基于单片机电动车充电桩/充电车棚环境监测设计
传送门
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概述
随着电动车普及,充电桩的环境安全监测成为重要课题。基于单片机的电动车充电桩环境检测系统,通过集成温湿度传感器、烟雾传感器检测模块,实时监控充电桩运行状态及周边环境参数。系统采用STM32系列单片机作为主控单元,采集传感器数据并通过Wi-Fi传输到手机APP。该系统能够及时检测环境温湿度异常及火灾风险,确保充电过程安全可靠。实验结果表明,该系统响应速度快、检测精度高,可有效降低充电桩事故发生率,为智能充电基础设施的安全运行提供技术支持。未来可通过优化算法和扩展传感器类型,进一步提升系统的综合性能。
一、功能选择指南
优先选择符合自己功能要求的版本,如果没有具体明确要求,可参考下面选择
- 推荐版本:版本70-2
每个版本有实物实现参考价格,供大家参考。大家可根据功能来自己动手,嫌麻烦需要实物的话,文末。
版本 价格元 70-1 288 70-2 288
二、系统核心组成
模块 | 功能说明 | 常用器件 |
---|---|---|
主控单元 | 数据处理与逻辑控制 | STM32F103C8T6、STC89C52RC |
报警模块 | 参数异常报警 | 蜂鸣器 |
传感模块 | 传感器测量 | DHT11、 MQ-7 |
显示模块 | 动态显示当前信息 | LCD1602、OLED |
按键模块 | 手动设置和控制 | 独立按键 |
通信模块 | 可以和手机进行数据通信 | ESP8266(WIFI) |
通信接口 | 与传感器接口通信 | UART、IIC、ADC、GPIO |
电源接口 | 整个系统的供电 | 5V-USB供电 |
三、版本详细功能
版本70-1:51单片机+刷卡识别计费+数据存储+3路继电器充电+LCD1602液晶显示
1. 51单片机为控制核心
2. RFID射频刷卡识别信息
3. 3路继电器模拟三个充电口
4. LCD1602液晶显示信息
5. 通过按键可注册RC卡/充值/注销卡
6. 通过按键选择3个充电桩进行充电
7. 按键选择充电的时间
8. 刷卡成功后,选择充电时长和充电口,对应的继电器闭合模拟充电
9. 时间到后,继电器断开表示充电结束
版本70-2:STM32单片机+WIFI传输APP+温湿度+MQ-7可燃气体+红外统计车辆+蜂鸣器报警+OLED显示
1. STM32F103C8T6为控制核心
2. 通过DHT11温湿度传感器获取温度和湿度
3. 通过MQ-7可燃气体传感器获取气体浓度
4. 通过2个红外传感器,分别采集进入和出去的车辆,记录车辆出入个数
5. 通过OLED显示屏显示温湿度和气体浓度,车辆进入和出去数量
6. 通过按键可以调节温度和气体浓度阈值
7. 当温度超过阈值,蜂鸣器进行声光报警
8. 当气体浓度超过阈值,蜂鸣器进行声光报警,同时风扇转动进行通风
9. 通过WIFI模块可以在手机APP查看数据并且可以调节阈值与报警模式开关
四、题外话
大家在开题时注意事项⚠️
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过于简单(工作量不足,没得写)
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❌ 错误示例:基于单片机的流水灯设计
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✅ 解决方案:叠加创新模块,如“基于单片机的智能病房灯控系统(含人体感应+APP远程控制)”。
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过于宽泛(无法聚焦)
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❌ 错误示例:“基于单片机智能家居系统设计”
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✅ 解决方案:限定场景与核心功能,如“基于STM32单片机的独居老人居家安全监测系统(跌倒检测+燃气报警)”。
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缺乏硬件创新(纯软件模拟)
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❌ 错误示例:Proteus仿真实现温度监控(无实物)
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✅ 解决方案:须包含硬件搭建,优先选择传感器+执行器组合(如DHT11温湿度采集+继电器控制加湿器)。
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技术路线模糊
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❌ 错误示例:“用单片机做一个机器人”
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✅ 解决方案:明确技术点,如“STM32+OpenMV的视觉追踪小车+PID电机控制+颜色识别”。
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如果自己有时间有能力的话,最好自己亲自动手做,这样对整个功能系统了解深入,也能发现新思路,当然不想动手,来个现成的成品还带资料(内容见下图),文末,也欢迎广大合作伙伴加入。
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