自行车里程表的设计文献综述
自行车里程表的设计毕业论文

自行车里程表的设计毕业论文前言 (1)第1章绪论 (2)1.1 课题背景 (2)1.2 设计的主要容及技术指标 (2)第2章自行车里程表总体方案设计 (3)2.1 任务分析与实现 (3)2.2 自行车里程表硬件方案设计 (3)2.3 自行车里程表软件方案设计 (4)第3章自行车里程表硬件模块设计 (5)3.1 里程表的硬件设计 (5)3.1.1 霍尔传感器电路模块设计 (5)3.1.2 按键电路模块设计 (6)3.1.3 电源电路模块设计 (6)3.1.4 时钟电路模块设计 (7)3.1.5 LCD显示模块电路模块设计 (7)3.1.6 串口下载电路模块设计 (8)3.1.7 复位电路模块设计 (9)3.1.8 晶振电路模块设计 (10)第4章软件的设计 (11)4.1 里程表的软件设计 (11)4.1.1 里程速度功能模块实现 (11)4.1.2 日历时钟模块功能 (14)4.1.3 LCD1602液晶显示模块 (17)第5章软件调试 (21)5.1 程序的检测与调试 (21)5.1.1 Keil软件简介 (21)5.1.2 编制单片机应用程序的步骤和难点 (21)5.2 系统仿真调试 (24)5.2.1 程序的查错手段 (25)第6章结论 (27)第7章谢辞 (28)参考文献 (29)附录1 硬件设计原理图 (30)附录2 硬件电路仿真图 (31)附录3 软件程序 (32)译文 (69)C语言 (69)第1章绪论单片机自从推出以来,以其超小型化、结构紧凑、可靠性高、成本低等优点被人们广泛接受,从而应用于工业、电讯、数据处理、仪器仪表等多方面。
自行车里程表是自行车的重要配件,在自行车仪表中占重要位置,但几十年来其发展变化并不大,现在国外很多车中使用了数字里程表,但在国还并不多见。
1.1 课题背景里程表的原理很简单,车轮的圆周长是恒定不变的。
由此可以计算出每走一里路车轮要转多少圈,这个数也是恒定不变的。
基于单片机的自行车里程表设计

基于单片机的自行车里程表设计一、引言二、系统总体设计方案(一)功能需求分析自行车里程表需要实现以下主要功能:1、准确测量自行车行驶的里程。
2、实时显示里程数据。
3、具备低功耗特性,以保证长时间使用。
(二)系统组成本系统主要由传感器模块、单片机控制模块、显示模块和电源模块组成。
1、传感器模块用于采集车轮转动的信息。
2、单片机控制模块负责对采集到的数据进行处理和计算。
3、显示模块用于向用户展示里程等相关信息。
4、电源模块为整个系统提供稳定的工作电压。
三、硬件设计(一)传感器选择常见的用于测量自行车车轮转动的传感器有霍尔传感器和光电传感器。
霍尔传感器通过感应磁场变化来检测车轮转动,具有精度高、稳定性好的优点;光电传感器则通过检测光的遮挡来判断车轮转动,成本相对较低。
综合考虑,本设计选用霍尔传感器。
(二)单片机选型单片机作为系统的控制核心,需要具备一定的运算能力和接口资源。
考虑到成本和性能要求,选用 STC89C52 单片机。
(三)显示模块为了使里程表的显示清晰直观,选用液晶显示屏(LCD)。
LCD 具有低功耗、显示内容丰富等优点。
(四)电源模块由于自行车在行驶过程中震动较大,选用可充电的锂电池作为电源,并通过稳压芯片将电压稳定在系统所需的工作电压范围内。
四、软件设计(一)主程序流程系统上电后,首先进行初始化操作,包括单片机内部资源的初始化、传感器的初始化和显示模块的初始化。
然后进入主循环,不断采集传感器的数据,并进行计算和处理,将里程数据实时显示在显示屏上。
(二)里程计算算法根据传感器检测到的车轮转动信号,结合车轮的周长,通过累积计算得出行驶里程。
(三)显示程序设计合理的显示界面,将里程数据以清晰易读的方式呈现给用户。
五、系统调试与测试(一)硬件调试在焊接完成后,首先检查电路是否存在短路、断路等问题。
然后使用万用表等工具对各个模块的电源电压、信号电平进行测量,确保硬件工作正常。
(二)软件调试通过单片机的在线调试功能,逐步调试各个功能模块的程序,查看变量的值和程序的执行流程,排除软件中的错误。
自行车里程表设计【毕业论文+文献综述+开题报告】

I
The Design of Bicycle Odometer
Abstract
In the process of moving bicycles, bicycle odometer is for users to provide timely information on important dynamic driving instrument, its performance has a direct impact on traffic and personal safety. Traditional mechanical odometer due to the impact of flexible shaft makes high-speed driving, causing instability odometer directions, reflecting the slow or even fail. The vehicle user can not be timely and accurate real-time information collected from vehicles, which can not grasp the state of the vehicle, could easily lead to accidents and threats to personal safety. At the same time more and more electric bicycle, to avoid accidents caused by speed because of more pressing needs, so the odometer for more effective design is very important. T
简易自行车里程表设计

简易自行车里程表设计朱鸿志摘要:随着现代社会对绿色出行的提倡及全民养生健身意识的觉醒,自行车逐渐成为我们生活中首选的中短途代步工具。
对于那些喜爱骑行健身的人来说,自行车车载速度里程表显得尤为重要。
而老式的传统里程表由于是机械构造,长期使用磨损严重,容易造成极大的误差。
因此,电子里程表便应运而生,成了自行车最好的车载伴侣。
在这样一个大背景下,本次课设我设计的电子里程表采用光电传感器,LCD1602液晶显示器,AT89C51,通过按键达成输入车轮周长,存储里程,显示速率等基本用途。
Abstract:With the promotion of green travel in modern society and the awakening of the consciousness of national health and fitness, bicycles have gradually become the preferred medium and short-distance transportation tools in our lives. For those who like to ride fitness, bicycle speedometer is particularly important. The old-fashioned traditional odometer belongs to mechanical structure and has been worn for a long time, so it is easy to cause great errors. Therefore,the electronic odometer came into being and became the best companion for bicycles. Under such a large background, the electronic odometer the author designed uses photoelectric sensors, LCD1602 liquid crystal display andAT89C51, and achieves the basic purposes of inputting wheel circumference,storing mileage and displaying speed through buttons.關键词:光电传感器;LCD1602液晶显示器;AT89C511 设计原理与设计要求1.1 设计原理本次课设使用51单片机完成简易自行车里程表的设计要求,使用对射光电传感器,LCD1602液晶显示器及51单片机,实现对自行车速度和里程的实时显示并保存里程。
自行车里程表设计论文

自行车里程碑一,摘要:自行车的技术性能随着行驶里程的增加以及各种因素的影响而发生变化。
在使用自行车的过程中,控制车辆速度,可以减少隐患,并防止故障的发生提高车辆的完好率,有效地延长自行车的使用寿命。
因此,骑车中应时常关注里程表显示的数字,一旦超过一定速度,应及时减速,防止事故的发生。
针对机械式里程表的缺点,开发研制了数字式自行车里程表。
该里程表系统主要由CD4040和CD40110为核心、光电传感器调理,并由LED显示器显示出来的速度里程表设计方案。
该方案由于使用了CD4040和CD4011等比较低级芯片,因而可在节约系统资源和简化程序设计的基础上保证测量精度和系统实时性。
关键词:里程表;光电传感器;芯片;LED显示器二,概论:这自行车里程表设计的实现方式是,通过安装在自行车转轴上的测量盘,用光电式转速传感器检测转速的脉冲信息,在脉冲状态下,将转速的变化转换成光通量的变化,再通过光电转换元件将光通量的变化转换成电量的变化,接着通过频率测量电路将脉冲信号依次传入到各个芯片中,然后依据电量与转速的函数关系实现转速测量,再通过计算,从而得出里程的信息,并由LED显示器显示出来。
这设计要求是两个数码显示,单位百米,直径在0.99cm,即在设计电路中应采取32进制计数。
电源应该有稳定的9V输出。
三,方案流程图:电源电路图220v的交流电经过变压器降压至9v交流电,通过桥式整流后,波形都变为正的。
再经滤波,LM7809的整流,再滤波,最后得到稳定的电压+9 v。
轮胎转速检测电路图由红外线发射端到红外线接收端中间有测量牌进行格挡,产生脉冲,经过芯片LM358进行扩大信号。
CD4040-----12位二进制串行计数器简要说明:CD4040 是12 位二进制串行计数器。
所有的计数器为主从触发器。
计数器在时钟下降沿进行计数。
CR 为高电平时,对计数器进行清零。
由于在时钟输入端使用斯密特触发器,对脉冲上升和下降时间无限制,所有输入和输出均经过缓冲。
北工大-电子课程设计报告-数电-自行车里程表综述

北京工业大学电子课程设计报告学院__________________________专业__________________________班级_____________组号________题目1._______________________2._______________________姓名_________________________学号_________________________指导教师____________________成绩________________________年月日数字部分:自行车里程表一.设计要求(一)设计任务设计、制作一个根据车轮周长、辐条数等参数来记录行驶里程的简易里程表。
要求具有可调整的手段,以适应不同车型。
(二)参考设计方案1、首先使用红外光电传感器对转动的车轮辐条进行测量,产生基本技术脉冲。
若以0.1公里作为里程表的计数单位,则需测量出车轮的周长、一周有多少根辐条、没走0.1 公里要有多少根辐条通过传感器。
若将此计数值转化为里程表的一个计数脉冲,提供给一个多位十进制里程计数器,则记录分辨率就为0.1公里,最后由多位数码管显示出来。
2、框图:(三)设计要求1、显示数字为3位,精度为0.1公里,即(00.0——99.9公里)。
2、数码管要有小数点,即个位与十位间的小数点要亮起来。
3、要标明你所设计的条件(轮周长、辐条数等),给出根据条件不同进行调整的方法。
4、结构简单、所用芯片尽量少、成本低、易于制作。
5、所用芯片与元件尽量在参考元器件范围内选择(实验室没有的需自行解决)(四)发挥部分从使用角度考虑,尝试加上你认为可以完善、改进的功能(如节电功能、显示清零等)。
(五)参考元件CD40106;CD4518(或CD4017,74LS161等);74LS21,74LS08,CD4011(或74LS00);CD4553,CD4543;共阴(共阳)数码管;NPN(PNP)开关管;红外光电传感器等;电阻,电容若干二、设计方案(一)实验初步设计经过对参考设计方案框图的分析得出该实验主要分为4个部分:光控电路设计及脉冲整形、轮辐计数电路、0.1公里计数电路、数码管显示电路(包括译码驱动)。
自行车速度里程表设计

单片机最小系统设计
复位电路的设计 AT89S52单片机的复位输入的引脚RET为AT89S52提 供初始化的手段。它可以使程序从指定处开始执行, 就是从程序存储器中的0000H地址单元开始执行其程 序。本设计的复位电路是采用按键复位的电路。单片 机复位通过按动按钮S1产生高电平复位称手动复位。 上电时,刚接通电源,电容C1相当于瞬间短路,+5V 立即加到RET端,该高电平使AT89S52全机自动复位, 这就是上电复位;若运行过程中需要程序从头执行, 只需按动开关即可。
1和C2的电容值为30pf。外 接电容值的大小会影响振荡器的高低、振荡器的稳定 性、起振的快速性和温度的稳定性。而外接晶体的振 荡频率的大小,主要取决于单片机的工作频率范围, 每一种单片机都有自己的最大工作频率,外接的晶体 振荡频率不大于单片机的最大工作频率即可。此外, 如果单片机有串行通信,则应该选择振荡频率除以串 行通信频率可以除尽的晶体。本设计晶振采用12MHz, 则计数周期:
在整个设计的过程中,软件设计必须与硬件设 计相结合。基于霍尔传感器的自行车速度里程 表的软件设计包括上电初始化程序、中断子程 序、速度调用子程序、里程调用子程序、LCD 显示子程序、延时子程序等几大部分。由于要 实现很多功能,所以采用模块化设计。
里程计算子程序和速度计算子程序
调试故障及原因分析
时钟晶振电路的设计 时钟是单片机的心脏,单片机各功能部件的运行都是 以时钟频率为基准地工作。因此,时钟频率直接影响 单片机的速度,时钟电路的质量影响单片机系统的稳 定性。AT89S52片内由一个反相放大器构成振荡器, 可以由它产生时钟。本设计采用内部时钟方式。单片 机内部有个用于构成振荡器的高增益反相的放大器, 此高增益反相放大器的输入为芯片引脚XTAL1,而输 出端为引脚XTAL2。这两个引脚跨接石英晶体振荡器 和电容,就会构成一个稳定的自激振荡器。
基于单片机的多功能自行车里程表的设计_毕业设计论文 精品

基于单片机的多功能自行车里程表的设计摘要本文设计了一种基于霍尔元件的自行车的速度和里程测量系统。
以A T89C52单片机为核心,A44E霍尔传感器测转数,从而实现对自行车里程、速度的测量统计,采用AT24C02实现在系统掉电的时候保存里程信息,并可以将自行车的里程和速度的物理量用LED显示出来。
硬件部分是利用霍尔元件将自行车每转一圈的脉冲数传入单片机系统,然后单片机系统将信号经过处理送往显示装置;软件部分用汇编语言进行编程,采用模块化设计思想。
关键词:速度;里程;霍尔元件;A T89C52单片机AbstractI am based on the design of a Holzer element to the bicycle's speed and mileage measurement system in this thesis. The main content is take A T89C52 single chip as the core, A44E Holzer sensor in measuring speed, thus realizing the bicycle mileage and speed measurement statistics, the use of AT24C02 realize in save mileage information when the system power off, and can be displaying the bicycle mileage and speed of the physical quantity in the LED. The hardware part of the Holzer element will take the pulse number of every turn to bike transfer to SCM system, then SCM system will signal is processed to display device; use the assembly language programming in the software part,啊pplication the idea of modularization.Keywords: Speed; course; Holzerelement; A T89C52 SCM目录第一章前言 .................................................................................................................... 11.1课题背景.................................................................................................................. 11.2课题设计的任务和要求.......................................................................................... 11.3课题设计的内容...................................................................................................... 1第二章自行车里程表的总体设计方案 .. (2)2.1霍尔传感器 (2)2.2设计思路 (2)2.3硬件设计 (2)2.4软件设计 (3)第三章自行车里程表的电路设计 (5)3.1测量系统 (5)3.2数据处理系统 (6)3.3时钟电路的设计 (8)3.4显示电路设计 (8)第四章软件部分设计 (9)4.1系统总程序设计 (9)4.2数据处理程序设计 (9)第五章总结 (11)参考文献 (12)附表 (13)第一章前言1.1 课题背景自行车是一种普遍的交通工具。
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毕业设计文献综述题目:自行车里程表的设计专业:电子信息工程一、前言(说明设计目的、意义,介绍有关感念)美国著名未来学家尼葛洛庞帝1999年1月访华时预言,4~5年后嵌入式智能(电脑)工具将是PC机和因特网之后最伟大的发明。
事实正如尼葛洛庞帝先生所预料的那样,嵌入式系统及其应用已成为当前研究和应用的热点,国际上大牌公司如Intel、Microsoft(微软)等纷纷投入巨资,分别推出了具有技术优势的基于Xsale框架结构的嵌入式硬件平台和Windows CE 4.0软件平台,为嵌入式单片机系统的发展注入了强大的活力。
今天,单片机系统已渗透到日常生活的方方面面,带来的工业年产值已超过1万亿美元,在工业控制、消费电子等领域的应用范围不断扩大。
汽车是我们经常见到的重要的交通工具,而发动机是汽车的动力系统关键组成部分,而转速是衡量发动机工作状态的一个重要的参数,本设计的小型单片机检测系统可以检测车辆的转速。
单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。
例如精密的测量设备(功率计,示波器,各种分析仪)。
车速里程表(车速显示控制系统)是一项通用性强,精度高,处理方法灵活,信息保存,数据显示,实时变化的系统。
主要用于测速,显示速度等相关方面。
同样的系统原理也应用在温度控制、调节等智能化产品上。
广泛应用在温控、测速、遥感及多种工业领域。
在我们日常生活中,测速系统随处可见,当你驾驶车辆的时候,你时刻注意的是安全和车速。
在马路上开的车,每一辆上都有单片机系统在时刻监测车辆的速度。
二、主题(阐明有关主题的背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述)(一)、毕业设计课题简介:1.系统设计概述:本系统由信号预处理电路、单片机AT89C52、系统化数码管显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。
其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。
对待测信号进行放大的目的是降低对待测信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路则用来将放大的信号转换成可被单片机接受的信号;通过单片机的设置可使内部定时器T1对脉冲输入引脚T0进行控制,这样能精确地算出加到T0引脚的单位时间内检测到的脉冲数;设计中速度显示采用数码管模块,通过速度换算得来的里程数采用I2C 总线并通过E2PROM来存储,既节省了所需单片机的口线和外围器件,同时也简化了显示部分的软件编程。
基于霍尔传感器自行车的速度里程表的软件设计包括上电初始程序,中子断程序,速度调用子程序,里程调用子程序,LED调用子程序,延时子程序等几大部分。
由于要实现很多功能,所以采用模块设计,下面就以其几大部分进行分析。
2.工作原理:该设计能实时地将所测的速度与累计里程数显示出来,主要是将传感器输入到单片机的脉冲信号的频率(传感器将不同车速转变成不同频率的脉冲信号)实时地测量出来,考虑到信号的衰减、干扰等影响,在信号送入单片机前应对其进行放大整形,然后通过单片机计算出速度和里程,再将所得的数据存储到串口数据存储器,并由数码管显示模块交替显示所测速度与里程。
本设计的里程数的算法是一种大概的算法(假设在一定时间内自行车是匀速行进,平均速度与时间的乘积即为里程数)。
设计时,应综合考虑测速精度和系统反应时间。
本设计用测量脉冲频率来计算速度,因而具有较高的测速精度。
在计算里程时取了自行车的理想状态。
实际中,误差控制在几十米之内,相对于整个里程来说不是很大。
为了保证系统的实时性,系统的速度转换模块和显示数据转BCD码模块都采用快速算法。
另外,还应尽量保证其他子模块在编程时的通用性和高效性。
本设计的速度和里程值采用6位显示,并包含两个小数位。
(二)、单片机的现状及发展趋势:单片机自70年代问世以来得到蓬勃发展,目前单片机功能正日渐完善:1、单片机集成越来越多资源,内部存储资源日益丰富,用户不需要扩充资源就可以完成项目开发,不仅是开发简单,产品小巧美观,同时系统也更加稳定,目前该方向即是发展为SOC(片上系统)。
2、单片机抗干扰能力加强,使的它更加适合工业控制领域,具有更加广阔的市场前景。
3、单片机提供在线编程能力,加速了产品的开发进程,为企业产品上市赢得宝贵时间。
4、在线编程目前有两种不同方式:1)、ISP ,具备ISP的单片机内部集成FLASH存储器,用户可以通过下载线以特定的硬件时序在线编程,但用户程序自身不可以对内部存储器做修改。
这类产品如ATMEL8990系列。
2)、IAP ,具备这种特性的单片机厂家在出厂时内部写入了单片机引导程序,用户可以通过下载线对它在线编程,用户程序也可以自己对内存重新修改。
这对于工业实时控制和数据的保存提供了方便。
这类产品如SST的89系列。
5、在线仿真变的容易。
用户一旦开发一个比较大的系统,开发调试变的非常复杂,同时由于单片机资源有限,不能象PC一样直接调试自己的软件,于是出现了品种繁多的专业仿真器,为用户的开发提供了强大功能,加速了开发进程,降低了开发难度,同时这类仿真器也给中小型用户带来沉重的经济负担,目前已经有公司推出了可以在线调试的单片机,这类单片机采用标准JTAG接口,JTAG是一种标准(IEEE 1149。
1),是为测试芯片而制定的,目的是用TCK、TDI、TDO和TMS四个信号来测试芯片的内部状态.发展趋势:1.低功耗CMOS化MCS-51系列的8031推出时的功耗达630mW,而现在的单片机普遍都在100mW左右,随着对单片机功耗要求越来越低,现在的各个单片机制造商基本都采用了CMOS(互补金属氧化物半导体工艺)。
象80C51就采用了HMOS(即高密度金属氧化物半导体工艺)和CHMOS(互补高密度金属氧化物半导体工艺)。
CMOS虽然功耗较低,但由于其物理特征决定其工作速度不够高,而CHMOS则具备了高速和低功耗的特点,这些特征,更适合于在要求低功耗象电池供电的应用场合。
所以这种工艺将是今后一段时期单片机发展的主要途径2.微型单片化现在常规的单片机普遍都是将中央处理器(CPU)、随机存取数据存储(RAM)、只读程序存储器(ROM)、并行和串行通信接口,中断系统、定时电路、时钟电路集成在一块单一的芯片上,增强型的单片机集成了如A/D转换器、PMW(脉宽调制电路)、WDT(看门狗)、有些单片机将LCD(液晶)驱动电路都集成在单一的芯片上,这样单片机包含的单元电路就更多,功能就越强大。
甚至单片机厂商还可以根据用户的要求量身定做,制造出具有自己特色的单片机芯片。
此外,现在的产品普遍要求体积小、重量轻,这就要求单片机除了功能强和功耗低外,还要求其体积要小。
现在的许多单片机都具有多种封装形式,其中SMD(表面封装)越来越受欢迎,使得由单片机构成的系统正朝微型化方向发展。
(三)、传统型车速里程表与电子式车速里程表的区别:传统的汽车转速里程表的功能有两个,一是用指针指示车辆行驶的瞬时车速,二是用机械计数器记录车辆行驶的累计里程。
并且传统的车速表式机械式的,典型的机械式里程表连接一根软轴,软轴内有一根钢丝缆,软轴另一端连接到变速器某一个齿轮上,齿轮旋转带动钢丝缆旋转,钢丝缆带动里程表罩圈内一块磁铁旋转,罩圈与指针连接并通过游丝将指针置于零位,磁铁旋转速度的快慢引起磁力线大小的变化,平衡被打破指针因此被带动。
这种车速里程表简单实用,被广泛应用于大小型车辆上。
但是现代车辆正向高速化方向发展,随着车速的提高,用软轴驱动的传统车速里程表受到前所未有的挑战,这是因为软轴在高速旋转时,由于受钢丝交变应力极限的限制而容易断裂,同时,软轴布置过长会出现形变过大或运动迟滞等现象,而且,对于不同的车型,车速里程表的安装位置也受到软轴长度及弯曲度的限制。
凡此种种,使得基于非接触式转速传感器的电子式转速里程表得以迅速发展。
对车辆仪表而言,使用电子式仪表较之传统仪表的优势在于:·硬件功能的软件化:随着微电子技术的发展,微处理器的处理速度越来越快。
一些实时性要求高,原本由硬件完成的功能,就完全可以通过对微处理器编程来实现。
·系统集成度大大提高:在大规模集成电路技术迅速发展的今天,集成电路的密度越来越高,体积越来越小,内部结构越来越复杂,功能也越来越强大。
随着仪表的部分功能硬件不断地被软件取代,整个系统的集成度也在相应提高。
三、课题研究的意义和用途(主题)里程表广泛应用于各类机车,传统的机械式里程表虽然稳定可靠,但功能单一、易受磨损。
随着电子技术的迅猛发展,电子式里程表得以广泛应用,现在很多车辆仪表已经使用电子车速里程表,本设计介绍一种基于单片机的智能电子里程表。
该电子式里程表是一种数字式仪表,主要由车速表和里程表两部分组成,其传感器采用无接触测量的霍尔传感器。
它不仅可显示车辆行驶一段时间的阶段里程,还可显示车速,以及行车时间等功能,并具有较强的再开发能力。
它的实现方式是,通过安装在汽车转轴上的磁钢,用霍尔式转速传感器检测转速的脉冲信息,在脉冲状态下,将转速的变化转换成磁通量的变化,再通过霍尔元件将磁通量的变化转换成电量的变化,接着通过频率测量电路将脉冲信号输入到单片机中,然后依据电量与转速的函数关系实现转速测量,再通过计算,从而得出里程、车速的信息,并由数码管显示器显示出来。
目前国内车辆仪表数字化水平还不高,绝大部分仪表还是模拟式的,而大多数模拟仪表表头的体积较大、数量多,使得显示系统拥挤不堪,影响美观;另外一些模拟仪表故障率高,增加了用户的经济负担,减小了车辆行使的安全系数。
为克服这些缺点,本设计中用AT89C52单片机和霍尔式传感器进行数字化的车速显示,具有体积小,结构简单,稳定可靠的优点。
同时车用数字仪表的研究是国内学术界和工程界正在探索的一个新领域,集高频电子、微控制技术、传感技术,多学科交叉的应用基础研究与应用研究,属于国内车用配件领域的前沿课题。
随着现代汽车工业和电子技术的发展,汽车中各种系统和机构日趋复杂,汽车行驶和各部分工作状况的信息量显著增加。
汽车仪表的功能已不仅仅是单纯的指示,而是通过对汽车各部件参数的监测与微处理机配套,从而达到控制汽车各种运行工况的目的。
全数字式汽车仪表,是当今和未来一段时间汽车仪表显示装置的主导技术,有着十分广阔的市场前景。
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