交通灯控制电路实验设计报告.doc
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1、 单片机原理及应用 课程设计报告书 题 目: 城市道口交通灯控制系统的设计 姓 名:张晶 邱佳平 左凡容 学 号: 专 业:电子信息科学与技术 指导老师:徐武雄 设计时间:2011年 12 月 目 录1.引 言21.1.设计意义21.2.系统功能要求21.3.本组成员所做的工作32.方案设计33.硬件设计54.软件设计85.系统调试136.设计总结157.附 录A;源程序158.附 录B;作品实物图片269.参考文献27 城市道口交通灯控制系统的设计1. 引 言1.1.设计意义交通信号灯的出现,使交通得以有效管制,对于疏导交通流量、提高道路通行能力,减少交通事故有明显效果。近年来随着科技的飞速
2、发展,单片机的应用正在不断深入,同时带动传统控制检测技术日益更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构软硬件结合,加以完善。本系统采用单片机AT89SS52为中心器件来设计交通灯控制器,系统实用性强、操作简单交通在人们的日常生活中占有重要的地位,随着人们社会活动的日益频繁,这点更是体、扩展性强。本设计就是采用单片机模拟十字路口交通灯的各种状态显示以及倒计时时间。本设计系统由单片机I/O口扩展系统、交通灯状态显示系统、LED数码显示系统、复位电路等几大部分组成。系统除基本的交通灯功能外,还具有倒计时等功能,较好的
3、模拟实现了十字路口可能出现的状况。软件上采用C51编程,主要编写了主程序,LED数码管显示程序,中断程序延时程序等。经过整机调试,实现了对十字路口交通灯的模拟。关键字:电子线路 AT89S52 LED 交通灯1.2.系统功能要求1.2.1.系统功能: 城市道口交通灯控制系统模型采用单片机作为主控制器,用于十字路口的车辆及行人的交通管理,每个方向既有左拐、右拐、直行及行人4种通行指示灯,计时牌显示路口通行转换剩余时间。 1.2.2.设计要求: 1.进一步熟悉和掌握单片机的结构和工作原理。 2.掌握单片机的接口技术及相关外围芯片的外特性,控制方法。 3.通过课程设计,掌握以单片机为核心的电路设计的
4、基本方法和技术,了解有关电路参数的计算方法。 4.通过实际程序设计和调试,逐步掌握模块化程序设计方法和调试技术。 5.通过完成一个包括电路设计和程序开发的完整过程,为我们今后从事相应工作打下基础。1.3.本组成员所做的工作 邱佳平():主要负责元器件的检查、电路板的排版、元器件的焊接 左凡容():主要负责电路的检查、协助焊接工作、电路的连线 张 晶():主要负责电路的分析测试、实验设计报告的完成1.4实验原材料电阻:10k 1个 电容:30p 2个 电解电容:10u 1个 510 35个 0.01u 5个 100u 1个 47k 3个数码管 3个 三极管 3个 单片机AT89S52 1个集成块
5、 74LS244 3个 IC插座:40脚 2个 20脚 3个发光二级管:红 17个 绿 16个 按键开关 2个导线 7m 焊锡 3m 印刷版 帽针 4个 排针3p 晶振1个 2. 设计方案 方案1:采用标准AT89S52单片机作为控制器;显示倒计时显示采用3位LED数码管;左拐、右拐、直行及行人4中通行指示灯采用双色高亮发光二极管;LED显示采用动态扫描,以节约端口数。按以上系统构架设计,单片机端口资源刚好满足要求。该系统具有电路简单,设计方便,显示亮度高,耗电较少,可靠性高等特点。整个电路组成框图如图2-1所示。上电复位 P1 P2 AT89S52 p0INT1 P3 P3 南北通行灯(2组
6、)东西通行灯(2组)3位LED显示器(4组)列扫驱动串口通信手控键盘图2-1 采用LED动态扫描的交通灯控制系统方案2:采用AT89C2051单片机作为控制器;通行倒计时显示采用1616点阵LED发光管,左拐、右拐、直行及行人4种通行指示灯也采用1616点阵LED发光管。该系统设计框架如图2-2所示。列驱动采用74LS595以实现串行端口扩展,行驱动采用4/16译码器74LS154动态扫描,译码器74LS154生成16条行选通信号线,再经过驱动器驱动对应的行线。每条行线上需要较大的驱动电流,应选用大功率三极管作为驱动管。这种设计方案的图案显示逼真,单片机占用端口资源少;缺点是需要大量的硬件,电
7、路复杂,耗电量大,在模型制作中较少采用。 REDTXD单片机I/O口电源行驱动器列驱动器74LS595双色LED显示点阵(每个路口7个)图2-2 采用1616点阵LED发光管设计的交通灯控制系统方案3:采用AT89C2051单片机作为控制器,通行倒计时及左拐、右拐、直行、行人通行指示采用单块LCD液晶点阵显示器。这种方案设计占用单片机的端口最少,硬件也少,耗电量也最小;虽然显示图案也很精美,但由于亮度太暗,晚上还得开背光灯,所以较少采用。 通过以上综合分析可以看出,方案1具有综合设计优点,因此城市道口交通灯控制系统采用方案1设计。3. 硬件设计 整套电路系统由控制系统模块、通行灯输出控制显示模
8、块和时间显示模块。主控制器采用AT89S52,是ATMEL公司生产的一款性能稳定的8位单片机。AT89S52具有1个8KB的Flash程序存储器,1个512字节的RAM,4个8位的双向可位寻址I/O端口,3个16位的定时/计数器及一个串行口和6个向量二级中断结构。单片机P0.0P0.7及P3.0P3.2用于4组3位LED计时器的控制,手动自动转换采用P3.7口按键,P1.0P1.7及P2.0P2.7分别控制南北和东西方向的红绿灯。3.1 主控制系统图3-1-1单片机控制图3-1-2南北方向红绿灯控制图3-1-3东西方向红绿灯控制图3-1-4数码管控制3.2 通行灯输出控制 道口交通灯指示采用高
9、亮度红绿双色放光二极管,左拐、直行、右拐及行人各一个。当发光电流为6mA时,按公式R=(5-1.8)/0.006计算,限流电阻应为510欧姆。由于南北通行是双向指示牌相同,因此每个端口应具有12mA的吸收电流能力。另外,人行道口按4个灯算需24mA的吸收电流。这样在单片机的输出喽需接驱动电路74HC244,以保护单片机的输出端口。图3-2所示为道口指示灯电路图。图3-2 城市道口交通指示灯电路3.3 时间显示模块道口通行剩余时间采用高亮红色7断LED发光数码管显示,采用共阳数码管,如用单片机吸收电流驱动,列扫描驱动使用三极管,按每段6mA电流算,全显示字形“8”每个数码管6mA8=48mA。由
10、于时间显示每个道口相同,4组需192mA,因此设计中采用中功率三极管9012。由于单片机每个段码输出口需吸收24mA电流,因此在电路设计中也使用了驱动集成块74HC244.其显示驱动电路如图3-3。图 3-3时间显示驱动电路3.4 复位电路3.5 时钟电路时钟倒计时初值通过键盘输入。倒计时使用52单片机内部定时器1实现计数,时钟控制部分是使用定时、计数器2实现计时,以秒为基本单位在数码管中显示。时钟部分:当秒的个位计时到了10,则秒个位清0,同时十位进一,以此类推;倒计时部分显示是则递减显示。此过程通过判断语句实现。4. 软件设计 道口交通控制系统程序主要分为以下几个模块:初始化程序、主程序、
11、定时中断程序和特种车实时响应程序等。4.1 初始化程序 初始化程序主要完成内存规划,定时器的工作模式、中断方式等的设定。由于程序调用较多,因此初始化时堆栈指针设于80H处。定时器T0、T1设为16位定时器模式,定时时间为50ms,T0为妙计时用,T1为通行结束闪烁用。4.2 主程序 主程序主要负责总体程序管理功能,实现人机交互设定。由于采用动态扫描方式显示时间,因此主程序大部分时间要调用扫描显示程序。主程序流程图如4-1所示。 图4-1 主程序流程图4.3 定时器中断服务程序 定时中断服务程序主要用于行车及行人的通行指示,按照通行规则,红绿灯控制转换逻辑表如表4-1所示。 南北方向端口控制功能
12、120110s11070s7060s6010s100sP*.7左拐红00011P*.6左拐绿11100/1P*.5直行红11100P*.4直行绿000/111P*.3右拐红01111P*.2右拐绿10000/1P*.1行人红11100P*.0行人绿000/111道口控制字66H6AH6AH/7BH99H99H/DDH东南方向P*.7左拐红00000P*.6左拐绿11111P*.5直行红00000P*.4直行绿11111P*.3右拐红01111P*.2右拐绿10000/1P*.1行人绿00000P*.0行人红11111道口控制字55H59H59H59H59H/5DH表4-1道口通行方式控制码数据
13、表通行规则如下:车辆南北直行、各路右拐,南北向行人通行。南北向通行时间为1min,各路右拐比直行滞后10s开放;车辆南北向左拐、各路右拐,行人禁行。通行时间为1min;车辆东西向直行、各路右拐,东西向行人通行。东西向通行时间为1min,各路右拐比直行滞后10s开放;车辆东西向左拐、各路右拐,行人禁行。通信时间为1min。 交通灯的4种通行规则,是以给控制红绿灯端口送控制码的方式实现的。它的原理是,将按不同规则通行的个路口的红绿灯亮灭情况转换为单片机端口控制码。其指示灯功能通过T0定时中断服务程序实现。 定时器T0定时益出中断周期设为50ms,中断累计20次(即1s)时对120s倒计时单元减1操
14、作。设计中将4种通行规则分成几种不同的亮灯方式,通过查询秒倒计时单元的数据,实现在不同的时间段给控制端口送不同的控制数据码。控制码分为5个时间段:120110s、11070s、7060s、6010s、100s。交通管理定时功能程序流程图如图4-3所示。T0中断程序现场保护关中断T0T0初值重装TIME110?TIME70?TIME60?TIME10?TIME0?南北/东西标志位取反Y中断返回NNNNNMOVSN,#66HMOVEW,#55HMOVSN,#6AHMOVEW,#59HMOVSN,#6AHMOVEW,#59HMOVSN,#99HMOVEW,#59HMOVSN,#99HMOVEW,#5
15、9H图4-3 T0定时中断服务程序流程图5. 系统调试根据系统设计方案,本系统的调试共分为三大部分:硬件调试,软件调试和软硬件联调。由于在系统设计中采用模块化设计,所以方便了对各电路功能模块的逐级测试,包括对交通灯通行方式功能的调试,行人通行指示功能调试,倒计时功能调试。单片机软件先在最小系统板上调试,确保工作正常之后,再与硬件系统联调。最后将各模块组合后在交道口模型上进行整体测试,使系统的所有功能得以实现。5.1 硬件调试交道口交通灯控制系统的电路板焊接工作量非常大,并且采用万用板,电路安装完成后,首先进行检查,即确认电路无虚焊,无短路,无断路,集成元件安装是否正确,之后进行电路功能模块的分
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