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基于单片机智能小车PPT
基于单片机的无线遥控小车答辩PPT 智能小车的现状及意义 智能化作为现代社会的新产物,是以后的发展方向,它可以按照预先设定的模式在一个特定的环境里自动的运作无需人为管理,便可以完成预期所要达到的或是更高的目标。选择智能循迹小车作为设计是因为智能车可以应用于科学研究、地质勘探、危险有哪些信誉好的足球投注网站、智能救援等,其在交通运输中也有重要作用。智能车辆又称为轮式移动机器人,是移动机器人的一种,是一个集环境感知、运算控制、自动驾驶等多种功能于一体的综合系统。如果将智能控制技术引用到现实生活中,可以使我们的未来生活变得更加方便,智能。本课题所设计的智能循迹小车由驱动模块,循迹模块,测速模块,显示模块等组成,能沿着黑线自动行驶。 本次设计的无线遥控小车主要由两部分组成,其中第一部分为单片机控制模块,第二部分为无线遥控模块。主要实现了以下几个功能: 总体设计 本次设计以AT89C52单片机为控制核心对小车进行智能控制其中第一部分为智能小车部分,这一部分主要包含以下几个模块:显示模块、寻光模块、电机驱动模块、循迹避障模块、测速模块、AT89C52控制模块、红外接收模块;第二部分为无线遥控部分主要由遥控键盘、编码芯片、编码调制、红外发射这四部分组成。其总体设计框图由两部分组成,如下图所示: 红外遥控部分 红外遥控的组成: 红外遥控系统一般由两大部分组成:一个为红外发射部分,一个为红外接收部分。其中发射部分主要由按键键盘、编码调制、LED红外发送器构成,它最重要的部分就是应用编码芯片对按键信息进行编码和发送;接收部分由光电转换放大器、解调、解码电路构成,其最重要的部分是对接收到的编码进行解调。 红外遥控实现原理: 红外遥控实现的原理主要是怎样用程序去分析位1与位0,位1与位0的主要区别是经过低电平脉冲后高电平的脉宽不一样。用脉宽0.565ms,间隔1.685ms,周期2.25ms的脉冲信号表示位1,用脉宽0.565ms,间隔0.56ms,周期1.125ms的脉冲信号表示位0。 解码的关键也是如何用程序去分析位0和位1,位0与位1的共同点是均是以0.565ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,其中1为1.68ms,0为0.565ms,需要根据高电平区别位0与位1,从0.56ms后开始延时,延时0.56ms后若读到低电平则为位0,反之为位1,但这样做并不可靠,因为延时时间太短,为了确保正确读到位0和位1,必须加长延时时间,但又不能超过1.12ms,因此取二者平均值即(1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms。 按照上图接法S1-S6对应的数据码分别为0x00;0x02;0x04;0x01;0x03;0x05。 红外接收部分 本设计我们采用红外接收头1838来解调HT6221编码芯片的编码,红外接收头U2由3个引脚组成,包括供电引脚(VCC)、接地引脚(GND)、解调信号的输出引脚(DOUT)。其中C6为滤波电容,解调信号的输出引脚直接与AT89C52单片机外部中断0,P3.2接口相连。 红外解码软件分析 如上图所示,为HS1838的接受到的红外码。在没有信号输入时,HS1838输出高电平,有信号输入时,接收到红外码时首先输出9ms的低电平,再输出4.5ms的引导码,接着输出数据。数据0是0.56ms的低电平和0.56ms的高电平,数据1是0.56ms的低电平和1.68ms的高电平。可见0和1的区别在于高电平持续时间的长短不同,根据这个区别我们就可以见别出0和1了。但是在解码之前需要判断引导码,如果引导码不正确就不解码,所谓判断引导码,就是看看是否有9ms的低电平和4.5ms的高电平。 红外码的组成32位组成是:前16位是用户码(在这里没什么用),然后是8位数据码(操作码)和8位数据码的反码,这里只要把8位数据码读出来就可以了,其余的可以不用。 智能小车部分 单片机控制模块 本次设计以AT89C52单片机为控制核心对小车进行智能控制,AT89C52是一种低功耗、高性能CMOS的8位微控制器,使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,在电子行业应用非常广泛。其单片机最小系统由AT89C52单片机、时钟电路、复位电路组成。本次设计的单片机主控模块的原理图以及管脚分配如以下的图表所示: 单片机控制模块 单片机引脚分配表 电源模块 电源是一种为用电设备提供能量的装置,其性能的好坏会直接影响到整个系统的稳定性与可靠性因此电源的好坏非常重要。在整个智能车系统中,不同芯片与器件所需要提供的电压是不同的,在
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