Projekt oparty na mikrokontrolerze dotyczący automatycznego systemu dzwonka dla szkół

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Żyjemy w świecie automatyki, w którym wszystkie czynności są zautomatyzowane dzięki zastosowaniu zaawansowanych sterowników programowalnych automatyka domowa i systemy automatyki przemysłowej . Automatyczny system minutnika w szkole zmniejsza wysiłek potrzebny do ręcznego włączenia lub wyłączenia dzwonka elektrycznego, który uruchamia alarm w określonych odstępach czasu w oparciu o czasy szkolne. Ten automatyczny system to projekt oparty na mikrokontrolerze który wykorzystuje prosty podstawowy mikrokontroler, dzięki czemu ten produkt jest przystępny cenowo.

Automatyczny system dzwonka

Automatyczny system dzwonka



Automatyczny system dzwonków dla instytucji lub szkół

Zwykle metody konwencjonalne wymagają, aby peon lub operator dzwonka uczestniczył i obsługiwał system dzwonka w każdym okresie i odstępie czasu w szkołach i instytucjach. Takie systemy wymagają do tego wystarczających ludzkich wysiłków i wymagają postępu, aby stać się zautomatyzowanymi - czyli takimi, które minimalizują wysiłki ludzi. Ponieważ system dzwonka jest ważny w szkołach, domach i przemyśle, automatyczna obsługa tego instrumentu musi być ekonomicznie przeprowadzana z precyzyjnym regulatorem czasu.


Ten automatyczny system timera dzwonka szkolnego został zaprojektowany przy użyciu podstawowego Mikrokontroler 8051 do zarządzania przedziałami czasu. Pamięć odczytu lub zapisu jest również niezbędna do przechowywania taktowania dzwonka, ale dla mniejszej liczby taktów pamięć ta nie jest potrzebna. Ten system zapewnia również wyświetlanie informacji o czasie na siedmiosegmentowym wyświetlaczu do celów interfejsu użytkownika.



Automatyczny system dzwonków do szkoły

Automatyczny system dzwonków do szkoły

System ten wykorzystuje blok zasilania do sterowania wszystkimi komponentami obwodu, mikrokontroler 8051 do sterowania i zarządzania czasami dzwonka, zegar czasu rzeczywistego do dokładnego pomiaru czasu, klawiaturę matrycową do wprowadzania i konfigurowania czasów dzwonka i siedmiosegmentowy wyświetlacz aby wyświetlić godzinę i informacje. Działanie tego układu można łatwo zrozumieć z powyższego schematu blokowego, na którym czasy wpisywane z klawiatury są przechowywane w mikrokontrolerze, który odpowiada za obsługę dzwonka na podstawie program mikrokontrolera .

Działanie obwodu szkolnego timera opartego na mikrokontrolerze

  • Regulowany DC zasilacz podawany jest do mikrokontrolera za pomocą bloku zasilacza (w obwodzie nie jest on podany, ale podany na schemacie blokowym). Ten blok zasilacza składa się z transformatora obniżającego napięcie, prostownika mostkowego, filtra i układu scalonego regulatora. Zasilanie sieciowe 230 V jest obniżane do 12 V AC za pomocą transformatora. Ten prąd przemienny jest prostowany do zasilania DC przez mostek prostowniczy i filtruje kondensator do czystego prądu stałego, a następnie przez regulator, który reguluje moc do stałego prądu stałego do 5V. Ten zasilacz zasila cały obwód z wyjątkiem przekaźników i dzwonków.
Obwód zegara szkolnego

Obwód zegara szkolnego

  • Aby uzyskać dokładny i precyzyjny kontroler czasu, do mikrokontrolera podłączony jest szeregowy zegar czasu rzeczywistego DS1307 RTC (zegar czasu rzeczywistego). Ten zegar czasu rzeczywistego to energooszczędny, w pełni kodowany binarnie zegar dziesiętny z 56 bajtami pamięci SRAM. Ten zegar wyświetla rok, miesiąc, datę, dzień, godziny, minuty i sekundy. W tym zegarze dane i adresy są przesyłane szeregowo przez dwukierunkową magistralę I2C. Posiada również wbudowane zasilanie rezerwowe, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii zasilania, jak pokazano na rysunku.
  • Klawiatura matrycowa jest połączona z mikrokontrolerem w celu ustawiania i przechowywania wartości taktowania. W tej klawiaturze używane są różne klawisze do ustawiania godzin i minut w czasie rzeczywistym, operacji synchronizacji dzwonka oraz do przechowywania i usuwania dzwonków i czasów rzeczywistych.
  • Wyświetlacz siedmiosegmentowy jest połączony w trybie wspólnej anody i połączony z mikrokontrolerem w celu wyświetlania informacji o taktowaniu.
  • Brzęczyk jest przełączany za pomocą przekaźnika a cewka przekaźnika jest zasilana przez mikrokontroler.
  • Mikrokontroler ma wbudowaną pamięć flash EPROM do przechowywania danych, które pozostają nawet po awarii zasilania.
  • Mikrokontroler jest zaprogramowany w taki sposób, że przyjmuje rzeczywiste taktowanie i taktowanie dzwonka i odpowiednio przesyła sygnały sterujące do siedmiosegmentowego wyświetlacza, a także do tranzystora podłączonego do cewki przekaźnika.
  • Gdy tranzystor przekaźnika jest włączony, zasila cewkę przekaźnika, tak że ścieżka jest zamknięta w celu zasilania urządzenia dzwonka.
  • Przed rozpoczęciem pracy z tym systemem musimy skonfigurować wartości czasu rzeczywistego i dzwonka za pomocą klawiatury matrycowej. Procedura konfiguracji jest podana poniżej:

Wprowadź bieżący czas rzeczywisty za pomocą klawiatury.
Naciśnij „#”, aby zapisać w czasie rzeczywistym.
Naciśnij „*” wyświetlacz, który pokaże wszystkie myślniki.
Wprowadź czas włączenia pierwszego dzwonka.
Naciśnij „*”, aby zapisać czas włączenia pierwszego dzwonka.
Kontynuuj tę procedurę dla 5 dzwonków.
Naciśnij „*”, aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym

W ten sposób można zbudować zegar szkolny za pomocą prostego mikrokontrolera. Możesz mieć jasne zrozumienie tego programowalnego timera dzięki temu projektowi opartemu na mikrokontrolerze. Możesz także przejść przez kilka dodatkowych projekty mikrokontrolerów na poniższej liście.


Projekty oparte na mikrokontrolerach dla studentów inżynierii

Projekty oparte na mikrokontrolerach

Projekty oparte na mikrokontrolerach

  1. Powiadomienie właściciela o miejscu kradzieży pojazdu oparte na GPS / GSM za pomocą mikrokontrolera
  2. Zdalne sterowanie domowe Sterowanie urządzeniami za pomocą aplikacji na Androida
  3. Oparty na mikrokontrolerach system wykrywania i monitorowania pożaru w przemyśle petromechanicznym
  4. Oparte na RF Sygnalizacja wypadku za pomocą czujników wibracji
  5. Monitorowanie transformatora oparte na XBEE lub Parametry generatora Zdalnie
  6. Robot Pick N Place za pomocą miękkiego chwytaka chwytającego
  7. Mikrokontroler AVR oparty na kontrolerze wilgotności
  8. Przenośne programowalne przypomnienie o lekach za pomocą mikrokontrolera PIC
  9. Świecenie świateł ulicznych przez wykrywanie ruchu pojazdu
  10. Oparty na haśle cyfrowy system blokowania wykorzystujący mikrokontroler 8051
  11. GPS Speedo Meter oparty na systemie ostrzeżeń o przekroczeniu prędkości
  12. System sterowania windą w czasie rzeczywistym oparty na mikrokontrolerze
  13. Wykrywanie obiektów za pomocą ultradźwięków Znaczy
  14. Komunikacja radiowa W oparciu o bezprzewodową tablicę ogłoszeń
  15. Dwukanałowe cyfrowe mierniki częstotliwości z mikrokontrolerem PIC
  16. Zarządzanie bateriami UPS w przemyśle przy użyciu technologii GSM
  17. Sterowanie przełączaniem urządzeń elektrycznych za pomocą telefonu komórkowego
  18. Unikalny system komunikacji biurowej oparty na częstotliwości radiowej
  19. Oparty na technologii RF tajny kod umożliwiający bezpieczną komunikację
  20. Analiza oparta na hybrydowej modulacji szerokości impulsu kaskadowego pięciopoziomowego falownika wielopoziomowego
  21. Dynamiczna regulacja temperatury i system kontroli obciążenia za pomocą TRIAC
  22. Metoda pomiaru i opracowywania jakości energii dla urządzenia monitorującego
  23. System sterowania i monitorowania urządzeń sieci energetycznej przy użyciu Technologia GSM
  24. Automatyczny system otwierania drzwi przez wyczuwanie ruchu
  25. Sterowanie pozycją anteny za pomocą pilota na podczerwień
  26. Proporcjonalny integralny sterownik wykorzystujący trzynastopoziomowy falownik dla systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci
  27. Sterowanie zdalnie sterowanymi urządzeniami gospodarstwa domowego Korzystając z aplikacji na Androida
  28. Robotyczny pojazd sterowany częstotliwością radiową za pomocą układu laserowego
  29. Równoległy instrument telefoniczny z zabezpieczoną prywatnością przy użyciu mikrokontrolera 8051
  30. Precyzyjny wskaźnik temperatury oparty na mikrokontrolerze

Projekt mikrokontrolera na zegar szkolny wraz z praktycznymi rozważaniami wraz z opartym na mikrokontrolerze lista projektów zawiera dobre informacje dla studentów inżynierii, dlatego mamy nadzieję, że ten artykuł pozwolił ci lepiej zrozumieć tę koncepcję. Ponadto, w celu uzyskania pomocy w tym zakresie lub innych aspektów praktycznych i związanych z projektem, możesz skomentować w sekcji komentarzy podanej poniżej.

Kredyty fotograficzne:

  • Projekt oparty na mikrokontrolerze na podstawie School Timer autorstwa hostgator
  • Projekty oparte na mikrokontrolerze autorstwa electronicshub
  • Automatyczny system dzwonka imimg