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畢業(yè)設計(論文)-基于proteus的多功能數字電子鐘的設計-文庫吧

2025-10-06 15:00 本頁面


【正文】 I/O 口 。引腳 ~ 提供內部上拉,當作為輸入并被外部下拉為低電平時,它們將輸出電流,這是因內部上拉的緣故。 和 需要外部上拉,可用作片內精確模擬比較器的正向輸入( AIN0)和反向輸入( AIN1),P1 口輸出緩沖器能接收 20mA 電流,并能直接驅動 LED 顯示器; P1 口引腳寫入“ 1” 后,可用作輸入。在閃速編程與編程校驗期間, P1 口也可接收編碼數據。 P3 口 引腳 ~ 與 為 7 個帶內部上拉的雙向 I/0 引腳。 在內部已與片內比較器輸出相連,不能作為通用 I/O 引腳訪問。 P3 口 的輸出緩沖器能接收 20mA 的灌電流; P3 口寫入“ 1”后,內部上拉,可用輸入。 P3 口也可用作特殊功能口,其功能見表 1。 P3 口同時也可為閃速存儲器編程和編程校驗接收控制信號。 2. 2 時分顯示部件 由于系統(tǒng)要顯示的內容較簡單,顯示量不多,所以選用數碼管既方便又經濟。LED 有共陰極和共陽極兩種。如圖 7 所示。 二極管的陰極連接在一起,通常此公共陰極接地,而共陽極則將發(fā)光二極管的陽極連接在一起,接入 +5V 的電壓。一位顯示器由 8 個發(fā)光二極管組成,其中7 個發(fā)光二極管構成字型“ 8”的各個筆劃(段) a~ g,另一個小數點為 dp 發(fā)光二極管。當在某段發(fā)光二極管施加一定的正向電壓時,該段筆劃即亮;不加電壓則暗。為了保護各段 LED 不被損壞,需外加限流電阻。 圖 3 LED 數碼管結構原理圖 眾所周知, LED 顯示數碼管通常由硬件 7 段譯碼集成電路,完成從數字到顯示碼的譯碼驅動。本系統(tǒng)采用軟件譯碼,以減小體積,降低成本和功耗,軟件譯碼的另一優(yōu)勢還在于比硬件譯碼有更大的靈活性。所謂軟件譯碼,即由單片機軟件完成從數字到顯示碼的轉換。從 LED 數碼管結構原理可知,為了顯示字符,要為 LED 顯示數碼管提供顯示段碼,組成一個“ 8”字形字符的 7 段,再加上 1個小數點位,共計 8 段,因此提供給 LED 數碼管的顯示段碼為 1 個字節(jié)。各段碼位與顯示段的對應關系如表 1。 表 1 各段碼位的對應關系 段碼位 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 顯示段 dp g f e d c b a 需說明的是當用數據口連接 LED 數碼管 a~ dp 引腳時,不同的連接方法,各段碼位與顯示段有不同的對應關系。通常數據口的 D0 位與 a 段連接, D1 位與 b 段連接,?? D7 位與 dp 段連接 ,如表 1 所示,表 2 為用于 LED 數碼管顯示的十六進制數和空白字符與 P 的顯示段碼。 表 2 LED 顯示段碼 字 型 共陽極段碼 共陰極段碼 字型 共陽極段碼 共陰極段碼 0 C0H 3FH 9 90H 6FH 1 F9H 06H A 88H 77H 2 A4H 5BH B 83H 7CH 3 BOH 4FH C C6H 39H 4 99H 66H D A1H 5EH 5 92H 6DH E 86H 79H 6 82H 7DH F 84H 71H 7 F8H 07H 空白 FFH 00H 8 80H 7FH P 8CH 73H 注:( 1)本表所列各字符的顯示段碼均為小數點不亮的情況。 ( 2)“ 空白”字符即沒有任何顯示。 根據 AT89C2051 單片機灌電流能力強,拉電流能力弱的特點,我們選用共陽數碼管。將 AT89C2051 的 ~ 分別與共陽數碼管的 a~ g 及 dp 相連,高電平的位對應的 LED 數碼管的段暗,低電平的位對應的 LED 數碼管的段亮,這樣,當 P0 口輸出不同的段碼,就可以控制數碼管顯示不同的字符。例如:當P0 口輸出的段碼為 1100 0000,數碼管顯示的字符為 0。 數碼管顯示器有二種工作方式,即靜態(tài)顯示方式和動態(tài)掃描顯示方式。 為節(jié)省端口及降低功耗,本系統(tǒng)采用動態(tài)掃描顯示方式。動態(tài)掃描 顯示方式需解決多位 LED 數碼管的“段控”和“位控”
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