資料介紹
【摘要】自行車行車記錄儀是集計算機技術、電子技術為一體的機電一體化高科技產品,具有精確度高,使用方便等優點。本項目將從行車記錄儀的功能,硬件電路設計,軟件設計,各項功能實現原理等方面來論述這一系統。
自行車行車記錄儀包括主控板,打印機驅動板,霍爾傳感器,12864液晶顯示器,EPSON微型打點打印機這五部分。該記錄儀能記錄實時的行車速度,行車總里程,單次行車里程,以及歷史最高行車速度,具備外部環境溫度顯示,總里程設置,行車信息打印等功能,是面向自行車愛好者的一個高精度,功能強大的行車記錄儀。
功能上,在設計行車記錄儀時,以Atmega64單片機為核心,AT24LC64 EEPROM,DS1302,12864液晶顯示器,霍爾傳感器等構成外圍電路,行車記錄儀的核心部件是霍爾傳感器,在下面講述原理的時候會進行詳細的描述。顯示部分由12864液晶來完成,該液晶控制簡單,顯示區域大,低功耗,適合電池供電,可以通過設計菜單,從而來實現記錄儀強大的功能。打印部分由EPSON M-150II微型打點打印機來完成,用戶可以通過打印機記錄行車的統計信息,以及最近一次的行車信息,各種里程信息以及時速,時間等信息,用戶可以通過保管打印的信息,對自己的行車生涯進行統計。
系統軟件設計包含用戶UI界面,以及各個外圍電路的驅動兩大部分。使用的編譯器是AVR官方推薦的ICCAVR,其中外圍的驅動部分主要包括: DS1302時鐘芯片驅動;DS18B20溫度傳感器驅動;24LC64 EEPROM驅動;EPSON M-150II微型打點打印機驅動;12864液晶驅動
硬件電路制作使用Protel DXP設計制做PCB板。分主控板和打印機驅動板焊接調試,進行性能和功能測試。
本系統硬件部分結構簡單,軟件部分使用自己設計UI界面,使用方便,中文顯示,可操作性強,具有比較好的市場前景。
1. 引言
自行車行車記錄儀(以下簡稱碼表)在國內外已經有了廣泛的應用,但是不管是國外的還是國產的碼表都存在著很多缺點。
首先,對于國產碼表來說,缺點主要有:
安裝相當麻煩,根據使用者評價,一般安裝需要半小時以上,而國外的進口碼表則只要5分鐘即可安裝完畢,所以在設計該碼表時需要在這方面進行改進。
即時速度顯示混亂,其實這是計算精度不夠造成,速度高于25M/S以后(特別是30M/S以后)當前速度就開始有波動,速度越快波動越大,這個問題還導致最高速度不可信,所以在設計時選擇的CPU必須是具有較高計算速度,且實時性能較好的,這里選用了AVR的MEGA64高性能8位單片機,此單片機資源豐富,最高速度可以達到16MIPS/S。
里程和速度的清零功能未能真正實現,它不能像國外的SIGMA那樣清除指定的數據,而是全部清零重置,連總里程和時鐘都清零了,所以這個設計也是非常的失敗的,需要改進。
時鐘不準,根據大部分使用者的反應,一個月快了差不多半小時。
某些國產表的輪徑設置最小只能適應20*2.0cm的輪胎,也就是說折疊車基本用不上,這點也是需要改進的。
最后一點對于普通用戶來說都是比較反感的,說明書以及液晶上的顯示都是全英文的,而且液晶顯示簡單,說明書也只是一個小紙片而已,對自行車碼表沒點了解、沒有點鉆研精神還不一定能搞清里面的功能和用法。
再次,對于外國的碼表來說,觀點主要有以下:
除了以上的第六個缺點以外,其它缺點基本都是不存在的,但是一個比較致命的要害是價格高,一般的消費群體買不起。就拿比較出名的德國品牌sigma,最便宜的到70多,但是功能實在單一。而功能強大,性能又好的則貴至好幾百元,上千元不等,型號很多,價格范圍波動也很大。
最后,總結出不管是國內還是國外碼表,都存在以下缺點:
顯示都是英文,對于一般的用戶使用比較的不方便,而且安裝較麻煩,初始化設置十分的繁瑣。
功能單一,一般便宜的碼表,往往只具備速度的記錄,行車總里程,行車總時間的記錄等等,并且通過液晶查看,不能有效的統一歷史數據,或者只能查閱近幾天的歷史數據。
實現該系統所需要的知識如下:
單片機C語言編程;IIC,單總線等串行總線編程;模塊化程序設計;霍爾傳感器原理及實現方法;液晶顯示編程;打印機實現原理;protel畫原理圖以及畫PCB等。
核心元件,單片機,這里選擇ATMEL公司的8位中高端單片機Atmega64,選擇它的理由主要有以下幾點:
在存儲方面,使用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM存儲器,該存儲器走的是IIC(ATMEL公司開發的兩線串行總線)總線模式,雖然可以用一般的單片機模擬IIC總線,但是為了提高效率則必須選擇具有IIC總線接口的單片機,這個一般的51單片機已經不能滿足,所以需考慮其它單片機。
打印機模塊,有下面的打印機實現原理(圖4.5)可知,我們必須選擇具有雙邊沿觸發的單片機,有這個功能的單片機ATMEL的AVR系列的中高端單片機能滿足,比如Atmega64及以上的單片機都具有這一功能。
霍爾傳感器,霍爾傳感器測速必須具有兩個內置外設,一個是外部下降沿中斷,一個是內部定時器,Atmega64也能很好的滿足。
內存空間要求:在做用戶界面以及制作貪吃蛇等游戲時都必須開很大的緩存,所以必須具備一定的內存容量,初步估計需要2K內存以上,而Atmega64擁有4K內存,能夠完全滿足。
更重要的是,這款單片機價格便宜,只要20余元便能購置一片,所以選擇這個單片機時比較合適的。
下面將從硬件系統,軟件系統,各個模塊的實現原理,軟硬件調試這幾個方面來詳細的講述這一個系統。
2. 系統框架
2.1 系統框架結構圖
系統框架結構圖如圖2.1所示
![關于AVR單片機自行車行車記錄儀的分析](/uploads/allimg/171016/2362486-1G016105554B0.png)
圖2.1 系統框架圖
2.1.2 主控板
如上圖2.1所示,主控板為系統核心,主要包含單片機ATmega64(ATEML公司8位中高端單片機)以及,各個模塊接口。
2.1.3 打印機
如上圖2.1所示,打印機模塊需要一個驅動板以及一個打印機模塊,打印機為EPSON公司的M-150II微型打點打印機,一行可以打96個點。
2.1.4 存儲模塊
如上圖2.1所示,存儲模塊用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM(電可擦除編寫存儲器)存儲器,大小一共是8千字節。
2.1.5 溫度傳感器
如上圖2.1所示,溫度傳感器用的達拉斯公司的DS18B20單總線數字溫度傳感器,支持多個掛同一條總線,且測試溫度較準。
2.1.6 霍爾傳感器
如上圖2.1所示,霍爾傳感器使用的是A3144先行霍爾元件,在下面的第三章,硬件設計中將看到對霍爾傳感器的改良。
2.1.7 液晶顯示器
如上圖2.1所示,液晶顯示器使用的STN7920控制器的12864液晶顯示器,該液晶寬128個點,高64個點,故名12864,并且自帶中文字庫,可顯示區域大。
2.2 解決的主要內容
如何利用好強大的MEGA64單片機資源而不浪費,以及充分理解該單片機相關的控制單元內在的物理邏輯,由此才能深入的理解單片機的運行以及啟動過程,并發現問題時能得到及時解決。
行車記錄儀的硬件設計— 記錄儀總共涉及到溫度,時間,電源,液晶,打印機等多個模塊組成,在設計硬件時需要充分考慮到各種干擾,美觀度等因素。
多層菜單設計— 多層菜單是一個比較復雜的邏輯,如果設計不好會導致整個工程的混亂,使代碼變得難于理解,甚至不能繼續接下去的工作,所以多層菜單設計需要一個較好的算法來實現它。
各種總線協議驅動— 單片機內置IIC,SPI等總線協議,在溫度獲取,flash存儲中等都需要用到這些總線,所以這些總線協議的驅動也是比較關鍵的。
打印機驅動電路— 在本設計中,用到了EPSON的M-150II打印機,其工作電流大,需要專門的硬件驅動電路,在設計這一塊電路時,必須做好和主控板(記錄儀)的接口,以方便用戶進行數據導出和統計。
2.3 實現的主要功能
顯示實時速度和平均速度
顯示總里程和單次行車里程
顯示時間和溫度
節電保護
行車信息存儲
用戶菜單UI界面
時間修改
輪徑設置,里程設置,等一些參數的設置
打印行車記錄統計信息
貪吃蛇小游戲
3. 硬件系統設計
3.1 主控板
主控板主要包括:CPU,Atmega64;時鐘芯片,DS1302;存儲芯片,24LC64;JTAG在線仿真接口;中斷獨立按鍵模塊;LED調試電路;12864液晶顯示接口;DS18B20溫度傳感器接口;霍爾傳感器接口;打印機驅動板接口。
對單片機的選擇主要有以下要求:
在存儲方面,使用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM存儲器,該小存儲器走的是IIC總線模式,雖然可以用一般的單片機模擬IIC總線,但是為了提高效率則必須選擇具有IIC總線接口的單片機,這個一般的51單片機已經不能滿足,所以需考慮其它單片機。
時鐘模塊,用的是達拉斯的DS1302芯片,只需普通的端口操作就能完成。
打印機模塊,有下面的打印機實現原理可知,我們必須選擇具有雙邊沿觸發的單片機,有這個功能的單片機ATMEL的AVR系列的中高端單片機能滿足,比如Atmega64及以上的單片機都具有這一功能。
霍爾傳感器,霍爾傳感器測速必須具有兩個內置外設,一個是外部下降沿中斷,一個是內部定時器。
內存空間要求:在做用戶界面以及制作貪吃蛇等游戲時都必須開很大的緩存,所以必須具備一定的內存容量,初步估計需要2K內存以上。
由以上幾點分析,這里我選擇了ATMEL公司的AVR系列單片機Atmega64,該款單片機價格便宜,功能強大,能滿足上面幾點的全部要求。
結論:最終選擇的單片機為ATMEL公司的Atmega64八位高性能單片機。
自行車行車記錄儀包括主控板,打印機驅動板,霍爾傳感器,12864液晶顯示器,EPSON微型打點打印機這五部分。該記錄儀能記錄實時的行車速度,行車總里程,單次行車里程,以及歷史最高行車速度,具備外部環境溫度顯示,總里程設置,行車信息打印等功能,是面向自行車愛好者的一個高精度,功能強大的行車記錄儀。
功能上,在設計行車記錄儀時,以Atmega64單片機為核心,AT24LC64 EEPROM,DS1302,12864液晶顯示器,霍爾傳感器等構成外圍電路,行車記錄儀的核心部件是霍爾傳感器,在下面講述原理的時候會進行詳細的描述。顯示部分由12864液晶來完成,該液晶控制簡單,顯示區域大,低功耗,適合電池供電,可以通過設計菜單,從而來實現記錄儀強大的功能。打印部分由EPSON M-150II微型打點打印機來完成,用戶可以通過打印機記錄行車的統計信息,以及最近一次的行車信息,各種里程信息以及時速,時間等信息,用戶可以通過保管打印的信息,對自己的行車生涯進行統計。
系統軟件設計包含用戶UI界面,以及各個外圍電路的驅動兩大部分。使用的編譯器是AVR官方推薦的ICCAVR,其中外圍的驅動部分主要包括: DS1302時鐘芯片驅動;DS18B20溫度傳感器驅動;24LC64 EEPROM驅動;EPSON M-150II微型打點打印機驅動;12864液晶驅動
硬件電路制作使用Protel DXP設計制做PCB板。分主控板和打印機驅動板焊接調試,進行性能和功能測試。
本系統硬件部分結構簡單,軟件部分使用自己設計UI界面,使用方便,中文顯示,可操作性強,具有比較好的市場前景。
1. 引言
自行車行車記錄儀(以下簡稱碼表)在國內外已經有了廣泛的應用,但是不管是國外的還是國產的碼表都存在著很多缺點。
首先,對于國產碼表來說,缺點主要有:
安裝相當麻煩,根據使用者評價,一般安裝需要半小時以上,而國外的進口碼表則只要5分鐘即可安裝完畢,所以在設計該碼表時需要在這方面進行改進。
即時速度顯示混亂,其實這是計算精度不夠造成,速度高于25M/S以后(特別是30M/S以后)當前速度就開始有波動,速度越快波動越大,這個問題還導致最高速度不可信,所以在設計時選擇的CPU必須是具有較高計算速度,且實時性能較好的,這里選用了AVR的MEGA64高性能8位單片機,此單片機資源豐富,最高速度可以達到16MIPS/S。
里程和速度的清零功能未能真正實現,它不能像國外的SIGMA那樣清除指定的數據,而是全部清零重置,連總里程和時鐘都清零了,所以這個設計也是非常的失敗的,需要改進。
時鐘不準,根據大部分使用者的反應,一個月快了差不多半小時。
某些國產表的輪徑設置最小只能適應20*2.0cm的輪胎,也就是說折疊車基本用不上,這點也是需要改進的。
最后一點對于普通用戶來說都是比較反感的,說明書以及液晶上的顯示都是全英文的,而且液晶顯示簡單,說明書也只是一個小紙片而已,對自行車碼表沒點了解、沒有點鉆研精神還不一定能搞清里面的功能和用法。
再次,對于外國的碼表來說,觀點主要有以下:
除了以上的第六個缺點以外,其它缺點基本都是不存在的,但是一個比較致命的要害是價格高,一般的消費群體買不起。就拿比較出名的德國品牌sigma,最便宜的到70多,但是功能實在單一。而功能強大,性能又好的則貴至好幾百元,上千元不等,型號很多,價格范圍波動也很大。
最后,總結出不管是國內還是國外碼表,都存在以下缺點:
顯示都是英文,對于一般的用戶使用比較的不方便,而且安裝較麻煩,初始化設置十分的繁瑣。
功能單一,一般便宜的碼表,往往只具備速度的記錄,行車總里程,行車總時間的記錄等等,并且通過液晶查看,不能有效的統一歷史數據,或者只能查閱近幾天的歷史數據。
實現該系統所需要的知識如下:
單片機C語言編程;IIC,單總線等串行總線編程;模塊化程序設計;霍爾傳感器原理及實現方法;液晶顯示編程;打印機實現原理;protel畫原理圖以及畫PCB等。
核心元件,單片機,這里選擇ATMEL公司的8位中高端單片機Atmega64,選擇它的理由主要有以下幾點:
在存儲方面,使用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM存儲器,該存儲器走的是IIC(ATMEL公司開發的兩線串行總線)總線模式,雖然可以用一般的單片機模擬IIC總線,但是為了提高效率則必須選擇具有IIC總線接口的單片機,這個一般的51單片機已經不能滿足,所以需考慮其它單片機。
打印機模塊,有下面的打印機實現原理(圖4.5)可知,我們必須選擇具有雙邊沿觸發的單片機,有這個功能的單片機ATMEL的AVR系列的中高端單片機能滿足,比如Atmega64及以上的單片機都具有這一功能。
霍爾傳感器,霍爾傳感器測速必須具有兩個內置外設,一個是外部下降沿中斷,一個是內部定時器,Atmega64也能很好的滿足。
內存空間要求:在做用戶界面以及制作貪吃蛇等游戲時都必須開很大的緩存,所以必須具備一定的內存容量,初步估計需要2K內存以上,而Atmega64擁有4K內存,能夠完全滿足。
更重要的是,這款單片機價格便宜,只要20余元便能購置一片,所以選擇這個單片機時比較合適的。
下面將從硬件系統,軟件系統,各個模塊的實現原理,軟硬件調試這幾個方面來詳細的講述這一個系統。
2. 系統框架
2.1 系統框架結構圖
系統框架結構圖如圖2.1所示
![關于AVR單片機自行車行車記錄儀的分析](/uploads/allimg/171016/2362486-1G016105554B0.png)
圖2.1 系統框架圖
2.1.2 主控板
如上圖2.1所示,主控板為系統核心,主要包含單片機ATmega64(ATEML公司8位中高端單片機)以及,各個模塊接口。
2.1.3 打印機
如上圖2.1所示,打印機模塊需要一個驅動板以及一個打印機模塊,打印機為EPSON公司的M-150II微型打點打印機,一行可以打96個點。
2.1.4 存儲模塊
如上圖2.1所示,存儲模塊用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM(電可擦除編寫存儲器)存儲器,大小一共是8千字節。
2.1.5 溫度傳感器
如上圖2.1所示,溫度傳感器用的達拉斯公司的DS18B20單總線數字溫度傳感器,支持多個掛同一條總線,且測試溫度較準。
2.1.6 霍爾傳感器
如上圖2.1所示,霍爾傳感器使用的是A3144先行霍爾元件,在下面的第三章,硬件設計中將看到對霍爾傳感器的改良。
2.1.7 液晶顯示器
如上圖2.1所示,液晶顯示器使用的STN7920控制器的12864液晶顯示器,該液晶寬128個點,高64個點,故名12864,并且自帶中文字庫,可顯示區域大。
2.2 解決的主要內容
如何利用好強大的MEGA64單片機資源而不浪費,以及充分理解該單片機相關的控制單元內在的物理邏輯,由此才能深入的理解單片機的運行以及啟動過程,并發現問題時能得到及時解決。
行車記錄儀的硬件設計— 記錄儀總共涉及到溫度,時間,電源,液晶,打印機等多個模塊組成,在設計硬件時需要充分考慮到各種干擾,美觀度等因素。
多層菜單設計— 多層菜單是一個比較復雜的邏輯,如果設計不好會導致整個工程的混亂,使代碼變得難于理解,甚至不能繼續接下去的工作,所以多層菜單設計需要一個較好的算法來實現它。
各種總線協議驅動— 單片機內置IIC,SPI等總線協議,在溫度獲取,flash存儲中等都需要用到這些總線,所以這些總線協議的驅動也是比較關鍵的。
打印機驅動電路— 在本設計中,用到了EPSON的M-150II打印機,其工作電流大,需要專門的硬件驅動電路,在設計這一塊電路時,必須做好和主控板(記錄儀)的接口,以方便用戶進行數據導出和統計。
2.3 實現的主要功能
顯示實時速度和平均速度
顯示總里程和單次行車里程
顯示時間和溫度
節電保護
行車信息存儲
用戶菜單UI界面
時間修改
輪徑設置,里程設置,等一些參數的設置
打印行車記錄統計信息
貪吃蛇小游戲
3. 硬件系統設計
3.1 主控板
主控板主要包括:CPU,Atmega64;時鐘芯片,DS1302;存儲芯片,24LC64;JTAG在線仿真接口;中斷獨立按鍵模塊;LED調試電路;12864液晶顯示接口;DS18B20溫度傳感器接口;霍爾傳感器接口;打印機驅動板接口。
對單片機的選擇主要有以下要求:
在存儲方面,使用的是ATMEL公司的AT24LC64 EEPROM存儲器,該小存儲器走的是IIC總線模式,雖然可以用一般的單片機模擬IIC總線,但是為了提高效率則必須選擇具有IIC總線接口的單片機,這個一般的51單片機已經不能滿足,所以需考慮其它單片機。
時鐘模塊,用的是達拉斯的DS1302芯片,只需普通的端口操作就能完成。
打印機模塊,有下面的打印機實現原理可知,我們必須選擇具有雙邊沿觸發的單片機,有這個功能的單片機ATMEL的AVR系列的中高端單片機能滿足,比如Atmega64及以上的單片機都具有這一功能。
霍爾傳感器,霍爾傳感器測速必須具有兩個內置外設,一個是外部下降沿中斷,一個是內部定時器。
內存空間要求:在做用戶界面以及制作貪吃蛇等游戲時都必須開很大的緩存,所以必須具備一定的內存容量,初步估計需要2K內存以上。
由以上幾點分析,這里我選擇了ATMEL公司的AVR系列單片機Atmega64,該款單片機價格便宜,功能強大,能滿足上面幾點的全部要求。
結論:最終選擇的單片機為ATMEL公司的Atmega64八位高性能單片機。
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