教室人数检测系统的设计
摘 要本课题将嵌入式类型的大学教室人数检测器系统作为了研究对象,在研究过程中对这种系统的发展过程以及发展现状进行了广泛的研究,根据相关产品所能表现出的功能和性能,确立了本课题的设计内容。本文选用了一款性价比极高的AT89C52单片机芯片来作为主控器件,结合了LCD1602点阵屏幕、蜂鸣器和LS5V型红外线传感器等一些常见器件,设计出了一款具有较高性能的大学教室人数检测器系统,能够实现对进入教室的人数分别进行检测,并将目前教室内剩余的总人数进行统计和显示。这款系统的实现降低了市面上大多数产品的研发成本,更为重要的是解决了这些产品所表现出的普遍弊端,不但能够长时间稳定工作,工作过程中还不容易受到环境因素的干扰,经过了多种方式的系统测试之后,这款系统将所有的预期功能都得到了实现,如果能够将它推向市场,具有非常积极的意义。
目录
一、 引言 1
(一) 大学教室人数检测器的发展背景 1
(二) 大学教室人数检测器的国内外发展现状 2
(三) 本文主要研究内容 2
二、 大学教室人数检测器的方案设计 3
三、 系统硬件设计 4
(一) 大学教室人数检测器主控电路设计 4
(二) 进入和离开教室检测电路设计 5
(三) 人数显示电路设计 7
(四) 超员报警电路设计 8
(五) 按键电路设计 9
四、 系统软件设计 10
(一) 大学教室人数检测器的主程序流程设计 10
(二) LCD1602液晶屏显示子程序流程设计 10
(三) 有源蜂鸣器子程序流程设计 11
(四) 红外线采集子程序流程设计 12
五、 仿真系统设计 14
总结 18
参考文献 19
致 谢 20
附录一 原理图 21
附录二 PCB图 22
附录三 元件列表 23
附录四 程序 24
引言
大学教室人数检测器的发展背景
在大学教室人数检测器系统的发展过程中,对于数据的高速处理要求不断提升,近些年来快速发展的高性能微处理 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
器芯片研发技术为大学教室人数检测器系统实现质的飞跃提供了硬件基础,最近几年的Zigbee以及物联网技术的出现又为大学教室人数检测器系统的发展提供了一个崭新的方向,过去单一形式的大学教室人数检测器系统可以通过物联网的概念实现物物联网,这样对于大学教室人数检测器系统采集到的数据来说,不再是一种用完即作废的单独数据了,借助Zigbee或者嵌入式以太网等技术,将系统采集到的数据实时快速发送到互联网或者家庭网络中,实现数据的共享或者云备份,这样就能够实现对大学教室人数检测器系统应用场合的综合监控以及远程控制。本课题将要谈论研究的这款大学教室人数检测器系统是一种基于微处理器芯片作为内部核心控制器的智能式控制系统,它的智能化不仅体现在内部采用了高性能的微处理器芯片,还在于采用了许多高性能的传感器模块,与此同时对于LCD1602显示器、蜂鸣器和红外线传感器的植入也大大促进了大学教室人数检测器系统的性能和精度。纵观大学教室人数检测器系统的完整发展历程来看,在传感器技术还没有得到普及之前,市面上所有流通的大学教室人数检测器系统的性能普遍简单,能够实现的功能少之又少,由于缺乏相应传感器模块的植入,此时的大学教室人数检测器系统将没有办法直接将系统外部的磁场、压力或者气体浓度等非电量类型的信号进行采集并且呈线性比例的转换成电量信号,只能通过非常复杂的模拟电路进行采集,这就直接导致了当时的大学教室人数检测器系统没有办法高精度的采集非电量信号,因此大学教室人数检测器系统在当时的总体性能较为低下。而随着二十一世纪初高速发展起来的传感器技术不断普遍化,传感器的概念逐渐深入人心后,大多数人都知道传感器是一种智能化的功能模块,对于信号的采集具有非常高的性能,大学教室人数检测器系统的设计师们不断探索传感器与大学教室人数检测器系统之间的必然联系,不断将各种类型和功能的传感器进行植入,将其与高性能的微处理器芯片进行巧妙的电路搭建并通过程序驱动进行控制,实现了高性能的信号采集功能,将外部的非电量信号快速的采集并将转换后的数字信号送入微处理器芯片内部进行处理和运算,使得大学教室人数检测器系统能够对外部信号具有高速的响应。大学教室人数检测器系统在工作过程中能够实现点阵显示、产生报警和人体检测等功能,它的重要任务是将工作过程中一系列不同类型的数据进行综合应用和处理,从而为用户提供输出结果,在大学教室人数检测器系统近期的发展现状来看,组网化的大学教室人数检测器系统是一种具有应用前景的控制系统,它不仅是将多个大学教室人数检测器系统实现物理上的连接,更要结合远程监控系统将每个大学教室人数检测器系统进行软件上的连接,并且相互之间实现各类的通信,本课题将要设计的就是一款较为新型的大学教室人数检测器系统,它选用AT89C52单片机微处理器作为主控,将结合一系列高性能功能电路以及C语言程序实现课题预期的功能目标。
大学教室人数检测器的国内外发展现状
通过对市场上大多数的大学教室人数检测器系统产品的发展现状来看,大多数高性能产品的核心技术都来自于国外进口,少部分的国内产品也能够实现较为高端的性能,与此同时国内技术在这段时间处于飞速发展的状态,国内外大多数的研发厂家和爱好者都越来越喜欢采用32位微处理器(STM32、ARM7以及ARM9等)芯片来作为主控部分,并且选用性能更加强大的传感器来采集信号,从而实现性能更为强大的大学教室人数检测器系统。根据前不久的一份调查报告显示,市面上的大学教室人数检测器系统相关产品的研发成本和市场售价正在呈现出逐渐下降的趋势,而整体的性能正在不断上升,这对于使用者或者购买者来说是受益的。国内的相关研发团队表示,他们正在对大学教室人数检测器系统的核心研发技术进行攻坚克难,在掌握越来越多的核心技术后,使得他们的研发成本不再受限于国外的专利权所限制,这就使得国内产品的竞争力越来越强。
本文主要研究内容
本课题的主要内容是成功实现了一款具有多项智能功能的大学教室人数检测器系统,经过了多项测试这款大学教室人数检测器系统表现出了非常高的稳定性和实用性,结合当前市面上的大多数大学教室人数检测器系统产品来看,本文设计的这款系统具备了多项优秀特点,超出了大多数产品的平均性能,在设计方法方面本课题首先将这种控制系统的研发历史进行了详细的查阅,对一些优秀的功能设计方法进行总结并且将其应用到本课题中,随后在大学教室人数检测器系统的发展现状基础上提出了本课题将要实现的预期功能指标。接着对这款大学教室人数检测器系统的硬件电路和软件系统进行了详细的设计,将整个控制系统划分成多个功能模块,从而分别进行设计,最终将各个模块进行连接合并,实现总体功能的统一。
目录
一、 引言 1
(一) 大学教室人数检测器的发展背景 1
(二) 大学教室人数检测器的国内外发展现状 2
(三) 本文主要研究内容 2
二、 大学教室人数检测器的方案设计 3
三、 系统硬件设计 4
(一) 大学教室人数检测器主控电路设计 4
(二) 进入和离开教室检测电路设计 5
(三) 人数显示电路设计 7
(四) 超员报警电路设计 8
(五) 按键电路设计 9
四、 系统软件设计 10
(一) 大学教室人数检测器的主程序流程设计 10
(二) LCD1602液晶屏显示子程序流程设计 10
(三) 有源蜂鸣器子程序流程设计 11
(四) 红外线采集子程序流程设计 12
五、 仿真系统设计 14
总结 18
参考文献 19
致 谢 20
附录一 原理图 21
附录二 PCB图 22
附录三 元件列表 23
附录四 程序 24
引言
大学教室人数检测器的发展背景
在大学教室人数检测器系统的发展过程中,对于数据的高速处理要求不断提升,近些年来快速发展的高性能微处理 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
器芯片研发技术为大学教室人数检测器系统实现质的飞跃提供了硬件基础,最近几年的Zigbee以及物联网技术的出现又为大学教室人数检测器系统的发展提供了一个崭新的方向,过去单一形式的大学教室人数检测器系统可以通过物联网的概念实现物物联网,这样对于大学教室人数检测器系统采集到的数据来说,不再是一种用完即作废的单独数据了,借助Zigbee或者嵌入式以太网等技术,将系统采集到的数据实时快速发送到互联网或者家庭网络中,实现数据的共享或者云备份,这样就能够实现对大学教室人数检测器系统应用场合的综合监控以及远程控制。本课题将要谈论研究的这款大学教室人数检测器系统是一种基于微处理器芯片作为内部核心控制器的智能式控制系统,它的智能化不仅体现在内部采用了高性能的微处理器芯片,还在于采用了许多高性能的传感器模块,与此同时对于LCD1602显示器、蜂鸣器和红外线传感器的植入也大大促进了大学教室人数检测器系统的性能和精度。纵观大学教室人数检测器系统的完整发展历程来看,在传感器技术还没有得到普及之前,市面上所有流通的大学教室人数检测器系统的性能普遍简单,能够实现的功能少之又少,由于缺乏相应传感器模块的植入,此时的大学教室人数检测器系统将没有办法直接将系统外部的磁场、压力或者气体浓度等非电量类型的信号进行采集并且呈线性比例的转换成电量信号,只能通过非常复杂的模拟电路进行采集,这就直接导致了当时的大学教室人数检测器系统没有办法高精度的采集非电量信号,因此大学教室人数检测器系统在当时的总体性能较为低下。而随着二十一世纪初高速发展起来的传感器技术不断普遍化,传感器的概念逐渐深入人心后,大多数人都知道传感器是一种智能化的功能模块,对于信号的采集具有非常高的性能,大学教室人数检测器系统的设计师们不断探索传感器与大学教室人数检测器系统之间的必然联系,不断将各种类型和功能的传感器进行植入,将其与高性能的微处理器芯片进行巧妙的电路搭建并通过程序驱动进行控制,实现了高性能的信号采集功能,将外部的非电量信号快速的采集并将转换后的数字信号送入微处理器芯片内部进行处理和运算,使得大学教室人数检测器系统能够对外部信号具有高速的响应。大学教室人数检测器系统在工作过程中能够实现点阵显示、产生报警和人体检测等功能,它的重要任务是将工作过程中一系列不同类型的数据进行综合应用和处理,从而为用户提供输出结果,在大学教室人数检测器系统近期的发展现状来看,组网化的大学教室人数检测器系统是一种具有应用前景的控制系统,它不仅是将多个大学教室人数检测器系统实现物理上的连接,更要结合远程监控系统将每个大学教室人数检测器系统进行软件上的连接,并且相互之间实现各类的通信,本课题将要设计的就是一款较为新型的大学教室人数检测器系统,它选用AT89C52单片机微处理器作为主控,将结合一系列高性能功能电路以及C语言程序实现课题预期的功能目标。
大学教室人数检测器的国内外发展现状
通过对市场上大多数的大学教室人数检测器系统产品的发展现状来看,大多数高性能产品的核心技术都来自于国外进口,少部分的国内产品也能够实现较为高端的性能,与此同时国内技术在这段时间处于飞速发展的状态,国内外大多数的研发厂家和爱好者都越来越喜欢采用32位微处理器(STM32、ARM7以及ARM9等)芯片来作为主控部分,并且选用性能更加强大的传感器来采集信号,从而实现性能更为强大的大学教室人数检测器系统。根据前不久的一份调查报告显示,市面上的大学教室人数检测器系统相关产品的研发成本和市场售价正在呈现出逐渐下降的趋势,而整体的性能正在不断上升,这对于使用者或者购买者来说是受益的。国内的相关研发团队表示,他们正在对大学教室人数检测器系统的核心研发技术进行攻坚克难,在掌握越来越多的核心技术后,使得他们的研发成本不再受限于国外的专利权所限制,这就使得国内产品的竞争力越来越强。
本文主要研究内容
本课题的主要内容是成功实现了一款具有多项智能功能的大学教室人数检测器系统,经过了多项测试这款大学教室人数检测器系统表现出了非常高的稳定性和实用性,结合当前市面上的大多数大学教室人数检测器系统产品来看,本文设计的这款系统具备了多项优秀特点,超出了大多数产品的平均性能,在设计方法方面本课题首先将这种控制系统的研发历史进行了详细的查阅,对一些优秀的功能设计方法进行总结并且将其应用到本课题中,随后在大学教室人数检测器系统的发展现状基础上提出了本课题将要实现的预期功能指标。接着对这款大学教室人数检测器系统的硬件电路和软件系统进行了详细的设计,将整个控制系统划分成多个功能模块,从而分别进行设计,最终将各个模块进行连接合并,实现总体功能的统一。
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑,转载请保留链接: www.hbsrm.com/dzxx/txgc/555.html