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基于80c51單片機智能火災(zāi)語音報警系統(tǒng)設(shè)計-wenkub.com

2024-08-27 18:33 本頁面
   

【正文】 而且,對工程設(shè)計的流程和步驟有了清晰的認識,為自己日后的學(xué)習(xí)和研究打下了堅實的基礎(chǔ)。由于時間的關(guān)系,系統(tǒng)中本應(yīng)具有的串行通信的功能沒有實現(xiàn),而只是實現(xiàn)了煙霧濃度、溫度顯示。 本報警器電路結(jié)構(gòu)簡單、可維護性好。 本論文是在對煙霧、溫度傳感器和報警技術(shù)進行深入研究的基礎(chǔ)上,全面比較國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)特點,合理地確定系統(tǒng)的設(shè)計方案,并對儀器的整體設(shè)計和各個組成部分進行了詳細的分析和設(shè)計。綜合兩次溫度煙霧信號的采集,根據(jù)溫度和煙霧的寄存器變量 a 和 b 的狀態(tài) ,判斷現(xiàn)場情況: 2 個寄存器變量均為 0,表示情況正常; 2 個中僅有 1 個為 1,表示情況異常; 2 個均為 1,表示有火災(zāi)發(fā)生。 系統(tǒng)溫度煙霧信號采集程序流程圖如圖 所示 : 圖 數(shù)據(jù)采集流程圖 在火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的程序設(shè)計中使用了延時程序,延時 10ms 的程序如下: void delay_10ms (uint i) { while (i) { uchar i , j , k ; for (i=5 ; i0 ; i ) for (j=4 ; j0 ; j ) for (k=248 ; k0 ; k ) ; } } . 4 火災(zāi)判斷與報警程序 36 固定門限檢測法是使用最早,且應(yīng)用最廣泛的火災(zāi)探測方法,優(yōu)點是計算量小且易于實現(xiàn),其原理是根據(jù)火災(zāi)探測器的信號幅值作為火災(zāi)報警的依據(jù),并與固定的閾值進行比較 [16]:當(dāng)信號幅值超過報警閾值時,則發(fā)出報警,否則解除報警 [17]。單片機每次驅(qū)動 A/D轉(zhuǎn)換后等待外部中斷 1,當(dāng) ADC0809 的 EOC端變?yōu)?1 時,即中斷到來,說明 A/D 轉(zhuǎn)換已經(jīng)完成,通過中斷服務(wù)程序讀取轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。為了降低誤報率,系統(tǒng)設(shè)計時對溫度煙霧采用了兩次采集、兩次判斷的方法。這部分實現(xiàn)的功能包括各種 I/O 輸入輸出狀態(tài)的設(shè)定、寄存器初始化、中斷使能等。系統(tǒng)程序流程圖如圖 所示。 火災(zāi)報警系統(tǒng)程序設(shè)計 . 1 主程序流程圖 火災(zāi)報警系統(tǒng)控制器上采用 80C51 作為主控芯片,其主要功能包括:控制IO 端口、邏輯判斷處理、驅(qū)動外部電路、語音報警和 A/D 采樣等,該部分是火災(zāi)報警系統(tǒng)智能化的集中體現(xiàn)。開發(fā)人員可用 IDE 本身或其它編輯器編輯 C 或匯編源文件。 Keil C51 軟件提供豐富的庫函數(shù)和 功能強大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全 Windows 界面。 第 4 章 火災(zāi) 報警系統(tǒng)軟件設(shè)計 軟件開發(fā)環(huán)境 32 本系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)的匯編語言而采用 C 語言進行程序設(shè)計。 31 數(shù)碼管顯示電路 數(shù)據(jù)采集進來并被成功地由模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量后,就被傳送到系統(tǒng)的顯示模塊,讓人們更直接地觀察到相關(guān)數(shù)據(jù)。采樣時,把相應(yīng)的模擬電壓信號從 Vi 端送進 LM324A 進行放大處理后,從 Vo 端輸出送入 A/D 轉(zhuǎn)換電路。 對于傳感器輸出的模擬信號,一般要用運算放大器對其進行調(diào)理或 放大,以滿足 A/D 轉(zhuǎn)換器對輸入模擬量幅值及極性的要求。例如,輸出地址 F8H 可選通通道 IN0,實現(xiàn)對溫度傳感器輸出的模擬量進行轉(zhuǎn)換;輸出地址F9H 可選通通道 IN1,實現(xiàn)對煙霧傳感器輸出的模擬量進行轉(zhuǎn)換。 當(dāng) P20=0 時,與寫信號 WR 共同選通 ADC0809。當(dāng) OE 為高電平時,O0~O7 呈高阻態(tài),既不驅(qū)動總線,也不為總線的負載,但鎖存器內(nèi)部的邏輯操作不受影響。 由于本火災(zāi)報警系統(tǒng)只采集溫度、煙霧信號,經(jīng)過調(diào)理的溫度、煙霧信號分別進入 ADC0809 的 IN0和 IN1端口,其余輸入引腳接地, 8個數(shù)字量輸出引腳接 80C51的 P0口。 圖 39 1 80C51 與 ADC0809 接口仿真電路 27 圖 39 2 80C51 與 ADC0809 接口電路原理圖 當(dāng) 80C51 的 ALE 端口不訪問外部存儲器時, 80C51 的 ALE 端以時鐘振蕩頻率的 1/6 輸出固定的正脈沖信號,故晶振設(shè)定 12MKz,再經(jīng)過二分頻電路,單片機即可向 ADC0809 輸出 500KHz 的時鐘信號。 OE 為輸出允許信號,用于控制三條輸出鎖存器向單片機輸出轉(zhuǎn) 26 換得到的數(shù)據(jù)。 A, B 和 C 為地址輸入線,用于選通 IN0IN7 上的一路模擬量輸入 . 當(dāng) =0 時,與寫信號 WR 共同選通 ADC0809。 25 圖 38 80C51 晶振和復(fù)位電路原理圖 數(shù)據(jù)采集電路 本設(shè)計中的 A/D 使用的是通用 8位芯片 ADC0809, 煙霧、溫度傳感器的輸出端經(jīng)過放大電路后分別接到 ADC0809 的 IN0 和 IN1。當(dāng)人為按下按鈕時,則 VCC 的 +5V 電平就會直接加到 REST 端,系統(tǒng)復(fù)位。 80C51的復(fù)位信號是從 REST 引腳輸入到芯片內(nèi)的施密特觸發(fā)器中的。本設(shè)計中使用石英晶體,電容的容值設(shè)定為30pF。 單片機外圍接口電路 晶振電路 晶振電路為單片機 80C51 工作提供時鐘信號,芯片中有一個用于構(gòu)成內(nèi)部振蕩器的高增益反相放大器, 引腳 XTAL1 和 XTAL2 分別是該放大器的輸入端和輸出端。同樣由單片機向ICM7218 寫控制字及數(shù)據(jù),編程部分像給外部 RAM 寫數(shù)據(jù)一樣簡單。 ( 6) 轉(zhuǎn)換速度取于決芯片的時鐘頻率。 ( 2)最大不可調(diào)誤差: ADC0809為 ? 1LSB。 目前有很多類型的 A/ D 轉(zhuǎn)換芯片,它們在轉(zhuǎn)換速度、轉(zhuǎn)換精度、分辨率以及使用價值上都各具特色,綜合全部因素設(shè)計決定采用美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的 CMOS 工藝 8 通道 , 8 位逐次逼近式 A/D轉(zhuǎn)換器 ADC0809。完成 A/ D轉(zhuǎn)換的器件即為 A/ D轉(zhuǎn)換器。它為雙功能口,可以作為一般的準雙向 I/O 接口,也可以將每 1位用于第 2功能,而且 P3 口的每一條引腳均可獨立定義為第 1 功能的輸入輸出或第 2 功能。 (C)P2 口( 21腳~ 28 腳): ~ 統(tǒng)稱為 P2 口,一般可作為準雙 向 I/O接口。對于片內(nèi)含有 EPROM 的單片機,當(dāng) EPROM 編程時,從 P0 口輸入指令字節(jié),而當(dāng)檢驗程序時,則輸出指令字節(jié)。 20 ( 4)輸入 /輸出( I/O)引腳 P0口、 P1 口、 P2 口及 P3口 (A)P0 口( 39 腳~ 22腳): ~ 統(tǒng)稱為 P0口。當(dāng)EA 端保持高電平時,單片機訪問片內(nèi)程序存儲器 4KB( MS— 52 子系 列為 8KB)。 ( B) ALE/ P ( 30腳):當(dāng)訪問外部存儲器時, ALE(允許地址鎖存信號)以每機器周期兩次的信號輸出,用于鎖存出現(xiàn)在 P0口的低 ( C) PSEN(29 腳 ):片外程序存儲器讀選通輸出端 ,低電平有效。 ( 3)控制信號或與其它電源復(fù)用引腳 控制信號或與其它電源復(fù)用引腳有 RST/VPD、 ALE/P、 PSEN 和 EA/VPP 等 4種形式。 XTAL2( 18 腳):接外部晶體的另一端。 80C51 芯片 80C51 芯片的引腳及功能 圖 34 80C51 芯片的引腳圖 19 下面按引腳功能分為 4 個部分敘述個引腳的功 能。 地址( A0~A7) : 地址端有兩個作用,取決于最高( MSB)兩位 A A6 的狀態(tài)。錄音時 ,它們都呈高阻態(tài) 。 模擬輸入( ANA IN) : 此端即芯片錄音 的輸入信號。 話筒參考( MIC REF) : 此端是前置放大器的反向輸入。只要 /REC 變低(不管芯片處在節(jié)電狀態(tài)還是正在放音),芯片即開始錄音。 圖 32 TGS202 應(yīng)用電路圖 ISD1420 語音芯片 ISD1420 引腳 17 圖 3 3 ISD1420 引腳 ISD1420 各引腳及其功能介紹 電源( VCCA, VCCD) : 芯片內(nèi)部的模擬和數(shù)字電路使用不同的電源總線,并且分別引到外封裝上,這樣可使噪聲最小。 TGS202 氣體傳感器 火災(zāi)中氣體煙霧主要是 CO2 和 CO。 AD590 可以承受 44V 正向電壓和 20V反向電壓,因而器件反接也不會損壞。通過調(diào)節(jié)可調(diào)電阻 , 便可在輸出端 VT 獲得與絕對溫度成正比的電壓量 , 即 10 mV/K。綜合考慮各因素 , 本文選擇集成溫度傳感器 AD590 和氣體傳感器 TGS202 用作采集系統(tǒng)的敏感元件 。另一種是紫外光輻射探測器,則利用有機化合物燃燒時,火光中的紫外光,使紫外光敏管的電極激發(fā)出離子,通過繼電器等,就能打開開關(guān)電路報警。如將兩者結(jié)合起來,便成為差定溫組合式。一種是運用金屬熱脹冷縮的特性。還有 一種叫管道抽吸式感煙探測器,他的工作原理與光電感應(yīng)探測器中另一種散射型相似,通過煙霧的反射或散射產(chǎn)生光敏電流,主要用在船舶上。一種是離子感煙探測器,它在內(nèi)外電離室里面有放射源镅 241,電離產(chǎn)生的正負離子,在電場的作用下各向正負電極移動。目前復(fù)合型火災(zāi)報警系統(tǒng)有感溫感煙型、感煙感光型、感溫感光型等多種形式。 ( 3)感光型火災(zāi)報警系統(tǒng) 物質(zhì)燃燒不但會產(chǎn)生煙霧和熱量,同時也會產(chǎn)生可見或不可見的光輻射。 (2)感煙型火災(zāi)報警系統(tǒng) 煙霧是早期火災(zāi)的重要特征之一。主程序是一個無限循環(huán)體,其流程是:首先在上電之后系統(tǒng)的各部分包括單片機各個端口輸入輸出的設(shè)置、外圍驅(qū)動電路和數(shù)據(jù)存儲電路等完成初始化,其次是對芯片內(nèi)的程序進行初始化,接下來執(zhí)行火災(zāi)報警系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)采集任務(wù), 13 數(shù)據(jù)通信任務(wù)和查詢判斷任務(wù)。 系統(tǒng)軟件總體構(gòu)架 為了便于系統(tǒng)維護和功能擴充,采用了模塊化程序設(shè)計方法,系統(tǒng)各個模塊的具體功能都是通過子 程序調(diào)用實現(xiàn)的。 (4)火災(zāi)報警功能。 (2)系統(tǒng)故障報警功能。整體電路的框圖如圖 22所示 : 11 系統(tǒng)硬件總體構(gòu)架 報警系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集模塊、單片機控制模塊、聲光報警模塊組成。起火過程曲線如圖 所示 [13]。通過大量的研究表明陰燃是誘發(fā)火災(zāi)的重要原因 [12]。 根據(jù)火災(zāi)發(fā)生時產(chǎn)生現(xiàn)象的不同,可 以將火災(zāi)分為慢速陰燃、明火和快速發(fā)展火焰等。著火后,燃燒產(chǎn)生的熱量使液體或固體的表面繼續(xù)放出可燃氣體,并形成擴散燃燒。液體和固體是凝聚態(tài)物質(zhì),難與空氣均勻混合,它們?nèi)紵幕具^程是當(dāng)從外部獲取一定的能量時,液體或固體先蒸發(fā)成蒸汽或分解出可燃氣體 (如 CO、 H2等 )的分子團、灰燼和未燃燒的物質(zhì)顆粒懸浮在空氣中,稱之為氣溶膠。火災(zāi)自動報警系統(tǒng)能對火災(zāi)進行實時監(jiān)測和準確報警,有著防止和減少火災(zāi)危害、保護人身安全和財產(chǎn)安全的重要意義,有著很大的經(jīng)濟效益和社會效益。 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) (FAS)就是為了滿足這一需求而研制出的,并且其自身的技術(shù)水平也在隨著人們需求的不斷地提高,在功能、結(jié)構(gòu)、形式等方面不斷地完善。隨著經(jīng)濟和城市建設(shè)的快速發(fā)展,城市高層、地下以及大型綜合性建筑日益增多,火災(zāi)隱患也大大增加,火災(zāi)發(fā)生的數(shù)量及其造成的損失呈逐年上升趨勢。其中,歐美地區(qū)發(fā)生的火災(zāi)較多,死亡人數(shù)卻相對較少,這與歐美發(fā)達國家的生活水平以及消防技術(shù)和設(shè)施有關(guān) 。集中式系統(tǒng)由智能型控制器和若干非智能探測 7 節(jié)點構(gòu)成,探測節(jié)點僅將火災(zāi)參量傳送給控制器,由控制器智能
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