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相似文献
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1.
戚甫峰  陈世夏 《科技信息》2010,(11):126-127
系统以十六位SPCE061A单片机为控制核心,采用激光技术实现了对移动物体检测,经单片机编程处理,可实时控制各个路灯按时开关,并能方便的设定路灯的开关时间。自动状态时可根据环境明暗变化开灯和关灯。路灯采用多个高亮度LED组成,其电源通过开关型稳压块稳压由MOS管驱动,并由单片机输出的PWM波控制LED路灯的调光。与上位机可通过RS232串口通信,实现了数据的上传和保存。由LCD实时显示当前时间和环境温度。  相似文献   

2.
杜德银 《科技信息》2013,(36):133-135
城市市政建设日新月异,宽阔的街道,各种各样的路灯给城市带来了光明的同时也增添了城市的夜间魅力。但是由于道路、路灯众多,传统的人工管理模式已经和快速、现代化的城市建设不相适应。为解决城市路灯照明系统存在的灯光控制方法和管理手段落后,所用灯具科技含量低等问题,设计了一个模拟路灯控制系统。采用高效节能LED路灯作为光源,采用AT89S52单片机作为控制中心,利用传感器模块、光控路灯模块、恒流源模块来实现,根据环境、交通等因素,单片机采集光敏电阻、声敏电阻的信号控制路灯的亮灭,采用切换多种模式方式设定并实现自动控制的功能,按照规定的时间自动管理路灯的功能。实现了路灯的智能化控制,节省了电力能源和人力资源。  相似文献   

3.
设计了一种LED路灯智能控制系统。系统采用AT89C51单片机为主控制器,可根据环境明暗变化自动控制路灯的开启和关闭,也可以通过键盘手动控制;还具有调光功能,按照设定使路灯驱动电流在一定范围内可调节。分析了路灯智能照明系统的工作原理,并对主要电路用Protues和keil软件进行了仿真验证。  相似文献   

4.
使用AT89S52单片机作为主控芯片,设计了一个模拟路灯控制系统.该系统一方面可以通过光电传感器检测道路上是否有汽车通过,进而将信号送入单片机进行处理,控制交通灯的开关;另一方面还可以根据具体情况定时控制交通灯的开关,实现路灯的智能化控制,节省电力能源和人力资源.本模拟系统还可通过进一步研发而转换为实际的路灯控制系统.  相似文献   

5.
以AT89S52单片机为核心设计了智能红外遥控系统,主要进行了红外遥控发射模块和红外遥控接收模块等相应硬件电路的设计.单片机红外遥控系统采用红外线脉冲个数编码,单片机软件解码,实现了对15路灯的开关控制,其中一路还可以进行亮度的调节,最后进行了系统的软件仿真.  相似文献   

6.
王维斌 《科技信息》2011,(26):412-412,414
本系统基于数字闭环反馈控制和精密模拟压控恒流源实现了数控直流电流源的设计。模拟直流源部分采用了低温漂运算放大器与达林顿管构成的压控恒流源。以单片机AT89S52为主控制器,处理器计算出的数字控制量由D/A转换为控制电压,输出给模拟压控恒流源的控制端。系统还针对温漂、控制精度等问题进行了相应的处理。  相似文献   

7.
详细介绍了程控恒流源电路的设计,分析了电路原理.程控恒流源电路是由单片机片内定时器输出的脉宽调制信号来控制,并用该电压控制恒流源产生可控电流.通过单片机的键盘接口对输出电流进行设定,实现输出电流的连续调节及电流的动态测量.由MSP430单片机及其外围电路经过巧妙的设计构成,电路的性能十分理想.  相似文献   

8.
为解决城市路灯存在的灯光控制方法落后问题,设计了新型光控路灯控制系统.以AT89C51微处理器为核心芯片,利用微处理器的I/O端口分别控制数码管显示系统、DS1302实时时钟系统、ADC0808模数转换系统、DAC0808数模转换系统和热释电红外探测系统,实现城市路灯的自动控制.采用PROTUES软件进行系统仿真,并对系统进行了调试.结果表明:设计的系统可实现自动调节路灯开关的功能.  相似文献   

9.
梁冬冬  王海洋 《科技信息》2011,(29):114-115
本系统以ADUC812BS单片机为主控制器,通过D/A转换后输出直流可调电压,控制PWM电路的波形占空比,从而实现恒流输出控制。本设计采用了PID控制技术实现了实时快速调节,同时使用了LCD显示使人机界面更加友好,通过实际测量表明本设计输出电流调节范围宽、步进精确、误差小仅为1mA。本设计具有工作稳定,成本低廉,具有很好的推广前景。  相似文献   

10.
为实现路灯按需照明和实时监控管理的使用需求,设计以CC2530为控制器,采用ZigBee和GPRS通信的路灯无线监控系统.各路灯节点可工作于环境光照模式、设定时间模式或上位机指令模式.LED调光电路采用PWM调光方式,通过CC2530芯片产生低频PWM调光信号,采用调光芯片HV9910对路灯节点进行调光控制.实际装置的调试与测试结果表明,所设计的装置能实时监测路灯故障信息,路灯亮度可调节,可实现单灯开关控制,能够实现对城市路灯工作状态的集中监控.  相似文献   

11.
滕建华 《科技信息》2010,(19):143-144
随着电力电子与单片机相结合技术的不断成熟,利用单片机对稳压电源进行开发研究引起了电源研究者的广泛兴趣。利用单片机为基础设计的直流稳压电源具有良好的性能,能够实现电气设备节能降耗的控制,得到许多工程运用人员的好评。本系统以AT89S51单片机作为主控制器,以AD7543作为输出电压的调节模块,实现输出直流电压的调节。利用键盘输入技术作为整个系统的人机接口,通过数码管对输出电压信号进行转换并显示,且整个系统的设置电压步进等级高达0.1V,大大提高了直流电压源的供电范围,起到直流电源的智能调节和控制功能。  相似文献   

12.
设计了一种基于恒流源方式的超级电容充电系统,充电过程分为大电流恒流充电阶段、逐渐减小充电电流阶段、微小恒定电流充电阶段,确保超级电容能够完全充满.利用具有电压线性控制电流特性的MOSFET设计了恒流源,单片机通过控制DA转换器可调节恒流源的大小.编写了上位机软件,可设置充电电流的大小、额定电压及绘制充电过程曲线图.  相似文献   

13.
为了实现太阳能路灯的集中管理,提高维护效率,降低维护成本,该文设计了一种基于ZigBee技术的太阳能路灯无线网络监测系统.系统以MSP430F149单片机为控制核心,通过霍尔电流传感器、电阻分压电路分别获取太阳能光伏板及蓄电池的电流、电压信息,并通过ZigBee无线网络传输到上位机显示,实现太阳能路灯系统的远程监测.监测系统具有低功耗、高稳定性、组网方便等优势.  相似文献   

14.
提出一种基于单片机控制的数控直流恒流源系统的设计方案.采用32位STM32单片机作为微控制器,配备键盘输入模块、D/A转换模块、恒流源模块、A/D采集模块、液晶显示模块搭建起整个系统.通过硬件系统测试,该系统能实现简易人机交互通信,在量程允许范围内,恒流源系统具有步进加减功能,能任意设定输出电流,并且该系统输出稳定,误差小,精度高,带负载能力强.  相似文献   

15.
当今社会,由于全球工业化的不断发展,再加上人类对环境的污染,造成了环境紊乱。近年来雾霾等环境问题日益突出。设计一种缓解雾霾的系统,它包含智能路灯、蓄电池、净化装置、太阳能电池板即充电电路。路灯采用LED节能灯,亮度可以依据环境光线利用PWM进行调节;净化装置整体为中空的管状结构,其底部安装有冷凝板,冷凝板的底部安装有集水瓶,净化装置内安装有第一过滤网、第二过滤网、两个进气风扇,并配有一个检测PM2.5的传感器。路灯、风扇、冷凝板的运行与否由一套无线控制系统控制,这样路灯、净化装置的工作可由人工开启,也可定时给控制系统控制其开启。路灯、净化装置的开启状态可以反馈到控制终端加以显示。为了使本系统符合绿色节能环保的理念,采用太阳能和电网混合供电。  相似文献   

16.
针对传统太阳能路灯控制器主要存在充电效率低、恒流精度低的问题,提出基于多路脉冲宽度调制(PWM)恒流技术的新型太阳能路灯控制器的设计方案。该控制器采用复合式DC-DC变换器,通过控制多路PWM信号,实现高效地充放电功能。充电过程以改进的扰动观察法实现最大功率点跟踪(MPPT),提高充电效率;放电过程通过实时检测LED路灯的实际电流,动态调整相应PWM信号的占空比实现高精度恒流驱动LED路灯。实物测试结果表明该控制器能有效地改善充电效率和恒流源精度,充电速度提高了4%~7%,恒流源精度高达2.5%。  相似文献   

17.
本系统以AT89C51单片机为核心,采用热电偶冷端补偿测温电路和固态继电器控温电路,实现了对电炉温度的自动控制。本文阐述了炉温控制系统的工作原理、硬件电路设计和软件设计以及控制规律的选择等,系统采用PID调节规律,在SIMULINK里建立系统模型进行仿真,通过调节比例P、积分I和微分D三个参数,最终得到了比较理想的控制效果。  相似文献   

18.
结合蓄电池的充电方法和特性,设计了基于ATmega 48单片机为核心的太阳能路灯照明系统,包括太阳能电池、蓄电池、充电电路、驱动电路和指示电路等,通过单片机软件算法编程科学地控制功率开关管的导通与关断,对蓄电池的充放电和路灯加以控制,科学地采用不同百分比的PWM对蓄电池进行充电,依据不同的需求选择不同工作模式进行供电照明。  相似文献   

19.
本设计是以PC机通过串口控制单片机89c52的LED点阵汉字显示系统。此系统采用PC机作为上位机,由89C52单片机完成接收并处理PC机串口发来的控制命令以及显示代码,通过显示驱动模块驱动4个8×8级联的LED点阵显示屏完成动态扫描显示,从而实现实时显示汉字的目的。  相似文献   

20.
方伟骏 《科技信息》2010,(36):263-263,265
本系统以AT89C2051单片机为核心部件,通过I2C总线与时钟芯片PCF8563进行通信,并将单片机的串行口与74HC164配合实现串口转并口输出,完成时间在四位一体LED数码管上的显示;为了节约I/O口资源,将独立式按键与数码管动态显示电路结合设计,使得按键具有时间设定和定时功能,从而通过继电器驱动接口电路实现定时控制。  相似文献   

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