​ 基于51单片机的智能公交车报站系统GPS定位语音播报智能安全检测人数统计

 功能介绍

  • 以51单片机为控制核心
  • .LCD12864可显示当前年月日,星期,时间,
      当前站名,经纬度,是否连接GPS,自动/手动模式,
  • 自带GPS定位,可实时显示经纬度;
  • 通过DS1302时钟芯片,获取实时的时间,断电不丢失;
  • 通过语音播报模块,播报当前到站及下一站,音量可调节:
  • 按键切换上行/下行,手动/自动

  • 手动播报模式:当到达站点时,司机按下对应按键,播报到站 
      的站名,提醒乘客下车;
  • 自动播报模式:设置好每个站点的经纬度,当车到达对应站 
      点,会自动进行播报;
  • 通过DS18B20温度传感器获取车内温度,并显示的显示屏上;
  • 通过2个红外传感器统计车内人数,上车人数+1,下车人数-1
  • 5V电压供电
  • 实物可做,其他功能也可以

 电路图

PCB


源代码

u8 Temperature_High;         //室内温度高阈值
u8 Temperature_Low;          //室内温度低阈值
u8 Humidity_High;            //室内湿度高阈值
u8 Humidity_Low ;            //室内湿度低阈值
u8 SoilHumidity_High;        //土壤湿度高阈值
u8 SoilHumidity_Low;         //土壤湿度低阈值
u8 Air_High;                 //空气质量高阈值
u16 LightLux_High;           //光照强度高阈值
u16 LightLux_Low ;           //光照强度低阈值double Humidity;             //室内湿度
double Temperature;          //室内温度
double SoilHumidity;         //土壤湿度
double Lightlux;             //光照强度
double SoilTemperature;	     //土壤温度
double Air;	                 //空气质量u8 Auto;                //控制模式,0:手动,1:自动
u8 flag=0;				      //页显示标志
u8 flag0=0;				      //定时器到达标志
u8 flag1=0;             //水泵运行标志
u8 flag2=0;             //补光运行标志
u8 flag3=0;             //风扇运行标志
u8 flag4=0;             //卷帘运行标志
u8 channel;             //按键1标志
u8 AirAlarm=0;          //空气质量超限警报标志
u8 Airflag=0;           //空气质量超限变化标志 
int main(void) 
{	unsigned char temp[256];System_Init();                             //系统初始化	u1_printf("系统初始化成功\r\n"); while(WiFi_ConnectServer())                //循环,初始化,连接服务器,直到成功{delay_ms(2000);                          //延时} //OLED_Clear();                              //OLED清屏WiFi_RxCounter=0;                         //WiFi接收数据量变量清零                        memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE);    //清空WiFi接收缓冲区               Connect_flag = 1;                          //Connect_flag=1,表示连接上服务器	WiFi_Send("{\"state\":1}",strlen("{\"state\":1}"),500);  //发送连接状态OLED_ShowCHinese(12,2,26);   //运OLED_ShowCHinese(28,2,27);   //行OLED_ShowCHinese(44,2,28);   //模OLED_ShowCHinese(60,2,29);   //式OLED_ShowChar(76,2,':',16);  //:OLED_ShowCHinese(4,4,33);                 //空OLED_ShowCHinese(20,4,34);                //气OLED_ShowCHinese(36,4,35);                //质OLED_ShowCHinese(52,4,36);                //量OLED_ShowChar(68,4,':',16);               //:OLED_ShowChar(108,4,'%',16);               //百分比OLED_ShowCHinese(8,6,22);          //光OLED_ShowCHinese(24,6,23);         //照OLED_ShowChar(40,6,':',16);        //:OLED_ShowString(96,6,"Lux",16);    //光照单位if(Auto){OLED_ShowCHinese(84,2,32);   //自OLED_ShowCHinese(100,2,31);  //动}else{OLED_ShowCHinese(84,2,30);   //手OLED_ShowCHinese(100,2,31);  //动}memset(temp,0,256);sprintf((char*)temp,"{\"AirAlarm\":%d}",AirAlarm);               //构建回复室内湿度数据WiFi_Send(temp,strlen((char*)temp),500);	TIM3_ENABLE_1S();                          //TIM3初始化,用于更新数据TIM1_ENABLE_2ms();while(1){ if(flag0)                               //更新数据{tim3_OK();}KeyDriver1();WifiDataHandle();                        //获得服务器下发的数据AutoPattern();                           //自动模式if(Air>Air_High)                         //空气质量超限判断{AirAlarm=1;		}else{AirAlarm=0;}if(Airflag!=AirAlarm){memset(temp,0,256);sprintf((char*)temp,"{\"AirAlarm\":%d}",AirAlarm);               //构建回复室内湿度数据WiFi_Send(temp,strlen((char*)temp),500);                           //发送数据}			Airflag=AirAlarm;}		
}
void tim3_OK(void)
{u8 temp1[256];TempHumi_State();SoilHumidity_State();		SoilTemperature_State();Light_State();MQ_State();if(flag){//u1_printf("温度:%.2f  湿度:%.2f\r\n",Temperature,Humidity);memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%2.1f",Temperature);       //构建室内温度数据OLED_ShowString(76,0,temp1,16);memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%2.1f",Humidity);       //构建室内湿度数?//u1_printf("构建土壤温度数据:%2.1f\r\n",SoilTemperature);OLED_ShowString(72,2,temp1,16);     memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%2.1f",SoilTemperature);       //构建土壤温度数据//u1_printf("构建土壤湿度数据:%2.1f\r\n",SoilHumidity);OLED_ShowString(76,4,temp1,16);memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%2.1f",SoilHumidity);       //构建土壤湿度数据OLED_ShowString(72,6,temp1,16);}else{//u1_printf("构建光照数据:%.1f\r\n",Lightlux);memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%.2f",Lightlux);           //构建光照数据OLED_ShowString(48,6,temp1,16);	memset(temp1,0,256);	sprintf((char*)temp1,"%.2f",Air);           //构建空气质量OLED_ShowString(76,4,temp1,16);			}flag0=0;
}
/*-------------------------------------------------*/
/*函数名:自动运行模式                               */
/*参  数:无                                        */
/*返回值:无                                        */
/*-------------------------------------------------*/
void AutoPattern(void)
{if(Auto==1)                                                 //自动模式{	if(SoilHumidity_High<SoilHumidity){if(flag1==0){WATER_OFF;                                           //关闭水泵WATER_State();flag1=1;}                                                      //判断水泵状态,并发送给服务器					 					}else if(SoilHumidity_Low>SoilHumidity){if(flag1==0){WATER_ON;                                            //打开水泵WATER_State();                                       //判断水泵状态,并发送给服务器 flag1=1;}}else                                                     //正常状态{flag1=0;}if(LightLux_High<Lightlux){if(flag2==0){LED_OFF;                                                //关闭LEDLED_State();                                            //判断LED状态发送给服务器flag2=1;}                                        					 					}else if(LightLux_Low>Lightlux){if(flag2==0){LED_ON;                                                 //打开LEDLED_State();                                            //判断LED状态,并发送给服务器 flag2=2;}}else                                                     //正常状态{flag2=0;}				if(Humidity_High<Humidity){if(flag3==0){FAN_ON;                                                 //打开风扇FAN_State();                                            //判断风扇状态并发送给服务器 flag3=1;}                                        					 					}else if(Humidity_Low>Humidity){if(flag3==0){FAN_OFF;                                                //关闭风扇FAN_State();                                            //判断风扇状态并发送给服务器 flag3=2;}}else                                                     //正常状态{flag3=0;}				if(Temperature_High<Temperature){if(flag4==0){flag4=1;StepMotor_CCW();																			    //打开卷帘WiFi_Send("{\"RiShSt\":1}",strlen("{\"RiShSt\":1}"),500); //发送卷帘控制状态 }                                        					 					}else if(Temperature_Low>Temperature){if(flag4==0){flag4=2;StepMotor_CW();					                                    //关闭卷帘WiFi_Send("{\"RiShSt\":0}",strlen("{\"RiShSt\":0}"),500);   //发送卷帘控制状态 }}else                                                     //正常状态{flag4=0;}				}
}
/*-------------------------------------------------*/
/*函数名:系统初始化                                */
/*参  数:无                                        */
/*返回值:无                                        */
/*-------------------------------------------------*/
void System_Init(void)
{IIC_Init();                                //IIC初始化Out_Init();	                               //输出初始化delay_init();                              //延时功能初始化OLED_Init();			                         //初始化OLEDOLED_Clear();                              //OLED清屏OLED_ShowCHinese(0,0,39);   							   OLED_ShowCHinese(16,0,40);  							   OLED_ShowCHinese(32,0,4);   							 OLED_ShowCHinese(48,0,5);  							   OLED_ShowCHinese(64,0,41);  							 OLED_ShowCHinese(80,0,37); 							   OLED_ShowCHinese(96,0,2); 							   OLED_ShowCHinese(112,0,3); 							  Adc_Init();                                //ADC初始化,通道0、1、5Usart1_Init(115200);                       //串口1功能初始化,波特率9600Usart2_Init(115200);                       //串口2功能初始化,波特率115200	TIM4_Init(1000,7200);                      //TIM4初始化,用于发送数据KEY_Init();                                //按键初始化StepMotor_Init();                          //步进电机初始化ReadBackup();												       //用来读取关机之前的状态	TempHumi_State();                          //首次获得室内温湿度SoilHumidity_State();                      //首次获得土壤湿度Light_State();                             //首次获得光照强度SoilTemperature_State();                   //首次获得土壤温度MQ_State();                                //首次获得空气质量WiFi_ResetIO_Init();                       //初始化WiFi的复位IORxBuff_Init();                             //初始化接收缓冲区
}

     

元器件清单

基于STM32单片机智能家居环境检测
名称型号数量
单片机STC89C521
晶振11.0592M1
电解电容10uF1
电解电容1000uf1
瓷片电容22pF2
电阻10K3
电阻1K4
电阻2K1
蜂鸣器有源1
三极管S90121
按键5
显示屏LCD16021
排针16P1
排母16P1
人体红外模块HC-SR5011
排母3P1
温度传感器DS18B201
烟雾传感器MQ-21
模数转换器ADC08321
IC座8P1
GSM模块SIM800c1
电源座5MM1
电源线5V2A1
自锁开关1
继电器1
小水泵1
导线若干
焊锡丝若干

参考文献

参考文献
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[29]李大琳.智能车内温度监测系统设计[J].山东工业技术,2014(12):80-81.
[30]郭雯,王海涛. 智能输液系统的发展与应用.医疗卫生装备,shiwu

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单链表---合并两个链表

将两个升序链表合并为一个新的升序链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。 struct ListNode {int val;struct ListNode* next; }; w 方法一---不使用哨兵位 我们创建一个新链表用于合并两个升序链表&#xff0c; 将两个链表中最小的结点依次尾插到…

2024-12月akamai_2.0-sensor-data之cookie反爬分析详细教程(上)

目录 一、网址及目标数据二、分析接口反爬点&#xff08;akamai执行过程&#xff09;三、逆向分析参数sensor_data四、扣js算法代码加密详细步骤 一、网址及目标数据 文章原文 1、网站&#xff1a; https://www.dhl.com/cn-zh/home/tracking/tracking-supply-chain.html?sub…

【Docker】如何在Docker中配置防火墙规则?

Docker本身并不直接管理防火墙规则&#xff1b;它依赖于主机系统的防火墙设置。不过&#xff0c;Docker在启动容器时会自动配置一些iptables规则来管理容器网络流量。如果你需要更细粒度地控制进出容器的流量&#xff0c;你需要在主机系统上配置防火墙规则。以下是如何在Linux主…

煤矿 35kV 变电站 3 套巡检机器人 “上岗”,力破供电瓶颈

近日&#xff0c;杭州旗晟智能科技与甘肃某变电站配电室的三套智能巡检机器人线下测试顺利完成&#xff0c;并成功交付使用&#xff0c;这为电力运维工作注入了全新的活力与强大的技术支撑。 一、项目背景 甘肃某变电站总建筑面积1098平方米的变电站集变电、配电、监控等多功能…

[创业之路-170]:《BLM战略规划》- 领导力 - 战略制定 - 洞察力 (战略能力中最最核心的能力) - 市场洞察 -2- 看客户-B2B客户分析

目录 一、看客户概述 一、看客户的核心意义 二、看客户的具体内容 三、看客户的实践方法 四、看客户的重要性 二、2B客户的研究方法&#xff1a;研究客户的决策流程 2.1 客户的战略&#xff1a;财务、市场、运营组织 1、研究客户的决策流程 2、研究客户的战略 3、研究…

langgraph 多智能体 Multi-agent supervisor

1. 工具定义 1.1网络搜索工具 from typing import Annotated import os from langchain_community.tools.tavily_search import TavilySearchResults from langchain_core.tools import tool from langchain_experimental.utilities import PythonREPLos.environ["TAVIL…

前缀和(七) 连续数组中最长的01个数相等序列

525. 连续数组 给定一个二进制数组 nums , 找到含有相同数量的 0 和 1 的最长连续子数组&#xff0c;并返回该子数组的长度。 示例 1: 输入: nums [0,1] 输出: 2 说明: [0, 1] 是具有相同数量 0 和 1 的最长连续子数组。 示例 2: 输入: nums [0,1,0] 输出: 2 说明: [0, 1] (或…

【硬件测试】基于FPGA的64QAM基带通信系统开发与硬件片内测试,包含信道模块,误码统计模块,可设置SNR

目录 1.算法仿真效果 2.算法涉及理论知识概要 2.1 64QAM调制解调系统的设计 2.2 信号解调 3.Verilog核心程序 4.开发板使用说明和如何移植不同的开发板 5.完整算法代码文件获得 1.算法仿真效果 本文是之前写的文章: 《基于FPGA的64QAM基带通信系统,包含testbench,高斯…