功能描述

1、采用51/52单片机作为主控芯片;

2、采用数码管显示工作状态;

3、采用步进电机作为晒衣杆动力;

4、采用ULN2003芯片驱动步进电机;

5、采用DHT11传感器检测温湿度;

6、采用光敏电阻+电位计检测光照强度;

7、可通过按键切换手动/自动模式、设置温湿度阈值、手动操作;

8、手动模式下,可通过按键操作晾衣杆收放;

9、自动模式下,当检测到光强高于阈值(电位计可调)并且湿度低于温湿度阈值时,表明天气适宜晾晒,将自动晒出衣物,否则收衣物。

电路设计

采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

基于单片机的晾衣架电路设计(#0210)_单片机

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1端口(P1.0-P1.7):P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2端口(P2.0-P2.7):P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口,用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

VCC(40):供电电压,其工作电压为5V。
GND(20):接地。

主程序设计

void main()
{
while(1)
{
key(); //独立按键程序
key_with(); //按键按下要执行的程序

v1alue ++;
if(v1alue >= 200)
{
v1alue = 0;
dst11(); //湿度采集
if(flag_moshi == 0) //自动模式
{
if((GX == 1) && (table_dht11[0] < s_high))
{
flag_z_f = 1; //自动晒
}
else
flag_z_f = 2; //自动收

red = 0; //红色发光二极管
}else
red = 1;
}

dis_smg[0] = smg_du[table_dht11[0] % 10]; //取湿度的个位显示
dis_smg[1] = smg_du[table_dht11[0] / 10 % 10] ; //取湿度的十位显示

display(); //数码管显示函数
bujindj(); //步进电机函数
}
}

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