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毕业设计涉及短距离无线寻呼系统的开发。

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简介:
本项目所采用的核心元件包括:AT89S52主芯片、LCD1602显示屏以及NRF24L01无线通信模块。这份资料是我今年完成的项目,并已顺利交付。现将全部的设计文档共享给各位,压缩包内包含了该项目的完整原理图、PCB设计图、程序代码以及实物照片等资源。硬件设计环节运用Protel99 SE或Altium Designer Release 10软件进行实施,而软件设计则采用Keil 4进行开发。为了方便相关人员进行参考和学习,我们提供了这些详细的设计资料。 首先,介绍一下毕业设计的核心内容:一个短距离无线寻呼系统。该系统的主要运作机制是,当分机按键发出呼叫请求时,通过无线数据发射模块发送信号;主机接收到从机发送的信号后,会进行通信协议判断。如果信号符合协议规定,系统将立即启动声光报警,并同时在显示屏上清晰地呈现呼叫的号码信息。随后,工作人员可以利用清音键来终止报警声,从而确保及时响应顾客的需求。若在同一时间段内有多个房间同时需要呼叫服务,则可以通过向上或向下翻阅键来查看之前的呼叫记录,从而避免因信息滞后而影响服务质量。 1. 多个呼叫器可以对应单个接收器实现多路遥控功能; 2. 接收器能够通过声音提示当前呼叫的是第几号分机; 3. LCD屏幕能够实时显示当前正在呼叫的分机号码。 其次,阐述毕业设计的具体要求与技术指标:该短距离无线寻呼系统的设计目标是实现以下关键功能:1) 通信功能:从机发起呼叫请求时,主机能够准确显示从机的号码并作出回应;2) 报警功能:主机收到来自从机的信号后能够自动触发语音报警提示;3) 查询功能:主机具备查询最近八个从机号码的历史记录的功能;4) 录放功能:语音电路支持任意录音和播放音乐。 该系统的技术性能指标如下:1. 呼叫范围应在50米至100米之间;2. 系统能够支持高达99次连续的呼叫次数;3. 可配置的分机地址数量为255个;4. 系统可存储的信息数量限定为8组数据;5. 分机之间的相邻呼叫时间间隔设定为50毫秒;6. 语音处理电路具备任意录音和播放音乐的功能;7. 液晶显示屏能够清晰地呈现组号、呼叫号码、总呼叫次数以及应答状态等信息。

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    本项目致力于研发一种新型短距离无线寻呼系统,旨在实现高效、便捷的信息传递。通过该设计,用户可以轻松发送和接收信息,适用于校园、办公室等特定区域内的快速通讯需求。 本项目使用的主要芯片包括AT89S52、LCD1602以及NRF24L01;该项目是我今年完成的,并已成功交付。现将所有设计资料共享给大家,压缩包内包含完整原理图、PCB图、程序及实物图片等。 硬件部分采用Protel99 SE或Altium Designer Release 10进行设计,软件开发则使用Keil 4平台。本项目可供需要的人参考。 一、毕业设计(论文)内容: 实现一个短距离无线寻呼系统,其主要工作原理是在主机处于待机模式时,当分机按键呼叫后,通过无线数据发射模块发送信号给主机;在主机接收到从机的信号之后,会根据通信协议进行判断。如果符合规定,则发出声光报警提醒工作人员,并显示呼叫号码。若有多间房间同时需要服务,在一定时间内可以使用翻阅键查看最近的信息记录。 具体功能如下: 1. 多个分机对应一个接收器实现多路遥控; 2. 接收器能通过声音提示是哪个号的分机在呼叫; 3. LCD显示屏能够显示呼叫号码。 二、设计要求与技术指标 该系统需满足以下几点需求: 1. 通信:从机能发送信号给主机,同时主机可以接收并回复信息。 2. 报警:当收到呼叫时自动进行语音报警提醒工作人员。 3. 查询功能: 主机能够查询最近的八个分机号码记录; 4. 录放音能力:用户可自由录音和播放音乐。 技术指标: 1. 呼叫距离为50米至100米 2. 每个设备可以进行99次呼叫操作。 3. 最多可设置255个分机地址; 4. 能够存储8组信息数据。 5. 分机之间的最小呼出间隔时间为50毫秒; 6. 语音功能支持自由录音和播放音乐 7. 显示屏具备显示组号、呼叫号码及次数等信息的能力。
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    本表格概述了短距离无线通信技术的核心要点,包括各种协议、应用领域及特点等,旨在为读者提供快速参考和理解。 分析各种主流的短距离无线通信技术,包括其技术原理、协议和技术特点,并探讨它们的应用场合。通过寻找这些技术之间的结合点,发挥各自的优势并弥补不足之处,将有助于进一步提升技术的整体可用性。