[实用新型]一种模型车比赛计时装置无效
申请号: | 201120020266.4 | 申请日: | 2011-01-21 |
公开(公告)号: | CN201910079U | 公开(公告)日: | 2011-07-27 |
发明(设计)人: | 李海琴;王晓彪;贾志功 | 申请(专利权)人: | 长安大学 |
主分类号: | G07C1/22 | 分类号: | G07C1/22 |
代理公司: | 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 | 代理人: | 李郑建 |
地址: | 710064*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 模型车 比赛 计时 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于智能计时领域,具体涉及一种模型车比赛计时装置。
背景技术
智能计时器是当今计时器发展的前沿,它体现了电子技术,信息工程,程序语言,计算机技术等多个领域理论与实践的交叉。智能技术在计时方面的大量应用,使得计时更为自动化,更为准确。智能技术在计时上的应用进一步推动了计时技术朝着自动化,智能化的方向发展。现在市场上的计时器大部分是机械表或电子表式的,测量准确性和使用方便性都亟待提高,因此,研究一种使用方便,准确性高的模型车比赛计时装置是十分有必要的。
发明内容
本实用新型的目的在于,提供一种模型车比赛计时装置。该计时装置解决了模型车比赛(如飞思卡尔杯智能汽车竞赛和瑞萨杯超级MCU智能车大赛)的计时问题。激光发射和接受单元安装在赛道起始线处,赛车经过安装起始线时,激光接收单元接受的信号中会有一个信号跳变,产生一个上升沿,输入控制单元,控制单元开启外部中断,赛车跑完整圈第二次经过起始线时,接收单元又一次输出上升沿的信号,控制单元检测到后关闭外部中断。通过计算中断持续时间,得到赛车行驶的时间,并通过LED灯将时间显示出来。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案予以实现:
一种模型车比赛计时装置,其特征在于,包括控制单元,电源管理单元,激光发射单元,激光接收单元和显示单元;所述激光发射单元,激光接收单元,显示单元分别与所述控制单元相连接,所述激光发射单元,激光接收单元,显示单元和所述控制单元分别连接电源管理单元。
本实用新型还包括如下其它技术特征:
所述电源管理单元包括电池,该电池连接有稳压模块。
所述电池为7.2V镍镉可充电电池。
所述激光发射单元至少包括有激光发射管,所述激光接收单元至少包括有激光接收管。
所述控制单元采用MC9S12XS128单片机。
所述显示单元由四组LED灯组成,每组LED灯由七个LED二极管组成。
本实用新型的优点:
1、使用激光作为信号,激光的应用实用性广泛,不会受外界温度,光线,适度的影响。同时激光具有传播速度快的优点,使得在计时时,不会受到激光传感器的信号延迟的因素影响。
2、所获得时间可以通过四组LED灯显示,并且实时显示时间,可以供使用者及时了解所耗时间,达到实时计时的目的。
3、具有多圈计时功能,当赛车跑完第一圈后,会将结果保存,同时自动开启第二圈计时功能,以此类推,可以计时多次赛车比赛结果。当赛车比赛结束,使用者可以按键分别显示记录结果。
4、激光发射单元时采用了调制管,该调制管可以增加激光的发射能量,因为调制发射瞬间的能量很大,可发送很远的距离,在使用时激光接收管和发射管可以安装的较远,且可保证发射能量,保证接收管的接受质量。同时使用调制管调制发射激光还可以节省电能,节约能耗。
5、制作方便,电路设计简单,响应快速,控制准确,成本低。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为电源管理单元原理图。
图3为激光发射单元原理图。
图4为激光接收单元原理图。
图5为显示单元示意图。其中,(a)是显示单元原理图;(b)是显示单元的显示字符。
图6为控制单元的引脚接线原理图。
以下结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步解释说明。
具体实施方式
参照图1,本实用新型的模型车比赛计时装置,包括控制单元,电源管理单元,激光发射单元,激光接收单元和显示单元;激光发射单元,激光接收单元,显示单元分别与控制单元相连接,激光发射单元,激光接收单元,显示单元和控制单元分别连接电源管理单元。
电源管理单元包括电池,该电池连接有稳压模块,电池采用7.2伏镍镉可充电电池,参照图2,稳压模块包括LT1084-5,LT1084-5中间引脚接地,输入端接7.2伏电源正极,输入端经过330微法电容接地,输出端经过330微法电容接地,输出端即为5伏。
参照图3,激光发射单元由IC1调制管,激光发射管LED,8050三级管构成。激光发射单元中,T1和T2都是8050三极管,IC1调制管的2脚连接+5V电压,IC1的1脚经过电阻R1(220欧姆)连接T1的基极,1脚经过电阻R2(220欧姆)连接T1的发射极,激光发射管LED经过电阻R3(100欧姆)连接T1的接收极。控制单元的T0管脚经过电阻R4(1K欧姆)连接T2的基极,T2的基极经过R5(4.7K欧姆)接地,T2的发射极接地,T2的接收极连接T1的发射极。
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