电动汽车智能车灯控制系统的设计.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电动汽车智能车灯控制系统的设计【精品文档】第 19 页电动汽车智能车灯控制系统的设计摘 要汽车信号灯是汽车的重要组成部分,同样,电动汽车也离不开车灯。虽然传统的汽车信号灯控制系统种类有很多种,但是,传统信号灯具有使用寿命短、电路设计复杂、性价比低、安全性和可靠性差的缺点。为了解决传统汽车信号灯控制系统中存在的问题,本文将单片机技术和汽车信号灯进行了有效结合,设计了一种基于单片机的电动汽车智能车灯控制系统。该系统以单片机作为控制核心,通过单片机对外围电路进行控制。电动汽车的智能车灯控制系统具有手动控制和自动控制两种控制模式,使用哪种控制模式可以由驾驶员进行
2、自由选择。本文设计的电动汽车的智能车灯控制系统,融入了很多的人性化设计,拥有良好的人机交互界面,外围电路设计简单实用,具有很好的安全性和稳定性,性价比高,容易进行外围电路扩展,便于后期的软件升级。关键词:汽车信号灯;单片机;手动控制;自动控制目 录摘要I1 绪论11.1课题研究背景11.2汽车信号灯的发展11.2.1汽车信号灯的作用11.2.2汽车信号灯发展历史21.3本文研究内容32 系统总体方案设计42.1系统设计要求42.2系统设计方案讨论42.3系统总体设计方案63 系统硬件电路设计73.1系统硬件电路芯片选型73.1.1单片机的选型73.1.2ULN2003A芯片93.1.3光敏电阻
3、93.1.4LED灯简介103.1.5 74LS164简介113.2晶振电路设计123.3复位电路设计133.4自动报警模式电路图133.5ULN2003A连接电路153.6开关连接电路及功能介绍153.7LED信号灯连接电路163.8数码管显示器电路设计164 系统软件程序设计184.1编程语言的选择184.2程序流程图184.2.1手动模式184.2.2自动控制模式流程图195 系统调试215.1系统硬件调试215.2系统软件调试21结论22致谢23参考文献24附录251 绪论1.1课题研究背景 近年来我国的经济发展迅速,随着国民输入的提高,很多家庭都有了汽车。电动汽车作为一个新兴领域,也
4、开始得到快速的发展。现在,电动汽车受到国家的政策大力的扶持。所以,电动汽车也成为了很多家庭的选择之一。电动汽车具有很多优点,节能和环保是其最主要的优点。电动汽车现在经常在市面上看到,而且种类很多,完全可以满足人们出行的要求,是一种很实用的交通工具。车灯控制系统是电动汽车的重要组成部分。很多汽车行驶在道路上,在转弯、停车、刹车等情况下,需要给别的车辆信号。所以,这就需要每台汽车上都要配有车灯控制系统,否则,将会造成交通的瘫痪,造成交通事故的发生。如果设计出一种切实有效的、使用方便的、具有良好人机交互界面的车灯控制系统对汽车本身是极其重要的。 汽车信号灯是汽车的重要组成部分,同样,电动汽车也离不开
5、车灯。虽然传统的汽车信号灯控制系统种类有很多种,但是,传统信号灯具有使用寿命短、电路设计复杂、性价比低、安全性和可靠性差的缺点。为了解决传统汽车信号灯控制系统中存在的问题,本文将单片机技术和汽车信号灯进行了有效结合,设计了一种基于单片机的电动汽车智能车灯控制系统。1.2汽车信号灯的发展1.2.1汽车信号灯的作用汽车信号灯对汽车具有十分重要的意义。汽车信号灯的作用主要有以下几方面:(1)信号灯能够为汽车行驶时,起到照明作用;(2)信号灯能够告知其它车辆,此汽车正在或者即将要做出的动作,例如:刹车灯或者转弯等;(3)当汽车在紧急状态下,能够告知别的车辆。1.2.2汽车信号灯发展历史 20世纪末期,
6、哥伦比亚号电动汽车将电使用在汽车的前灯和尾灯上,此时刻标志着车灯的出现。早期的前大灯不可以实现调光功能,因此,在会车的情况下,经常会晃到驾驶员的眼睛。为了克服此缺点,学者们经过了长时间的眼睛。后期,厂家普遍使用一种附加光度调节器的车灯系统。前大灯能够在垂直方向上进行移动,然而,驾驶员需要下车去搬动夹具的位置,进而改变车灯的位置。由早期乙炔气前照灯发展到现在的自由面反射镜气体放电前照灯,已经经过了长达120年的历程,这个历程中,车灯经过很多变革,归纳如下: 第一代乙炔气前照灯。该前照灯有很高的轮廓亮度,乙炔气火焰的亮度比当时的电光源到达的亮度要高出一倍多,所以,在1925 年以前,几乎全部汽车使
7、用的前照灯都为乙炔前照灯。第二代电光源前照灯。在1913年,具有螺旋形式的灯丝出现,这也就意味着充气白炽灯泡开始出现。由于这种灯具有很高的亮度,能够给电光源前照灯提供广阔的发展空间。但是,这种灯经常会受到电气装置的限制,所以,一直推迟到1925年,才开始普遍使用。第三代双光灯芯前照灯。这种车灯拥有高轮廓亮度充气灯泡,当装在汽车上时,在交会车时容易出现,由于前照灯强光导致的驾驶员炫目情况的发生。所以,这种强光很容易导致交通事故的发生。汽车会车时的炫目问题,现在仍然是汽车照明技术中急需要解决的重要问题之一。第四代不对称近光前照灯。双光灯芯前照灯系统为对称近光系统,该系统的左右两侧具有一致性。所以,
8、左、右两侧行驶时,都是可以使用的。因为,行车光变到会车光的情况下,视见距离将会减少。这种情况下,会使车速下降。为了解决这类问题的发生,美国厂家在1932年发明了不对称的前照灯。基准轴是中心,把光束分成了2部分,通过使这种方法使得来车一侧的落地距离小,并且另一侧光束的落地距离大。 第五代H4卤钨前照灯。第1批配置有卤钨灯泡的汽车前照灯是法国斯贝公司在1964年生产的。这种灯的灯丝允许工作温度较普通白炽灯泡高,光效增加约 50% ,寿命也增加一倍。第六代。以作为典型代表,现代汽车的前照灯在发光原理、结构形式和制造材料等方面变化极大。HID氙气头灯通过使用高压击穿惰性气体,使得气体发生电离现象,进而
9、产生发光现象。它生成的光照度具有很强的力度,并且具有很高的色温和强穿透性。这种照明灯能够节约电能的消耗,可以作为一种理想化的汽车前照灯光源使用。第七代LED前照灯,这是美国最新的研制成果。预计在未来5年内,白光大功率LED技术会全面取代当前的多种照明产品。这种技术拥有很好的安全性和稳定性,并且能耗低、寿命长,将会使未来汽车照明领域的一种重点研究方向。 1.3本文研究内容本文对电动汽车的智能车灯控制系统进行研究,以单片机作为控制核心,通过单片机对车灯控制系统的外围电路进行控制。电动汽车的智能车灯控制系统具有手动控制和自动控制两种控制模式,使用哪种控制模式可以由驾驶员进行自由选择。本文的车灯控制系
10、统模拟汽车驾驶过程中的9种操作方式,包括:左转弯,右转弯,紧急,刹车,左转弯时刹车,右转弯时刹车,停靠等操作。利用开关控制输入信号,通过硬件电路和软件编程来实现信号灯的驱动和点亮,或者闪烁和熄灭。本文设计的电动汽车的智能车灯控制系统,融入了很多的人性化设计,拥有良好的人机交互界面,外围电路设计简单实用,具有很好的安全性和稳定性,性价比高,容易进行外围电路扩展,便于后期的软件升级,对电动汽车的车灯控制系统发展具有一定的研究意义。2 系统总体方案设计2.1系统设计要求电动汽车在行驶过程中,通常要频繁的使用左转弯、右转弯、刹车、合紧急开关等基本操作。在汽车进行左转弯或者右转弯的情况下,利用转弯操作杆
11、应该可以让左转弯开关或者右转弯开关闭合。当左转弯开关闭合时,应该让汽车头部的左转弯信号灯、仪表盘上的左转弯信号灯、汽车尾部的左转弯信号灯被点亮,并处于闪烁状态,直到左转弯开关断开。相对应的,当右转弯开关闭合时,应该让汽车头部的右转弯信号灯、仪表盘上的右转弯信号灯、汽车尾部的右转弯信号灯被点亮,并处于闪烁状态,直到右转弯开关断开。当转弯操作杆恢复到原有的中间位置时,左转弯开关或者右转弯开关将会断开,指示灯将不再闪烁。在汽车进行刹车时,汽车后面的两个尾灯将会被点亮。在将车内的紧急开闭合时,车上的六个灯将会共同闪烁。在汽车转弯过程中进行刹车时,在原来3个车灯闪烁的基础上另一个尾灯将会被点亮。上面提到
12、的所有车灯的闪烁均是利用1HZ的频率进行闪烁,停靠和其它情况都是用20HZ的频率进行闪烁。系统设计要求汇总表如表2-1所示。表2-1 系统设计要求汇总表左头仪左左尾右头仪右右尾左转(1HZ)(1HZ)(1HZ)右转(1HZ)(1HZ)(1HZ)紧急(1HZ)(1HZ)(1HZ)(1HZ)(1HZ)(1HZ)刹车(亮)(亮)停靠(20HZ)(20HZ)(20HZ)(20HZ)其余(20HZ)(20HZ)(20HZ)(20HZ)(20HZ)(20HZ)2.2系统设计方案讨论在对电动汽车的智能车灯控制系统功能研究的基础上,结合表2-1的系统设计要求,本文设计了3种设计方案,分别为: (1)继电器作为
13、控制核心通过使用继电器控制能够控制转弯信号灯,然而这种控制方式对汽车的安全性提出了更高的要求。汽车对信号灯的要求是响应速度要快,但是继电器的吸合和断开过程有一定的延时性,不能达到很好的快速响应效果。因为,汽车信号灯的使用频率较频繁,对器件的使用寿命要求较高。继电器连续的进行吸合和断开操作,将让继电器的使用寿命减少,对电动汽车的安全性和稳定性造成严重影响。所以,基于上述原因,继电器并不适合在电动汽车中的信号灯控制系统使用。(2)PLC作为控制核心PLC对开关控制具有极好的准确度,并且控制系统具有很好的稳定性,能够具有高抗干扰性,适合使用在不同环境,甚至是在恶劣环境中使用。PLC的控制效果优于传统
14、形式的继电器控制和传统形式的计算机控制系统。PLC控制系统的优点是体积小,质量轻,功耗小,集成度高。虽然PLC的优点很多,然而PLC的价格很高。针对普通的电动汽车,如果使用PLC作为信号灯控制系统核心,将会大幅度的提高车辆的制造成本,降低电动汽车市场竞争力。电动汽车的信号灯控制属于基本的开关量控制形式,并不需要计时、定时、运算等复杂性功能,所以如果使用PLC作为控制核心,将会浪费PLC自身的资源,这种控制系统将具有极低的性价比。所以,基于上述原因,PLC并不适合在电动汽车中的信号灯控制系统使用。(3)单片机作为控制核心单片机属于智能化仪器设备的最为核心的器件,单片机对系统的整体设计方案具有决定
15、性的影响作用。基于系统的硬件设计方案和软件编程思路,并且对整个系统进行合理的评估和预测,选择对应的单片机型号,进行智能化仪器的开发。单片机的优点是整体的尺寸小、重量低、性价比高、使用时能源消耗小、强控制特性、响应速度快,非常适合在工程技术领域、家用电器领域、公共设施构建等领域进行普遍使用。同时,单片机还支持联合操作,可以将两个或多个单片机进行搭配,一个作为主单片机进行主要程序的执行,其余的单片机作为辅助单片机使用,最终构成的是一种集散型的多机联合控制系统。单片机控制系统拥有PLC控制系统的全部特点,能够当做电动汽车的智能车灯控制系统的控制核心。本文选取单片机作为本系统的控制核心。电动汽车的智能
16、车灯控制系统就是基于单片机的上述优点进行选型的,并对单片机的外围电路进行了设计。2.3系统总体设计方案本系统在整体结构上具有很多创新性的设计,系统各部分的功能都得到了充分的发挥。本系统根据设计目标,对器件进行了全方位的考量,才最终确定最适合本系统的元器件。系统中的各组成部分都具有很好的兼容性,为电动汽车的智能车灯控制系统长时间稳定性的工作提供了必要准备。本系统的设计原则主要包括:可靠性、标准性、实用性、准确性、经济性、通用性、先进性、可操作性以及广泛性。本系统通过5个开关对电动汽车的左转、右转、刹车、左刹车、右刹车、以及紧急和停靠的动作进行模拟。利用I/O口将控制信息输入给单片机进行处理和分析
17、,当单片机接收到指令后,便利用相对应的程序,让相关器件实施对应动作。通过将控制程序输入给ULN2003A芯片,能够驱动相对应的LED灯,实现发出信号灯的目的,起到警示作用。自动控制模式的特点是基于光敏电阻感应原理,利用对电动汽车车后方的光强度信号进行检测,并把检测得到的光信号进行转变,变化为电信号,然后输入到单片机中,通过单片机驱动电动汽车尾灯,需要的话还可以启动报警功能。系统手动控制原理结构如图2-1所示。图2-1 系统手动控制原理结构框图系统自动控制原理结构如图2-2所示。图2-2 系统自动控制原理结构框图3 系统硬件电路设计3.1系统硬件电路芯片选型3.1.1单片机的选型单片机有着体积小
18、、功耗低、功能强、性能价格比高、易于推广应用等显著优点,在自动化装置、智能化仪表、过程控制和家用电器等许多领域得到日益广泛的应用1。因此要完成此系统的设计,考虑到实际的应用和性价比,在数据处理和控制方面单片机是首选。单片微型计算机是微型计算机的一个重要分支,也是非常活跃和颇具有生命力的机种2。单片微型计算机简称单片机,特别适合用于控制领域,故又称为微控制器,它是将计算机的基本部件微型化,使之集成在一块芯片上的微机3。片内含有CPU、ROM、RAM、并行I/O、串行I/O、定时器/计数器、中断控制、系统时钟及系统总线等4。单片机的内部结构图5如图3-1所示。图3-1 单片机的内部结构图单片机的发
19、展非常迅速,世界上一些著名器件公司如Atmel公司、Motorola公司、Zilog公司等也竞相推出新产品6。每个公司的单片机各有优势,使用范围也有区别,因此选择一个适合统的单片机是十分重要的。比较了PIC、Motorola公司、Zilog公司等公司的单片机,选择了美国的ATMEL公司的单片机7。美国ATMEL公司率先将Flash存储技术应用于单品机产品中,推出了AT89系列单片机,在全球电子业内引起了巨大的反响。ATMEL公司是一家跨国的专业半导体企业,总部设在美国硅谷圣何塞,ATMEL在电可擦技术上,拥有世界上最多的专利和最先进的工艺810。本文选用的AT89C51单片机引脚结构11如图3
20、-2所示。图3-2 AT89C51单片机AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含4kbytes的可反复擦写的制度程序存储器(PEROM)和128bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大。AT89C51单片机可灵活应用于各种控制领域12。AT89C51单片机的主要技术参数为:MCS-51产品指令系统完全兼容;4K字节可重复擦写Flash闪速存储器;1000次擦写周期;全静态操作:0HZ-24MHZ;三级加密程
21、序存储器;1288字节内部RAM;32个可编程I/O口线;2个16位定时/计数器;6个中断源;可编程串行UART通道;低功耗空闲和掉线模式。AT89C51提供标准功能:4k字节Flash闪速存储器,128字节内部RAM,32个I/O口线,两个16位定时/计数器,一个5向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C51可降至0HZ的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作方式停止CPU的工作,掉电方式保存RAM中的内存,但振荡器停止工作并禁止其他所有部件工作直到下一个硬件复位13。3.1.2 ULN2003A芯片ULN2003A是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产
22、品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。ULN2003A电路是美国Texas Instruments公司和Sprague公司开发的高压大电流达林顿晶体管阵列电路。它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。ULN2003 是高耐压、大电流、内部由
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