发布时间:2011-03-26 阅读量:959 来源: 发布人:
中心议题
*基于STC89C516RD单片机的新型冰箱温控器系统设计
解决方案
*以STC89C516RD单片机为控制核心
*通过液晶显示当前时间以及由温度传感器采集到的冷藏室、冷冻室以及室外温度
随着对电冰箱在节能、环保、舒适等方面的要求不断提高,越来越多的智能控制技术引入到电冰箱中。嵌入式智 能家用电器也简称为智能家用电器。在这种家用电器中,人机界面友好方便,由单片机对家用电器的基本功能进行控制,同时还模拟人的智能活动过程。在控制过程 中结合各种智能活动进行必要的处理,大大提高了家用电器的品质和性能,产生了更加优秀的控制效果,使人们得到更理想的服务。
1 系统结构
系统以STC89C516RD单片机为控制核心,采用220 V电源供电,通过液晶显示当前时间以及由温度传感器采集到的冷藏室、冷冻室以及室外温度。时间和各室温度值均可通过按键设置,由于系统集成红外遥控功能,使用者还可以通过遥控器远程设置时间及各室温度。系统结构框图如图1所示。
2 系统硬件实现
2.1 电源模块
在 电源模块的设计中,将220 V交流电压通过一个9 V变压器进行降压,再通过一个整流桥电路,整流后得到12 V的直流电压,由于本系统对供电要求不高,只需要5 V,所以再采用一片7805稳压管产生一个+5 V的电压供单片机和液晶显示器使用。电源电路如图2所示。
2.2 温度采集模块
采用DS18B20温度传感器来完成温度的采集。DS18B20是Dallas公司生产的一线式数字温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能数字 温度传感器,将温度感测、信号变换、A/D转换集成在一个芯片上,采用TO-92封装,它的温度测量范围为-55~+125℃,可编程为9~12位转换精 度,测温分辨率可达0.062 5℃。本系统采用三个DS18B20分别采集冷藏室温度,冷冻室温度以及室温。
2.3 按键控制模块
键盘控制电路由4个独立按键与单片机的I/O相连而成,用来切换液晶显示界面和调整各项参数值,按键功能以及与I/O口对应关系如下:
【ON/OFF】温度、时间切换键——(P13)
【模式】选择键——(P12)
【—】温度或时间减1——(P11)
【+】温度或时间加1——(P10)
2.4 无线控制模块
采用芯片组PT2262-IR和PT2272进行编解码,PT2262-IR与红外发射管构成无线发射部分,发射带有按键信息的38 kHz调制信号。PT2272与38 kHz无线接收模块LT0038构成无线接收部分。模块通过发射接收无线电波实现开关的无线遥控。电路易于实现、性价比高,所涉及的电路及参数均经过测 试,其装置具有体积小、功耗低、成本低,遥控距离可达10 m以上。
2.5 压缩机控制模块
压缩机驱动电路主要是通过单片机对继电器的控制来实现的。继电器是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,故在电路中起着自动调节、安全保 护、转换电路等作用。由于需要采用单片机直接控制压缩机,单片机是+5 V供电,压缩机为220 V电压供电,所以必须采用继电器作为隔离电路,将高低电压分开。使用P1.6口控制继电器,从而间接起到控制压缩机开关的作用。
2.6 液晶显示模块
选择OCM12864液晶显示器,OCM12864液晶显示模块的数据输入/输出口7~14脚与单片机P0口相连,用来传输数据或指令;读/写选择 引脚与P2.1相连,高电平时读数据,低电平时写数据;数据/指令选择引脚与P2.0相连,高电平时,将P0口的数据送入显示RAM,低电平时,将P0口 的数据送入指令寄存器执行;读写使能信号端E与P2.2相连,高电平有效,下降沿锁定数据。复位信号与P2.5相连,低电平有效;片选信号CS1与 P2.3相连,高电平有效;片选信号CS2与P2.4相连,高电平有效。LCD驱动电压是V0,应用时LCD驱动电源与+5 V正电源VDD之间加一个10 kΩ可调电阻,通过调节电阻,可以改变LCD显示的明暗对比程度。
3 系统软件实现
整个软件部分由C51语言编写完成,主要包括以下4个子程序模块:温度采集模块、时钟模块、液晶显示模块、键盘控制模块。各个子程序模块分别编写调试,然后将各个子程序模块联合调试,最后将程序烧写到单片机的ROM中脱机运行。主程序流程图如图3所示。
4 调试仿真与结论
调试仿真后将程序加载到硬件电路板上全速运行,初始界面显示的是当前的日期和时间,通过按键可以调整日期和时间。按下模式切换键后,显示界面切换到 温度显示模式,在界面上分别显示冷藏室、冷冻室以及室外的温度。温度值通过按键可以设置,当实际温度大于设定温度时,单片机将启动压缩机来降低温度,这时 发光二极管发光,表示压缩机正在工作,直到实际温度等于设定温度时压缩机停止工作。
2025年第一季度,华虹半导体(港股代码:01347)实现销售收入5.409亿美元,同比增长17.6%,环比微增0.3%,符合市场预期。这一增长得益于消费电子、工业控制及汽车电子领域需求的复苏,以及公司产能利用率的持续满载(102.7%)。然而,盈利能力显著下滑,母公司拥有人应占溢利仅为380万美元,同比锐减88.05%,环比虽扭亏为盈,但仍处于低位。毛利率为9.2%,同比提升2.8个百分点,但环比下降2.2个百分点,反映出成本压力与市场竞争的加剧。
2025年5月8日,瑞芯微电子正式宣布新一代AI视觉芯片RV1126B通过量产测试并开启批量供货。作为瑞芯微在边缘计算领域的重要布局,RV1126B凭借3T算力、定制化AI-ISP架构及硬件级安全体系,重新定义了AI视觉芯片的性能边界,推动智能终端从“感知”向“认知”跃迁。
2025财年第四季度,Arm营收同比增长34%至12.4亿美元,首次突破单季10亿美元大关,超出分析师预期。调整后净利润达5.84亿美元,同比增长55%,主要得益于Armv9架构芯片在智能手机和数据中心的渗透率提升,以及计算子系统(CSS)的强劲需求。全年营收首次突破40亿美元,其中专利费收入21.68亿美元,授权收入18.39亿美元,均刷新历史纪录。
2024年10月,英特尔正式发布Arrow Lake架构的酷睿Ultra 200系列处理器,标志着其在桌面计算领域迈入模块化设计的新阶段。作为首款全面采用Chiplet(芯粒)技术的桌面处理器,Arrow Lake不仅通过多工艺融合实现了性能与能效的优化,更以创新的混合核心布局和缓存架构重新定义了处理器的设计范式。本文将深入解析Arrow Lake的技术突破、性能表现及其对行业的影响。
2025年5月8日,思特威(股票代码:688213)正式发布专为AI眼镜设计的1200万像素CMOS图像传感器SC1200IOT。该产品基于SmartClarity®-3技术平台,集成SFCPixel®专利技术,以小型化封装、低功耗设计及卓越暗光性能,推动AI眼镜在轻量化与影像能力上的双重突破。公司发言人表示:"AI眼镜的快速迭代正倒逼传感器技术升级,需在尺寸、功耗与画质间实现平衡,这正是SC1200IOT的核心价值所在。"