本项目采用主要芯片:AT89S52、LCD12864、WTV020-SD模块;
本资料是我今年做的项目,已经完美交货,现在把全部设计资料共享给大家压缩包里包含该项目的完整原理图、PCB图、程序、实物图等。
硬件设计部分使用Protel99SE或AltiumDesignerRelease10完成,软件设计部分采用Keil4完成。
可供需要的人参考。
一、毕业设计(论文)的内容音乐是人类最古老、最具普遍性和感受力的艺术方式之一,是人类通过特定的音响结构实现思想和感情表现与交流的必不可少的重要方式。
音乐作为人们生活方式的一种寄托,作为一种真实存在但是却看不到摸不着,只有用心去感受才能触摸的东西,带给了我们太多的美感与享受。
音乐通过熏陶或者感染的方式,潜移默化的影响人们的情操和生活情趣。
随着生活水平的提高,人们追求更好的音乐享受和需求,音乐自动播放系统能带给人类更好的生活享受。
迷你音乐播放器应时而生。
迷你音乐播放器体积小巧,外观讨巧。
小、巧、美、精也是未来音乐播放器发展的主流趋势。
LED液晶显示已经是人机界面的关键技术。
本课题要求基于单片机进行音乐播放系统的设计二、毕业设计(论文)的要求与数据(与上述文字空1~行)要求:(首行与标题空0.5行,首行缩进2字符,小4号宋体,行距20磅)1、LCD显示乐曲名称,演唱者名字等信息;
2、外加存储器,要求能存放10首左右的歌曲;
3、结构简单、操作方便;
4、软件功能完善;
2015/3/25 21:39:24 28.01MB 毕业设计 单片机
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1.题目背景及意义1.1题目研究背景、目的及意义近年来,智能小车作为现代的新发明,是世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力。
它可以按照预先设定的模式在一个环境里自动的运作,不需要人为的管理,可以应用在科学勘探、无人驾驶机动车、无人工厂、仓库、服务机器人等等。
智能小车能够实时显示时间、速度、里程,具有自动寻迹、寻光、避障功能,可远程控制行驶速度、准确定位停车,远程传输图像等功能。
在本次自动寻迹小车测控系统的设计中,基于单片机控制技术,通过传感器给出信号驱动两个直流电机正反运动,以实现小车在白色地面上寻着黑色线路正确行使。
小车的寻迹和避障功能在生产生活中都有着广泛的用途。
例如:可以用在大的生产车间的物流系统中,按照预先设定的路线来传输货物自动躲避障碍从而使工作更加安全和效率更高。
1.2题目国内外研究现状及趋势目前对智能车辆的研究主要致力于提高汽车的安全性、舒适性,以及提供优良的人车交互界面。
智能化、IT化和新能源是未来智能汽车发展的趋势。
2017年12月2日,深圳的无人驾驶公交车正式上路,从深圳福田穿梭驶出。
支撑这次无人驾驶的“阿尔法巴-智能驾驶公交系统”,是由中国企业自主研发的无人驾驶系统,目前,已实现自动驾驶下的行人、车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行、变道、自动按站停靠等功能。
本次自动寻迹电动小车系统设计,是智能寻迹小车中最普通常见的功能。
在全国乃至国际大学生智能小车比赛中,往往增加了设计难度。
如不通过光电对管,红外线等视觉传感器或激光扫描检测线路,而是通过电磁模块检测中间黑线下埋设的漆包线以供赛车检测赛道;
对现场光线的正确探测以达到黑夜行驶;
非匀速行驶记忆算法的创新;
图像采集和处理的重要性等。
我们可以使它实现WIFI控制,蓝牙传输,自动报警,红外遥控等多种功能,实现了更加智能的电动小车设计。
功能的逐渐强大,更是为了能应用于快速发展的智能汽车行业。
如今的汽车行业在人工智能领域的发展可谓势如破竹,智能汽车遍地开花。
1,3设计思想及技术路线通过红外线对黑色路线进行寻迹,将收到的信号传送给单片机,使其控制小车无偏差行驶。
当小车沿着路面的黑色轨道行驶遇到障碍物时,传感器检测到信号就可确认前方有障碍物,并将信号传送给单片机,单片机进行一系列分析后由内部程序控制小车后退、转向,从而实现避障功能。
为实现此功能,需要设置寻迹模块和避障模块发送信号给单片机STC89C52以此驱动电机进行准确的行驶。
技术路线如图1.3所示:检测信号单片机驱动电机图1.3技术路线2.主要设计内容2.1主要设计内容该小车有五大组成部分:避障模块,寻迹模快,驱动模块,单片机控制模块,电源模块。
避障模块:采用超声波控制,能准确探测周围障碍物。
寻迹模快:采用红外线精确探测,减小路线误差,以实现匀速稳定运行。
单片机:对其进行编程控制电机相应运动。
电源模块:使用5节1.5V干电池实现对单片机、驱动和电机供电。
电机驱动模块:使用直流电机即可,一个驱动板能同时驱动2个直流电机。
通过设计电路图,硬件连接,软件编程和最终调试,完成此次设计。
2.2总体设计方案图2.2单片机电机驱动避障模块寻迹模块电源模块总体设计方案该系统采用模块化控制方案,本课题主要开发一个能自动循迹,自动避障的智能小车控制系统。
本设计以两个直流电动机为主要驱动,通过寻迹模块和避障模块采集周围信息,送入主控单元STC89C52单片机,通过编程有序合理的将各模块信号整合在一起后控制电机完成相应动作,实现了智能控制。
2.3设计的预期目标1.按下启动键,小车能自动按照白色地面的黑色线路匀速行驶,完成一圈的寻迹,其中包括前进,左转,右转,刹车停止,且不出现路线偏移。
当遇到障碍物时,小车立即后退并通过转向躲避障碍物。
2.行走路线中心点始终与黑色线路的中心位置重合。
3.超声波避障距离小于0.5m.3.工作计划及进度安排第1周收集毕业设计相关资料,准备毕业翻译和开题报告第2周确定毕业设计总体方案,确保合理性第3周撰写开题报告,确认后提交第4周学习和掌握电动小车的结构和工作原理第5周根据控制要求初步确定所使用的元器件第6周复习单片机的相关知识,完成所需硬件相关的电路设计第7周确定电路原理图并仿真第8周硬件组装第9周编写程序第10周运用电脑软件初步对程序进行调试第11周配合智能小车硬件部分,并完善功能,达到设计要求第12周对智能小车功能进行测试并记录第13周撰写毕业设计论文第14周经指导老师审核确认后,完成毕业论文第15周提前准备毕业设计答辩第16周完成毕业设计答辩4.可行性分析4.1技术可行性单片机
2018/2/1 19:25:35 51KB 循迹小车
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红外串行通信.pdf红外遥控多路抢答器的设计.pdf红外遥控器编码(全).pdf基于AT89C52单片机的红外发射与接收系统的研究.pdf基于AT89S51的多功能红外遥控器设计.pdf基于MCU的红外遥控智能家用照明系统的设计.pdf基于MSP430F1101的智能学习型红外遥控器的设计.pdf基于单片机的红外通讯设计.pdf基于单片机的红外遥控器的设计与应用.pdf基于单片机的红外遥控器解码器的设计.pdf基于单片机的红外自学习设计.pdf基于单片机系统的红外遥控器应用.pdf基于红外的数据通信模块的设计与实现.pdf学习型红外遥控器.pdf学习型红外遥控安装的研究与设计.pdf一种基于单片机的红外遥控软件解码方法.pdf
2022/9/8 16:22:40 4.64MB 红外 串行通信 AT89C52单片机 解码
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研究目的:1.直观而集中地显示液位状态;
2.在运行中可以随时方便修改系统的控制参数、改变液位上下限;
3.传统的水位控制系统虽然结构简单但是功能单一,基于单片机的液位测量装置具有测量精确、重复性好、功耗低等特点,且价格低廉,通用性、实用性强,能够在稍作改造后或直接用于诸如自来水厂的储水池,污水处理厂、化学工厂的各类液体池以及电厂的锅炉气泡等需要水位自动控制的场合。
2022/9/8 10:06:39 10.33MB STC单片机 超声波
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本系统采用单片机作控制器,用红外监视装置监测能否出现非正常开门的情况,红外监视装置的发射器和接收器分别安装在门的两边。
系统工作时,用户通过按键输入8位密码,按下“确认”键后,单片机将输入密码与设定密码进行比较,若密码正确,则发出开锁信号,将门打开,同时关闭红外监视装置,系统不报警;
若密码不正确,则有相应的指示灯闪动,并要求重新输入密码,重新输入密码的次数不超过3次,若3次输入的密码都不正确,则发出报警信号。
当发生破门而入等非正常开锁情况时,红外监视装置仍然工作,门打开后挡住了信号,接收器接收不到信号,此时系统报警。
锁打开后还可通过按下“修改/重置”功能键,重新设置新密码。
主人外出关门后可通过“修改/重置”功能键恢复红外监视装置的工作。
2022/9/8 0:59:44 149.33MB 单片机 密码锁
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基于单片机的车辆信息自动识别系统该项目包括原理图电路图程序源码演示视频讲解文档全套材料三分拿去超值了
2022/9/6 13:28:04 22.62MB 单片机 程序 毕设
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2012年TI杯电赛电源组原理图,基于单片机节制的单相逆变电源。
驱动芯片为UCC系列。
主电路是由BUCK-BOOST电路及全桥逆变组成。
2022/9/4 22:46:13 335KB BUCK-BOOST 全桥逆变
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设计一个体温(呼吸)的测量零碎,要求如下:(1)可以测量人体的体温(呼吸频率)。
(2)能够对测量的信号进行处理并可显示体温(呼吸频率)。
(3)能用开关控制零碎启停。
2022/9/4 20:45:10 232KB 体温呼吸 C语言 仿真图
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基于单片机的交通灯keil仿真程序和protues硬件仿真完满的软硬件结合,需要keilc51和protues两个软件方可运行
2022/9/4 20:14:52 45KB 交通灯
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基于单片机的温湿度检测零碎代码包括dht11lcd160289c52
2022/9/4 8:02:24 46KB dht11 lcd1602 89c52
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡