功能介绍:采用stm32单片机作为主控CPU,采用MQ7传感器采集CO浓度,采用DS18b20传感器采集温度,采用光敏传感器采集当前光照值,通过红外接近传感器自动感应打开抽烟机,当检测到CO浓度超过设置值或者温度超过设置值,两个设置值都可以通过按键进行更改,风扇打开进行排气并且蜂鸣器报警,当监测光照值比较低,自动开灯,并且抽烟机使用次数超过一定值,自动进行清洁功能,全部资料都经过实物验证,程序有中文注释,新手容易看懂,资料分享下载链接:设计资料合集
37-基于stm32单片机智能厨房抽烟机设计(程序+原理图+元件清单全套资料)


//硬件初始化
void Hardware_Init(void)
{
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
delay_init(); //延时函数初始化
Usart1_Init(9600); //串口1初始化为115200
// Usart2_Init(115200); //串口2,驱动ESP8266用
LED_Init(); //LED初始化
}
int main(void)
{
unsigned char *dataPtr = NULL;
unsigned short timeCount = 30; //发送间隔变量
uint8_t status;
long int cardnum=0;
u16 adcx;
int temp,mq7,lux,temp1=25,mq=200,num=0;
Hardware_Init(); //初始化外围硬件
OLED_Init();
OLED_ColorTurn(0);
OLED_DisplayTurn(0);
OLED_ShowString(0,0," MQ7:",16); OLED_ShowString(70,0,"PPM",16);
OLED_ShowString(0,16,"TEMP:",16); OLED_ShowString(70,16,"C",16);
OLED_ShowString(0,32," LUX:",16); OLED_ShowString(70,32,"LUX",16);
OLED_Refresh();
KEY_Init();
Adc_Init(); LED_Init();
LED=1;
Q1=1;BEEP=1;LED=1;
while(1)
{
if(K1==0)//设置温度-
{
temp1--;
if(temp1<1) temp1=1;
}
if(K2==0)//设置温度+
{
temp1++;
if(temp1>99) temp1=99;
}
if(K3==0)//设置浓度-
{
mq--;
if(mq<1) mq=1;
}
if(K4==0)//设置浓度+
{
mq++;
if(mq>999) mq=999;
}
adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
mq7=(float)adcx/4096*330-100;//获取mq7浓度值
if(mq7<100) mq7=0; //浓度太小不显示
lux=333-(float)Get_Adc_Average(ADC_Channel_0,10)/4096*330;//获取光照强
temp=DS18B20_Get_Temp();//获取温度值
if(lux<150) LED=0;
else LED=1;
if(mq7>mq||temp>temp1)//浓度大于预设或者温度大于预设 蜂鸣器报警
{
Q1=BEEP=0;
num++;
}
else Q1=BEEP=1;
if(hw==0) //感应有人使用自动打开
{
Q1=0;
num++;
}
if(num>30) //使用次数超过30 自动清洁
{
num=0;
OLED_ShowNum(30,48,50,2,16);
OLED_ShowString(50,48,"C Clean",16);
OLED_Refresh();
delay_ms(3000); delay_ms(3000); delay_ms(3000);
OLED_ShowString(0,48," ",16);
}
OLED_ShowNum(40,0,mq7,3,16); OLED_ShowNum(100,0,mq,3,16);
OLED_ShowNum(40,16,temp,3,16); OLED_ShowNum(100,16,temp1,3,16);
OLED_ShowNum(40,32,lux,3,16);
OLED_ShowNum(0,48,num,2,16);

下面是原理图文件展示:



stm32单片机最小系统讲解:
电源
电就是MCU要吃的饭,不吃饭,stm32芯片肯定不能工作。
stm32最小系统板需要5v和3.3v两种电压,一般可以直接通过USB提供5v电压,也可以用电源适配器提供5V电压。而3.3v电压可以通过稳压芯片如ASM1117-3.3v等,把5v电压降为3.3v输出。
USB接口,提供的5v电压经过ASM1117-3.3v后降为3v3,(10*10^4pF=0.1u)用于电源滤波,高频滤波用小电容,低频滤波用大电容。D3是一个led用以指示电源工况,其上的510R即510.0Ω用以限流,防止led灯烧坏。
USB接口,提供5v电压,同时它也是一个模拟串口,其D-和D+引脚与ch340相应引脚连接构成一个串口设备。
stm32吃的是3v3将其VDD和VSS引脚分别连接到3v3和GND,就解决了stm32的吃饭问题。
注意:VBAT是stm32芯片的备用3.3v电源输入端,当没有备用电源是也需要将VBAT接到VDD上去。
VDDA和VSSA是模拟电源输入口,用以给stm32芯片内部ADC,复位电路供电因此必须分别接到VDD和VSS上。
复位电路
人工作久了容易自闭、精神恍惚,这时需要睡一觉就以重新焕发活力。stm32工作久了也容易“精神恍惚”————程序跑飞,也需要复位。
stm32的NRST引脚是复位信号接收引脚与RESET相连,芯片低电平复位。如上图所示,当芯片刚上电时,电容充电导通,此时RESET=0,芯片复位;当按下复位按钮时,RESET接地,芯片复位。
晶振电路
晶振是芯片的心跳,每一次脉冲激励芯片执行一条指令,因此晶振的重要性不言而喻。
stm32的晶振电路,8M无源晶振,其中(1M)用于稳定晶振的脉冲波形,(20P)和(20P)一方面构成晶振起振的必要回路,另一方面匹配电容,同时还具有调节晶振电路频率的作用。
注意:OSC32IN是外部32.768K晶振输入口,可以直接接时钟信号,也可以不洁作IO用。OSCIN是外部系统时钟输入信号,可以接时钟信号,也可以不接做IO口用,此时stm32用芯片内部的RC电路起振产生时钟信号。
该设计采用STM32单片机,结合MQ7CO传感器、DS18B20温度传感器和光敏传感器,实现对厨房环境的监测。当CO浓度或温度超标时,会启动风扇和蜂鸣器报警。此外,系统还能根据光照强度自动控制灯光,并在抽烟机使用达到一定次数后执行清洁功能。所有功能均经过实物验证,程序包含中文注释。
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