DPJ-490基于STM32单片机WiFi宠物喂食器 物联网宠物监护投食器
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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小洪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,小洪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宠物喂食器 物联网宠物监护投食器
2、简介
1、采集 温湿度 光照 OLED显示屏
2、温度超阈值开启风扇降温 低于阈值开启加热片
3、湿度超阈值开风扇 低阈值开加湿器
4、光照传感器 定时开关和根据光照强度进行开关
5、自助喂养:加粮 加水
6、重力传感检测余粮 阈值外蜂呜器报警 App端设置提醒 App端控制及按键开启舵机加粮
7、超声波测距传感器测水位 阈値外蜂呜器警 App端设提酲 App端控制及按键开启水泵加水
8、无线网络 用zigbee实现通信
9、红外检测 检测动物靠近在App端发送提醒
3、组成
本设计由STM32F103C8T6单片机最小系统+WiFi模块+摄像头+zigbee+oled液晶显示电路+光照传感器+温湿度传感器+超声波传感器+重力传感器+红外漫反射+GPS模块+舵机+LED灯组+按键电路+水泵+加湿器+风扇+加热模块+电源电路组成。
4、实现效果
整体展示

5、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 "USART2/usart2.h"
#include "GPIO/gpio.h"
#include "MYDATA/mydata.h"
#include "ADC/adc.h"
#include "DHT11/dht11.h"
#include "timer.h"
#include "usart3.h"
#include "HCSR/hcsr.h"
#include "HX711/HX711.h"
/****************洪核单片机工作室*******************
*** 洪核单片机
*** 项目:STM32宠物喂食器
*** 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***********************/
int csb = 0;
int rongqishen = 500;
int juli = 0;
int ligh ;
int ligh_max ;
int your=0;
int i=0;
int main(void)
{
delay_init();
OLEDGUI_Config();//oled
TIM3_Int_Init(499,7199);//50ms
OLEDGUI_DispString(0,0,"INIT.... ",16,1);
gpio_Init();
key_Init();
Adc_Init();
hcsr_Init();
DHT11_Init();
uart1_init(115200); delay_ms(100);
uart3_init(9600); delay_ms(100);
uart2_init(115200); delay_ms(100);
Init_HX711pin();
Get_Maopi();
delay_ms(100);
uart1_init(9600);
delay_ms(100);
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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