红外家庭防盗报警器设计(编辑修改稿)内容摘要:

规模集成电路的迅猛发展,单片机的功能也日渐强大,运算速度日益提高相继出现了 32 位和 64位单片机,但根据实际系统的需要和产品的性价比,本文选用 STCMEL 公司的 8位单片机 STC89C51,构成系统的主机。 主机部分的电路原理图如图 31 所示,它由复位电路、震荡电路、蜂鸣器、共阴极 7 段数码管组成。 引脚 和 分别接到传感器的输出端,用以检测异常情况,以便进行报警处理。 下图中控制单元为 STC89C51 单片机。 图 31 主机部分原理图 5 ( 1)、内部时钟电路 STC89C51 内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚 XTAL1 和XTAL2 分别是此放大器的输入端和输出端。 时钟可以由内部方式产生或外部方式产生。 内部方式的时钟电路如图 34 所示,在 XTAL1 和 XTAL2 引脚上 外接定时元件,内部振荡器就产生自激振荡。 定时元件通常采用石英晶体和电容组成的并联谐振回路。 晶体振荡频率可以在 ~ 12MHz 之间选择,电容值在 5~ 30pF 之间选择,电容值得大小可对频率起微调的作用 【 7】。 下图为内部方式时钟电路。 图 34 内部方式时钟电路 ( 2)、外部时钟电路 外部方式的时钟电路如图 35 所示, XTAL 接地, XTAL2 接外部振荡器。 对外部振荡信号无特殊要求,只要求保证脉冲宽度,一般采用频率低于 MHz的方波信号。 图 35 外部时钟电路 6 ( 3)、蜂鸣器电路 本系统的蜂鸣器报警电路如图 37 所示,蜂鸣器用一个三极管 8550 来驱动。 单片机引脚 接 8550 的基极输入端。 当 输出低电平 1 时,三极管导通,蜂鸣器两端获得约 +5V的电压而鸣叫;当 输出高电平 0 时,三极管截止,蜂鸣器停止发声。 图 37 蜂鸣器电路 ( 4)、复位电路 复位方法一般有上电自动复位和外部按键手动复位,单片机在时钟电路工作 7 以后,在 RESET 端持续给出 2 个机器周期的高电平时就可以完成复位操作 【 9】。 例如使用晶振频率为 12MHz 时,则复位信号持续时间应不小于 2us【 10】。 使用晶振频率为 24MHz 时,则复位信号持续时间不大于 2us。 本设计采用的是外部手动按键复位电路。 该复位电路链接单片机的 RESET引脚,如图 39 所示。 图 39 复位电路图 8 9 四、 设计心得 课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,这是我们迈向社会,从事工作前的必不可少的一个经历。 这次课程设计锻炼我的动手能力,增强了思考问题,解决问题的能力,遇到困难时学会了换个角度来思考问题。 而且这次课程设计,巩固与扩充了传感器应用设计等课程的所学内容,提高了计算能力,熟悉了规范和标准。 最重要的是使我懂得了做一件事情需要如何。
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