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紅外遙控電風扇論文-全文預覽

2024-12-03 15:46 上一頁面

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【正文】 切換鍵,按第一下,液晶屏第二行顯示 Auto mode 表示現(xiàn)在是自動模式,風扇的速度由室溫決定 小于 25 度時風扇關閉,液晶屏第一行顯示不帶感嘆號的 STOP,表示當溫度上升時風扇還能被喚醒,當溫度大于等于 25 度時風扇自動調(diào)到 Wind 1 溫度大于等于 28 度時風扇自動調(diào)到 Wind 2 溫度大于等于 32 度時風扇自動調(diào)到 Wind 3。 ? 當按下開啟鍵后,液晶屏上第一行顯示 Wind 1 TP *C 表示現(xiàn)在的風速是 1 檔最小,第二行顯示 Hand Mode amp。 //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode CR = 1。 CH = 0x00。 sfr CCAPM1 = 0xDB。 sfr CMOD = 0xD9。 PWM 是 8 位的,所以: PWM 的頻率 =PCA 時鐘輸入源頻率 /256 占空比 = ( pulse_width/256 ) * 100% 由于采用外部 ECI 輸入,輸入信號頻率為 1024 Hz 所以: PWM 的頻率 =PCA 時鐘輸入源頻率 /256=4Hz 用示波器測量單 片機 PWM 輸出的頻率和占空比,實測頻率為 4Hz,運行以下程序時高電平占 25%.測試結果與理論值符合。 硬件調(diào)試 : CPS1 CPS0 0 0 內(nèi)部時鐘 , fosc/12。 EA = 1。b[1]=0x00。 } a=0x01。amp。 TR1=0。TL1=0xdf。TH10xbb) //判斷讀取的數(shù)據(jù)是不是 1 {TR1=0。TH1=0xb1。TH10xb7) //判斷讀取的數(shù)據(jù)是不是 0 { TR1=0。b[2]=0x00。j=0。TL1=0xdf。j=0。 圖為遙控碼的“ 0”和“ 1” (注:所有波形為接收端的與發(fā)射相反) 上述“ 0”和“ 1”組成的 32 位二進制碼經(jīng) 38kHz 的載頻進行二次調(diào)制以提高發(fā)射效率,達到降低電源功耗的目的。 遙控信號接收頭 接收電路可以使用一種集紅外線接收和放大于一體的一體化紅外線接收器,不需要 任何外接元件,就能完成從紅外線接收到輸出與 TTL 電平信號兼容的所有工作,而體積和普通的塑封三極管大小一樣,它適合于各種紅外線遙控和紅外線數(shù)據(jù)傳輸。 這種調(diào)速方式只需要電扇內(nèi)部線圈的一個抽頭就可以了,僅用單片機的一路 PWM,通過改變巨型脈沖的占空比,利用一個周期內(nèi)開通和關斷晶閘管達到風扇調(diào)速的目的。從理論上講沒有問題,但是這樣的調(diào)速方式會增加硬件電路的成本,而且每種速度電扇始終處于導通狀 態(tài),浪費了電能。 ( 4)能夠遙控設定時間定時關閉電扇。而且通過使用遙控器,操作時可以實現(xiàn)人與設備的分離,從而更加方便使用。由于紅外線遙控裝置具有體積小、功耗低、功能強、成本低等特點,因而,繼彩電、錄像機之后,在錄音機、音響設備、空凋機以 及玩具等其它小型電器裝置上也紛紛采用紅外線遙控。本系統(tǒng)具有遠距離遙控開、關、 3 檔手動調(diào)速、定時、實時溫度液晶顯示、智能調(diào)速等功能。電扇遙控系統(tǒng)主要包括普通紅外遙控發(fā)射器、紅外接收電路、液晶顯示模塊 電路、 D18B20 溫度讀取模塊、信號分頻電路、電源電路、 PWM 控制風扇接口電路。 紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。如果能將遙控器上許多的按鍵解碼出來,用作單片機系統(tǒng)的輸入,則解決了常規(guī)矩陣鍵盤線路板過大、布線復雜、占用 I/O 口過多的弊病。 ( 3)遙控開機, 關機。 3 2 方案論證 方案 1: 繼電器選通調(diào)速 基本結構如圖一 圖一 這種調(diào)速方式需要電風扇內(nèi)部的線圈有三個抽頭,分別由單片機的三個 I/0 口來控制三個繼電器的導通與截至達到調(diào)速的目的。它克服了模擬調(diào)制中的不足 , 實現(xiàn)了調(diào)制過程的全數(shù)字化 , 有利于參數(shù)整定和變參數(shù)調(diào)節(jié) , 便于通過改變程序軟件或調(diào)制算法來實現(xiàn)多種方案及完成對不同領域的控制 , 提高了控制的可靠性和精度 , 實現(xiàn)了控制的靈活性。 單片機 光耦 光耦 光耦 繼電器 1 繼電器 2 繼電器 3 風速 2 風速 3 單片機 光耦 雙向晶閘管 風速 1 風速 2 風速 3 PWMM 風速 1 4 3 系統(tǒng)框圖 系統(tǒng)結構框圖如圖三
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