智能音乐霓虹灯控制系统设计
类别 组号 无人时 有人时灯光 灯光音乐效 音乐效果 果 X X √ √ √ X √ √ √ √ 类别 组号 无人时灯 光音乐效 果 有人时灯 光音乐效 果
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
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测试结果:实验结果证明,符合要求!!
整体效果图
项目总结
• 项目设计的时候要选择合适的传感器,要有 全局的设计意识; • 程序设计时要注意避免不必要的BUG,逻 辑设计要合理可行; • PCB布线的时候要注意线距线宽合理,并根 据不同的设备更改相应的规则,合理布局;
ULN2803 为八重达林顿晶体 当输入 ULN2803电 管阵列, 1~8脚为输入脚, 平为0时,输出达林 直接和单片机I/O口相连, 顿管截止,负载无 11~18脚为输出脚,接8路 电流;当输入为高 TIP127 达林顿管。由于单 电平时,输出达林 片机的每个引脚输出的高 电平电流很小,不足以驱 顿管饱和,负载中 动霓虹灯,而单片机输出 有电流。由此驱动 高电平即可驱动ULN2803工 霓虹灯点亮。 作,且ULN2803具有电流增 益高、输出电压大、带负 载能力强等特点,所以选 用ULN2803来驱动霓虹灯。
• 测试的时候要注意电源的极性,以避免不必 要的麻烦和损失;
• 焊接是要注意先焊接跳线,再焊接贴片,最 后再焊接插件; • 组员之间要合理分工,及括电源模块,单 片机最小系统,串行通信,稳 压电源电路等。主要是对检测 系统传来的数据进行处理,并 将正确的数据传送给驱动系统。
最小系统模块
单片机最小系统是由复位电路、晶振电路和单片机组成。
电源模块
电 源 使 用 外 接 5V DC
串行通信模块
通过MAX232 芯片实现单片 机所用的TTL 电平和电脑所 用的RS232电 平之间的相互 转换。
《智能音乐霓虹灯控制系统设计》
设计单位:
项目组成员:
项目组长:
目录
• 设计背景和需求 • 设计总方案 • 硬件设计部分 • 软件设计部分 • 系统测试部分 • 个人体会与总结
设计需求
• 需要控制的霓虹灯数量一共为8组;
• 当无人靠近时,霓虹灯缓慢变化,并且语 音播报系统播放舒缓音乐; • 当有人靠近时,霓虹灯快速变化,并且语 音播报系统播放欢快音乐。
霓虹灯管模块
霓虹灯正极 接12V电源, 负极接达林 顿管集电极
语音模块
利用 HEADER4X2 连接语音模块
语音模块采用 WT5001芯片
WT5001-48L是一款 OTP高音质的MP3语音 芯片。34脚为BUSY信 号输出脚,当有音频 播放时,输出为高电 平。
功放 TDA7279
语音模块核心芯片:TDA7279
项目背景
• 各地政府为吸引游客和投资者,在城市的 沿街、沿道、沿河、沿线等地用霓虹灯造 景,实施“亮化工程”,以美化环境、树 立城市形象。
• 动态的表达张扬个性,夜间色彩斑斓,使 城市夜景沉浸在美丽的梦幻之中。
• 灯光鲜艳亮丽,动态万千,将舞台表现得 五彩缤纷,舞台效果产生了新的飞跃。 • 霓虹灯也广泛应用在餐饮、服务业。
TDA7279的特性:
1.较宽的电源电压 适应范围6V-18V;
2.最少的外部组件; 3.短路保护; 4.热过载保护;
TDA7279内部电路图
语音模块的工作原理
• 单片机通过模拟串口对WT5001进行控制, 控制语音模块播放哪一首歌,以及播放的开 始和停止。 • WT5001输出的音频信号进入TDA7279进 行音频信号的放大。 • 放大之后的语音信号可以带动两个15W扬 声器工作。
主控系统实物图
MAX232 STC89C52
驱动系统
驱动系统:主要包括8路TIP127达林顿管, ULN2803芯片,WT5001语音芯片,TDA7297 功放电路以及外设(霓虹灯,扬声器)等。
达 林 顿 管 内 部 结 构
驱动模块采用型号 为TIP127的达林顿 管,所谓达林顿管 就是两个三极管串 联在一起,放大倍 数是两个三极管的 乘积,它在此电路 中的作用相当于一 个电路开关,用来 控制霓虹灯两端电 压,使霓虹灯改变 闪烁颜色。
实物图
连接霓 虹灯
连接最小 系统模块
Header4x2
WT5001
达林顿管 驱动模块
TDA7279
程序
初始化进 程,控制 灯的闪烁 规律。
定义P0, P1,P2口 控制灯的 几种闪烁 规律以及 延时情况
设置SD 卡中音 乐的存 储地址 以及中 断时函 数的调 用
我们安排了10组测试试验,“√”表示试验结果符合要求
语音播报
检测是否有人接近 主控制系 统
霓 虹 灯 闪 烁 编译并载入需要 运行的程序
系统结构 总图:
语音播报模块 语音系统
发 出 指 令
红外传感器
传输高低电平
中心控制系统 最小系统
传输指令
驱动系统
发 出 指 令
LED霓虹灯模块
检测系统
当有物体挡 住传感器反 射的红外线 时,信号输 出为低电平; 当反射信号 正常接收时, 信号输出高 电平。