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一種智能化功能集成的設計方法及實例

2016-01-19 16:59:03王漢森
科技與創新 2016年1期
關鍵詞:智能控制單片機

王漢森

摘 要:在現代生活中,智能化占有非常重要的位置,而智能化功能集成對產品創新有非常重要的意義。通過觀察市場上觀賞魚缸控制系統的設計發現,在現有的觀賞魚缸中,給魚喂食和魚缸換水等操作只能由用戶完成,這給人們帶來了很多麻煩。因此,將智能化功能集成的設計方案應用于觀賞魚缸上,并完成了實物制作,實現了魚缸自動投食、自動水循環、自動殺菌、水溫檢測和自動照明的多種功能。這些功能的集成既減少了觀賞者喂魚的麻煩,又保證了水質和衛生狀況。另外,燈光智能控制不僅提高了觀賞質量,還滿足了節能環保的要求。

關鍵詞:智能控制;功能集成;單片機;串口通訊

中圖分類號:TP273+.5 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.01.010

媒體資料顯示,近年來,水族產品備受人們的青睞,大家對其的需求量也持續增長。隨著這項事業市場空間拓展速度的加快,將會出現更多的投資機會。魚缸產業的蓬勃發展和觀賞者對觀賞要求的逐步提高,帶動了國內外各種先進魚缸控制系統的研究和生產。

傳統的魚缸需要人工換水、補充氧氣,而所用的水泵和空氣泵等設備難以適應季節和溫度的變化。同時,每天重復操作,不僅不利于節能,還大大縮短了設備的使用壽命。雖然市場上現有的魚缸克服了傳統魚缸存在的缺陷,但是,它仍然是功能單一的簡單設備。比如,無法實現燈光照明和溫度的自動控制、魚缸換水程序煩瑣,所以,急需一種能把溫度、燈光、充氧、自動投食等控制功能整合在一起的系統。在設計系統時,要考慮產品的實用性,要求功能設計穩定、可靠、操作簡單、維護方便。因此,根據當前的市場需求,以魚缸中的水溫、溶氧量和光照等控制為研究對象,開發了一套集多種功能于一體的控制系統,并探討了觀賞魚缸智能化功能集成的設計方法。

1 系統總體設計方案

此次設計的智能魚缸有多種功能,用模塊化的思路實現了整體魚缸的設計需求。該系統包括主控、按鍵、顯示、溫度、紅外、時鐘和外設等7個模塊。按鍵模塊用來設置當前時間、投食時間和系統殺菌過濾時間;溫度模塊用來測量環境溫度;紅外模塊用來檢測是否有人靠近。在這個設計中,單片機通過輸出各種信號來控制外設模塊,而系統時間、溫度和設置參數等數據則通過液晶模塊顯示出來。系統的整體設計如圖1所示。

該控制系統將單片機作為控制核心,利用傳感器技術集多種智能化控制功能于一體,包括自動照明、換水、投食、水循環過濾和水溫檢測等,并且可以根據實際需要增加控制參數、增強系統的靈活性。第一部分是利用STC89C51單片機實現各種控制參數的設置、存儲和顯示;第二部分是輸入和輸出部分,用來采集由傳感器傳送過來的各種信號,并輸出多路信號實時控制魚缸的相應功能,兩部分之間通過串口實現通訊。

2 智能魚缸硬件模塊設計

該系統以STC89C52單片機為控制核心,它具有在線編程功能,而且功耗低,能在3.3 V的超低壓下工作。將DS1302作為時鐘芯片,它自帶的RAM實時時鐘具有使用壽命長、精度

高、功耗低和掉電自動保存等優點,并且計時精度可以精確到秒,具有閏年補償功能,工作電壓為2.5~5.5 V。使用DS18B20構成溫度檢測模塊,但它只需要一個端口引腳即可實現通訊,具有測量精度高、測量范圍廣等優點,測溫范圍為-55~+125 ℃,工作電壓為3~5.5 V。顯示部分采用的是1602液晶顯示屏,它具有低功耗、壽命長、可靠性高的特點,工作電壓為5 V。人體紅外感應模塊則采用HC-SR501,它是基于紅外線技術的自動控制產品,工作電壓為4.2~20 V,具有靈敏度高、可靠性強、超低功耗和超低電壓工作模式等優點。

2.1 單片機主控制模塊的設計

單片機最小系統的設計如圖2所示。

2.2 時鐘電路模塊的設計

圖3為DS1302的引腳排列,其中,VCC1為后備電源,VCC2為主電源。X1和X2是振蕩源,外接32.768 kHz晶振,用來為芯片提供計時脈沖。RST是復位/片選線,通過RST輸入驅動開啟置高電平,從而完成數據傳送工作。

2.3 溫度傳感器電路設計

溫度傳感器電路設計采用的是DS18B20外部電源供電。當工作電源由VDD引腳接入時,I/O線不需要強上拉就能解決電源電流不足的問題,保證了轉換精度。同時,外部電源供電也是DS18B20最佳的工作方式,它可以保證工作的穩定性和可靠性,具有較強的抗干擾能力。另外,溫度傳感器的電路也比較簡單,可以開發出穩定、可靠的多點溫度監控系統。該部分電路設計如圖4所示。

2.4 顯示模塊設計

在設計顯示模塊時,分別將L1602的RS端與P2.0、R/W端與P2.1、E端和P2.2相連。對于RS的控制,當RS=0時,LCD1602寫入指令;當RS=1時,向LCD1602寫入數據。對于R/W的控制,當R/W端接高電平時,芯片處于讀數據狀態;當R/W端接低電平時,處于寫數據狀態,并且E端為使能信號端。由此可知,當R/W為高電平、E端為高電平、RS為低電平時,LCD1602寫入指令,芯片處于讀數據狀態,液晶顯示屏即顯示示數。1602顯示電路設計如圖5所示。

2.5 獨立式鍵盤設計

當單片機正常工作時,經常會執行按鍵操作,所以,編程控制方式會使CPU處于高強度的工作中。而此次設計只涉及到切換、加、減和移位4個功能,所以,按鍵設計功能比較簡單。按鍵設計如圖6所示。

2.6 紅外模塊設計

該系統采用HC-SR501模塊,它較為簡單,有三管腳,一個接電源,一個接地中間,輸出管腳接單片機,具體如圖7所示。

2.7 外設模塊設計

外設部分是單片機通過繼電器控制的投食、照明燈、殺菌過濾設備。該系統采PNP管直接驅動繼電器,如圖8所示。

3 智能魚缸軟件模塊設計

系統接通電源后啟動,實現初始化操作。當設置鍵按下時,系統進入了修改時間模式。在修改時間模式下,設置時間完成后再將數據傳輸到液晶顯示屏顯示。當無按鍵按下時,讀取時間、溫度等數據將會被輸送到液晶顯示屏。

3.1 時鐘程序流程圖

當DS1302開始計時后,隨即進入了系統初始化、開中斷過程中。當有中斷信號時,將讀取到的時鐘芯片數據送入液晶顯示屏。此時,如果按下設置鍵,則修改當前的時間,完成后將數據送入時鐘芯片;如果沒有按下按鍵,則直接存入EPROM,并送入液晶屏顯示。整個控制流程如圖9所示。

3.2 溫度程序流程圖

溫度程序流程是開始就進入DS18B20初始化,通過主機拉低單線產生的復位脈沖,從而完成觀察任務。如果有應答脈沖,則發起SkipRom命令。成功跳過ROM命令后,發起了Convert T命令開始溫度轉換。等待1 s的溫度轉換后再開始初始化DS18B20,觀察是否有應答脈沖——如果沒有,則不斷初始化,直到有應答脈沖為止;如果有,就發起Read Scratchpad(讀取暫存器和CRC字節)命令,然后同時讀取第一、第二個字節,即為溫度數據。最后,初始化DS18B20實現循環程序流程。這樣做,可以實現溫度的實時檢測。整個控制流程如圖10所示。

3.3 顯示程序流程圖

顯示程序的運行流程是先初始化1602顯示屏(寫入顯示設置命令),5 ms過后檢查忙信號。如果BF=0,則獲得顯示RAM的地址,再延時5 ms后寫入相應的數據;如果BF=1,則代表模塊正在進行內部操作,并且不斷檢查忙信號,直至BF=0為止。最終,數據顯示完畢,程序流程結束。顯示程序流程如圖11所示。

4 結論和展望

本文從解決傳統魚缸使用不便的實際需求出發,深入思考了魚缸智能化功能集成的可行性,詳細研究了各種智能化功能對魚類造成的影響,并設計完成了魚缸智能化控制系統。經過檢測發現,該設計方案能夠實現魚缸水溫自動檢測顯示、自動水循環過濾和自動殺菌控制,這對魚類在無人監管的環境中生存至關重要。整個方案實現了控制系統的自動化,不僅節省了人力,避免了人對傳統魚缸的不精確操作,還使觀賞魚類處于良好的生存環境中,實現了對其的高效管理。

這個魚缸有別于其他傳統魚缸,它的優勢不僅表現在多種智能化功能集成方面,還在魚缸的節能環保理念上有前瞻性構想——它實現了根據自然光強度自動調節亮度和“人來燈開,人走燈滅”的自動照明設計。希望未來的智能魚缸能注重節能環保方面的要求,在廢物處理等方面有所作為。

參考文獻

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〔編輯:白潔〕

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