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DPJ-96基于STM32单片机wifi远程监控智慧教室 温湿度光照粉尘人数考勤

DPJ-96基于STM32单片机wifi远程监控智慧教室 温湿度光照粉尘人数考勤 1、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洪核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洪核学长分享优质毕业设计项目今天要分享的是基于STM32单片机wifi远程监控智慧教室 温湿度光照粉尘人数考勤。2、功能简介1、能对教室的温度、湿度、PM2.5 、光照、人数实现实时检测2、能将实时监测到的温度、湿度、PM2.5 、光照、人数显示在屏幕上并且通过WiFi模块远程上传到手机app3、可通过app设置温度、湿度、PM2.5 、光照的阈值4、通过按键设置本系统的手动模式和自动模式也可通过app5、在自动模式下1当温度高于设置的阈值开启风扇反之则关闭2当湿度高于设置的阈值开启除湿反之则关闭3当PM2.5值大于设置阈值时led灯闪烁并开启涡轮型风扇除PM2.54当光照强度低于设置的阈值开启照明灯反之则关闭6、在手动模式下可以通过按键开启和关闭风扇、除湿、照明、除pm2.5也可通过app控制开启和关闭风扇、除湿、照明、除pm2.5。3、主要元器件组成本设计由STM32F103C8T6单片机最小系统wifi模块esp8266-01sOLED显示屏DHT11温湿度传感器光照传感器红外传感器PM2.5粉尘传感器风扇led继电器按键电源电路组成。4、实现效果整体展示哔哩哔哩视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1tg4y1S7QN/?spm_id_from333.1387.list.card_archive.click5、设计原理5.1STM32F103C8T6简介STM32系列处理器是意法半导体ST公司生产的一种基于ARM 7架构的32位、支持实时仿真和跟踪的微控制器。选择此款控制芯片是因为本系统设计并非追求成本的最低或更小的功耗而是在实现本设计功能的前提下能够提供更丰富的接口和功能以便于设计实验系统各实验项目所需的外围扩展电路。此款控制芯片在完成单片机课程的学习后上手较为容易在医疗器械中应用广泛具有很好的学习、实验研究价值。一、STM32的主要优点1使用ARM最新的、先进架构的Cortex-M3内核2 优异的实时性能3 杰出的功耗控制4 出众及创新的外设5 最大程度的集成整合6 易于开发可使产品快速将进入市场二、STM32——最佳的平台选项对于使用同一平台进行多个项目开发而言STM32是最佳的选择1 从仅需少量的存储空间和管脚应用到需要更多的存储空间和管脚的应用2 从苛求性能的应用到电池供电的应用3 从简单而成本敏感的应用到高端应用4 全系列脚对脚、外设及软件的高度兼容性给您带来全方位的灵活性。您可以在不必修改您原始框架及软件的条件下将您的应用升级到需要更多存储空间或精简到使用更少存储空间/ 或改用不同的封装的规格。STM32F103C8T6单片机核心板接口电路图如下图所示。​​STM32单片机核心板接口原理图6、部分核心代码#include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h #include ESP8266/esp8266.h #include GPIO/gpio.h #include MYDATA/mydata.h #include ADC/adc.h #include DHT11/dht11.h #include FLASH_WR/flash_wr.h #include OLED/oled.h #include timer.h #include GP2Y/GP2Y.h /****************洪核单片机工作室******************* *** 洪核单片机 *** 项目:STM32智慧教室系统 *** BILIBILI:洪核单片机 *** 小红书:洪核单片机 *** 授权IP:洪核单片机 *** 版本:V01.01 *** MCU:STM32F103C8T6 ******************洪核单片机***********************/ uint8_t bj 0; uint8_t mode 0; unsigned int ligh ; unsigned int ligh_max ; int Smoke; int TEMP_Alarm26; int HUMI_Alarm80; int ligh_Alarm300; int Smoke_Alarm350; unsigned int soil 0; int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 delay_ms(500); OLED_Config(); //OLED OLED_DispString(0,16,init......,16,1); //OLED GPIO_Init(); Adc_Init(); DHT11_Init(); key_Init(); GP2Y_Init(); Buzzer_Init(); WiFi_Init(); uart1_init(9600); uart2_init(9600); Adc_Init(); delay_ms(1000); while(1) { //获取按键值 key_scan(); //进入菜单界面显示处理数据 GetKeylnput(Keystatus); //获取传感器数据 SensorDataGet(); delay_ms(100); } }
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