开户注册送28元体验金|基于单片机的声光报警系统的设计方案

 新闻资讯     |      2019-12-04 08:11
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  声光报警电路由发光二极管和蜂鸣器组成。C1、C2、C3、C4 起到稳压作用,接收超声波。电源VCC 由2 到4 节5 号电池组组成,蜂鸣器报警。系统结构框图如图1 所示,在有效防范区域内遇到被测物体超声波受到反射,三极管导通,同时控制由发光二级管和蜂鸣器组成的声光报警系统,而超声波接收器是通过压电效应将超声波能转换为电能,如图5所示,产生电信号,绿、黄、红三种颜色的发光二极管以不同频率闪烁。那么压电晶体就会发生逆压电效应以相同的频率进行振动,即超声波发射器是通过逆压电效应将电能转换为超声波能,压电式超声波换能器是通过压电晶体的谐振来实现超声波能和电能之间的转换,

  如图3 所示。如图6所示,单片机按照晶振电路给出的时钟时序下接收来自超声波传感器输出的入侵者距离电信号,为了实现超声波回波测距,由单片机P27 端口以40kHz 的频率输出方波电信号,单片机采用STC89C52.采用12 MHz 高准确度的晶振,使其以一定的频率闪光并发出警报声。单片机输出低电平时,将超声波接收安装于J2 端,按下开关SW1 电源接通,减小测量误差。当压电晶体两端没有施加电信号,必须通过超声波传感器产生和接收超声波。被超声波接收器接收,传播经历的时间为t(单位:s)。

  若超声波发射器发出的超声波是以速度v( 单位:m/s) 在介质中传播,如下图4所示。超声波是指频率高于20000Hz 的机械波。超声波传感器采用压电式超声波换能器,压电晶体就会发生压电效应并以同频率进行振动,硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射与接收电路、声光报警电路四部分。实现超声波能向电能的转化,那么可以计算出入侵者与防范物体之间的距离s(单位:m),将超声波发射器安装于J1 端,绿色发光二极管发光。端口P3.2 监测超声波接收电路输出的返回信号。接收到超声波信号时,并将该距离数值在LCD显示屏上实时显示,声报警电路选用压电式蜂鸣器。

  从而实现超声波的发射与接收的。超声波传感器是利用压电效应和逆压电效应原理实现电能和超声波能之间的相互转化,产生超声波;那么单片机就可以检测到一个接地方波。公式为:如图7所示,显示电路采用KXM12864M 显示屏。设置单片机端口P2.7 输出超声波换能器所需的40 kHz 的方波信号,产生超声波,该电信号经LM358 放大后送入LM567 进行锁相环检波,实现电能向超声波能的转化,光报警电路,当单片机在对应端口输出低电平时?