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          基于單片機的彩燈設(shè)計方案

          作者: 時間:2011-11-29 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1.引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/257804.htm

          隨著人們對房屋的裝飾需要彩燈,在許多城市可以看到彩色霓虹燈。彩燈由于其豐富的燈光色彩,便宜的造價以及控制簡單等特點而得到了廣泛的應(yīng)用,用彩燈來裝飾街道和城市建筑物已經(jīng)成為一種時尚。但目前市場上各式樣的彩燈控制器大多數(shù)用全硬件電路實現(xiàn),電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、電路復(fù)雜、功率損耗大等缺點。此外從功能效果上看,亮燈模式少而且樣式單調(diào),缺乏用戶可操作性。

          全球氣候暖化危機和能源緊缺在進一步推動照明的普及,LED照明具有環(huán)保、光效高和壽命長的特點,但在完全取代具有墻上型調(diào)光器的白熾燈方面,LED照明還存在兼容性差的先天不足。其主要原因在于:

          1)現(xiàn)有的調(diào)光器都是針對白熾燈設(shè)計的,而白熾燈呈現(xiàn)的是純阻性;LED作為固態(tài)半導(dǎo)體照明器件,需要恒定的直流電流驅(qū)動,所以LED照明一般都需要驅(qū)動器從交流110V/220V轉(zhuǎn)換到所需要的直流電流;

          2)調(diào)光器種類繁多,而且工作原理各不相同,包括前切型、后切型和智能型等;

          3)LED照明器的種類也很多。這樣一來,對于不同的LED照明匹配不同類型的調(diào)光器;LED的驅(qū)動器面臨巨大挑戰(zhàn);其中,可靠性和安全性尤為重要。照明屬于消費電子產(chǎn)品,直接接觸千家萬戶的消費者,不僅價格要適當,更重要的是要安全可靠;即便是任一元器件失效或調(diào)光器與LED不匹配,也不能造成漏電、過熱、過流等任何安全故障。

          2.硬件設(shè)計

          控制三組小燈可以按控制單色依次點亮,還可以通過改變輸出脈沖不同的占空比來控制輸出電壓,以控制該色LED的點亮,實現(xiàn)多色光LED漸變發(fā)光功能,使三種顏色的燈可以發(fā)出多種顏色,控制P1口的某管腳按規(guī)定輸出高低電平,輸出高電平時由ULN2003輸出低電平,經(jīng)ULN2003反向為高電平,使驅(qū)動三極管截止,LED不能點亮,每種顏色的三個小燈由芯片P1口的一個管腳控制,實現(xiàn)它們的順序點亮及顏色漸變和顏色突變功能。

          圖1 LED調(diào)光原理框圖

          圖2 LED發(fā)光元件電路圖

          3.軟件設(shè)計

          圖3 單片機控制LED調(diào)光電路流程圖

          4.程序設(shè)計

            #includereg52.h>

            sbit LED1=P1^0;

            sbit LED=P1^1;

            sbit LED2=P1^2;

            unsigned char CYCLE;

            unsigned char PWM_ON;

            void delay (unsigned int cnt)

            {

            while(--cnt);

            }

            main()

            { bit flag;

            TMOD=0x01;

            TH0=(65536-100)/256;

            TL0=(65536-100)%256;

            IE=0x82;

            TR0=1;

            CYCLE=50;

            while(!flag)

            { delay(20000);

            PWM_ON++;

            if(PWM_ON==CYCLE)

            { flag=1;

            }

            }

            while(flag)

            { delay(20000);

            PWM_ON--;

            if(PWM_ON==0)

            { flag=0;

            }

            }

            }

            void time(void) interrupt 1

            { STatic unsigned char count;

            TH0=(65536-100)/256;

            TL0=(65536-100)%256;

            if(count==PWM_ON)

            { LED1=1;

            LED=1;

            LED2=1;

            }

            count++;

            if(count==CYCLE)

            { count=0;

            if(PWM_ON!=0)

            LED1=0;

            LED=0;

            LED2=0;

            }}



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