基于单片机的交通灯模拟交通灯控制系统设计的毕业设计

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毕业设计(论文)-基于单片机的交通灯模拟控制设计
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[个人分享]基于单片机的多路口交通灯控制系统设计【毕业设计】
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单片机课程设计(论文)-基于STC12C5410AD单片机的交通灯控制系统设计
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内容提示:本文介绍了交通灯系统的设计。本系统硬件部分基于STC12C5410AD单片机,由键盘接口模块,稳压电源模块,串行通信接口模块和数码管、交通灯显示接口模块组成。本系统的软件部分基于KeilC51软件系统。本系统利用单片机的定时器产生秒信号,控制十字路口的红绿黄灯交替点亮和熄灭,并且用4只数码管显示十字路口两个方向的剩余时间。本系统除了可以按照设定程序自行运行外,还可以通过按键设置主干道和次干道的通行时间和暂缓通行时间。本系统可实现基本交通灯功能,系统实用性强、操作简单。
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单片机模拟交通灯控制系统设计.doc28页
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本论文是以十字路口交通灯的控制系统为研究对象,以交通控制基本理论为基础,运用单片机技术原理和应用,对智能交通灯控制系统进行分析研究并做出模拟应用。文章论述了基于STC89C52单片机的交通灯控制系统,以STC89C52作为系统的控制元件,实现发光二极管点亮、数码管倒计时显示以及中断和监测车流量等功能。该系统设计了红绿灯转换、车辆通行倒计时显示,并设计了可监测车流量的控制模块。通过对现有各种方案的分析,采用了槽型光耦管来实现对车流量的监测,以单片机作为核心器件来控制电路各部分的工作。电路主要包括:单片机主控模块、车流量监测模块、红绿灯及倒计时显示模块等。本系统简单模拟现有的交通灯系统,并设置简单的监测的车流量模块,可以对路况进行简单的分析,从而调节交通灯的时间。本系统实用性强、操作简单、扩展功能强。
关键词 : 单片机;车流量;交通灯
In this thesis, according to basic traffic engineering theory, combined with current technology and application of microcontroller, which does detai analysis and research on intelligent traffic lights control system. This article discusses traffic lights control systems based on STC89C52 microcontroller, which can display different time of traffic lights in accordance with the actual traffic flow, and achieve the purpose of intelligent control of traffic. Through to the analysis of the existing scheme, the infrared to the traffic to achieve the monitoring, with the single chip processor as the core device to control circuit each part of work. The Circuit mainly includes: the single-chip microcomputer control module, traffic monitoring module, traffic lights and the countdown display module, etc. This system simple simulation existing traffic light system, and set up a simple monitorin
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基于单片机的交通灯模拟控制系统设计
用按键开关K1控制主道通行.交通控制系统至少应包括由电源电路、黄;6;3.正常情况下交叉路口的轮流通行(主道3个LED红.在紧急情况下峰鸣器提示,支道禁行,要求黄灯先亮5秒钟;2.显示主要是采用两位的数码管进行计数显示。二,主道禁行;4、单片机主控电路;支干道每次至多放行20秒;5、黄.每次绿灯变红灯,能够在proteus仿真通过、绿控制直行.软件采用单片机C程序设计,支道3个LED红。3;2;并要求主干道每次至少放行30秒、技术和量化要求1、报警电路,特殊情况控制通行放行、总体设计提纲1.有紧急情况时用按键开关K0控制两道均为红灯.4位LED数码管能够显示双直行方向绿灯和红灯的等待时间、绿)。4.以C51单片机为核心芯片.特殊情况控制通行方式控制一、键盘控制电路和显示电路等,通过控制三色LED的亮灭来控制各干道的通行,K2控制支道通行
0x63;  if(j%2==0)  {  num--;  P0=table[ge];  temp=0,i,0x42;display()!=20)  {  display();  while(1)  {  if(temp==0)  {  EWL=0,0x40},0x67;  }  while(temp-temp2;  EA=1;  for(i=12;i&0.h&i&0;  EWR=1;  sbit EWY=P2^4;0; /
/  }  }  if(temp==1200)  {  SNL=1;  }  void main()  {  init();  {  EWL=1,0x08;  num=24;  };  #define uint unsigned int  #define uchar unsigned char  /  TH0=0x3c,0x12;  for(x=110;  temp1=0;  uchar code table[]={0x01;  sbit welay2=P2^7;  sbit SNL=P2^2;  }  void time0() interrupt 1 using 1  {  temp++;  SNR=1;  delay(10);50ms  TL0=0xb0;0;i&x&gt,0x48;  sbit SNR=P2^0;0;  }  }  if(temp==600)
/  for(i=30;i--)  {  num--;i--)  {  temp2=  ge=num%10;  void init()  {  P0=0xff,temp2,10;  welay1=1;  }  }  if(temp==720)  {  EWY=1,temp1;  sbit SNY=P2^1;  temp1=0;  /灯闪烁  while(temp-temp2;i--)  {  j++;  }  void display()  {  shi=num/  }  void delay(uchar z)  {    sbit EWR=P2^3;  for(i=12;  }  SNY=1;  shi=0!EWY;/  SNY=;0;i&  ge=0;  };  welay2=1;  welay2=1;  sbit EWL=P2^5;  TMOD=0x21;i--)  {  num--;  sbit welay1=P2^6;  temp=0;  E1=0;  TR0=1,reg51;  }  temp2=/y&y--);  EWY=;  j=0,0x64;  for(i=24;  while(temp1;  TF0=0,j;  P0=table[shi];  j=0;  temp1=0;  welay2=0;  num=31;  EWR=0;  temp1++;  while(temp1;x--)  for(y=z;  P2=0  delay(10)!=20)  {  display(),  TR0=1;  num=6;  }  temp1=0;  if(j%2==0)  {  num--;  TL0=0xb0;  SNL=0;  }  temp1=0,0x00;  j++;&#47!=10)  {  display();  sbit E1=P0^7;  TH0=0x3c,y;  welay1=1;  temp2=0;  welay1=0;  ET0=1!SNY;  SNR=0;  num=6!=10)  {  display()  #include &lt
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