LED数码灯带采用全新的结构和专有技术的改进

51单片机的LED彩灯霓虹灯控制器(心形流水灯)设计结合实际情况,基于51单片机设计一个LED彩灯控制器设计。因此,利用LED发光二极管设计彩色霓虹灯是一个不错的选择。本设计采用STC89C51单片机的彩灯控制系统,实现对LED彩灯的控制。

开发环境

仿真图:proteus8.9以上

程序代码:KEIL4/KEIL5

示意图:AD

设计编号:A0005

功能说明介绍

根据实际情况,设计了一种基于51单片机的LED彩灯控制器设计。 系统应满足的功能要求是:

具体功能:

(1)至少10个发光管能自动循环变换成4种图案;

(2)灯花变换速度可手动、自动控制。 手动控制按钮按一次即可切换;

(3)自动控制模式每15秒变换一次,每1分钟循环一次;

(4)系统复位及清除开关; 操作简单、功能齐全、精度高。

随着人们生活环境的不断改善和美化,彩色霓虹灯在很多场合都可以看到。 霓虹灯是城市的美容师。 每当夜幕降临,华灯初上,五光十色的霓虹灯将这座城市显得分外美丽。 LED数码灯条采用全新结构和专有技术。 主体由高亮度发光二极管(简称LED)通过特殊的专利结构连接而成,采用独特的光学技术和专有的涂层设计。 主要特点是节能、环保、防震、防水。 其最大的特点是发出均匀的光线和360度的光线。 LED的发光点在工作状态下从外部看不到,发光效果与传统霓虹灯完全相同。 然而,目前市场上的彩灯控制器结构往往存在芯片数量过多、电路复杂、功率损耗较大等缺点。 另外,从功能效果来看,灯光模式少,风格单调,缺乏用户可操作性,影响灯光效果。 因此,有必要对现有彩灯控制器进行改进。

该材料的下载链接(可点击)

LED数码灯带采用全新的结构和专有技术的改进

仿真图

AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 16位单片机。 它包含4k字节的可重写只读程序存储器和128字节的随机存取数据存储器。 它使用ATMEL 的高密度、非易失性存储器。 采用易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统。 它内置通用16位中央处理器和闪存单元。 功能强大的AT89C51单片机可灵活应用于各种控制领域。

AT89C51提供以下标准特性:4k字节Flash存储器、128字节内部RAM、32条I/O线、两个1个6位定时器/计数器、一个5向量两级中断结构、一个全双工串线通信端口、片内振荡器和时钟电路。 同时,AT89C51可将静态逻辑操作降低至0Hz,并支持两种软件可选的省电操作模式。 空闲模式停止CPU,但允许RAM、定时器/计数器、串行通信端口和中断系统继续工作。 掉电模式保存 RAM 的内容,但停止振荡器并禁用所有其他组件,直到下一次硬件复位。

本系统的中央控制器采用单片机AT89C51,复位电路采用上电复位电路。 外部晶振为12MHz晶振。

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程序

使用Keil4/keil5打开工程文件

代码

LED数码灯带采用全新的结构和专有技术的改进

主程序流程图如下图所示。

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整个报警系统运行过程中,烟雾浓度信息经过ADC0832转换处理后,再由单片机分析处理来判断系统是否启动报警。 主程序还包括LED八段数码管浓度字符显示功能、手动报警功能、报警浓度设定功能、中断子程序等,使报警功能更加完善、更加方便。

预热完毕后,程序开始执行初始化子程序。 初始化实现的功能有I/O口输入输出状态设置、寄存器初始化、中断功能等。首先设置时序初值为50ms,使用IAP作为值间隔写入EEPROM。 然后,设置定时器0并选择模式1。在模式1状态下,定时器工作寄存器TH1和TL1的所有16位都参与操作。 接下来,将定时器0中断使能位设置为1,打开定时器0,关闭蜂鸣器,打开绿灯,并设置报警限值的初始值。

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原理图,示意图

原理图是AD绘制的。 原理图和仿真图之间存在差异。 原理图需要电源和电源开关模块。 这个设计资料很详细,硬件手册资料和图片很详细。 我不负责硬件调试。 制作实物需要一定的基本技能。 主控芯片可更换为STC89C51/STC89C52

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图3.1显示了该系统的硬件设计。 具体来说,硬件电路由以下模块组成:

(1)单片机最小系统。 用于驱动和控制其他模块,实现整体功能。 它采用STC89C51单片机作为核心芯片,辅以复位电路和晶振电路。

(2)按钮模块。 用于实现自动模式和手动模式。

(4)LED排灯模组。 心形排列,实现多种图案电路;

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(5)电源模块。 用于为整个系统供电。

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视频讲解

代码讲解+仿真讲解+模拟演示+原理图讲解

设计报告

设计背景及意义

霓虹灯是城市的美容师。 每当夜幕降临,华灯初上,五光十色的霓虹灯将这座城市显得分外美丽。 LED数码灯条采用全新结构和专有技术。 主体由高亮度发光二极管(简称LED)通过特殊的专利结构连接而成,采用独特的光学技术和专有的涂层设计。 主要特点是节能、环保、防震、防水。 其最大特点是光线均匀,360度发光。 工作状态下从外部看不到LED发光点,与传统霓虹灯的发光效果完全相同。 因此,利用LED发光二极管来设计多彩霓虹灯是一个不错的选择。

本设计采用STC89C51单片机的彩灯控制系统来实现对LED彩灯的控制。 可根据用户需要编程多种照明方式,实现手动控制和自动控制。 各种点亮时间不同,在不同时间输出点亮或熄灭的控制信号,驱动各种颜色的灯点亮或熄灭。 照明方式有多种,用户可以根据不同的场合和时间调整照明频率和照明时间。 彩灯控制系统已得到广泛应用。

设计目的

(1)巩固和加深对单片机原理和接口技术知识的理解;

(2)培养根据学科需要选择工具书、查阅手册和文献资料的能力;

(3)学习方案论证的比较方法,拓宽知识面,初步掌握工程设计的基本方法;

(4)掌握常用仪器仪表的正确使用,学会软硬件的设计和调试;

(5)能够根据课程设计的要求撰写课程设计报告,准确反映设计和实验结果,能够使用计算机绘制电路图、仿真图和流程图。

本文的结构

本文重点介绍一种基于51单片机的LED彩灯控制器的设计。 以LED图案灯的需求为出发点,首先明确研究背景和意义,介绍设计目的,讨论设计要求和设计内容。 以下章节将具体进行相关设计和研究:

第2章介绍了系统总体方案和相关理论知识,重点介绍了系统功能需求和系统方案论证,然后简要介绍了系统软硬件基础知识。

第3章以硬件系统设计为重点,首先明确了硬件电路设计的思路和框架。 然后我们依次介绍:最小单片机系统、按键电路、LED灯电路、电源电路等。通过以上关键电路的介绍,强化了硬件电路设计的细节和要点。

第4章展开软件系统设计。 通过对软件设计的需求分析,明确了软件设计的目的和要求,并通过程序流程图进一步展示了设计思想和框架。

第五章介绍了仿真实现步骤,特别是仿真电路实现过程和仿真测试,完美实现了设计要求和目标。

第六章对全文进行总结,总结本文所做的工作和贡献,并根据存在的问题展望了本课题未来的研究方向。

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