们可以实现在有人接近门铃时自动拍摄照片或录制视频。

这些文件可以保存在存储介质中,并在需要的时候被读取。

综上所述,基于单片机的门铃设计可以实现智能化和便捷化。

通过使用单片机作为主要控制芯片,并搭配其他传感器和模块,我们可以实现门铃的自动响铃、存储声音、拍摄照片、录制视频等功能。

这些功能大大提高了门铃的实用性和智能性,为主人提供了更多的便利。

随着科技的不断进步,我们相信基于单片机的门铃设计将会有更多的创新和发展。

单片机门铃设计

单片机门铃设计

单片机门铃设计随着人们生活水平的提高,门铃在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

单片机门铃设计,不仅可以满足基本的门铃功能,还可以实现一些更智能化、个性化的需求。

本文将介绍一种基于单片机的门铃设计方案,包括硬件和软件两部分。

单片机门铃设计的电路主要由单片机、按键、扬声器和LED等组成。

其中,单片机选用AT89C51,它具有价格便宜、使用广泛等特点。

按键用于触发门铃,扬声器用于发出声音,LED用于显示门铃状态。

单片机门铃设计的电路原理图如图1所示。

当按键被按下时,单片机接收到信号,触发扬声器发出声音,同时LED显示门铃状态。

单片机门铃设计的程序设计语言采用C语言。

C语言具有可读性强、易于维护等特点,能够满足单片机门铃设计的需求。

单片机门铃设计的程序流程图如图2所示。

当按键被按下时,程序进入中断处理函数,通过调用一个播放声音的函数来触发扬声器发出声音,同时更新LED显示状态。

在实验中,我们首先搭建了硬件电路,然后编写了单片机门铃设计的程序并烧录到单片机中。

在按键被按下时,我们听到了清脆的铃声,并且LED灯亮起,表示门铃已经触发。

通过实验,我们验证了单片机门铃设计的可行性和实用性。

该设计方案不仅实现了基本的门铃功能,还具有智能化、个性化的特点。

由于采用了单片机控制,该门铃还具有安装方便、调试简单等优点。

本文介绍了一种基于单片机的门铃设计方案。

该方案通过软硬件结合的方式实现了智能化、个性化的门铃功能,具有较高的实用价值和应用前景。

同时,该设计方案也具有一定的创新性和探索性,为其他嵌入式系统的设计提供了参考和借鉴。

智能门铃系统设计:基于51单片机的创新方案随着科技的不断发展,智能家居成为了现代生活的新宠。

其中,智能门铃系统作为智能家居的重要组成部分,具有方便、实用、安全等优点。

本文基于51单片机,设计了一种智能门铃系统,旨在提高家居安全性和生活品质。

传统的门铃系统一般由普通单片机或嵌入式系统作为主控芯片,通过按键或感应器触发铃声输出。

单片机控制的多功能门铃的设计与实现

单片机控制的多功能门铃的设计与实现

单片机控制的多功能门铃的设计与实现设计与实现的多功能门铃是一种基于单片机控制的设备,具有多种功能,包括按键操作、开关控制、声音播放等。

下面将详细介绍该多功能门铃的设计与实现。

一、设计思路该多功能门铃的设计思路是通过单片机控制音频输出和开关控制,实现门铃的多种功能。

通过按键操作可以选择不同的功能,包括切换不同的门铃音乐、调整音量、静音等。

开关控制可以设置门铃的工作状态,如自动开启门铃、定时开启门铃等。

二、硬件设计1.单片机选择:选择适合的单片机作为控制芯片,建议选择带有GPIO口、定时器、EEPROM等功能的单片机,如STC系列单片机。

2.按键部分:设计适配的按键电路,使用矩阵排列的按键矩阵,可以通过扫描的方式读取按键的状态。

3.音频输出部分:通过DAC芯片将单片机输出的数字信号转换为模拟音频信号,然后经过功放放大后输出到扬声器。

4.电源与开关部分:使用适配的电源供电,可以考虑使用WIFI模块实现远程控制,同时设计开关电路,实现门铃的开关控制。

三、软件设计1.按键扫描:通过轮询的方式读取按键状态,根据按键状态变化实现不同功能的选择。

2.音频播放:编写音频播放的驱动程序,通过PWM方式输出音频信号,根据不同按键的选择切换不同的音乐。

3.开关控制:通过GPIO口控制开关电路,实现门铃的开关控制。

4.音量调节与静音:使用定时器实现音量调节的功能,通过增加或减少定时器的中断周期来调整音量大小。

通过按键操作,可以实现音量的上调、下调以及静音功能。

四、功能扩展1. 远程控制:可以通过添加WIFI模块,实现远程控制门铃的功能。

用户可以通过手机APP或者Web页面控制门铃的开关、音量、音乐选择等功能。

2.报警功能:在门铃上添加一个报警器,当有人非法闯入时,可以触发报警器发出警报声音,同时通过远程通知用户。

3.录音功能:在门铃上增加录音模块,可以将门外的声音录下来,留作后用。

五、总结通过单片机控制的多功能门铃的设计与实现,可以实现门铃的多种功能,包括按键操作、开关控制、声音播放等。

基于单片机的门铃设计

基于单片机的门铃设计

华北理工大学轻工学院Qing Gong College North China University of Science and TechnologyEDA辅助设计结课报告工程名称:基于单片机的门铃设计专业班级:学号::成绩:一、工程说明本工程设计的是一个电子门铃,门铃在生活中应用广泛,因为其造价低廉,深受群众喜爱。

本设计是利用单片机芯片控制频率,经过三极管放大给扬声器发出声音,通过按下S2键,使门铃发声,发出10个连续的嘟嘟声。

S3的作用是开关门铃,门铃通电的初始状态为开启状态,当S3键按下的时候,门铃系统关闭,在关闭状态下,按动S2按钮,门铃不会发出呼叫声。

再按动S3按键,门铃系统开启,此时如果按下S2键,门铃会再次发出嘟嘟声以示呼叫。

二、工程原理图1、原理图图1 工程原理图2、各局部说明〔1〕电源局部电源采用的是DC-002,没有采用传统的供电,程序下载,串口通信三合一模块。

DC-002的作用仅仅是给电路板供电,相较传统的供电系统,降低了电路本的本钱。

电路原理图如下:图2 电源局部原理图〔2〕STC89C52芯片STC89C52是一个低功耗,高性能CMOS8位单片机,片含具有如下特点:40个引脚〔引脚图如图3-1所示〕,4kBytesFlash片程序存储器,128bytes的随机存取数据存储器〔RAM〕,32个外部双向输入/输出〔I/O〕口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗〔WDTC〕电路,片时钟振荡器[3]。

此外,STC89C52设计和配置了振荡频率可为0HZ并可通过软件设置省电模式。

空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM 的数据,停顿芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。

同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。

图3 STC89C52芯片原理图(3)单片机复位局部1〕复位功能:单片机复位电路就好比电脑的重启局部,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑部的程序从头开场执行。

单片机课程设计电子门铃

单片机课程设计电子门铃

单片机课程设计电子门铃电子门铃设计项目一、引言电子门铃是现代家庭和办公室的常见设备之一,其功用是用来通知屋内的人有人敲门或访客到来。

随着科技的进步,电子门铃也越来越智能化,通常包含音频和视频功能,能够通过手机或其他远程设备实时接收访客信息。

本课程设计的目的是设计一个基于单片机的电子门铃,能够实现基本的功能,如接收门铃按键信号、发出响铃声音等。

二、设计思路本课程设计选择使用8051系列单片机作为核心处理器,主要通过其IO口来实现门铃按键输入和声音输出控制。

设计的基本原理如下:1.按键输入部分:使用独立按键开关作为门铃按键,按下按键时,门铃按键信号通过电阻和电容电路进行去抖处理,并送入8051单片机的IO 口。

2.声音输出部分:使用蜂鸣器作为声音输出装置,当门铃按键信号触发时,通过单片机的IO口控制蜂鸣器发出一段特定频率的声音。

3.供电电源:使用外部电源适配器供电,将稳压电源输出接入单片机的电源输入端,以提供工作电压。

三、设计步骤1.硬件设计(1)按键输入电路设计:门铃按键、电阻和电容电路连接在一起,通过连接到单片机的IO口,实现按键信号的输入。

(2)声音输出电路设计:将蜂鸣器连接到单片机的IO口和GND,通过单片机的IO口控制蜂鸣器的开关状态,以发出声音。

(3)电源电路设计:将外部电源适配器的正极接入单片机的电源输入端,负极接入地线,以提供工作电压。

2.软件设计(1)编写门铃按键信号检测程序:在单片机的主程序中,使用循环检测门铃按键信号,当检测到门铃按键按下时,触发门铃响铃的程序。

(2)编写门铃响铃程序:在门铃响铃程序中,通过单片机的IO口控制蜂鸣器的开关状态,以产生一定频率的声音。

可以设置不同的频率和间隔时间,以实现不同的铃声效果。

(3)编写外部中断程序:为了实现按键的去抖处理,可以使用外部中断来触发按键信号的检测和处理程序。

四、实验结果经过硬件和软件设计后,完成了电子门铃的设计。

当按下门铃按键时,蜂鸣器发出一段特定频率的声音,表示门铃响铃。

基于单片机控制的智能门铃设计

基于单片机控制的智能门铃设计

基于单片机控制的智能门铃设计第一章导言智能家居技术的发展日益迅猛,为我们的生活带来了诸多便利。

智能门铃作为智能家居的一部分,不仅能提供安全保障,还能方便我们与来访者进行互动。

本文将介绍一种基于单片机控制的智能门铃设计,旨在为读者提供一种简单、可靠的智能门铃解决方案。

第二章系统设计2.1 硬件设计智能门铃的硬件设计包括单片机、传感器、触摸屏、摄像头等组件。

其中,单片机作为控制中心,负责接收传感器信息,控制门铃的各项功能。

传感器可以包括人体红外传感器、声音传感器等,用于检测有人靠近门口或有人按门铃按钮。

触摸屏用于显示门铃的状态,让用户可以方便地进行操作。

摄像头则可以实时拍摄门口的画面,并通过触摸屏显示给用户。

2.2 软件设计智能门铃的软件设计包括单片机程序、手机应用程序等。

单片机程序负责接收传感器信息,控制各个组件的工作,并与手机应用程序进行通信。

手机应用程序可以实现与智能门铃的远程连接,包括查看门口画面、远程开锁等功能。

第三章功能实现3.1 人体红外检测智能门铃通过人体红外传感器可以实时检测门口有无人靠近,当有人靠近时,门铃会自动启动,并通过触摸屏显示来访者的画面。

这样一来,就可以及时知道门外有人来访,增加了家庭的安全性。

3.2 声音识别智能门铃还可以通过声音传感器识别来访者按门铃的声音,当有人按门铃按钮时,门铃会发出提示音,并通过触摸屏显示来访者的画面。

这样一来,即使主人不在家,也可以通过智能门铃知道有人来访,方便进行远程互动。

3.3 视频监控智能门铃内置摄像头,可以实时拍摄门口的画面,并通过触摸屏显示给用户。

用户可以通过触摸屏查看门外的画面,了解来访者的情况。

同时,智能门铃还支持远程视频监控,用户可以通过手机应用程序远程连接智能门铃,随时查看门口的情况。

3.4 远程开锁智能门铃还可以与家庭的门锁系统进行连接,实现远程开锁功能。

当用户接到来访者的请求时,可以通过手机应用程序远程开启门锁,方便来访者进入家中。

基于单片机的音乐门铃毕业生设计说明

基于单片机的音乐门铃毕业生设计说明

摘要随着互联网技术和信息通讯技术的飞速发展,信息化、智能化的浪潮正在席卷世界的每一个角落,电子音乐门铃系统进入住宅,它正全方位地改变人类的社会生活,使人们的生活发生了翻天覆地的变化。

由于人们生活水平的不断提高,越来越重视住宅的质量、安全性以与信息的获取和管理,这又大大促进了电子音乐门铃系统的发展。

各种方便于生活的电子音乐门铃系统开始进入人们的生活,以单片机为核心的电子音乐门铃系统就是其中之一。

它实用性强,功能齐全,技术先进,使人们相信这是科技进步的成果;它更让我们懂得,数字时代的发展将改变人类的生活,将加快科学技术的发展。

电子音乐门铃系统是应用了单片机编程技术、串行通信而设计的一种电控信息管理的智能系统。

本论文介绍了一种用单片机ATmega16来控制的智能门铃系统的工作原理,并给出了其完整的硬件电路和软件的设计方案与实现方法。

通过对“电子音乐门铃系统”课题的学习和设计,使我了解ATmega16单片机的特性;进一步的掌握了单片机进行多机通信的原理,对以后的学习和工作做了一个很好的铺垫。

关键词:单片机;电子音乐门铃;C语言编程AbstractAs the Internet technology and the rapid development of information communication technology, information, intelligent wave is swept every corner of the world, electronic music system into a house, it rang is all-around change of human social life, makes the life of people has undergone earth-shaking changes. As people living standard rise ceaselessly, pay more attention to the quality of housing, security and data acquisition and management, which greatly promoted the development of the intelligent system. Various convenient life of intelligent doorbell system began to enter the life of people, based on singlechip intelligent bell system is one of them. It is practical, complete functions, advanced technology, make people believe that it is the results of scientific and technological progress, Let us know more, and digital age will change the development of human life, will speed up the development of science and technology.The electronic music systems are used for microcontroller programming techniques, serial communication and design of a kind of electronic information intelligent management system. This paper introduces a kind of MCU ATmega16 to control the working principle of the system, intelligent, and gives a complete hardware circuit and software design and realization method.Based on the "smart" subject system of intelligent design and learning, I understand the characteristics of ATmega16, grasp the single-chip computer communication on the principle of learning and work to make a very good.Keywords: SCM;electronic music doorbell;C Programming language目录摘要IAbstractII第1章绪论21.1 电子音乐门铃设计的意义21.2 电子音乐门铃设计的原则21.3 研究容与步骤2第2章 AVR单片机简介42.1单片机概述42.1.1单片机定义42.1.2 单片机的发展42.1.3单片机的发展趋势62.1.4 单片机应用领域82.2 ATmega16单片机简介92.2.1 ATmega16单片机定义92.2.2 ATmega16单片机引脚102.2.3 ATmega16单片机部结构122.2.4 AVR 中央处理器CPU132.2.5 系统时钟部件142.2.6 AVR 单片机最小系统142.2.7 ATmega16单片机主要特性15第3章系统硬件设计183.1 系统硬件方案介绍183.2 时钟频率电路设计193.2 复位电路的设计203.3报警频率选择模块203.3.1 蜂鸣器213.4键盘防抖动模块223.4.1键盘系统设计223.4.2键盘防抖动模块工作方式23第4章系统软件设计244.1 系统软件设计思路244.2 程序流程图244.3 音乐程序的设计原理264.3.1设计原理264.3.2程序例264.4 防抖动程序设计294.5 电路调试32结论33致34参考文献35附录(一)35附录(二)41附录(三)48第1章绪论1.1 电子音乐门铃设计的意义众所周知,门铃已经走进千家万户,成为人们日常生活必不可少的一部分。

基于单片机的门铃设计

基于单片机的门铃设计

基于单片机的门铃设计门铃是我们日常生活中经常使用的电子设备之一、基于单片机的门铃设计可以充分利用现代电子技术的优势,实现更加智能化和便捷的门铃功能。

本文将详细介绍基于单片机的门铃设计。

首先,我们需要选择合适的单片机作为控制核心。

单片机是一种非常灵活和可编程的微处理器,可以满足门铃设计中的各种需求。

目前,常用的单片机有51系列、AVR系列、STM32系列等。

我们可以根据需要选择适合的单片机型号。

接下来,我们需要了解门铃的基本原理。

传统的门铃是通过按下按钮使电流流通从而产生声音。

基于单片机的门铃设计可以更加灵活和多样化。

我们可以通过与单片机的输入输出口连接一个按钮,当按钮按下时,单片机会接收到信号并触发相应的动作。

在设计之前,我们需要确定门铃所需的功能和特点。

例如,我们可以添加倒计时功能,即当门铃响起时,可以设置一个定时器,在一定时间内不进行再次响铃。

还可以添加调节音量的功能,通过调整单片机输出的PWM信号来实现不同音量的调节。

在硬件设计方面,我们需要选择合适的声音发声器件。

例如,我们可以使用蜂鸣器、扬声器或音频放大器等。

在选取声音发声器件时,需要考虑功耗、音质和制造成本等因素。

在软件设计方面,我们需要编写相应的程序。

首先,我们需要初始化单片机的输入输出口,并设置中断服务函数。

当门铃按钮按下时,单片机会通过中断服务函数接收到相关信号,并触发门铃响铃的动作。

其次,我们需要编写相应的逻辑控制代码。

例如,如果添加了倒计时功能,我们需要编写定时器中断服务函数,控制门铃在规定的时间内不响铃。

最后,我们需要编写声音模块的代码。

通过单片机输出PWM信号控制声音发声器件,实现门铃的声音效果。

除了基本的门铃功能,我们还可以添加其他附加功能以提升用户体验。

例如,可以添加触摸屏或语音识别功能,让用户可以通过触摸屏或语音命令来控制门铃。

还可以添加无线通信功能,使门铃和手机或其他智能终端设备连接,当门铃响起时,用户可以通过手机接听来实现远程接听门铃。

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华北理工大学轻工学院
Qing Gong College North China University of Science and Technology
EDA辅助设计结课报告
项目名称:基于单片机的门铃设计
专业班级:
学号:
姓名:
成绩:
一、项目说明
本项目设计的是一个电子门铃,门铃在生活中应用广泛,因为其造价低廉,深受大众喜爱。

本设计是利用单片机芯片控制频率,经过三极管放大给扬声器发出声音,通过按下S2键,使门铃发声,发出10个连续的嘟嘟声。

S3的作用是开关门铃,门铃通电的初始状态为开启状态,当S3键按下的时候,门铃系统关闭,在关闭状态下,按动S2按钮,门铃不会发出呼叫声。

再按动S3按键,门铃系统开启,此时如果按下S2键,门铃会再次发出嘟嘟声以示呼叫。

二、项目原理图
1、原理图
图1 项目原理图
2、各部分说明
(1)电源部分
电源采用的是DC-002,没有采用传统的供电,程序下载,串口通信三合一模块。

DC-002的作用仅仅是给电路板供电,相较传统的供电系统,降低了电路本的成本。

电路原理图如下:
图2 电源部分原理图
(2)STC89C52芯片
STC89C52是一个低功耗,高性能CMOS8位单片机,片内含具有如下特点:40个引脚(引脚图如图3-1所示),4kBytesFlash片内程序存储器,128bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDTC)电路,片内时钟振荡器[3]。

此外,STC89C52设计和配置了振荡频率可为0HZ并可通过软件设置省电模式。

空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。

同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。

图3 STC89C52芯片原理图
(3)单片机复位部分
1)复位功能:单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。

单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始。

2)复位原理:单片机复位时只要保持RST引脚接2us的高电平即可。

在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。

当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。

随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。

根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。

单片机系统自动复位。

图4 复位电路原理图
(4)单片机晶振部分
外接晶振引脚XTAL1和TXAL2接外部晶振和微调电容的一端。

振荡电路的频率就是晶体的固有频率。

晶振电路结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率。

晶振提高频率越高,单片机运行速度越快。

单片机一切指令的执行都是建立在晶振提供的时钟频率上。

图5 晶振电路原理图
(5)蜂鸣器部分
我选用的是有源蜂鸣器,直接接上额定电源就可以连续发声,由于蜂鸣器的工作电流一般比较大,以致于单片机的I/O口是无法直接驱动的,所以要利用放大电路来驱动,我采用的是三极管来放大电流。

图6 蜂鸣器电路原理图
(6)按键部分
1)键盘设计:键盘在单片机应用系统中是一个关键的部件,它能实现向计算机输入数据,传送命令等功能,是人工干预计算机的主要手段。

我选用的是贴片按键,只使用了两个按键,S2用来执行程序,使蜂鸣器发出嘟嘟呼叫声,S3用来开启关闭门铃系统,键盘系统设计简单,既降低了造价成本,又能满足系统所需要求。

以下为按键电路原理图:
图7 按键电路原理图
2)去抖动
键盘编程中主要考虑去抖动的问题。

当测试表明有键被按下之后,紧接着就进行去抖动处理。

因为键是机械开关结构,由于机械触点的弹性及电压突跳等原因,在触点闭合或断开的瞬间会出现电压抖动。

为保证键识别的准确,在电压信号抖动的情况下不能进行行状态输入。

硬件方法就是加去抖动电路,从根本上避免抖动的产生。

软件消抖,在第一次检测到有键按下时,执行一段延时程序之后,再检测此按键,如果第二次检测结果仍为按下状态,CPU便确认此按键己按下,消除了抖动。

三、项目中的器件及其封装
1、材料清单,如表1所示。

表1 项目材料清单
2、项目中元器件及其封装(1)STC89C52单片机插座封装
图8 STC89C52单片机插座封装图(2)0805电阻封装
图9 0805电阻封装图(3)电解电容封装
图10 电解电容封装图(4)电源封装
图11 电源封装图(5)蜂鸣器封装
图12 蜂鸣器封装图
(6)晶振封装图
图13 晶振封装图(7)贴片电容封装
图14 贴片电容封装图(8)贴片按键封装图
图15 贴片按键封装图
(9)贴片三极管封装图
图16 贴片三极管封装图
四、项目中完成情况
1、PCB照片
(1)正面照片
图17 PCB板正面照片(2)反面照片
图18 PCB板反面照片
(3)成品照片
图19 PCB板成品照片
2、SmarPDF导出图
(1)整个PCB
图20 整个PCB导出图(2)Top Layer
图21 顶层导出图
(3)Top OverLayer
图22 顶层丝印层导出图(4)Bottom Layer
图23 底层导出图
(5)Bottom OverLayer
底层丝印层无信息
五、心得体会
1、项目完成过程中遇到的问题及解决办法
总体来说,此次单片机课程设计使我收获良多,虽然课程设计的过程中遇到了很多困难与问题,但我最终还是完成了设计的任务及要求。

具体来说可以分为以下几点:
第一:因对课本理论的掌握度不够导致编程出现错误;通过和同学商讨,网上查资料最终解决困难。

第二:原理图连线时候,出现漂浮的线,通过向老师询问后解决。

第三:不会布VCC的较粗的电源线,问了老师后解决。

第四:不会画蜂鸣器的封装,最后上网上淘宝搜索了蜂鸣器的封装尺寸画了出来。

第五:焊接板子完发现三极管的封装和器件引脚不匹配,故又买了导线进行连接,只是有点儿丑。

2、项目完成过程中的收获及体会
PCB的设计至今为止已经进入了令人鼓舞的阶段,在进行了长达一个月的时间的摸索与实验,使我不仅仅是对于单片机入门软件与PCB硬件的常用设计与功能,还使我对于一项设计研究的制作过程所需要的详细步骤和具体的实现方法的力度的掌握。

当然在这次宝贵的课程设计活动中,经验才是对于我们最大的收获,而且还增强了自身对未知问题以及对知识的深化认识的能力,用受益匪浅这个词语来概括这次难忘的活动我觉得再合适不过了。

但是,光是完成了作品还是不可以自我满足的,在从一开始的时候就怀着将作品制作得更加人性化,更加令人满意,更加地使功能完美这个最终目的下,随着对单片机和PCB这两门学科的认识加深,到达了拓展的程度,我想这个目的将在不远的时期内被实现。

总之,这次设计从软件编写、调试到软硬件联机调试,我倾注了大量的时间和心血。

真是曾经为程序的编写而冥思查找过,曾经为无法找出错误而郁闷苦恼过,也曾经为某一功能不能实现而犹豫彷徨过,但最终成功了。

我不仅品味到了结果的喜悦,更明白了过程的弥足珍贵。

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