基于CW32的公交站人流检测系统

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cathy 发布于:周二, 11/14/2023 - 14:34 ,关键词:

例程资料链接如下(群文件也可下载):

BD网盘链接:

https://pan.baidu.com/s/1YZJtAhO3Wsjy5aBuTJ-c_Q?pwd=rm7q \

提取码:rm7q

一、实验简介

1.公交站人流检测是一项重要的城市交通管理任务,它不仅关系到公交服务的效率和质量,还与城市交通规划和公共安全紧密相关。首先,公交站人流检测可以实时反馈乘客流量情况,帮助公交公司了解各线路、各站点的客流需求。其次,公交站人流检测可以为公交公司制定和优化运营策略提供数据支持。再次,公交站人流检测可以及时发现拥挤、拥堵等情况,提醒调度中心及时采取措施,保障乘客安全。基于此背景,我们以CW32单片机为核心,采用公交站人流检测中常见的红外线检测技术,设计了一个公交站人流检测系统,该系统可以连接到网络获取当前时间,并将人流数据实时上传到OneNET云平台进行远程监控。

二、实验器材

本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、ESP8266WIFI模块、E18-D80NK红外光电开关及Keil5开发环境。

1.png

CW32-48F大学计划板 

2.png

ESP8266WIFI模块

3.png

E18-D80NK红外光电开关

4.png

E18-D80NK红外光电开关

5.png

实物图

开发板上预留了ESP8266WIFI模块接口,通过串口与ESP8266通信。

 6.png

【两个红外光电开关与单片机接线】:

蓝线 -- GND

棕线 -- 3.3V

黑线 -- PA0、PA4

三、核心代码

main.c:
//单片机头文件
#include "main.h"

//网络设备
#include "esp8266.h"

//网络协议层
#include "onenet.h"     //OneNET

//硬件驱动
#include "RTC.h"        //CW32RTC
#include "BTIM.h"
#include "usart.h"
#include "Buzzer.h"     //板载蜂鸣器
#include "Infrared.h"   //红外光电开关
#include "Lcd_Driver.h"
#include "LCD_calculate.h"

uint8_t send_flag=0;    //数据上云控制位
uint16_t count=0,accumulation=0;  //count--当前站内人数,accumulation--累计人数
enum State{  
    STATE_A,  
    STATE_B,  
    STATE_C,  
    STATE_D,
};         //枚举数据类型,包含四个状态

void System_Init(void)
{  
    Lcd_Init();          //LCD屏初始化  
    BTIM_Init();         //基本定时器初始化,调控数据上云频率  
    Buzzer_Init();       //蜂鸣器初始化,两个红外光电开关同时被遮挡时发出声响警告  
    Infrared_Init();     //红外光电开关初始化  
    Usart1_Init(115200); //串口1,用于串口调试助手打印调试信息  
    Usart2_Init(115200); //串口2,与ESP8266进行通信  
     
    TFT_Welcome();     //开机界面显示  
    Gui_DrawFont_GBK16(0,128,GRAY1,WHITE,"   网络连接中  ");  
    ESP8266_Init();//联网,获取当前时间,接入OneNET云平台  
    RTC_ITConfig(RTC_IT_INTERVAL,ENABLE); //开启RTC周期中断(RTC中断开启的时机要在esp8266连接到onenet平后之后)  
    Gui_DrawFont_GBK16(0,8,WHITE,BLUE," 公交站人流检测 ");  
    Gui_DrawLine(0,32,128,32,GRAY1);  
    Gui_DrawFont_GBK16(0,64,WHITE,BLUE," 站内人数:");  
    TFTShowNumber(4,12,count);  
    Gui_DrawFont_GBK16(0,96,WHITE,BLUE," 累计人数:");  
    TFTShowNumber(6,12,accumulation);  
    NVIC_EnableIRQ(BTIM1_IRQn);    //开启定时器中断,中断周期10ms
}

int main(void)
{  
    uint16_t state=0xffff;            //红外光电开关当前状态  
    enum State currentState=STATE_A;  //开机为状态A   
    System_Init();                    //系统初始化  
    while(1)  
    {        
        /*模拟乘客进站的过程:      
            1.装置安装位置:两红外光电传开关一前一后安装在站口      
            2.假设站口只允许乘客排队依次进出      
            3.乘客进站先遮挡红外光电开关1      
            4.乘客继续前进,离开红外光电开关1,遮挡红外光电开关2      
            5.站内人数+1,累计人数+1(若过程4中同时遮挡两个红外光电开关则蜂鸣器发出警报,等待工作人员解决故障,不计数)    
        */    
        /*模拟乘客出站的过程:      
            1.装置安装位置:两红外光电传开关一前一后安装在站口      
            2.假设站口只允许乘客排队依次进出      
            3.乘客出站先遮挡红外光电开关2      
            4.乘客继续前进,离开红外光电开关2,遮挡红外光电开关1      
            5.站内人数-1(若过程4中同时遮挡两个红外光电开关则蜂鸣器发出警报,等待工作人员解决故障,不计数)    
        */    
        state=CW_GPIOA->IDR & 0x0011;   //获取两个红外光电开关数据IO当前状态    
        if(state==0x0000) Buzzer_RING;  //控制蜂鸣器     
        else Buzzer_OFF;    
        switch(currentState)            //初步模仿状态机编程模式    
        {      
            case STATE_A:        
                if(state==0x0011)      currentState=STATE_B;   break;        
            case STATE_B:        
                if(state==0x0001)      currentState=STATE_C;          
                else if(state==0x0010) currentState=STATE_D;   break;      
            case STATE_C: if(state==0x0010) {count++;accumulation++;currentState=STATE_A;TFTShowNumber(4,12,count);TFTShowNumber(6,12,accumulation);}  break;      
            case STATE_D: if(state==0x0001) {if(count!=0) count--;  currentState=STATE_A;TFTShowNumber(4,12,count);}                        break;    
        }    
        if(send_flag)    
        {          
            OneNet_SendData();  //数据上传到OneNET      
            ESP8266_Clear();    //清除缓存      
            send_flag=0;      
        }  
    }
}

四、效果演示

7.png

连接网络

8.png

数据显示

来源:CW32生态社区

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