【单片机课程设计/毕业设计】基于 STM32 的光电车流检测交通信号灯系统设计 基于 STM32 的可手动时间配置智能交通灯设计与实现(016104)
2026/8/21 9:33:21 网站建设 项目流程

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文章目录

  • 关于我们# 20 个相关毕业设计备选题目
  • 项目研究背景
  • 摘要
  • 总体方案
  • 核心功能
    • 基础功能
    • 核心功能
    • 辅助功能
  • 技术路线
  • 项目演示
    • 项目案例
  • 源码获取

关于我们# 20 个相关毕业设计备选题目

  1. 基于 STM32 的智能交通信号灯控制系统设计与实现
  2. 基于 STM32 的多模式自适应交通灯调控装置设计
  3. 基于 STM32 的车流感应式智能交通信号灯系统开发
  4. 基于 STM32 的带人体检测交通信号灯控制器设计
  5. 基于 STM32 单片机的紧急优先交通信号灯系统设计
  6. 基于 STM32 的人车感知智能交通灯硬件控制系统设计
  7. 基于 STM32 的多工作模式交通信号灯调控方案研究
  8. 基于 STM32 的自适应配时交通信号灯检测控制系统设计
  9. 基于 STM32 的闯红灯预警智能交通信号灯装置开发
  10. 基于 STM32 的 OLED 数码管双显示交通灯控制系统设计
  11. 基于 STM32 的光电车流检测交通信号灯系统设计
  12. 基于 STM32 的可手动时间配置智能交通灯设计与实现
  13. 基于 STM32 的多模式切换城市路口交通信号灯设计
  14. 基于 STM32 的人车协同感知交通信号灯控制器开发
  15. 基于 STM32 的紧急车辆优先通行交通灯系统设计
  16. 基于 STM32 的车流自适应配时交通信号灯硬件实现
  17. 基于 STM32 单片机的路口闯红灯预警交通灯系统设计
  18. 基于 STM32 的按键可控多模式智能交通信号灯装置设计
  19. 基于 STM32 的红外人体感应交通信号灯报警系统设计
  20. 基于 STM32 的双方向车流监测智能交通灯控制系统开发

项目研究背景

随着城市道路交通流量持续增长,传统固定配时交通信号灯的缺陷日益凸显。传统交通信号灯采用固定时长控制策略,无法根据实时路口车流动态调整通行时间,易出现车道车流分布不均、道路资源浪费等问题。同时多数简易交通灯控制装置功能单一,缺少紧急车辆优先通行机制,普遍不具备行人闯红灯识别预警能力,人机交互方式简单,难以适配复杂路口通行场景。现有商用智能交通系统硬件成本较高,部署复杂,不适用于小型路口、园区道路等场景。随着嵌入式单片机技术、红外传感技术快速普及,以 STM32 单片机为核心的轻量化嵌入式控制系统成为低成本智能交通设备的重要实现方案。本课题依托嵌入式传感与自动控制技术,搭建融合车流检测、人体感应、多模式切换的智能交通信号灯控制系统,实现通行时长自适应调整、紧急通行调度、闯红灯报警等功能,为中小型路口轻量化智能交通管控方案提供可行的实现思路,具备良好的实践研究价值。

摘要

本文设计并实现一套基于 STM32 单片机的智能交通信号灯控制系统。系统支持普通模式、自动模式、紧急模式三种工作模式,搭载光电开关实现双向车流检测,依据车流量动态调整信号灯通行时长;采用红外人体感应模块识别红灯状态下的行人,触发蜂鸣器实现闯红灯报警。系统利用 OLED 显示屏展示运行模式、车流信息,通过 TM1650 驱动数码管实现信号灯倒计时显示,配合独立按键完成模式切换、通行时间参数配置。测试结果表明,该系统能够完成车流自适应配时、紧急通道优先放行、行人违规预警等功能,硬件结构简单、成本低廉,可适用于园区、校园等小型路口交通管控场景,为轻量化嵌入式智能交通控制设备提供有效实现方案。

总体方案

  1. 主控单元:STM32F103C8T6 单片机

    作为整个控制系统核心处理器,负责采集各类传感器信号、运行控制逻辑、驱动外设执行动作,处理模式切换、车流算法计算、计时逻辑与报警控制。该芯片资源充足,拥有丰富 IO 引脚,开发资料完善,适配本科嵌入式开发学习,是嵌入式控制场景主流选型。

  2. 显示外设 1:OLED 显示屏

    用于实时展示系统运行模式、红绿灯通行时长、双向车流数量与车流方向,提供直观运行状态可视化界面,方便调试与状态观测。

  3. 显示外设 2:TM1650 驱动 4 组共阴极 2 位数码管

    TM1650 为数码管驱动芯片,降低单片机 IO 资源占用,驱动数码管实时显示东西、南北两个方向交通信号灯倒计时数值。

  4. 传感设备 1:E18-D80NK 红外人体感应传感器

    部署于路口人行道区域,在红灯时段开启检测,识别等待区域行人,检测到行人越界时触发报警。

  5. 传感设备 2:光电开关模块

    布置在双向车道,实时检测过往车辆,统计两个方向车流量,为自动模式下信号灯时长调整提供数据依据。

  6. 输入设备:独立按键模块

    包含 4 路独立按键,分别实现模式切换、紧急模式启停、绿灯时长增加、绿灯时长减少功能,提供人工干预控制接口。

  7. 执行外设:交通信号灯 LED 模块、蜂鸣器模块

    LED 模块模拟路口红绿灯状态;蜂鸣器用于行人闯红灯时发出报警提示音。

  8. 辅助硬件:电源模块、杜邦线、电路板

    为整套硬件系统提供稳定直流供电,搭建硬件电路,完成各个模块之间信号与供电线路连接。

核心功能

基础功能

  1. 信号灯基础时序控制功能

    实现东西、南北双向红绿灯时序切换,完成基础路口交通灯循环工作逻辑,为所有工作模式提供底层时序支撑。

  2. 数码管倒计时显示功能

    通过 TM1650 驱动数码管,实时同步展示两个方向信号灯剩余通行倒计时,直观呈现信号灯切换剩余时间。

核心功能

  1. 多模式切换控制功能

    通过按键 1 完成普通模式、自动模式、时间设置模式切换;按键 2 控制紧急模式开启与退出。紧急模式可模拟救护车、公务车辆优先通行场景,临时调整信号灯状态保障优先通行。

  2. 普通模式定时控制功能

    信号灯通行时长保持固定数值,支持进入时间设置模式,通过按键 3、按键 4 对绿灯时长进行 ±5 秒调整,绿灯时长区间约束在 15~90 秒。

  3. 自动模式车流自适应配时功能

    光电开关持续采集双向车流数量,按照预设算法动态调整绿灯时长。以东西方向为例,统计车流数量,阈值设定为 12 辆;车流量超过阈值,下一轮绿灯时长增加 5 秒;低于阈值则减少 5 秒,时长严格限制在 15s~90s 区间。OLED 同步显示双向实时车流数量与通行方向。

  4. 人体感应闯红灯预警功能

    在普通模式、自动模式下,当任意方向处于红灯状态时,启动该方向红外人体检测。E18-D80NK 传感器检测到行人闯入路口,驱动蜂鸣器发出报警信号,警示行人禁止闯红灯。

辅助功能

  1. OLED 综合信息显示功能

    持续刷新展示系统当前运行模式、红绿灯通行时间、双向车流统计数量、车流方向等运行参数,便于状态观察与系统调试。

技术路线

  1. 硬件开发:STM32 单片机开发

    使用 STM32 标准库进行外设驱动开发,完成 GPIO、定时器、外部中断配置,实现传感器信号采集、外设驱动输出,为本系统核心底层控制基础。

  2. 编程语言:C 语言

    嵌入式单片机主流开发语言,编写系统控制逻辑、时序算法、车流计算逻辑、按键中断处理程序,代码可读性强,适配 STM32 开发环境。

  3. 开发环境:Keil MDK5

    用于 C 语言代码编写、编译、调试,支持程序下载至 STM32 单片机,是嵌入式本科项目标准开发工具。

  4. 电路设计工具:Altium Designer

    可完成系统硬件电路原理图绘制,规划各个模块接线方案,辅助硬件电路搭建与调试。

  5. 仿真工具:Proteus(可选)

    在硬件实物焊接前完成系统电路仿真,提前验证控制逻辑,降低实物调试故障概率。

  6. 外设驱动开发:OLED、TM1650、红外传感器驱动程序

    编写各类外设底层驱动代码,实现显示屏、传感器、蜂鸣器与主控芯片的数据交互。

  7. 调试工具:ST-Link 下载器、万用表

    用于程序烧录、硬件电路电压测量、信号检测,排查硬件接线与程序运行故障。

  8. 文档工具:Microsoft Word、Visio

    Visio 绘制系统硬件架构图、程序流程图;Word 完成毕业设计文档撰写、格式排版。

  9. 测试方案:黑盒功能测试

    针对各个工作模式、传感触发场景开展功能测试,验证模式切换、自适应时长调整、报警功能能否正常运行,记录系统运行效果。

项目演示







博主本身从事开发软件开发、有丰富的编程能力和水平、累积给上千名同学进行辅导、有自己的独立工作室,目前只专注做自己专业领域的事。团队人员有多年架构师设计经验、多人有参加校企合作经验,被多个学校常年聘为校外企业导师,指导学生毕业设计并参与学生毕业答辩指导,有较为丰富的相关经验。期待与各位高校教师、企业讲师以及同行交流合作。

项目案例

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