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文档简介
1、 题目:红外遥控收发系统的设计与实现 红外遥控收发系统的设计与实现摘要:该红外遥控收发系统的设计与实现电路以BA5104红外发射、一体化红外接收器、单片机和为核心技术,具体由单片机最小系统、单片机与PC机间的通信模块、红外接收模块、数码管显示模块组成。在本系统的设计中,利用红外接收器接收BA5104遥控发出的控制信号,并通过软件编程将接收信号存储、处理、比较,并将数据处理送至数码管显示模块。总之,通过对电路的设计和实际调试,可以实现红外遥控器信号的接收与显示功能。根据比较接收信号的不同,在数码管显示电路及流水灯电路上显示相应的按键数字,并可实现单片机及PC机之间的通信功能,使得控制信号能在PC
2、机上显示。设计任务结合BA5104发射、单片机最小电路和红外线接收接口电路共同设计一个基于单片机的红外遥控信号发射接收与转发系统,使用数码管显示信号的接收结果。一、 系统方案方案:此方案中,采用BA5104发射作为控制信号发出装置,一体化红外接收装置接收到遥控器发出的红外线控制信号,然后把这个信号转换成电信号,传到单片机中,利用单片机对这个信号进行解码,解码完成后查表确定是按键数值信号或控制音量、频道等信号,启动子程序,进行相应的显示数字等功能。然后查询,重复上述流程。设计原理图如图1所示。方案设计原理图1采用方案的具体思路如下:BA5104为控制信号的发出装置,用一体化红外接收装置HS003
3、8接收遥控器发出的红外线控制信号,并与单片机相连实现数据传输,将信号解码成二进制编码,并按位进行存储,通过单片机编程将接收到的数字编码在数码管上显示出来,编程比较中接收到的信号在原本显示数值上加1或减1的功能。1、 确定总体系统框图如下:总体系统框图2二 系统各单元电路的设计(1)基于BA5104的发射电路图 发射原理图3(2)一体化红外接收电路一体化的红外接收装置将遥控信号的接收、放大、检波、整形集于一身,并且输出可以让单片机识别的TTL 信号,这样大大简化了接收电路的复杂程度和电路的设计工作,方便使用。在本系统中我们采用红外一体化接收头HS0038。HS0038 黑色环氧树脂封装,不受日光
4、、荧光灯等光源干扰,内附磁屏蔽,功耗低,灵敏度高。在用小功率发射管发射信号情况下,其接收距离可达35 m。它能与TTL、COMS 电路兼容。HS0038 为直立侧面收光型。它接收红外信号频率为38 kHz,周期约26 s,同时能对信号进行放大、检波、整形,得到TTL 电平的编码信号。三个管脚分别是地、5 V 电源、解调信号输出端。解调信号输出端与单片机相连。 一体化接收原理图4 (3)单片机最小系统单片机的主要功能是负责整个系统的控制及数据的存储和处理,因此在设计本系统时选用STC89C51。其中,系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。引脚XTAL1和XTAL2分别是振
5、荡器的高增益反相放大器的输入端和输出端。这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器一起构成一个自激振荡器。外接晶体谐振器以及电容C和C构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回路中。 单片机最小系统电路图5(4)通信模块的设计通信模块选用 MAX232芯片。MAX232是MAXIM公司专门为PC视RS-232标准串口设计的电平转换电路。该芯片与TTLCOMS电平兼容,片内有2个发送器,2个接收器,且使用+5 V单电源供电,使用非常方便。现从MAX232芯片中两路发送接收中任选一路作为接口,其发送接收的引脚一一对应。本系统中使T2in 接单片机的发送端TXD,同时R2out 接单片机的RXD端 ,1、3
6、脚和4、5脚接104瓷片电容,其接口电路如图5所示。图5、通信模块电路图(5)数码管显示电路设计数码管显示电路采用8个LED灯将接收码显示,具体电路如图。 图7、数码管显示电路电路图三 程序设计/*关于BA5104红外编码51单片机解码程序*/*2013-12-11*/*MCU-STC89C52*/*晶振12MHZ*/*一体化接收头接收数据与发射数据相反,在电路中加一反相器*/#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit IR_Data =P21;/ 定义一体化接收头数据位uint
7、 IR3;/用于装取一次接受的多帧数据uchar K_Data;/装取正确键值uint mscount;void init() IR_Data=1; /释放数据线 TMOD=0x10; /设置定时器1 TH1=(65536-100)/256; /装初值 TL1=(65536-100)%256; / ET1=1;/开定时器1中断 EA=1;/开总中断 mscount=0;void delay_0_1ms(uint endcount) TR1=1; /开定时器1,开始计时 while(mscount<endcount);/计时到endcount退出while循环 TR1=0; /关计数器 m
8、scount=0; /mscount归0void time1() interrupt 3 using 3 TH1=(65536-100)/256; /0.1ms产生一次中断,mscount加一 TL1=(65536-100)%256; / 用定时写延时函数,时间较准确且易控制 mscount+;uchar IR_Receive_data() uint date;uchar i,j,k;for(k=0;k<32;k+) delay_0_1ms(10); if(IR_Data=1) /若在32ms内出现高电平则认为是干扰视为无效信号,退出 k=32; break; else if(k=31)
9、 /若低电平持续了32ms while(IR_Data=0);/等待低电平持续完 for(i=0;i<3;i+) /对一帧数据读三次进行比较确保准确性 for(j=1;j<=12;j+)/读取12位数据 while(IR_Data=0);/等待上升沿 delay_0_1ms(8); /0值高电平时间为0.4ms,1值高电平时间为 1.2ms,取中间值0.8ms, if(IR_Data=1) /若0.8ms后仍为高电平则认为接收到为1 delay_0_1ms(8); /等待一位数据传输完毕 date=date|0x8000; /使数据最高位为1 if(j<12) /在12位数据
10、未接收完时 date=date>>1; /将数据向右移一位(每次接收数据最高位) else /若0.8ms后为低电平,则认为接收的为0; delay_0_1ms(8); /等待一位数据传输完毕 if(j<12) / date=date>>1; /右移一位最高位自动补0 delay_0_1ms(64); /跳过4位间隔位IRi=date>>4; /取数据低12为 date=0; if(IR0=IR1) && (IR0=IR2) && (IR1=IR2) / K_Data=(IR0%256)&0x7f;/取低7位键值
11、 return (K_Data);void main() uchar i,a; init(); while(1) i=IR_Receive_data();switch(i) case 0x01: a=1;break; /得到的a值即可认为是键码值,后面 case 0x02: a=2;break; /可以根据a的值进行其他操作。 case 0x04: a=3;break; / case 0x08: a=4;break; / case 0x10: a=5;break; case 0x20: a=6;break; case 0x43: a=7;break; case 0x46: a=8;break; default : break; 参考文献1. 龚运新 单片机C语言开发技术 北京-清华大学出版社 20062.
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