基于LK32T102的智能消防小车设计.docx
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1、摘要:针对火情易发地火灾预测的需求,提出了一种智能消防小车设计方案。该方案首先采用TCR1.5000红外反射器设计线路识别电路,PWM技术调控舵机,实现智能消防小车循迹功能;其次利用DS18B20单总线通信采集温度数据存储至寄存器中,数模转换电路计算MQ-2电压获取环境烟雾浓度;最后通过Wi-Fi模块将采集到的温度与烟雾浓度发送到上位机,系统判断是否需要发出预警,提醒小车附近人员以此预防火情。实验结果表明,该智能消防小车能够按预设路线正确行驶,完成数据采集与发送、警报提醒任务。关键词:红外循迹;温度检测;烟雾检测;电机驱动0引言火灾是对公共安全和社会发展危害最大的灾害之一,人们有时无法及时发现
2、火灾隐患,导致原本可控的火情最后造成惨重的损失。因此,为预防火灾,并能够及时警示人们,本项目设计了一款智能消防小车。该方案基于1.K32T102,利用温度检测、烟雾检测、红外检测、Wi-Fi模块外围电路,完成智能消防小车信息采集,数据传输至上位机。智能消防小车能让人们第一时间知晓火情信息,预防火灾,将火灾带来的损失和危害降到最低。本装置主要包括驱动电路、电源模块(1.M2596S)、红外循迹模块、温度检测模块(DS18B20,测温范围为-55125,精度为0.5C)、烟雾检测模块(MQ-2,对天然气、液化石油等烟雾气体敏感)、电机驱动模块、Wi-Fi模块。红外循迹模块通过判断两侧接收的红外线强
3、度改变电阻,从而改变反馈给单片机IO的电压,判断智能消防小车是否按照预设线路行进;温度检测模块DS18B20传感器采集温度,将环境的温度信息转换成数字量,并以串行数据流的形式反馈给单片机;烟雾检测模块MQ-2传感器采集烟雾浓度,通过改变电路中的电导率,将环境气体的浓度信息反馈给单片机;电机驱动模块使用A4950控制电机的正转和反转速度,实现小车的不同行进姿态;Wi-Fi模块将单片机处理完成的数据发送到上位机,用于提醒人们智能消防小车所处的环境信息。1硬件电路设计1.1 电路架构智能消防小车主要由1.K32T102单片机、电源电路、Wi-Fi模块、驱动电路、烟雾检测模块、温度检测模块、红外模块组
4、成,如图1所示。电源降压与稳压电路主要由两块12V锂电池提供电压,再由1.M2596S和AMSlll7-3.3芯片转化为5V和3.3V电压,为单片机和整个消防小车系统供电;消防小车使用红外模块寻找路线轨迹;将传感器的各类参数通过Wi-Fi模块显示在上位机上;使用烟雾检测传感器和温度传感器模块采集周围烟雾浓度和环境温度;驱动电路用于控制消防小车运动。图1电路架构电源模块为单片机最小系统,为Wi-Fi模块、温度传感器模块、红外循迹模块、烟雾检测模块提供直流电源。1.M2596S与AMSI117模块是业内较为常用的电源变换芯片模块,具有批量大、成本低的特点,适合作为本智能消防小车的电源使用。通过1.
5、M2596S与AMS1117模块将12V电池降压至5V和3.3V两种电压。1.3 红外循迹模块传感器的红外发射二极管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,光敏三极管处于关断状态,此时模块输出端为低电平,指示二极管处于熄灭状态;当发射出的红外线在检测范围内遇到障碍物,红外线被反射至传感器接收头,红外循迹模块TCR1.5000接收到的信号经过处理,通过斯密特反相器缓冲74HC14,经过插针连接器传递到单片机引脚,由单片机获取到的电压值判断智能消防小车的工作状态,调整移动方向,规避障碍物。红外循迹模块电路如图2所示。温度检测模块使用DS18B20传感器,主要由温度
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- 关 键 词:
- 基于 LK32T102 智能 消防 小车 设计
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