Mikrokontrolleril põhinev koolide automaatse kellasüsteemi projekt

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Elame automatiseerimismaailmas, kus kõik tegevused muutuvad programmeeritavate kontrollerite abil aastal automatiseeritud koduautomaatika ja tööstusautomaatika süsteemid . Automaatne koolitaimerisüsteem vähendab elektrikella käsitsi sisse- või väljalülitamiseks vajalikke jõupingutusi, mis annab teatud ajavahemike tagant äratuse kooli ajastuse põhjal. See automaatne süsteem on a mikrokontrolleril põhinev projekt mis kasutab lihtsat põhilist mikrokontrollerit, mis muudab selle toote taskukohaseks.

Automaatne kellasüsteem

Automaatne kellasüsteem



Automaatne kellade süsteem asutustele või koolidele

Tavaliselt nõuavad tavapärased meetodid, et peoni või kellade operaator osaleks ja töötaks kellade süsteemis igal perioodil ja intervallil koolides ja asutustes. Sellised süsteemid vajavad selleks piisavaid inimlikke jõupingutusi ja vajavad automatiseerimiseks edasijõudmist - need, mis minimeerivad inimeste jõupingutusi. Kuna kellade süsteem on koolides, kodudes ja tööstusharudes oluline, peab selle instrumendi automaatne töö olema majanduslikult täpse ajajuhtimisega.


See automaatne koolikella taimeri süsteem on loodud põhisüsteemi abil 8051 mikrokontroller ajaintervallide haldamiseks. Kellade ajastamise salvestamiseks on vajalik ka lugemis- või kirjutusmälu, kuid väiksema arvu ajastuste jaoks pole seda mälu vaja. See süsteem pakub ka ajastusteabe kuvamine seitsme segmendi ekraanil kasutajaliidese eesmärgil.



Automaatne kellasüsteem kooli jaoks

Automaatne kellasüsteem kooli jaoks

See süsteem kasutab toiteplokki kõigi vooluahelakomponentide juhtimiseks, 8051 mikrokontrollerit kellade ajastamise juhtimiseks ja haldamiseks, reaalajas kella täpseks ajastamiseks, maatriksiklaviatuuri kellaaegade sisestamiseks ja konfigureerimiseks ning seitsme segmendiga ekraan kellaaja ja teabe kuvamiseks. Selle süsteemi toimimist saab hõlpsasti mõista ülaltoodud plokkskeemilt, kus klahvistiku sisestatud ajastused salvestatakse mikrokontrollerisse, mis vastutab kella töötamise eest vastavalt mikrokontrolleri programm .

Mikrokontrolleril põhinev koolitaimerite töö

  • Reguleeritud alalisvool toiteallikas antakse mikrokontrollerile toiteploki abil (vooluahelas seda ei anta, vaid see on toodud plokkskeemil). See toiteplokk koosneb astmelisest trafost, sillalaldist, filtrist ja regulaatori IC-st. Trafo abil vähendatakse 230 V toiteallikat 12 V vahelduvvoolule. See vahelduvvool alalisvooluallikaks on alandatud silla alaldi ja kondensaator filtreeritakse puhtaks alalisvooluks ning seejärel regulaatori abil, mis reguleerib võimsust konstantseks alalisvooluks kuni 5 V. See toiteallikas juhib kogu vooluahelat, välja arvatud relee- ja kellaseadmed.
Kooli taimeriring

Kooli taimeriring

  • Täpse ja täpse ajakontrolleri valmistamiseks on mikrokontrolleriga ühendatud DS1307 jada RTC (reaalajas kell). See RTC on väikese võimsusega, täielikult kahendkodeeritud kümnendkell, millel on 56 baiti SRAM-i. Selles kellas kuvatakse aasta, kuu, kuupäev, päev, tunnid, minutid ja sekundid. Selles kellas edastatakse I2C kahesuunalise siini abil andmed ja aadressid järjestikku. Sellel on ka sisseehitatud varutoiteallikas, mis hoiab aja töötamist voolukatkestuste ajal pidevalt, nagu joonisel näidatud.
  • Ajastuse väärtuste seadistamiseks ja salvestamiseks on mikrokontrolleriga liidetud maatriksiklaviatuur. Selles klahvistikus kasutatakse erinevaid klahve reaalajas tundide ja minutite seadistamiseks, kella ajastamise toiminguteks ning kella ja reaalajas salvestamiseks ja kustutamiseks.
  • Seitsme segmendiga ekraan on ühendatud ühises anoodirežiimis ja liides mikrokontrolleriga ajastusteabe kuvamiseks.
  • Helisignaal lülitatakse relee abil ja releepool saab mikrokontrolleri abil pinge.
  • Mikrokontrolleril on sisseehitatud välk EPROM-mälu andmete salvestamiseks, mis jäävad alles ka pärast elektrikatkestust.
  • Mikrokontroller on programmeeritud nii, et see aktsepteerib reaalset ajastust ja kellaaega ning saadab vastavalt juhtsignaalid seitsme segmendi ekraanile ja ka relee mähisega ühendatud transistorile.
  • Kui relee transistor on lubatud, annab see relee mähisele pinge nii, et tee on kella seadme toitmiseks suletud.
  • Enne selle süsteemiga töötamist peame maatriksiklaviatuuri abil konfigureerima reaalajas ja kellaaja väärtused. Konfiguratsiooni protseduur on esitatud allpool:

Sisestage klaviatuuri abil praegune reaalajas.
Reaalajas salvestamiseks vajutage nuppu #.
Vajutage kõigi kriipsude kuvamise nuppu *.
Sisestage 1. kell SISSE.
1. kella sisselülitamise aja salvestamiseks vajutage nuppu *.
Jätkake seda protseduuri 5 kella jaoks.
Reaalajas kuvamiseks vajutage nuppu *

Nii saab lihtsa mikrokontrolleri abil ehitada koolikella taimeri. Selle mikrokontrolleril põhineva projektiga olete selle programmeeritava taimeri kohta selgelt aru saanud. Võite läbida ka mõned täiendavad mikrokontrolleri projektid allolevas loendis.


Mikrokontrolleril põhinevad projektid inseneriõpilastele

Mikrokontrolleril põhinevad projektid

Mikrokontrolleril põhinevad projektid

  1. GPS / GSM-põhine sõiduki varguse asukoha tuvastamine omanikule mikrokontrolleri abil
  2. Kodumajapidamise kaugjuhtimine Seadmete juhtimine Androidi rakenduse abil
  3. Mikrokontrolleril põhinev tulekahju avastamise ja jälgimise süsteem petromehaanikatööstuses
  4. RF põhineb Õnnetusjuhtumite näitamine vibratsiooniandurite abil
  5. Trafo XBEE - põhine seire või Generaatori parameetrid Eemalt
  6. Valige N-koha robot kasutades Soft Catching Gripperit
  7. AVR mikrokontroller põhine niiskuse kontroller
  8. Kaasaskantav programmeeritav meditsiiniline meeldetuletus PIC-mikrokontrolleri abil
  9. Tänavavalgustite hõõgumine sõiduki liikumise tuvastamise abil
  10. Paroolipõhine digitaalne lukustussüsteem, kasutades mikrokontrollerit 8051
  11. GPS-kiirusmõõturil põhinev kiiruse alarmsüsteem
  12. Mikrokontrolleril põhinev reaalajas liftide juhtimissüsteem
  13. Objektide tuvastamine ultraheli abil Tähendab
  14. Raadiosageduslik side Põhineb traadita teadetetahvlil
  15. Kahekanalilised digitaalsed sagedusmõõturid, kasutades PIC mikrokontrollerit
  16. UPS-i akuhaldus GSM-tehnoloogiat kasutavates tööstusharudes
  17. Elektriseadmete lüliti juhtimine mobiiltelefoni abil
  18. Raadiosagedusel põhinev ainulaadne kontorisidesüsteem
  19. Raadiosagedustehnoloogial põhinev salajane kood võimaldas turvalist suhtlust
  20. Kaskaadse viietasandilise mitmetasandilise muunduri hübriidimpulsi laiuse modulatsioonipõhine analüüs
  21. Dünaamiline reguleeritava temperatuuri ja koormuse juhtimissüsteem TRIAC
  22. Monitori seadme toite kvaliteedi mõõtmine ja väljatöötamise meetod
  23. Juhtimis- ja seiresüsteem elektrivõrguseadmete kasutamisest GSM-tehnoloogia
  24. Automaatne ukse avamise süsteem liikumise tajumisega
  25. Nõu asendi juhtimine infrapuna kaugjuhtimispuldi abil
  26. Proportsionaalne integreeritud kontroller, mis kasutab võrku ühendatud PV-süsteemi 13 taseme inverterit
  27. Kaugjuhitavate kodumasinate juhtimine Kasutades Androidi rakendust
  28. Raadiosagedusega juhitav robotsõiduk laserkiirte abil
  29. Paralleelne telefoniinstrument turvalise privaatsusega, kasutades mikrokontrollerit 8051
  30. Mikrokontrolleril põhinev ülitäpse temperatuuri indikaator

Mikrokontrolleri projekt koolitaimeril koos praktiliste kaalutlustega ja mikrokontrolleril põhinev projektide loetelu pakub insenertehnika eriala üliõpilastele head teavet ja seetõttu loodame, et see artikkel oleks mõistet paremini mõistnud. Lisaks võite selles küsimuses abi või muude praktiliste ja projektiga seotud aspektide kohta kommenteerida allpool toodud kommenteerimisjaotises.

Foto autorid: