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      基于單片機(jī)的家用電器無線管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      2015-10-25 08:57:07李穎
      中國科技縱橫 2015年6期
      關(guān)鍵詞:鍵值家用電器遙控器

      李穎

      (丹東市中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校,遼寧丹東 118000)

      基于單片機(jī)的家用電器無線管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      李穎

      (丹東市中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校,遼寧丹東 118000)

      本系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)了家用電器的無線控制功能,利用無線電數(shù)據(jù)收發(fā)技術(shù),控制遠(yuǎn)程主機(jī)繼電器的開關(guān)。本設(shè)計(jì)分為遙控器和控制主機(jī)兩部分,都使用stc89c52單片機(jī)作為控制核心,遙控器負(fù)責(zé)將按鍵的鍵值發(fā)送給設(shè)定的主機(jī),當(dāng)主機(jī)接收到數(shù)據(jù)后,判斷數(shù)據(jù)是否發(fā)送給自己,然后根據(jù)接收的鍵值執(zhí)行不同的操作,當(dāng)接收鍵值并驗(yàn)證正確后,控制主機(jī)將數(shù)據(jù)反送回遙控器,由遙控器判斷數(shù)據(jù)是否發(fā)送成功。

      遙控器 家用電器 單片機(jī) 溫度傳感器

      隨著家用電器的普及,人們已經(jīng)不單單追求“能用”,而是更加注重用戶體驗(yàn),所以現(xiàn)在很多家電廠商推出各種高端的產(chǎn)品,家用電器正在向著智能化的方向發(fā)展。基于單片機(jī)的家用電器無線管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是一種家用電器無線控制器的實(shí)現(xiàn)方案,通過這個(gè)方案,可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的控制。

      1 總體方案介紹

      本設(shè)計(jì)分為遙控器和控制主機(jī)兩部分,都使用stc89c52單片機(jī)作為控制核心,遙控器負(fù)責(zé)將按鍵的鍵值發(fā)送給設(shè)定的主機(jī),當(dāng)主機(jī)接收到數(shù)據(jù)后,判斷數(shù)據(jù)是否發(fā)送給自己,然后根據(jù)接收的鍵值執(zhí)行不同的操作,當(dāng)接收鍵值并驗(yàn)證正確后,控制主機(jī)將數(shù)據(jù)反送回遙控器,由遙控器判斷數(shù)據(jù)是否發(fā)送成功。

      2 硬件設(shè)計(jì)

      2.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

      STC89C52單片機(jī)是C51核心的單片機(jī),較傳統(tǒng)MSC-51單片機(jī)增加了一些功能,其內(nèi)置復(fù)位電路,具有8KB的Flash存儲(chǔ)空間和512B的RAM空間。

      單片機(jī)的最小工作電路中Download為單片機(jī)的下載端口,即單片機(jī)的串口。單片機(jī)內(nèi)置復(fù)位電路,復(fù)位口RST內(nèi)置一個(gè)下拉電阻,在設(shè)計(jì)復(fù)位電路時(shí),單片機(jī)只需要外面提供一個(gè)電容即可,通過這個(gè)電容可以控制單片機(jī)的復(fù)位延時(shí)時(shí)間,所以使用的電容C3為0. 1uF的,只需要很短的復(fù)位延時(shí)即可。

      2.2 無線模塊nRF24L01電路的實(shí)現(xiàn)

      為了實(shí)現(xiàn)通信的可靠性和穩(wěn)定,選擇數(shù)字式的無線數(shù)據(jù)收發(fā)芯片作為無線通信的數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié),nRF24L01為NORDIC公司生產(chǎn)的一個(gè)無線數(shù)據(jù)傳輸芯片,數(shù)據(jù)傳輸于2.4G全球開放ISM頻段,無需入網(wǎng)許可證。nRF24L01適用于多種無線通信的場合,如無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、無線鼠標(biāo)、遙控玩具等。

      高頻通信的天線設(shè)計(jì)是需要專業(yè)環(huán)節(jié)下進(jìn)行的,天線模型建立后還需要進(jìn)行頻譜儀測試,所以設(shè)計(jì)過程繁瑣,同時(shí)nRF24L01封裝為QFP封裝,焊接難度大,因?yàn)樘炀€和封裝的緣故,在不要求尺寸的應(yīng)用中通常使用的是nRF24L01的模塊,模塊自帶天線,并將通信接口引出。與單片機(jī)通信使用的是SPI通信接口,可以直接和輸出電流<10mA的5V端口相連。

      nRF24L01模塊的接口電路中,設(shè)計(jì)時(shí)選擇一片AMS1117的穩(wěn)壓芯片,該芯片可以穩(wěn)定提供500mA的供電電流,由于nRF24L01工作電流與工作狀態(tài)有關(guān),所以需要在AMS1117的輸出端并聯(lián)一個(gè)100uF的電容來保證供電電壓的穩(wěn)定性。

      2.3 液晶顯示電路的實(shí)現(xiàn)

      液晶的接口電路里,VO為液晶自帶的負(fù)壓輸出端口,通過Rp電位器調(diào)節(jié)液晶負(fù)壓輸入端口的電壓值,負(fù)壓決定液晶顯示的對(duì)比度,負(fù)壓絕對(duì)值越大,液晶的對(duì)比度也越大,為了實(shí)現(xiàn)良好的視覺效果,需要調(diào)整Rp電位器,以便液晶對(duì)比度合適。

      2.4 時(shí)鐘和溫度電路的實(shí)現(xiàn)

      如圖1為PCF8563時(shí)鐘芯片原理圖,芯片內(nèi)置晶振的起振電容,所以外面無需電容即可工作,但是由于晶振參數(shù)不一致,所以一般需要外置兩個(gè)電容C14和C15,對(duì)晶振進(jìn)行細(xì)微補(bǔ)償。

      圖1 PCF8563時(shí)鐘芯片原理圖

      圖2 18B20溫度傳感器原理圖

      如圖2為18B20溫度傳感器原理圖,R4的作用是提高單片機(jī)IO的驅(qū)動(dòng)能力,在數(shù)據(jù)線較長或者多顆18B20并聯(lián)時(shí),為數(shù)據(jù)線DQ提供驅(qū)動(dòng)電流。

      3 軟件設(shè)計(jì)

      3.1 遙控器軟件設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)

      遙控器軟件流程為,系統(tǒng)上電后,遙控器首先進(jìn)行初始化,初始化內(nèi)部數(shù)據(jù)和硬件,之后對(duì)nRF24L01進(jìn)行初始化操作。初始化結(jié)束后,處在待機(jī)狀體,當(dāng)檢測到按鍵按下后,遙控器將按鍵鍵值包括地址和密碼發(fā)送出去,當(dāng)控制主機(jī)接受到數(shù)據(jù)后,密碼地址驗(yàn)證正確后會(huì)將鍵值返回,此時(shí)為一個(gè)正確的收發(fā)控制循環(huán),然后遙控器將待命,準(zhǔn)備下一次發(fā)送。當(dāng)遙控器多次為接受到返回?cái)?shù)據(jù)時(shí),證明系統(tǒng)出現(xiàn)了故障,此時(shí)進(jìn)行報(bào)警操作。

      3.2 控制主機(jī)軟總體設(shè)計(jì)件

      上電后系統(tǒng)首先進(jìn)行的初始化后系統(tǒng)循環(huán)顯示當(dāng)前的溫度,時(shí)間以及工作狀態(tài),當(dāng)系統(tǒng)檢測到數(shù)據(jù)接收時(shí),將數(shù)據(jù)從nRF24L01內(nèi)部將數(shù)據(jù)讀取到單片機(jī)里,然后進(jìn)行校驗(yàn),當(dāng)密碼和地址都正確的時(shí)候,按照按鍵的鍵值控制主機(jī)將進(jìn)行相應(yīng)的操作,驗(yàn)證不正確的時(shí)候,系統(tǒng)將會(huì)把該次接收值摒棄,不進(jìn)行任何操作。這樣做的目的是為了使得整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定有序的工作。

      3.3 無線模塊nRF24L01控制程序設(shè)計(jì)

      nRF24L01單次循環(huán)操作流程為:在空閑模式,單片機(jī)設(shè)置nRF24L01工作在接收模式,當(dāng)接收到數(shù)據(jù)后nRF24L01的IRQ引腳輸出低電平,單片機(jī)檢測到該信號(hào)后,就可以直接從nRF24L01芯片內(nèi)將接收的數(shù)據(jù)讀取出來。

      nRF24L01的通信接口為SPI,選擇的單片機(jī)為STC89C52沒有硬件SPI接口,所以需要由軟件來模擬實(shí)現(xiàn)SPI通信,對(duì)于SPI通信,操作時(shí)序比較簡單,單片機(jī)一直工作在主機(jī)模式,nRF24L01模塊工作于從機(jī)模式。

      對(duì)nRF24L01的控制,實(shí)際就是通過程序?qū)RF24L01內(nèi)部寄存器的讀寫過程,論文已經(jīng)敘述了SPI的通信接口時(shí)序,根據(jù)此時(shí)序可以完成SPI底層驅(qū)動(dòng)程序的編寫,底層的驅(qū)動(dòng)包含對(duì)nRF24L01數(shù)據(jù)的讀寫,對(duì)nRF24L01寄存器的讀寫,利用這兩個(gè)基本的讀寫操作函數(shù),程序可以實(shí)現(xiàn)對(duì)nRF24L01芯片內(nèi)固定地址數(shù)據(jù)進(jìn)行單個(gè)讀寫或者連續(xù)讀寫操作。

      3.4 時(shí)鐘和溫度程序設(shè)計(jì)

      時(shí)鐘信號(hào)線為SCL,時(shí)鐘信號(hào)都是由主機(jī)來負(fù)責(zé)產(chǎn)生的,在本設(shè)計(jì)中STC89C52單片機(jī)作為通信主機(jī),所以時(shí)鐘信號(hào)線上的時(shí)鐘信號(hào)需要由單片機(jī)來提供。

      I2C時(shí)序?qū)r(shí)鐘信號(hào)的時(shí)間精度要求很低,所以I2C程序的難點(diǎn)在于如何控制同步信號(hào)上,同步信號(hào)包括起始信號(hào),停止信號(hào),以及應(yīng)答信號(hào)。

      [1]郝波.數(shù)字電路.北京:電子工業(yè)出版社,2003.

      [2]張志利,蔡偉.基于AD590的溫度測控裝置研究[J].自動(dòng)化與儀器儀表,2001.

      [3]尹雪飛,陳克安.集成電路速查大全 陜西:西安電子科技大學(xué)出版社,1997.

      [4]童詩白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].第二版,北京.高等教育出版社,1998.

      [5]段尚樞.運(yùn)算放大器應(yīng)用基礎(chǔ)[M].第一版,哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1998.

      [6]謝自美.電子線路設(shè)計(jì).實(shí)驗(yàn).測試.[M].第一版,華中理工大學(xué)出版社,1994.

      [7]李勛,耿德根.AT89S52單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)[M].第一版,北京航空航天大學(xué)出版社.2002.6.

      [8]金春林,張皆喜.51系列單片機(jī)C 語言編程與應(yīng)用實(shí)例[M].清華大學(xué)出版社,第二版2003.11.

      [9]馬潮.高檔8位單片機(jī)ATmega128原理與開發(fā)應(yīng)用指南(上)[M].第一版.

      李穎,女,漢族,1990年1月27日出生,教師,研究方向:電工電子。

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