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智能音乐霓虹灯控制系统设计.ppt

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智能音乐霓虹灯控制系统设计.ppt

《智能音乐霓虹灯控制系统设计》 目 录 设计背景和需求 设计总方案 硬件设计部分 软件设计部分 系统测试部分 个人体会与总结 设计需求 需要控制的霓虹灯数量一共为8组; 当无人靠近时,霓虹灯缓慢变化,并且语音播报系统播放舒缓音乐; 当有人靠近时,霓虹灯快速变化,并且语音播报系统播放欢快音乐。 项目背景 各地政府为吸引游客和投资者,在城市的沿街、沿道、沿河、沿线等地用霓虹灯造景,实施“亮化工程”,以美化环境、树立城市形象。 动态的表达张扬个性,夜间色彩斑斓,使城市夜景沉浸在美丽的梦幻之中。 灯光鲜艳亮丽,动态万千,将舞台表现得五彩缤纷,舞台效果产生了新的飞跃。 霓虹灯也广泛应用在餐饮、服务业。 检测系统 主控系统 最小系统模块 电源模块 串行通信模块 主控系统实物图 驱动系统 霓虹灯管模块 语音模块 语音模块的工作原理 单片机通过模拟串口对WT5001进行控制,控制语音模块播放哪一首歌,以及播放的开始和停止。 WT5001输出的音频信号进入TDA7279进行音频信号的放大。 放大之后的语音信号可以带动两个15W扬声器工作。 实物图 程序 整体效果图 项目设计的时候要选择合适的传感器,要有全局的设计意识; 程序设计时要注意避免不必要的BUG,逻辑设计要合理可行; PCB布线的时候要注意线距线宽合理,并根据不同的设备更改相应的规则,合理布局; 测试的时候要注意电源的极性,以避免不必要的麻烦和损失; 焊接是要注意先焊接跳线,再焊接贴片,最后再焊接插件; 组员之间要合理分工,及时沟通,齐心协力必定事半功倍。 * * 设计单位: 项目组成员: 项目组长: 检测是否有人接近 编译并载入需要运行的程序 主控制系统 语音播报 霓虹灯闪烁 红外传感器 最小系统 驱动系统 语音系统 LED霓虹灯模块 传输指令 传输高低电平 发出指令 系统结构 总图: 红外传感器 最小系统 传输高低电平 传输指令 红外传感器 最小系统 传输高低电平 驱动系统 传输指令 红外传感器 最小系统 传输高低电平 驱动系统 传输指令 红外传感器 最小系统 传输高低电平 语音播报模块 发出指令 驱动系统 传输指令 红外传感器 中心控制系统 传输高低电平 当有物体挡住传感器反射的红外线时,信号输出为低电平;当反射信号正常接收时,信号输出高电平。 主控系统:包括电源模块,单片机最小系统,串行通信,稳压电源电路等。主要是对检测系统传来的数据进行处理,并将正确的数据传送给驱动系统。 单片机最小系统是由复位电路、晶振电路和单片机组成。 电源使用外接5V DC 通过MAX232芯片实现单片机所用的TTL电平和电脑所用的RS232电平之间的相互转换。 STC89C52 MAX232 驱动系统:主要包括8路TIP127达林顿管, ULN2803芯片,WT5001语音芯片,TDA7297功放电路以及外设(霓虹灯,扬声器)等。 达林顿管内部结构 驱动模块采用型号为TIP127的达林顿管,所谓达林顿管就是两个三极管串联在一起,放大倍数是两个三极管的乘积,它在此电路中的作用相当于一个电路开关,用来控制霓虹灯两端电压,使霓虹灯改变闪烁颜色。 ULN2803为八重达林顿晶体管阵列,1~8脚为输入脚,直接和单片机I/O口相连, 11~18脚为输出脚,接8路TIP127达林顿管。由于单片机的每个引脚输出的高电平电流很小,不足以驱动霓虹灯,而单片机输出高电平即可驱动ULN2803工作,且ULN2803具有电流增益高、输出电压大、带负载能力强等特点,所以选用ULN2803来驱动霓虹灯。 当输入ULN2803电平为0时,输出达林顿管截止,负载无电流;当输入为高电平时,输出达林顿管饱和,负载中有电流。由此驱动霓虹灯点亮。 霓虹灯正极接12V电源,负极接达林顿管集电极 利用HEADER4X2连接语音模块 语音模块采用WT5001芯片 功放TDA7279 WT5001-48L是一款OTP高音质的MP3语音芯片。34脚为BUSY信号输出脚,当有音频播放时,输出为高电平。 语音模块核心芯片:TDA7279 TDA7279的特性: 1.较宽的电源电压适应范围6V-18V; 2.最少的外部组件; 3.短路保护; 4.热过载保护; TDA7279内部电路图 连接霓虹灯 达林顿管 驱动模块 连接最小系统模块 TDA7279 WT5001 Header4x2 初始化进程,控制灯的闪烁规律。 定义P0,P1,P2口控制灯的几种闪烁规律以及延时情况 设置SD卡中音乐的存储地址以及中断时函数的调用 类别 组号 无人时 灯光音乐效果 有人时灯光音乐效果 1 X X 2

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