2025/12/28 9:30:42
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#x1f525; 这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升#xff0c;传统的毕设题目缺少创新和亮点#xff0c;往往达不到毕业答辩的要求#xff0c;这两年不断有学弟学妹告诉…文章目录0 前言1 主要功能2 硬件设计(原理图)3 核心软件设计4 实现效果5 最后0 前言这两年开始毕业设计和毕业答辩的要求和难度不断提升传统的毕设题目缺少创新和亮点往往达不到毕业答辩的要求这两年不断有学弟学妹告诉学长自己做的项目系统达不到老师的要求。为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设学长分享优质毕业设计项目今天要分享的是毕业设计 stm32的火灾监控与可视化系统(源码硬件论文)学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分)难度系数3分工作量3分创新点4分项目分享:见文末!实物演示效果毕业设计 stm32的火灾监控与可视化系统 - 单片机 嵌入式 物联网1 主要功能本系统采用的是stm32芯片来作为系统处理器stm32处理器对烟雾浓度、温度等火警信息进行采集时选择的火警探测器型号为数字型利用HL_340总线将其与处理器串口相连来实现预期目的。当检测到火灾发生时通过串口连接的 wifi/NBIOT模块将数据发送到远程客户端远程客户端接收到数据后根据不同的设置来执行不同的操作。2 硬件设计(原理图)3 核心软件设计系统整体结构火灾监控报警系统的构架采用单片机的形式。报警器内含灰尘传感器、烟雾空气质量传感器由烟雾传感器发出模拟信号经由放大模块进行放大后通过AD转换器完成信号转换最后由单片机接收转换后的数字信号[18]。通过零点补偿、标定运算等处理后即可将接收的数字信号显示到液晶模块上之后再经由串行口传送到上位机。同时在单片机内与不同的预订值相比较达到哪个等级就启动哪个等级的延时声光报警。本系统的控制核心为STM32单片机为了实现系统各项功能又配备了其他电路如状态显示、信号采集、按键输入等。在报警值的设定上本系统引入了巡检方式其发出的声信号、光有所不同。在单片机的选择上本系统所选的STM32单片机具有诸多优点如功耗低、精度高等既能确保报警器的可靠性与精确性而且也可降低报警器的整体体积让系统开发所需成本得到有效降低。以下是本系统的整体结构框架示意图如图主程序流程系统总体方案采用单片机构架实现烟雾浓度采集、数据传送通信、人机交互等功能。其工作流程大致可以分为以下几步1在系统正式工作前首先要预热传感器这是因为所选的MQ-2型传感器在长时间不工作的情况下如果刚通电则无法正常工作也就是无法对烟雾信息进行正常采集所以要事先进行预热。只有在完成程序初始化操作后才可让系统处于监管状态[19]。2下位机数据采集烟雾浓度采集系统的特点此系统通过烟雾传感器完成对烟雾浓度的采集将烟雾信号转化为电信号。3生产现场的各种物理量经过传感器变为电信号这些电信号往往比较小要想更准确的对火灾是否发生进行判断要将其放大。所以要将烟雾传感器的电信号通过信号调理电路和采样保持器进行调整接着让AD转换器对电信号进行模数转换等处理。4烟雾浓度信息经过stm32单片机内部分析处理后判断电压是否超过程序设计的阈值再综合上灰尘传感器的判断来判断系统是否启动报警。判断完成后单片机通过WIFI模块的设置跟上位机进行数据通信。系统主程序流程图如图篇幅有限不过多复述详细设计细节详细的设计分享在论文中。。。关键代码主函数中初始化了串口1、串口2、SPI2、液晶屏、IED灯引脚及按键引脚、烟雾报警器PM2.5的ADC功能引脚及ADC功能初始化然后直接进入WIFI模块配置的过程将WIFI配置为AP模式后开始跟上位机进行通讯。intmain(void){delay_init();//延时函数初始化NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC中断分组uart_init(115200);//串口初始化为115200USART2_Init(115200);//初始化串口2波特率为115200SPI2_Init();//初始化SPILCD_Init();//初始化液晶LED_Init();//LED初始化KEY_Init();//按键初始化#if(CODE_TYPE2)DHT11_GPIO_Config();Adc_Init_Light();Adc_Init_Soil();#elif(CODE_TYPE3)Adc_Init_Fire();//Adc_Init_MQ25();Adc_Init_MQ135();Adc_Init_PM25();#endif//初始化空气质量检测传感器mem_init();//初始化内存池Lcd_Clear(WHITE);LCD_ShowString(5,20,128,16,16,System Success!);delay_ms(1500);Lcd_Clear(WHITE);//清屏atk_8266_test();//进入ATK_ESP8266测试}WIFI模块的连接 WIFI模块通过单片机串口2的引脚PA2和PA3来连接首先初始化串口2然后通过AT命令将WIFI模块设置工作在AP模式且作为服务器服务器的端口号为5000上位机首先连接次WIFI的热点然后连上WIFI的服务器此时单片机可以将采集的火情及毒气浓度值及PM2.5的值发送给上位机上位机也可以设置单片机的手动或自动工作的模式。也可以远程让单片机发出报警。//连接端口号8086constu8*portnum5000;//WIFI STA模式 设置要去连接的路由器无线参数constu8*wifista_ssidALIENTEK;//路由器SSID号constu8*wifista_encryptionwpawpa2_aes;//wpa/wpa2 aes加密方式constu8*wifista_password12345678;//连接密码//WIFI AP模式 模块对外的无线参数#if(CODE_TYPE2)constu8*wifiap_ssidDanChenBS_Soil;#elif(CODE_TYPE3)constu8*wifiap_ssidDanChenBS_Fire;//对外SSID号#elseconstu8*wifiap_ssidDanChenBS_FC;#endifconstu8*wifiap_encryptionwpawpa2_aes;//wpa/wpa2 aes加密方式constu8*wifiap_password12345678;//连接密码自动报警 当上位机与下位机连接成功过后上位机的模式切换到自动报警模式以后下位机会把单片机所处环境信息实时传给上位机程序并显示当数据远远超过所设置阈值时就进行报警。 defmanual_close(self):send_data###AUTOself.gui.var1.set(已切换到自动模式)i15while(i0):tcp_client_socket.send(send_data.encode(gbk))data_lenlen(prase_data)if(data_len0and data_len10):breaki-1time.sleep(0.1)defAdd_open(self):send_data###OPENself.gui.var2.set(开始报警)i15while(i0):tcp_client_socket.send(send_data.encode(gbk))data_lenlen(prase_data)if(data_len0and data_len10):breaki-1time.sleep(0.1)defAdd_close(self):send_data###CLOSEself.gui.var2.set(停止报警)i15while(i0):tcp_client_socket.send(send_data.encode(gbk))data_lenlen(prase_data)if(data_len0and data_len10):breaki-1time.sleep(0.1)4 实现效果上位机实现效果视频毕业设计 stm32的火灾监控与可视化系统 - 单片机 嵌入式 物联网5 最后包含内容详细设计论文项目分享:见文末!