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智能家居參考論文(編輯修改稿)

2025-07-16 03:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 間Tx之外和無VS的上跳變時,Vo保持低電平狀態(tài)。3RR1輸出延遲時間Tx的調節(jié)端4RC1輸出延遲時間Tx的調節(jié)端5RC2觸發(fā)封鎖時間Ti的調節(jié)端6RR2觸發(fā)封鎖時間Ti的調節(jié)端7VSS工作電源負端8VRFI參考電壓及復位輸入端。通常接VDD,當接“0”時可使定時器復位9VCI觸發(fā)禁止端。當VcVR時禁止觸發(fā);當VcVR時允許觸發(fā)(VR≈)10IB運算放大器偏置電流設置端11VDD工作電源正端122OUTO第二級運算放大器的輸出端132INI第二級運算放大器的反相輸入端141IN+I BISS0001管腳功能說明第一級運算放大器的同相輸入端151INI第一級運算放大器的反相輸入端161OUTO第一級運算放大器的輸出端首先,根據實際需要,利用運算放大器OP1組成傳感信號預處理電路,將信號放大。然后耦合給運算放大器OP2,再進行第二級放大,同時將直流電位抬高為VM(≈)后,將輸出信號V2送到由比較器COP1和COP2組成的雙向鑒幅器,檢出有效觸發(fā)信號Vs。由于VH≈、VL≈,所以,當VDD=5V時,可有效抑制177。1V的噪聲干擾,提高系統的可靠性。 COP3是一個條件比較器。當輸入電壓VcVR(≈)時,COP3輸出為低電平封住了與門U2,禁止觸發(fā)信號Vs向下級傳遞;而當VcVR時,COP3輸出為高電平,進入延時周期。 當A端接“0”電平時,在Tx時間內任何V2的變化都被忽略,直至Tx時間結束,即所謂不可重復觸發(fā)工作方式。當Tx時間結束時,Vo下跳回低電平,同時啟動封鎖時間定時器而進入封鎖周期Ti。在Ti時間內,任何V2的變化都不能使Vo跳變?yōu)橛行顟B(tài)(高電平),可有效抑制負載切換過程中產生的各種干擾。 可重復觸發(fā)工作方式時序圖以下圖所示的可重復觸發(fā)工作方式下的波形,來說明其工作過程。 可重復觸發(fā)工作方式下的波形在Vc=“0”、A=“0”期間,信號Vs不能觸發(fā)Vo為有效狀態(tài)。在Vc=“1”、A=“1”時,Vs可重復觸發(fā)Vo為有效狀態(tài),并可促使Vo在Tx周期內一直保持有效狀態(tài)。 在Tx時間內,只要Vs發(fā)生上跳變,則Vo將從Vs上跳變時刻起繼續(xù)延長一個Tx周期;若Vs保持為“1”狀態(tài),則Vo一直保持有效狀態(tài);若Vs保持為“0”狀態(tài),則在Tx周期結束后Vo恢復為無效狀態(tài),并且,同樣在封鎖時間Ti時間內,任何Vs的變化都不能觸發(fā)Vo為有效態(tài)。 熱釋電電路原理圖上圖中,運算放大器OP1將熱釋電紅外傳感器的輸出信號作第一級放大,然后由C3耦合給運算放大器OP2進行第二級放大,再經由電壓比較器COP1和COP2構成的雙向鑒幅器處理后,檢出有效觸發(fā)信號Vs去啟動延遲時間定時器。上圖中,R3為光敏電阻,用來檢測環(huán)境照度。當作為照明控制時,若環(huán)境較明亮,R3的電阻值會降低,使9腳的輸入保持為低電平,從而封鎖觸發(fā)信號Vs。輸出延遲時間Tx由外部的R9和C7的大小調整,觸發(fā)封鎖時間Ti由外部的R10和C6的大小調整,R9/R10用470歐姆,C6/。(4) 溫度檢測模塊。采用同樣是達拉斯公司出品的DS18B20數字溫度傳感器。溫度傳感器的種類眾多,在應用與高精度、高可靠性的場合時 DALLAS(達拉斯)公司生產的 DS18B20 溫度傳感器當仁不讓。超小的體積,超低的硬件開消,抗干擾能力強,精度高,附加功能強,使得 DS18B20 更受歡迎。DS18B20 的主要特征: n 全數字溫度轉換及輸出。 n 先進的單總線數據通信。 n 最高 12 位分辨率,精度可達土 。 n 12 位分辨率時的最大工作周期為 750 毫秒。 DS18B20管腳圖n 可選擇寄生工作方式。 n 檢測溫度范圍為–55176。C ~+125176。C (–67176。F ~+257176。F) n 內置 EEPROM,限溫報警功能。 n 64 位光刻 ROM,內置產品序列號,方便多機掛接。 n 多樣封裝形式,適應不同硬件系統。到這里,總控制器模塊就介紹完了。用雕刻機雕刻電路板。 STC10F08XE 總控制器實物圖 插排控制模塊插排控制模塊,是系統子模塊之一,包含一子CPU控制系統。是整個系統中專門用來控制強電部分(插排)的控制系統。該子系統中主要包含了CPU模塊外、定時控制模塊、插排開關驅動模塊。(1) 子CPU模塊。該CPU采用STC89C52,該款CPU是宏晶科技設計生產單典型8051單片機。內含定時器,中斷等內部資源,此外設有休眠中斷喚醒功能,在系統中應用作低功耗設計,該設計會在第四章——軟件系統設計中詳述,在此不再贅述。 子CPU電路圖如圖所示,同樣包含了復位、時鐘晶振、電源的電路,還有就是各I/O口的連接。(2) 定時控制模塊。該定時模塊簡單而實用,利用三個自鎖開關就可實現 231=7種不同時間的定時效果以及一個不帶自鎖開關,負責系統復位。定時時間開關狀態(tài)S3S2S110分OOP30分OPO40分OPP60分POO70分POP90分PPO100分PPP 定時電路 定時時間與開關狀態(tài)定時原理:由子CPU檢測開關S1S3一系列的狀態(tài),然后CPU采取相應的定時時間進行排插的定時開關。,“P”表示開關閉合,“O”表示開關斷開。其中S4是子CPU復位開關,只有按下S4后,子CPU重新復位后才對插排進行定時處理。DS1是復位指示燈。(3) 插排開關驅動模塊。該模塊電路更是簡單,只是一個三極管驅動電路。不過有點要說明一下,就是安全方面上的注意點。由于該電路后就是強電部分,所以要謹慎處理。該系統中,直接將繼電器安裝在插排空余地方,強電可以被完全隔離在插排外殼內,只留三條弱電控制線引出到三極管驅動端。 插排開關驅動電路到這里,插排控制模塊就介紹完畢。實物效果圖。 插排控制模塊實物圖 無線收發(fā)模塊無線收發(fā)模塊,是系統子模塊中實用性比較強的一個模塊。系統完成后的使用過程中,發(fā)現用以遙控電腦開關機、音響和臺燈等非常實用方便。本人對其更是愛不釋手,視為得意之作。該子系統包括匙扣式發(fā)射模塊、超外差接收模塊、電腦開關機模塊,上文提到的插排控制模塊也是與之相
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