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基于單片機的電子時鐘設計-全文預覽

2025-07-17 09:31 上一頁面

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【正文】 AJMP HOUR_111 。按SB2\定時器年單元1子程序SB3_2: LJMP SHOW_2 SB3_3: LJMP SHOW_3 SB3_1:MOV A , YEAR_1 MOV B , 10DIV ABSWAP AORL A, BMOV P0, AMOV P2, 01HLCALL READLCALL DE250SMCJNE A, 01H, SB3_1CJNE A, 0FBH, KEY2_7 LJMP MON_111 KEY2_7:CJNE A, 0FDH, SB3_1INC YEAR_1 MOV R5, YEAR_1CJNE R5, 09,SB3_1 MOV YEAR_1 , 00HAJMP SB3_1 。MOV P2, 01H。MON_CH:MOV A , MON MOV B, 10DIV ABSWAP AORL A, BMOV P0, A 。_三組顯示SHOW_3:MOV A, 03H MOV P0, AMOV P2, 0FFH LCALL READCJNE A, 01H, SHOW_3 LCALL DE250SM CJNE A, 0FBH, T3 LJMP SB3_3T3: CJNE A, 0FEH, SHOW_3AJMP SHOW_4 。開MOV A, YEARCJNE A, YEAR_1, LOOP_1 MOV A, MONCJNE A, MON_1, LOOP_1MOV A, DAYCJNE A DAY_1,LOOP_1MON_AA:MOV R5, MONCJNE R5, 11, MON_BBMOV R5, DAYCJNE R5, 31, L5INC MONMOV DAY , 1L5: LJMP OUTMON_BB:MOV R5, DAYCJNE R5 , 32, L6INC YEARMOV MON, 1MOV DAY , 1L6: LJMP OUT。初始化賦值MOV YEAR , 02MOV MON , 05MOV DAY , 01MOV HOUR 00MOV MIN , 00MOV SEC , 00CLR 40H CLR 41HCLR 42HCLR 43HCLR 44HCLR 45HCLR 46HCLR 47HCLR 48HCLR 49H。在大學的課堂的學習只是在給我們灌輸專業(yè)知識,而我們應把所學的用到我們現(xiàn)實的生活中去,此次的電子時鐘設計給我奠定了一個實踐基礎,我會在以后的學習、生活中磨練自己,使自己適應于以后的競爭。我的設計還具有很大的擴展空間,例如在硬件電路上增加彩燈,在不同的時間有不同的顯示,使其更加美觀。圖 47 電子時鐘的仿真原理圖當啟動運行后電子時鐘的仿真圖如圖48所示。打開軟件Keil C51新建工程文件調試、 圖43 Keil的基本使用流程 Keil uVision軟件的調試界面如下圖44所示。通過左側工具欄中的P(從庫中選擇元件命令)命令,在Pick Devices 左側窗口中選擇所需元件的關鍵字,然后放置元件并調整方向和位置以及參數(shù)設置,如圖42所示。在Proteus ISIS中,選中AT89C51并單擊鼠標左鍵,對AT89C51進行設置,設置單片機時鐘頻率為12MHz,對單片機設置完畢后就可以開始仿真了。雖然目前國內推廣剛起步,但已受到單片機愛好者以及從事單片機教學的教師、致力于單片機開發(fā)應用的工作者的青睞。定時中斷重裝定時常數(shù) 加100ms 整秒調整秒單元整分調整分單元調整時單元整日 調整日單元整月調整月單元整年調整年單元 整時 圖32 定時中斷流程圖調時功能流程圖如圖33所示。實現(xiàn)此控制功能用到的比較指令為CJNE A,direct,rel,其轉移條件是累加器A中的值與立即數(shù)不等則轉移。在軟件的控制之下,堆棧可在片內RAM中的任一區(qū)間設定,而堆棧的數(shù)據(jù)存取與一般的RAM存取又有區(qū)別,對它的操作,要遵循后進先出的原則。中斷一次,滿一秒后秒進位,滿60秒后即為1分鐘,分鐘單元進位,60分到了后,時單元進位,24小時滿后,天單元進位。圖26 電子時鐘原理圖3電子時鐘軟件設計 本系統(tǒng)的主程序主要完成時間顯示和定時輸出判斷功能??赏瓿蓤D形顯示,也可以顯示84個(1616點陣)漢字。DB0DB7:數(shù)據(jù)傳輸端口。本設計采用電源供電方式,如圖24所示。DS18B20溫度傳感器是美國DALLAS半導體公司最新推出的一種改進型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等測溫元件相比,它能直接讀出被測溫度,并且可根據(jù)實際要求通過簡單的編程實現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式。RST: 復位/片選線,通過把RST輸入驅動置高電平來啟動所有的數(shù)據(jù)傳送. RST輸入有兩種功能:首先,RST接通控制邏輯,允許地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供終止單字節(jié)或多字節(jié)數(shù)據(jù)的傳送手段。DS1302由VCC1或VCC2兩者中的較大者供電。DS1302內部有一個318的用于臨時性存放數(shù)據(jù)的RAM寄存器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。   P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。在FIASH編程時,P0口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。   GND:接地。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業(yè)標準的MCS51指令集和輸出管腳相兼容。單片機在硬件資源方面的利用率必須很高才行,所以匯編雖然原始卻還是在大量使用。通過不同的程序實現(xiàn)不同的功能,尤其是特殊的獨特的一些功能,這是別的器件需要費很大力氣才能做到的,有些則是花大力氣也很難做到的。   程序通常是順序執(zhí)行的,所以程序中的指令也是一條條順序存放的,單片機在執(zhí)行程序時要能把這些指令一條條取出并加以執(zhí)行,必須有一個部件能追蹤指令所在的地址,這一部件就是程序計數(shù)器PC(包含在CPU中),在開始執(zhí)行程序時,給PC賦以程序中第一條指令所在的地址,然后取得每一條要執(zhí)行的命令,PC在中的內容就會自動增加,增加量由本條指令長度決定,可能是2或3,以指向下一條指令的起始地址,保證指令順序執(zhí)行,單片機的芯片如21所示。由于單片機的重要應用領域為智能化電子產品。自20世紀70年代問世以來,以其極高的性能價格比,受到人們的重視和關注。電子時鐘是一種利用數(shù)字電路來顯示秒、分、時的計時裝置,與傳統(tǒng)的機械鐘相比,它具有走時準確、顯示直觀、無機械傳動裝置等優(yōu)點,因而得到廣泛應用。二十一世紀的今天,最具代表性的計時產品就是電子時鐘,它是近代世界鐘表業(yè)界的第三次革命。系統(tǒng)中,定時時間到達時將相應的LED燈點亮,此功能也可變?yōu)槠渌δ軓亩鴳玫礁鼜V泛的領域.例如:定時開啟電源、打開閥門自動澆水等。而一些定時系統(tǒng)只能滿足特定的需要,而定時時間是由研發(fā)者根據(jù)用戶需要輸入到系統(tǒng)存儲器中的,在使用中用戶無法更改。電子時鐘系統(tǒng)由AT89C5LCD顯示器、按鍵、二極管等部分構成,能實現(xiàn)日歷的功能,能進行時、分、秒的顯示,也具有日歷計算、顯示、校準、定時時間的設定、溫度顯示,實現(xiàn)三路開關定時輸出等功能。與本研究成果相關的所有人所做出的任何貢獻均已在設計中作了明確的說明并表示了謝意。除了文中特別加以注釋和致謝的地方外,設計中不包含其他人已經發(fā)表或撰寫的研究成果。本人設計中有原創(chuàng)性數(shù)據(jù)需要保密的部分為(如沒有,請?zhí)顚憽盁o”): 簽名:    年  月  日指導教師簽名:                     年  月  日摘 要本文詳細介紹了51單片機應用的數(shù)據(jù)轉換顯示,動態(tài)掃描顯示原理,單片機的定時中斷原理、從而達到學習,了解單片機相關指令在各方面的應用。用單片機實現(xiàn)定時控制,是當前實時控制的發(fā)展方向。具有體積小、電路簡單、操作便捷、價格低廉、運用靈活、使用方便等特點。本課題將通過對市場上的電子時鐘的研究,制作一個以AT89C51單片機為核心控制部件的數(shù)字式電子時鐘,該時鐘具有顯示年、月、日、時、分、秒,正點報時,溫度顯示等功能,可以使人們在得到準確時間顯示的同時提醒接下來的時間安排,方便人們的生活。第三次革命就是單片機數(shù)碼計時技術的應用(電子時鐘),從原有傳統(tǒng)指針計時的方式發(fā)展為人們日常更為熟悉的數(shù)字顯示方式,直觀明了,并增加了全自動日期、星期、溫度以及其他日常附屬信息的顯示功能,它更符合消費者的生活需求。2電子時鐘設計硬件結構單片機,是集CPU,ROM,RAM,計數(shù)和多種接口于一體的微控制器。就是將微處理器(CPU),存儲器(存放程序或數(shù)據(jù)的ROM和RAM),總線,定時器/計數(shù)器,輸入/輸出接口(I/O口)和其他多種功能器件集成在一塊芯片上的微型計算機。存儲器由許多存儲單元(最小的存儲單位)組成,指令就存放在這些單元
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