基于单片机的红外遥控控制系统(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上单片机原理与应用技术课程设计报告(论文)基于单片机的红外遥控控制系统专业班级:姓名:时 间:指导教师: 2016年12月5日 基于单片机的红外遥控控制系统1. 设计要求(一)基本功能(1). 有效遥控距离大于10米。(2). 遥控控制的路数在5路以上。(3).采用数码管显示当前工作的控制电路。(二)扩展功能(1).通过遥控器可以任意设置用户密码(1-16位长度),只有合法用户才能有修改电路控制的功能,同时系统掉电后能自动记忆和存储密码在系统中。(2).报警和加锁功能: 密码的输入时间超过12秒或者连续3次输入失败,声音报警同时锁定系统,不让再次输入密码。此时只有使用管
2、理员密码方能对系统解锁。 2设计内容 (1)画出电路原理图,正确使用逻辑关系;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文件生成与打印输出; 3编写设计报告 写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。 4答辩 在规定时间内,完成叙述并回答问题。专心-专注-专业基于单片机的红外遥控控制系统电气144 安彦喜摘要:随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便于生活的遥控系统开始进入了人们的生活。传统的遥控器采用专用的遥控编码及解码集成电路,这种方法虽然制作简单、容易,但由于功能键数及功能受到特定的限制,只实用于某一专用电器产品的应用,应用范围受到限制
3、。而采用单片机进行遥控系统的应用设计,具有编程灵活多样、操作码个数可随便设定等优点。 本设计主要应用了AT89C52单片机作为核心,综合应用了单片机中断系统、定时器、计数器等知识,应用红外光的优点,设计了一个红外线遥控系统。本系统包含发射和接收两大部分,利用编码/解码芯片来进行控制操作。发射部分包括键盘、编码调制、LED红外线发射器;接收部分包括红外线接收芯片、七段数码管等。关键词:单片机,红外遥控,中断,计数,频率1 引言目前市面上的遥控器铺天盖地,对于家电设备的控制,首选的就是红外遥控器,然而技术和经济的发展使得家庭数字化趋势越来越强烈,一对一遥控器(即一个遥控器只能控制一种类型的家电设备
4、)已经不能满足用户要求。多功能红外遥控器就是在普通红外遥控器的基础上,应市场需求而产生的,它能控制不同种类的设备,并且操作方便,深受顾客的欢迎,这也决定了多功能遥控器具有广阔的应用前景。2 总体设计方案2.1 设计思路 目前市场上一般采用的遥控编码及解码集成电路。此方案具有制作简单、容易等特点,但由于功能键数及功能受到特定的限制,只适合用某一专用电器产品的应用,应用范围受到限制。而采用单片机进行遥控系统的应用设计,具有编程灵活多样、操作码个数可随意设定等优点6。本单片机遥控应用系统采用红外线发射频率的不同,来识别不同的遥控功能。当我们按下某一个按键的时候,由单片机识别出该按键后,由CPU向接有
5、红外发射管的端口发射一定频率的脉冲,该脉冲与38KHZ左右的载波脉冲进行调制,然后将已调制的脉冲进行缓冲放大,激励红外发光二极管将电能转化为光能,使得红外发光二极管发射出一定频率的红外线,当接收控制系统接收到该红外光后,由单片机内定时/计数器得到该红外光的频率,然后将该频率送往CPU,由CPU对该信号进行反编码,识别出控制信号,从而对控制电路实施控制功能,完成整个遥控功能。单片机红外遥控发射器主要有单片机、独立键盘、低功耗空闲方式控制电路、红外管发射电路以及单片机的一些电源、复位、震荡子电路组成。单片机不工作时一直处于低功耗状态,采用了空闲节电工作方式。当遥控器的某一按键被按下以后,外部中断1
6、产生中断,唤醒单片机进入工作状态,查询键盘按下的是哪一个按键,当确认按键后,控制软件内部产生区别38KHZ固定频率的不同的高低电平比如100HZ、300HZ、400HZ等不同赫兹的波,将按键产生的波在P2.1输出。将单片机内部产生的固定的38KHZ从P2.0输出与P2.1口输出的不同的波利用74LS00进行叠加经过放大传送到红外发射管将电信号转变为光信号。进而完成红外发射功能即:红外遥控的空值系统。2.2 总体设计框图红外遥控控制系统的原理框图如图1所示。它主要由单片机最小系统、按键、单片机1、红外发射、红外接收、单片机2、显示部分组成。单片机 1单片机 2显示部分红外接收器红外发射头最小系统
7、按键图1 红外遥控控制系统的原理框图3 设计原理分析3.1单片机最小系统单片机最小系统是单片机工作的最基本装置,它是单片机工作的基础。最小系统位单片机工作提供频率和复位最基本功能。XTAL1 和 XTAL2 分别为反向放大器,该反向放大器可以配置为片内振荡器。石英震荡和陶瓷震荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件, XTAL2 应不接。 由于输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。 其原理图如图2所示:图2 单片机最小系统原理图3.2按键控制系统首先,初始化定时器,定时频率为38KHz的时间段。当按下某一按键时,送数据 p
8、2.1 输出与p2.0的固定频率38KHZ进行叠加,就开始工作。由于HS0038红外接收装置只识别38KHZ的波,所以利用按键产生不同的波进行叠加传送红外发射头将电信号转化为光信号传送到HS0038进行接收。光信号经过HS0038将光信号转化为电信号,在经过单片机的识别区分从而进行产生不同的指示命令。当某个操作按键按下时,单片机先读出键值,然后根据键值设定遥控码的脉冲个数,再调制成 38kHz 方波由红外线发光管发射出去。P2.0端口的输出与p2.1端口的输出进行叠加进行调制波如图3所示,程序流程图如图4所示:图3 调制波图4 程序流程图3.3红外发射系统遥控发射通过键盘,每按下一个键,即产生
9、具有不同的编码数字脉冲,这种代码指令信号调制在38KH z 的载波上,激励红外光二极管产生不同的脉冲,通过空间的传送到受控机的遥控接收器。 P0口作为按键部分, P2.1口和P2.0口作为发射部分,然后用三极管的放大驱动红外发射电路。如下图图5所示:图5 电路红外发射系统 3.4红外接收部分接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外发光二极管一般有圆形和方形两种。如下图6所示: 图6 HS0038图 由于红外发光二极管的发射功率一般都较小(100mW左右),所以红外接
10、收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。前些年常用pc1373H、CX20106A等红外接收专用放大集成电路。最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VO或OUT)。红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,可参考厂家的使用说明。成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。红外遥控常用的载波频率为38kHz这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的
11、。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz1237.9kHz38kHz。也有一些遥控系统采用36 kHz、40 kHz、56 kHz等,一般由发射端晶振的振荡频率来决定。红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体 ,即通信信道。红外通信的基本原理是发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制PWM(Pulse-width modulation)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制PTM(Pulse-time modulation)两种方法 。简而言之,红外通信的
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