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雷达测速仪的LED改进设计范文

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雷达测速仪的LED改进设计

《信息化研究杂志》2014年第二期

1系统结构

雷达测速仪输出的速度信息为2个七段数码管段码信息,共14根,如果采用线缆连接方式,会给系统的安装带来很大麻烦。因此,在本系统中,采用无线模块nRF24L01进行数据传输,极大地简化了系统的安装工作。系统结构如图3所示。发送端由STC89C52RC单片机、电平转换芯片ADG3300、雷达测速仪、供电单元和无线模块nRF24L01组成。雷达测速仪的十位和个位led的电平信息经电平转换后,送至STC89C52RC单片机。单片机对其进行查表处理,获取速度信息,再经无线模块nRF24L01发送出去。发送端电源取自雷达测速仪,实测其电压输出为8V,通过3片CW117进行稳压后,分别获得5V、3.3V和2.5V供各模块使用。接收端由STC89C52RC单片机、缓冲芯片74HC245、大点阵LED显示屏、供电单元和无线模块nRF24L01组成。单片机通过无线模块nRF24L01接收到的速度信息,通过缓冲芯片74HC245驱动大点阵LED显示屏实时显示速度信息。供电单元的稳压芯片CW117和无线模块nRF24L01应用较为广泛。

1.1电平转换在系统开发过程中,测试雷达测速仪的十位LED段码高电平为2.2V,个位LED段码高电平为3.3V,而STC89C52RC单片机的工作电压为5V,因此,为了保证接口逻辑电平的兼容性,必须进行电平转换。电平转换芯片为ADG3300,该芯片是AD公司推出的一款8通道双向电平转换器,工作电压从1.15~5.5V[5]。电平转换电路如图4所示。A口接LED段码,VCCA为A口的参考电压,对于十位LED,VCCA为2.5V,而对于个位LED,VCCA为3.3V。Y口接单片机I/O端口,在本系统中单片机工作电压为5V,因此,VCCY为5V。

1.2大点阵LED显示屏大点阵LED显示屏的基本单元为市售LED广告屏模块,由32×16个LED点阵组成,可根据实际需要,将多个LED广告屏模块组成任意大小的LED显示屏。LED广告屏模块的引脚为2×7双排针,其中P1为OE,OE为高时打开显示,为低时关闭显示;P2为A;P4为B;P6为NC,P8为CLK;P10为LAT;P12为RD;其余为GND。其显示方式为串行扫描控制方式,每个LED广告屏模块由16片74HC595控制,如图5所示。UR1-UR4控制第1~4行的128个LED,其中,UR1的Q0~Q7对应1~4行的第1~8个LED阳极,UR2的Q0~Q7对应1~4行的第9~16个LED阳极,依此类推。A和B为行选通信号,当[B∶A]=“00”时,选通第1、5、9、13行;当[B∶A]=“01”时,选通第2、6、10、14行;当[B∶A]=“10”时,选通第3、7、11、15行;当[B∶A]=“11”时,选通第4、8、12、16行。在本系统中,共选用了9个LED广告屏模块,如图6所示。模块排列成3×3阵列形式,每行的3个模块首尾串接,共用1根串行数据线,其余CLK、LAT、A、B、OE为共用控制线。在清楚LED广告屏模块的显示控制方式后,即可编写其显示程序。先将LAT拉低,在每个CLK的上升沿,将显示数据从RD串行移位输入,所有数据输入完成后,拉高LAT将所有串行数据并行输出到Q端即完成1次扫描。如果检测到车辆超速,例如速度大于25km/h时,可将OE周期性拉高、拉低,从而达到LED屏的闪烁效果。

2应用程序设计

应用程序包括单片机程序和PC端的LED点阵取模软件。接收端单片机程序主要包括无线模块nRF24L01驱动程序和大点LED显示函数Delay();发送端单片机程序主要包括无线模块nRF24L01驱动程序和LED段码解码函数Get_speed()。PC端LED点阵取模软件用VisualBasic6.0编制,采用复选框点阵模拟LED点阵,勾选复选框表示该点点亮,不勾选复选框表示该点关闭。另外,该取模软件还支持直接对BMP图片进行取模,将要取模的32×48像素的位图载入图片框控件中,点击反向转换,再点击转换,即可输出对应的显示数据,可直接用于单片机程序中。

3系统测试

系统调试采用分模块调试的方法,分别完成大点阵LED显示模块、nRF24L01通信模块和速度信息提取模块调试,最后将各模块集成调试,系统运行效果如图7所示。图中,左边为CS-10型雷达测速仪,右边为大点阵LED显示屏。

4结束语

文章介绍了一种CS-10型雷达测速仪的大点阵LED显示改进设计方法,并设计了硬件系统进行验证。硬件系统实现结果表明,该改进设计方法切实可行,在现有装备的基础上,通过适当的软硬件升级,实现了大点阵显示和超速提醒功能,具有一定的实用价值。

作者:周新发郑嘉平马祖发李玉岭魏厚刚张开锋单位:中国人民解放军75576部队国防科技大学ATR实验室

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