简介:摘要:随着科技技术的不断发展,血糖检测的方法越来越多。然而这些血糖检测的方法却不够“智能化”,不能给我们的糖尿病患者带来很好的体验感。针对这类问题,使基于STC89C51单片机的血糖检测装置更加地智能化。首先,采用酶电极法准确地采样血液中血糖浓度。其次,为了消除检测系统中不确定的干扰误差,我们引入了STC89C51单片机的PID算法,可以准确地预测系统的采样偏差,并及时纠正系统误差,提高了血糖检测的精度。最后,我们在LCD1602液晶显示屏上检测到的血糖浓度,并设计了血糖报警系统。如果检测到的血糖超过了正常血糖范围,STC89C51单片机会控制蜂鸣器进行报警,还会定时提醒用户进行血糖检测。为了更好地提高用户的体验感,用户可以查看前几次已检测过的血糖数值。
简介:该文采用STC89C52单片机为核心控制单元,通过控制2个L298N电机驱动模块控制四个电机的正反转,实现智能车的差速控制;利用4个红外光电传感器以阶梯状均匀分布模式布置在智能车前部,用于采集路面的信息以实现循迹功能。该文详细论述了智能车控制系统的具体设计方案,以及智能车控制系统的软硬件实现过程,并且具体分析了智能车的车身结构对其速度和转向的影响。实验证明,该系统能很好地满足智能车对路径的识别和抗干扰能力较强的要求,智能车速度调节响应时间快,稳态误差小,具有较好的动态性能和良好的鲁棒性[1-4]。
简介:摘要汽车作为代步工具,逐步在社会中得到普及和应用,对于汽车中的音乐享受也成为了消费者选择汽车的一项重要指标,它能够满足消费者对于在驾车时对于音乐的需求,同时也能够在长途驾驶过程中得到精神的满足。本课题就设计出基本的音响系统控制电路,实现一些音响系统的基本功能,对于未来车载音响的发展具有一定的意义。
简介:摘要针对当前水产养殖业中增氧、喂料等方面存在的问题,本文提出一种基于STC89C51单片机的鱼塘增氧喂料系统。本系统以STC89C51单片机、DS1302时钟芯片和LCD1602液晶显示为核心,具备调节时间,设置自动定时增氧、喂料等基本功能。独立按键模块可以分别设置开始和结束时间,当时间到达开始时间,启动继电器、蜂鸣器和LED灯,系统处于增氧和喂料状态,时间到达结束时间则关闭继电器、蜂鸣器和LED灯,增氧和喂料状态结束。实现水产养殖业的智能化。
简介:摘要本文主要叙述一款基于ST89C51单片机作为控制芯片,ST89C51单片机开发板作为开发环境,应用C51编程语言,制作的电加热水装置温度控制系统。控制系统的输入端使用DS18B20传感器。另一个输入端使用可调节停止加热温度与回差值按键的输入;系统输出使用数码管显示输出,及蜂鸣器报警输出。该种类型控制系统性价比较高,是各行业类似的水、液体、空气加热装置温度控制系统使用频率较高的一种控制方式。
简介:摘要:对实验仪器进行水平调节是保证实验结果准确性最为重要的步骤,设计了一款针对实验仪器进行自动化调平的装置。采用STC89C52芯片作为总控,基于MPU-6050的JY-61系列姿态传感器采集仪器的倾角信息,并使用UART通信接口协议进行数据间的传输,同时反馈到LCD显示模块进行同步倾角信息显示,由42直线型步进电机组成的升降平台进行仪器的调平。该装置应用于实验仪器中,能做到高精度,快速的自动化调平。
简介:分析了视频字符叠加系统在电磁干扰严重时会出现视频叠加的字符信息丢失和不响应字符叠加命令的原因。给出了相同硬件电路情况下,利用SST89E58RD2的内部模块来解决单片机程序跑飞和字符叠加芯片复位所造成的叠加字符丢失和程序跑飞问题的实现方法。
简介:摘要:本文介绍电磁循迹越野车的设计方案。车辆基于TC377处理器,采用AURIX开发环境。通过智能车机械结构调整,传感器电路设计,电池、传感器的选择以及起跑线的检测等完成小车的自主循迹,简单工作原理是TC377单片机通过AD口采集电感检测的拟量,并通过算法处理,然后返回的值用于舵机控制,根据编码器返回值进行电机的闭环控制。为达到速度和转角协调控制的目的,采用模糊PID的方法,使小车能够平稳循迹选择合适的电池为小车提供强大的电力。
简介:通过分析F-P扫描干涉仪的工作原理,基于STC89C52RC单片机,采用PA93功率放大器驱动压电陶瓷,设计了1064nm平平腔结构的F-P扫描干涉仪。腔镜反射率为98%,精细度156,腔长0.1~100mm连续可调,对应自由光谱区1.5~1500GHz和分辨率9.65~9650MHz。压电陶瓷驱动电压和频率通过4×4矩阵键盘,可以在0~200V和1~30Hz连续可调,显示在1602液晶屏上。同时可以通过RS232串口与计算机通讯,在上位机使用LabVIEW软件界面方便地设置压电陶瓷驱动电压和频率。最后使用该F-P扫描干涉仪,对激光二极管泵浦Nd:YVO4激光器纵模进行了测量,验证了整个系统的工作性能。