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基于C8051F020的红外遥控电风扇设计
来源:本站整理  作者:佚名  2011-12-26 11:17:52



    摘要:给出了一种采用C8051F020单片机实现红外遥控电风扇的系统方案。将红外接收模块、温度采集电路、实时时钟电路、报警电路和风速控制电路置于电风扇中,通过C8051F020单片机实现电风扇风速控制、定时功能和运行模式切换功能,采用4×4键盘或者遥控器完成数据和控制指令的输入,并通过TS1602 LCD完成基本的状态数据和控制指令实时显示等。实验结果表明:本系统能够成功实现电风扇的运行模式切换、风速控制和定时功能,自动运行模式下,风速由环境温度决定,温度控制精度为±1℃。
关键词:C8051F020单片机;红外遥控;模式切换;风速控制;定时功能

    目前市场上的风扇多为机械方式控制和定时,功能少,噪声大,且不能根据实时的环境温度改变风速。本文介绍了一种基于C8051F020单片机的红外遥控风扇系统的设计,巧妙利用红外控制技术,结合实时时钟DS1302、温度传感器DS18B20和单片机C8051F020实现电风扇的智能控制,运行模式可切换。自动运行模式下,实时调整风速有利于节能控制,符合现代电子产品自动化、智能化、人性化的设计要求,可移植性强,人机界面友好。

1 整体方案设计
    方案的主要任务是实现电风扇的智能控制,运行模式可切换。手动运行模式下,遥控器或者键盘输入数据和控制指令的输入,单片机解码成对应的控制指令来完成对风扇电路的智能控制。自动运行模式下,C8051F020单片机通过DS18B20测得实时环境温度值,将温度与风速档位设定值进行比较后驱动电风扇相应档位工作。

2 硬件电路设计
2.1 硬件总体设计
    整个系统主要由红外遥控发射接收电路、键盘电路、实时时钟电路、温度采集电路、LCD显示器、继电器控制电路和单片机控制电路组成。其中,红外发射电路和键盘电路(与遥控器命令匹配)用来输入控制信号;LCD是用来显示控制命令、状态信息、实时时间和实时温度值;实时时钟电路用于读取实时时间;温度采集电路用于实时监测环境温度,方便电风扇在自动运行模式下工作;单片机是整个控制系统的核心,控制继电器工作和电风扇运行。系统总体电路设计框图如图1所示。

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2.2 红外发射接收
    红外遥控有发送和接收两个部分组成。发射电路采用专用红外发射IC SC6122和按键(与键盘输入电路完全匹配)完成。接收部分采用一体化红外遥控接收头HS0038,将接收到的红外信号送入C8051F020单片机外部中断0,由单片机完成红外数据的解码。C8051F020内置增强型数字交叉开关,通过配置交叉开关控制寄存器XBR0和XBR213,将INT0配置在C8051F020的P0.2(INT0),完成串行数据的接收。
2.3 控制电路
    MCU控制电路包括三个部分:控制信号输入、继电器控制电路和数据显示部分。
    控制信号输入部分主要由C8051F020 I/O端口P1控制矩阵式4×4键盘完成。使用矩阵式键盘,具有占用I/O资源少,程序编制简单等特点。键盘控制电路主要完成风速、定时、运行模式等控制命令的输入。采用4×4矩阵键盘,用于非遥控工作时,按键驱动电扇工作,即机械方式驱动,按键功能如图2所示。自动/手动为功能切换按键,在自动和手动之间进行切换,定时时间和风速控制根据需要选择相应档位。

b.jpg


    继电器控制电路主要由MCU I/O端口P3口控制7个继电器完成。继电器分别控制系统开关、定时时间、导风和风速档位选择。
    显示部分通过C8051F020的端口P2作为与LCD1602通信的8位数据线,主要完成通信数据和状态信息的显示。

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