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基于51单片机的无线防盗报警系统(含红外、振动及GPRS模块,带数据存储功能)——包含Proteus仿真、原理图、流程图、物料清单和源代码

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简介:
本项目设计了一种集成了红外感应、振动检测以及GPRS远程通讯技术的智能无线防盗报警系统,并具备数据存储功能。该系统使用51单片机为核心控制单元,通过Proteus软件进行仿真验证,详细提供了原理图、流程图、物料清单及源代码等资料。 基于51单片机的无线防盗报警器集成了红外传感器、振动检测模块以及GPRS通信功能,并具有数据记忆能力。该系统能够通过Proteus仿真软件进行模拟测试,包括原理图设计、流程图绘制及物料清单编制等环节。 此防盗装置主要由微处理器单元、人体接近感应模块(即红外探测器)、无线通讯组件、警报输出设备以及键盘输入电路构成。具体功能如下: 1. 异常振动监测:当检测到非正常震动时,系统能够迅速响应并发出警告。 2. 人员入侵识别:利用红外传感器监控特定区域内的活动情况,在有人接近或进入时触发报警机制。 3. 远程通信支持:通过GPRS模块实现与互联网的连接(在Proteus仿真环境中使用串口替代)。 4. 用户信息设定:允许用户配置接收通知的相关联系人信息,确保紧急情况下能够快速传达警报消息。 5. 数据保存功能:即使是在断电或其他不利条件下也能保持先前记录的数据完整性。

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客服
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  • 51线GPRS)——Proteus仿
    优质
    本项目设计了一种集成了红外感应、振动检测以及GPRS远程通讯技术的智能无线防盗报警系统,并具备数据存储功能。该系统使用51单片机为核心控制单元,通过Proteus软件进行仿真验证,详细提供了原理图、流程图、物料清单及源代码等资料。 基于51单片机的无线防盗报警器集成了红外传感器、振动检测模块以及GPRS通信功能,并具有数据记忆能力。该系统能够通过Proteus仿真软件进行模拟测试,包括原理图设计、流程图绘制及物料清单编制等环节。 此防盗装置主要由微处理器单元、人体接近感应模块(即红外探测器)、无线通讯组件、警报输出设备以及键盘输入电路构成。具体功能如下: 1. 异常振动监测:当检测到非正常震动时,系统能够迅速响应并发出警告。 2. 人员入侵识别:利用红外传感器监控特定区域内的活动情况,在有人接近或进入时触发报警机制。 3. 远程通信支持:通过GPRS模块实现与互联网的连接(在Proteus仿真环境中使用串口替代)。 4. 用户信息设定:允许用户配置接收通知的相关联系人信息,确保紧急情况下能够快速传达警报消息。 5. 数据保存功能:即使是在断电或其他不利条件下也能保持先前记录的数据完整性。
  • 51汽车(车门、发)设计——Proteus仿
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    本项目基于51单片机设计了一款集成车门、发动机和振动防护功能的汽车防盗系统,提供了详细的Proteus仿真、电路原理图、程序流程图以及物料清单和完整源代码。 汽车防盗系统分为两种模式: 开车模式: - 转向灯关闭、蜂鸣器停止发声、警示灯熄灭、点火开关启动、刹车解除 警报模式: - 感应到振动:发出三次报警声,转向灯闪烁三次,引擎关闭,并禁止再次点火 - 门开启或尝试非法发动引擎时触发报警,直到正常操作重新打开为止
  • 51温烟感仿
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    本项目设计了一套基于51单片机的温烟感及红外报警系统,详细介绍了其工作原理、流程,并提供了完整的电路图、物料清单、仿真结果及源代码。 本课程设计基于51单片机开发了一款智能温度、烟雾及红外报警器。系统以51单片机作为核心硬件平台,并采用热释电红外模块作为传感器,能够自动探测人员进出以及火灾异常情况,并及时发出声光报警信号。 当检测到环境中的温度过高、烟雾浓度超标或有红外信号时,该报警器将启动并发出警报。同时,LED指示灯会显示具体的报警类型。
  • 51交通灯部中断),Proteus仿
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    本项目基于51单片机设计实现了一个交通灯控制系统,并利用外部中断技术优化了信号切换机制。文档包括详细的电路原理图,程序流程图,物料清单以及完整源代码,并通过Proteus仿真软件验证其功能的正确性。 基于51单片机的交通灯设计(使用外部中断)包括了Proteus仿真、原理图、流程图、物料清单以及源代码等内容。 系统采用P1.0、P1.1与P1.2分别控制东西方向通道的红绿黄三色指示灯,而P1.3至P1.5则用于南北方向相同功能。初始状态下,南北向为红色持续亮起25秒,并且同时开启东西向的绿色信号保持运行20秒;随后东西方向绿灯开始每秒一次闪烁三次后熄灭,接着黄灯亮起并维持两秒钟以示警告,在黄灯关闭之后红灯即刻点亮同样延续25秒时间。与此同时南北方向则由红色变更为绿色持续开放20秒,并于结束后进行类似的东西向操作:三闪绿光、短暂的黄色告警以及最后的全红信号。此过程完成一个完整的循环。 对于突发紧急状况,系统通过P3.2引脚接收外部中断请求(即INT0),进而触发南北及东西方向的所有红色指示灯持续亮起10秒以确保安全通行秩序不受干扰;在此期间还需要注意保护原有的寄存器状态不被意外修改或覆盖。此外还需在两位LED数码管上实时显示当前的时间信息,以便于驾驶员和行人掌握交通信号变化的精确时刻。 该设计充分考虑了实际道路交叉口的基本需求,并通过软硬件结合的方式实现了高效、智能且安全的道路通行控制功能。
  • 51投票器(6)——Proteus仿
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    本项目详细介绍了基于51单片机设计的投票器系统,涵盖Proteus仿真、电路原理图、程序流程图、物料清单和完整源代码。 基于51单片机的投票器 该投票器支持6人同时进行投票,并实时显示累计票数。 主持人可以通过按键控制整个投票过程,包括开始、停止以及清零操作。 每位参与者只能投一次票,重复投票无效。
  • 51定时路灯Proteus仿
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    本项目设计了一套基于51单片机控制的智能定时路灯系统,并提供了Proteus仿真环境、电路原理图、程序流程图以及详细的物料清单和完整源代码。 基于51单片机的路灯(定时)项目包括了Proteus仿真、原理图设计、流程图绘制以及物料清单和源代码等内容。 该项目的目标是实现一个简易的定时控制路灯系统,具体功能如下: 1. 设置工作时间段,在该时间段内启动系统。 2. 系统在启动状态下运行:当检测到光线较暗时开启路灯;反之,若环境光线较强则关闭路灯。
  • 51电话键盘(LCD1602)——Proteus仿
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    本项目设计了一套基于51单片机的电话键盘控制系统,通过LCD1602显示信息,并提供了Proteus仿真文件、电路原理图、程序流程图和完整源代码。 基于51单片机的电话键盘(LCD1602)设计用于模拟电话拨号显示装置,即在按下某个键后将所输入的号码通过LCD显示屏进行实时展示。该设备配备有包括数字键0至9在内的总共十二个按键,并且还设有“*”键来实现删除功能——它可以撤销最近一次输入的一个字符;而“#”键则用于清除屏幕上的所有已显示内容,重新开始新的拨号操作。每当用户按下任一键时,系统会发出声音提示以确认该动作已被执行。 为了确保电话号码的准确性以及易于后续调试和维护的目的,在整个设计过程中还需绘制出相应的原理图、流程图,并列出所需物料清单等技术文档;同时通过Proteus软件进行电路仿真测试。此外,代码部分将采用C语言编写并完成相关功能实现工作,即在实际硬件环境下验证程序的正确性和可靠性。 本项目的主要任务是开发一个能够准确显示八位数字电话号码的系统,并确保每一步操作都有声音反馈机制以增强用户体验感与交互性。
  • 51水位监控(上限下限)proteus仿
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    本项目设计了一套基于51单片机的水位监测与报警系统,能够实时检测上下限水位并发出警报。包括详细电路原理图、工作流程图、物料列表、软件仿真结果以及完整源代码。 基于51单片机的水位监测报警系统(上下限)包括原理图、流程图、物料清单、仿真图及源代码,适用于水库水位等监测场景。该系统具有以下特点: 1. 可设置水位上限和下限; 2. 当水位超过设定限度时启动报警功能。
  • 51器(ADC0832LCD1602)设计资仿).zip
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    本资料包提供了一套基于51单片机,结合ADC0832模数转换器与LCD1602显示屏的报警器设计方案,内含详尽的原理图、流程图、物料清单、仿真图及源代码。 基于51单片机的报警器设计涵盖了ADC0832模数转换芯片、LCD1602液晶显示模块以及上下限设定等功能。 功能介绍: - 利用AD芯片(如ADC0832)测量水位或浓度等模拟量信号,可以根据实际需求进行名称更改。 - 用户可以设置上限和下限值。一旦检测到的数值超出这些范围,系统将触发报警机制。 - LCD1602液晶显示屏用于实时显示测量结果及设定的上下限。 提供的资料包括: - 仿真工程文件 - 源代码工程文件 - 原理图工程文件 - 功能流程图 - 设备元件清单 需要注意的是,显示单位可以根据程序中相应的数组进行调整。
  • 51率测量(LCD1602显示)——Proteus仿
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    本项目设计了一套基于51单片机的交流功率测量系统,采用LCD1602显示屏进行数据显示。文档包括详细的Proteus仿真文件、电路原理图、程序流程图以及物料清单和完整源代码。 基于51单片机的功率测量(交流、LCD1602)设计包括原理图、PCB布局、流程图、物料清单、仿真图以及源代码等内容。 本课程设计的主要目标是实现对交流电路电压与电流的精确测量,并计算和显示其功率大小。具体而言,通过互感器将采集到的交流信号转换为低压信号,然后利用整流滤波技术将其转化为直流电压形式以方便后续处理。最后根据得到的直流电压值来推算出原始交流信号的具体数值。 整个设计过程包括使用Proteus软件进行仿真验证,并最终完成硬件电路板的实际制作和调试工作。