光敏窗帘自动控制器设计
基于单片机的光敏窗帘自动控制器设计

基于单片机的光敏窗帘自动控制器设计1.概述随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高,智能家居逐渐成为了家庭中不可或缺的一部分,而光敏窗帘自动控制器则是智能家居中的一个重要组成部分。
本文将介绍一种基于单片机控制的光敏窗帘自动控制器的设计。
2.硬件设计2.1 光敏传感器本设计中使用的光敏传感器是光敏电阻,当光线照射到光敏电阻上时,电阻值会发生变化,从而检测光线的强度。
将光敏电阻与单片机的模拟输入口连接,即可通过单片机对光线进行检测。
2.2 步进电机驱动模块本设计中使用了步进电机作为窗帘的驱动,步进电机驱动模块的作用是将单片机的数字信号转换为步进电机的控制信号。
具体的电路设计可以参考步进电机驱动芯片的数据手册。
2.3 其他硬件组成部分除了光敏传感器和步进电机驱动模块,还需要使用一些电容、电阻、电容器等基础电子元件,以及一些开关、按键等输入设备,用于控制窗帘的开关与调节。
3.软件设计3.1 程序框架程序框架可以简单地分为两部分:光敏传感器检测和步进电机控制。
对于光敏传感器检测,程序需要不断地读取光敏传感器的电阻值,并将其转换为光线强度。
对于步进电机控制,程序需要根据光线强度来控制窗帘的开闭,并且可以增加一些功能,如限制开闭的最大范围、调节开闭速度等。
3.2 具体实现具体实现可以参考下面的伪代码:```c//定义程序中的变量和常量//定义光敏传感器引脚和步进电机驱动引脚//定义其他需要使用的输入设备引脚void setup() {//初始化串口//初始化光敏传感器引脚为输入模式//初始化步进电机驱动引脚为输出模式//初始化其他输入设备引脚}void loop() {//读取光敏传感器电阻值//将电阻值转换为光线强度//根据光线强度来控制窗帘的开闭//读取其他输入设备的状态,以调节更多的功能}```4.总结本文介绍了一种基于单片机控制的光敏窗帘自动控制器设计,主要介绍了硬件设计和软件设计的基本要点。
具体实现需要参考硬件原理和单片机的编程能力,同时需要对电子电路和对电子原理图进行相关的了解和掌握。
光控自动窗帘课程设计

光控自动窗帘课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解光控自动窗帘的基本原理,掌握光敏传感器的工作方式和电路连接方法。
2. 学生能描述自动窗帘系统的组成,了解其在我国智能家居领域的应用。
3. 学生掌握物理知识在生活中的应用,如光的传播、反射和吸收等。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并制作一个简单的光控自动窗帘系统。
2. 学生通过实践操作,培养动手能力、问题解决能力和团队协作能力。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对物理学科的兴趣和热爱,认识到科学知识在生活中的重要性。
2. 学生在学习过程中,树立环保意识,关注智能家居在节能减排方面的优势。
3. 学生通过团队合作,培养尊重他人、团结互助的良好品质。
课程性质:本课程为初中物理学科实践活动,结合生活实际,引导学生运用所学知识解决实际问题。
学生特点:初中生对新鲜事物充满好奇,动手能力强,具备一定的物理知识基础,但实践经验和问题解决能力有待提高。
教学要求:注重理论知识与实际应用的结合,鼓励学生动手实践,培养创新思维和团队协作能力。
通过课程目标的分解,使学生在实践中达成具体的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。
本课程依据课程目标,结合人教版初中物理教材相关内容,组织以下教学大纲:1. 理论知识:- 光的传播、反射和吸收原理;- 光敏传感器的原理和特性;- 自动控制系统的基本概念;- 智能家居系统的简介。
2. 实践操作:- 光控自动窗帘系统的设计与制作;- 电路连接与调试;- 系统测试与优化。
3. 教学内容安排与进度:- 第一课时:导入课程,介绍光控自动窗帘的基本原理和在实际生活中的应用。
- 第二课时:学习光的传播、反射和吸收原理,了解光敏传感器的工作方式。
- 第三课时:学习自动控制系统的基本概念,分析光控自动窗帘的组成。
- 第四课时:实践操作,分组设计与制作光控自动窗帘系统。
- 第五课时:进行电路连接与调试,测试并优化系统。
4. 教材章节:- 人教版初中物理教材第四章《光现象》;- 教材中关于传感器和自动控制系统的相关内容。
光控自动窗帘设计书

光控自动窗帘设计书光控自动窗帘设计书随着科技的进步和人们对生活品质的追求,光控自动窗帘成为了家居装饰中的热门选择。
光控自动窗帘不仅能够实现智能控制,提供便利的使用体验,还能够有效地调节室内光线,改善居住环境,提高生活质量。
本设计书旨在全面介绍光控自动窗帘的设计原理、功能特点、使用方法以及相关注意事项,为设计师和消费者提供有指导意义的参考。
一、设计原理光控自动窗帘的设计原理主要包括光感功能和智能控制功能两个方面。
1. 光感功能:光控自动窗帘内置光感传感器,能够实时感知室外光线强度,并根据设定的阈值自动调节窗帘的开合程度。
当光线较强时,窗帘会自动闭合,有效遮挡阳光直射进室内,提供良好的遮光效果;而当光线较暗时,窗帘会自动打开,留出适量的光线进入室内,烘托温馨的氛围。
2. 智能控制功能:光控自动窗帘可与智能家居系统连接,通过手机、遥控器或语音控制等方式进行远程控制。
用户可以根据自己的需求随时调整窗帘的开合程度,实现个性化的光线调节。
二、功能特点光控自动窗帘具有以下功能特点,能够为用户带来便利和舒适的使用体验。
1. 自动感光调节:光控自动窗帘能根据室外光线强度自动感光调节,智能判断是否需要遮挡阳光,为用户提供舒适的室内环境。
2. 远程智能控制:光控自动窗帘可通过手机、遥控器或语音控制等方式进行远程控制,无需人工干预,提高使用便利性。
3. 多种开合方式:光控自动窗帘支持手动、定时或自动模式,用户可以根据实际情况选择适合的开合方式,满足不同需求。
4. 安全保护功能:光控自动窗帘内置安全感应器,当窗帘遇到阻力或者危险情况时,能够自动停止运行,确保使用安全。
三、使用方法光控自动窗帘的使用方法简单便捷,用户只需按以下步骤进行操作:1. 安装设置:根据产品说明书将光控自动窗帘正确安装在窗户上,并与智能家居系统连接。
2. 设定阈值:根据个人喜好和实际需求,设定光感传感器的阈值,以控制窗帘的开合程度。
3. 选择模式:根据具体情况选择手动、定时或自动模式,并设置相应的开合时间或条件。
光敏窗帘设计方案

光敏窗帘设计方案1. 引言随着科技的进步,人们对于家居生活的需求也在不断提升。
在家中使用光敏窗帘可以带来更加智能的生活体验。
光敏窗帘设计方案旨在结合光敏技术和智能控制,实现自动调节窗帘开启和关闭的功能,提供更加舒适和便捷的生活环境。
2. 设计概述光敏窗帘设计方案基于光敏传感器和智能控制器。
光敏传感器可以感知外界光线的强弱,智能控制器可以根据光线的变化来控制窗帘的开启和关闭。
通过这种设计,窗帘可以自动根据外界光线的变化进行调节,人们无需手动操作窗帘,提高了生活的便利性和舒适度。
3. 技术原理光敏窗帘设计方案的技术原理如下:1.安装光敏传感器:在窗户附近适当的位置安装光敏传感器,确保传感器可以准确感知外界光线的变化。
2.连接智能控制器:将光敏传感器通过电线连接到智能控制器,确保传感器的数据可以传输到控制器上。
3.编程设置光敏阈值:在智能控制器上通过编程设置光敏阈值,控制窗帘的开启和关闭。
当光线强度超过指定的阈值时,窗帘关闭;当光线强度低于指定的阈值时,窗帘打开。
4.安装电动机和驱动装置:将电动机和驱动装置安装在窗帘上,以实现窗帘的开启和关闭。
智能控制器可以通过驱动装置控制电动机的运行,进而实现窗帘的开闭。
4. 设计细节设计方案需要考虑以下细节:4.1 光敏传感器选择灵敏度较高的光敏传感器,确保能够准确感知外界光线强度的变化。
传感器的安装位置应该与窗户的位置相对应,以获得最佳的感知效果。
4.2 智能控制器选择功能完善的智能控制器,确保能够编程设置光敏阈值,并能够与光敏传感器和电动机进行连接。
智能控制器还应具备稳定的性能和良好的用户界面,方便用户进行操作。
4.3 电动机和驱动装置选择适合窗帘的电动机和驱动装置,确保能够实现窗帘的顺畅开启和关闭。
电动机的功率和扭力应根据窗帘的大小和重量进行选择,驱动装置应该稳定可靠,能够有效地传输驱动力。
4.4 功耗和安全性设计方案应考虑到功耗和安全性。
光敏窗帘应能够在长时间未使用时自动关闭,以节省能源。
窗帘自动开关控制电路设计

注:成绩:平时40% 论文质量40% 答辩20% 以百分制计算摘要在自动控制技术日益发展的今天,人们生活中的许多必需物都离不开自动控制,光控自动窗帘的设计是一项又简便又实用的设计。
光感自动窗帘系统在我国还刚刚兴起,随着房地产业的日益火爆,智能窗帘也成为一个能直接提高住宅档次的条件,必将吸引大批房地产商、装饰公司的关注,所以该产品将会有广阔的市场前景,推广和应用自动窗帘系统具有重要的现实意义。
解决每天手动拉开关闭窗帘的不便。
本文设计的光控自动窗帘硬件电路主要由电源电路、光敏传感器、二阶滤波放大电路和控制执行电路组成,光敏三极管实时采集室外环境光照度,经过滤波放大电路将测得的电流信号进行滤波并且放大,然后系统将通过继电器决定行程开关的工作,进而控制窗帘开关,达到自动控制的目的。
该设计采用目前广泛使用的模块化设计理念,成品具有体积小、可靠性高、易于安装检测维修等传统人为控制电动窗帘不可比拟的优点。
关键词:光敏三极管;滤波放大电路;继电器;行程开关目录第1章绪论 (I)1.1国内外现状 (I)1.2设计要求 (2)1.3设计内容 (2)第2章方案论证 (3)2.1任务分析 (3)2.2方案比较 (3)2.3光信号采集方法 (4)第3章硬件电路设计 (6)3.2 滤波电路的设计 (7)3.3控制执行电路的设计 (8)3.4 电源电路的设计 (9)第4章设计总结 (11)参考文献 (12)附录I 总体电路图 (13)附录Ⅱ器件清单 (14)第1章绪论1.1国内外现状在现代社会,对室内设计而言,窗帘不仅具有遮光作用,更具有美化功能,它不仅可以协调居室的色彩搭配,而且能够柔化空间造型的线条,营造温馨惬意的环境。
现在很多厂家生产的自动窗帘(含门帘)控制系统,都是各种传感器(红外线传感器、风雨信号传感器、温度传感器、烟雾传感器等)、各种报警终端(警灯、警笛、电话报警器、接警控制中心等)、遥控器以及一系列机械传动装置组成的一种具有智能化、人性化、网络化的高科技产品。
光敏窗帘自动控制器设计

就 本系统来 说 ,需要 实时采集室 外环境 光照 度 ,经 过A/D 转换 为数字信号 , 送如入 单片机的特 定单元 ,然后 与没定值 进行比较 由 于系统 要求根据环境 光照 度的变化对百叶窗进行 自动 渊节 ,与 没定值
图3 系统 软 件 设 计 总 流 程 图
程序消抖 ,再判断是哪一 个按键 按下 ,最后决定步进 电机 的转动方 向 和步 数。
线条 ,营造温馨 惬意 的环境 。现在 很多厂 家生产 的 自动窗 帘 ( ¨ 含 帘) 控制系统 ,都是 由主机 ( 以微 电脑芯 片为核 心组成的智能控制 中 心 )、各种传感 器 ( 外线传 感器 、 雨 信号传 感器 等 、温 度传感 红 器 、烟雾传 感器等 )、各种报警终端 ( 警灯 、警笛 、电话报警器 、 接 警指挥 中心 等 )、 遥控器 以及一系列机械传动装 置组 成的一种具有智 能化 、人性化 、l 络化的高科技产品 。本文讲述 了用单片机结合软件 刎 来采集光强并控制步进 电机转动从 而控 制百叶窗开 、闭
A]C 8)将 模 拟 信 号 转 换 为数 字信 号 ,再 由单 片机 根 据 接 收 到 的 信 号 来 控 制 步 进 电机 的 转 动 方 向 及 步 数 ,并 根 据 光 线 变化 自动调 整 百 )0( 9 叶 窗 的 开度 关键词 单片机 光电传感器 步进 电 机 百 叶 窗
在现代社会 ,对室内设 汁而言 ,窗 帘不仅 具有遮光作用 ,更有 美 化功能 ,它不仅可以协 居室的 色彩搭配 ,而 且能够柔化空 问造型 的
四相双四拍步进 电机工作方式通 电换相的正序 为 :A — C C — BB — D D 共有4 A 个通 电状态 如果P 口输出的控 制信号 中 ,0 l 代表使绕 组通 电,l 表使绕组 断 电,则可 用4 代 个控 制字来对应这 4 个通 电状态 . .这 4 个控制字如表 l 所示
智能光控窗帘设计
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,智能光控窗帘 设计以其独特的特点和优势,逐渐成为了智能家居的一大亮点。本次演示将详 细介绍智能光控窗帘设计的特点、优势、设计思路、实现方法以及案例分析, 带大家领略智能光控窗帘的魅力。
智能光控窗帘设计的特点和优势
智能光控窗帘设计主要具有以下特点和优势:
4、根据不同的场景模式自动调整窗帘的开关和调节,提高了用户的生活品质 和舒适度。
参考内容二
随着科技的不断发展,智能化成为现代家居生活的趋势。在这种背景下,基于 单片机控制的智能光控窗帘系统应运而生,旨在提高用户的使用体验,让窗帘 控制更加智能化。本次演示将对该系统的研究进行探讨,以期为相关领域的研 究提供参考。
二、智能窗帘的应用
智能窗帘在家庭、办公场所等场所都有广泛的应用。在家庭中,智能窗帘可以 自动调节开关状态,以达到节能环保的效果。同时,用户还可以通过手机APP 或语音助手等方式远程控制窗帘的开关,方便快捷。在办公场所中,智能窗帘 可以自动调节开关状态,以达到节能环保的效果。同时,用户还可以通过手机 APP或语音助手等方式远程控制窗帘的开关,以确保办公室的私密性。
3、提升用户体验:智能光控窗 帘设计注重用户体验
1、光线传感器:用于检测室内光线强度,将数据传输给智能控制系统。 2、定时器:可设置窗帘的开关时间,实现定时控制。
参考内容
随着科技的发展和人们生活水平的提高,智能化家居已经成为一种趋势。其中, 智能窗帘作为智能家居的一部分,具有方便、节能、安全等优点,受到了人们 的广泛。本次演示将介绍一种基于单片机的温控光控智能窗帘设计。
1、智能化程度高:能够根据环境光线自动调节窗帘的开合程度,同时支持远 程控制,实现了智能化管理。
光控窗帘机构及控制电路设计
光控窗帘机构及控制电路设计
光控窗帘机构的设计原理是通过光敏电阻或光电传感器检测周围环境光强度的变化,并根据预设的光阈值控制窗帘的开合程度。
其控制电路主要由传感器、比较器、电机驱动器和电源等组成。
1.传感器:光敏电阻或光电传感器是光控窗帘机构中最关键的部件之一,其主要作用是测量周围的光强度,并将电信号输出。
2.比较器:比较器根据传感器输出的电信号与预设阈值进行比较,当光强度达到设定阈值时,比较器将输出控制信号给电机驱动器。
3.电机驱动器:光控窗帘机构中使用的电机驱动器一般采用直流无刷电机,其控制电路由电机驱动芯片和功率管组成,可精准控制窗帘的开合程度,并具有较高的可靠性和稳定性。
4.电源:光控窗帘机构需要适配电源电压,可使用充电宝、直流电源或储能电池等。
总之,光控窗帘机构需要经过细致的电路设计和系统集成,以保证其稳定性和可靠性。
基于单片机的自动窗帘光控系统设计
基于单片机的自动窗帘光控系统设计随着科技的发展,越来越多的家庭开始使用智能家居系统来提高生活的便利性和舒适度。
自动窗帘光控系统作为其中的一个重要组成部分,可以通过光线传感器和单片机的控制,实现智能化的窗帘打开和关闭。
本文将详细介绍一个基于单片机的自动窗帘光控系统的设计原理和实现方法。
一、设计原理自动窗帘光控系统的设计原理基于光线传感器检测周围的光照强度,并根据设定的光照亮度阈值来控制窗帘的打开和关闭。
当环境光强度低于设定阈值时,系统会自动打开窗帘,允许光线进入室内;而当环境光强度高于设定阈值时,系统会自动关闭窗帘,避免室内光线过强。
二、硬件设计1. 光线传感器模块:使用光敏电阻或者光电二极管作为光线传感器,通过测量光线的强弱来获取环境光强度数据。
2. 单片机:使用Arduino单片机作为系统的控制核心,通过编程实现对窗帘的开关控制。
3. 电机驱动模块:使用直流电机驱动模块来控制窗帘的运动,使其可以实现自动打开和关闭。
4. 电源模块:提供系统所需的电源供给,可以使用直流电源适配器或者电池。
三、软件设计1. 环境光强度检测:通过光线传感器采集到的模拟电压值,使用模拟转换器将其转换为数字信号,得到环境光强度的数据。
2. 数据处理:将环境光强度的数据与设定的光照亮度阈值进行比较,判断窗帘应该处于打开还是关闭状态。
3. 控制信号输出:根据比较结果,通过单片机的数字输出口控制电机驱动模块,输出相应的控制信号,控制窗帘的运动。
四、系统实现1. 硬件连接:将光线传感器模块、单片机、电机驱动模块和电源模块按照电路图进行正确的连接。
2. 编程实现:使用Arduino开发环境进行编程,编写代码实现光照强度数据的采集、处理和控制信号的输出。
3. 测试调试:将系统连接到窗帘上,并进行实际测试和调试,验证系统的可靠性和稳定性。
五、系统优化1. 灵敏度调节:根据实际使用情况,对光照亮度阈值进行调整,使系统更加适应不同环境光强度下的使用需求。
光控自动窗帘开关电路的课程设计
光敏电阻:用于检 测光线强度,控制 电路的开关状态
微控制器:用于接 收光敏电阻的输出 信号,控制电机的 转动
电机驱动电路:用 于驱动电机转动, 实现窗帘的开关
电源电路:为整个 电路提供稳定的电 源电压
Байду номын сангаас
电机类型:直流电机或步进 电机
驱动方式:PWM控制或H桥 驱动
驱动电路:使用MOSFET或 IGBT作为开关元件
控制信号:来自光控传感器 的信号或来自微控制器的信 号
保护措施:过流保护、过压 保护、过热保护等
设计注意事项:确保电机 驱动电路的可靠性和稳定 性,以及与光控传感器和 微控制器的接口兼容性。
电路设计:包括光敏电阻、微控制器、电机驱动电路等 电路优化:通过调整参数和算法,提高电路的稳定性和准确性 电路整合:将各个模块集成到一个电路板上,实现一体化设计 电路测试:通过模拟实际环境,测试电路的性能和稳定性
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
CONTENTS
PART ONE
光控自动窗帘开关 电路主要由光敏电 阻、三极管、继电 器等元件组成。
光敏电阻的电阻随光照 强度的变化而变化,当 光照强度达到一定值时, 光敏电阻的电阻值减小, 三极管导通。
三极管导通后,继电器 线圈通电,产生磁场, 吸引继电器触点闭合, 从而控制窗帘的开关。
电路调试:在实际电路中测试电路的性能和稳定性,发现问题并进行调整
调试工具:使用万用表、示波器等工具进行电路调试
调试步骤:根据电路设计进行测试,记录数据,分析问题,调整电路参数,直至达到预 期效果
PART THREE
光电传感器的选择:根据窗帘开关的需求,选择合适的光电传感器 光电传感器的安装位置:确定光电传感器在窗帘开关中的安装位置 光电传感器的连接:将光电传感器与电路板进行连接 光电传感器的调试:对光电传感器进行调试,确保其能够正常工作
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SCS硪}令集。简单地说,ISCSl可以实现在IP嘲络上运行SCSI协议,
使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。能够通过标准互联
网协议(IP)传输数据和信息。这种标准是专为SAN的用户而设汁.
适用于各种企业,部门以及偏远分支机构等。
ISCSI技术主要的特点在于其对传统技术的继承和发展上:其
一,使用了SCSI(Small Computer Systems Interface,小型计算机系统 接口)技术,这是被磁盘、磁带等设备广泛采用的存储标准;其二,
括:互联网小型计算机系统接121 f Intemet Small Computer Systems
Interface,简称ISCSI)、互联网光纤翘苣协议(Interact Fibre Channel Protocol,简称lFCP)和基于JP的光纤通道(FCIP)方案。
1 ISCSI定义及特点
ISCSI是一个供硬件设备使用的、可以在lP协议的上层运行的
4小结
由于ISCSI技术是基于lP协议的,能容纳所有lP协议蚓络中的部
件,因此用户可以在任何需要的地方创建实际的SAN网络.而不需
要专门的光纤通道l《时络在服务器和存储设备之间传送数据。蜘时,
因为没有光纤通道对传输距离的限制,IP SAN使用标准的TCP/IP协
议,数据即可在以太199上进行传输。随着ISCSl技术的完善,数据
沿用TCP/IP协议。TCP/IP毛E网络方面是最通用、最成熟的协i!;【,且
IP网络的基础建设非常完善。这两点为ISCSI的无限扩展提供了可行
的基础。
:
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L.,
”
2 ISCSl协议存储数据的规则和方法
端的存储没备就象访l'ⅡI本地的SCSI设备一样简单。支持ISCSI技术的 服务器和存储设备能够直接连接到现有的lP交换机和路由器上,因此 ISCSI技术具有易于安装、成本低廉.不受地理限制、良好的互操作 性、管理方便等优势。
S到CS硎I命P包令中和再数传据送并回执发行送,端完。成而之整后个将执返行回过的程SC在SI用命户令看和来数,据使再用封远装
£., o, m— /2— 0—0—4—/…lO-18/19741.hunl 参考文献 11l邓永红.IP存储技术及其应用Ⅱj,中国计算机用户 【2】iscs啦术发展及未来展.思科网络技术论坛:http://www.netl30.
步进电机的转动步数只有12步和6步之分,转动方向只有正转和 反转两种,所以直接目测。测试结果与预期的效果基本一致。测试结 果如表2所示:
光敏电阻值 fM oha) 走干0.461{
0.2M一0.46)/ 小于0.2kt
电压位 (v) O—1.25V 1.25—3.75V
3.75—5V
接健 情况
无 无 无 接下S1
P1.3(D) P1.2(C) P1.1(B) P1.0(^)
O
O
l
l
03H
O
l
1
O
06H
l
l
O
O
OCH
l
0
0
l
09H
表1四相兢四拍步进电机的控制字 在程序设计时,只要依次将这4个控制字送到Pi l l,步进电动机 就会转动一个齿距角。每送—个控制字.就完成一拍,步进电动机转 过—个步距角。程序就是根据这个原理进行设计的。用ACC/怍.为状态
硬件电路主要由主机电路、数据采集电路和控制执行电路组成 (系统框图见图1)。主机选用单片机AT89S51来实现;数据采集使用的 是一片CdS光敏电阻PGM2005,经过一模拟电路将光信号转换成电压 信号。本设计对A/D转换速度要求不高.故选用实效低廉的 ADO)809,而且可以根据需要扩展测量多路其他信号。按键采用外部 中断的方法来设计,它可以用来手动控制百叶窗的开闭,控制执行电 路山单片机输出经步进电机驱动器L298来控制四相步进电机转动。
程序消抖,再判断是哪—个按键按下,最后决定步进电机的转动方向 和步数。一
1硬件电路设计 就本系统来说,需要实时采集室外环境光照度,经过A/D转换
为数字信号,送如入单总机的特定单元,然后与没定值进行比较,由 于系统要求根据环境光照度的变化对百叶窗进行自动附节,与设定值 比较后,系统将决定步进电机是否转动以及其转动的方向和步数。
H李文江。汝长青。张岩.用L298实现雷管脚线舍股剥皮机多步进
电机j控制Ⅱ】.辽宁工程艘术大学学报,2fms:24(I)一83—8s f5】5 孙传友.孙晓斌.毒谢技术基础【M】.北京:电子工业出版社,
2001
【6】潘新民.王燕芳.微型计算机控幸i技术【M】.高等载育出版社。
2001
作者简介陈莉明(19r75一)。女,硕士研究生。研究方向:非线
光敏窗帘自动控制器设计
陈莉明 彭芳芳
(乐山师范学院)
摘要表文采用单片/at,AT89551作为系统的拔心控制器件,通过光电传感器采集数据(光的强度)。经过模拟放大电路,由 ADC0809将模拟信号转换为数字信号。再由单片机根据接,Lt,J的信号来控制步进电机的转动方向及步数,并根据光线变化自动调整百 叶窗的开度.
关键词单片机先电传感器步选电机百叶窗
在现代社会,对室内设计而言,窗帘不仅具有遮光作用,更有美 化功能,它不仅可以协调居室的色彩搭配,而且能够柔化空I'日J造型的 线条,营造温馨惬意的环境。现在很多厂家生产的自动窗帘(含门 帘)控制系统,都是由主机(以微电脑芯片为核心组成的智能控制中 心1、各种传感器(红外线传感器、风雨信号传感器等、温度传感 器、烟雾传感器等)、各种报警终端f警灯、警笛、电话报警器、接 警指挥中心等)、遥控器以及一系列机械传动装置组成的一种具有智 能化、人性化、附络化的高科技产品。本文讲述了用单片机结合软件 来采集光强并控制步进电机转动从而控制百叶窗开、闭。
由光敏电阻组成的电路出现电压变化时,加转换的结果发生变化,
系统将等待着A/DeC换结束,然后就判断该值所在范围。并决定电机 是否转动和转动方向以及转动步数。当有按键按下时,先给—个延时
田3系统款件设计总漉程图 2.2步进电机的控制
四相双四拍步进电机工作方式通电换相的正序为t AB—Bc--cD-- DA共有4个通电状态。如果PILl输出的控制信号中,oft表使绕组通 电,l代表使绕组断电,则可用4个控制字来对应这4个通电状态。这 4个控制字如表1所示:
SAN的核心是一光纤通道(Fibre Channel),也就是Fc技术, FC是ANSI为网络和通道加I{善}u建立的一个标准集成。但SAN其高昂 的建设成本远非一般企业所能承受且FC SAN基于FC技术,其管理难 度都让众多中小企业望尘莫及。与之相比。NAS技术虽然成本低廉, 但是受到带宽消耗的限制,无法完成大容量存储的应用,且难以满足 开放性的要求。列时,由于sAN本身技术的局限,特别是它与应用网 络的异构性;FC SAN的物理布线有限。不超过50KM,这样容易出现 数据“孤岛”现象。
在2002年,诞生了IP sAN技术,在2003年,l既下(In蛳『let Engineedng
Task Force,互联网工程任务组)通过了ISCSI【Intemet SCSI)标 准。在2004年,随着iSCSI技术的成熟,IP SAN技术的应用逐渐普及 开来,并成为存储解决方案的热点。目前主流的三种IP存储方案包
3 lP存储的工作原理
在ISCSI技术不断完善的过程中,lP存储这个概念也早已被推 出.1P存储就是基于IP刚络来实现数据块(Block)级存储的方式。 由于iSCSI技术的固有优势,IP存储更值得人期待,希望可以是一种 大而统的方式,真正将存储规范化。其工作原理就是一个在网络上封 包和解包的过程,在网络的一端,数据包被封装成包括TCP/IP头、 ISCSI识别包和SCSI数据三部分内容,传输到网络另一端时,这三部 分内容分别被顺序地解开,如下图所示:
块级的存储应用将变得更为普遍,存储资源的通用性、数据共享能
力都将大大增强,并且更加易于管理。随着千兆以太网的成熟以及
万兆以太网络的开发,IP存储必然会以其性价比、通用性、无地理
限制等优势飞速发展,ISCSI技术将联合SCSI、TCP/IP,进入网络
存储新天地。
o,
ISCSI协议定义了在TCP/IP网络发送、接收rblock(数据块)级的 存储数据的规则和方法。其流程是:发送端将scsI命令和数据封装到 TCPflP包中再通过网络转发,接收端收到Tc朋P包之后,将其还原为
电压
b1 b2
曲 电墨
田2编程原理囤 系统用Rs作为百叶窗所处位置的标志,当百叶窗转动Ngo度角 时,R5=2;当百叶窗转动到4s度角时,RS=I;而当百叶窗关闭时, RS=O。当步进电机得到命令正转9‘)度角时,就先i,I-RSffl/Jll2;当需要 正转45度角时,就先让RSlil加l。同理,当步进电机得到命令反转 9()度角时,就先让RSfl减2;当需要反转4s度角时,就先让R5自减 l。系统软件设计总流程如图3所示。其中,x表示光敏电阻电路随着 光强度变化所得到的电压输出值。. 整个系统一直处于待机状态,除非用户自己手动将电源关闭,当
计数器。
4测试
本设计中使用的是一只硫化镉光敏电阻器(PGM型),在夜间 点一盏60W.100W的白炽灯,用万用表直接测量光敏电阻器的阻值。 测量时,把光敏电阻对着白炽灯的光,再逐渐拉开与灯的距离(由近 到远)。观察万用表指示的阻值变化,测得光敏电阻值在3.3K一 1.3M22间变化,输出电压在0V—sv:Z问。
性电路与高频开关电番。
(收稿日期:20418·01。14)
关键词NAS SAN ISCSI IP Storage
如今的网络时代是资源共享的时代,各类信息资源的积累加剧了 其膨胀性。人们对待数据的观念也发生了改变。不单单只是数据的安 全存储.更把它们当成竞争优势的战略性资产;而且网络已经成为主 要的信息处理模式。对数据传输、管理、维护、虚拟化等要求,都意 味着对数据存储技术的发展提出了全面的挑战,对存储体系结构提出 了进一步的要求。