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畢業(yè)設(shè)計論文——基于lpc1752的實時時鐘研究(留存版)

2025-08-05 16:34上一頁面

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【正文】 52 內(nèi)置 64K 字節(jié)的 FLASH 和 16K 字節(jié)的 SRAM,同時具備豐富的增強 I/O 端口和外設(shè)。 ———— 編寫程序,電路整體調(diào)試,完善電路。 ———— 整理相關(guān)資料,撰寫論文,準(zhǔn)備答辯相關(guān)工作。 LPC1752 的實時時鐘,可用來進行定時報警和日期及時分秒計時等。 ? 硬件設(shè)計 了解確定下來的各個模塊的芯片資料,對這些芯片功能和用法進行深入了解。我們將使用一個專用的實時時鐘芯片的實時時鐘日歷顯示。實時顯示,可通過軟件編程來實現(xiàn),但這種方法需要冗雜的代碼 的編寫,且軟件開銷極大。 基于 LPC1752的實時時鐘研究 3 這些產(chǎn)品出現(xiàn)在銀行、醫(yī)院、地鐵站、體育、電視臺、監(jiān)控系統(tǒng)、高層建筑等行業(yè)。在這里還有一個比較人性化的功能,就是我們自己可以設(shè)定報警寄存器中的我們所要報警的時間值。 19012099 年 按照這個算法都是無誤的,到了非閏年的 2100 年這個算法就不適用。向該寄存器的某個位寫入 1 可以清除相應(yīng)的中斷 R/W 0x40024000 CCR 時鐘控制寄存器。報警屏蔽寄存器位的描述如下表 。 表 完整時間寄存器 2 CTIME2 功能 描述 8:0 日期(年) 日期(年)值 該值的范圍為 1~365(閏年為 366) 31:9 保留 保留,用戶軟件不要向其寫入 1。當(dāng) CALVAL 等于校準(zhǔn)計數(shù)值時, RTC 定時器會停止 1S 再遞增 0 正向校準(zhǔn)。此芯片的微處理器一般的工作頻率是 100 MHz,它自身擁有單獨的指令以及傳輸數(shù)據(jù)所用的總線,能夠隨機跳轉(zhuǎn)的內(nèi)部取指單位。 APB 外設(shè)能夠直接與總線相連,通過 AHB 矩陣來實現(xiàn)。一旦沒有了電源,實時時鐘就不能正常的進行工作了。且另一方面, APB 提供了緩存區(qū),使得 CPU 不需要借助總線,就 能夠?qū)崿F(xiàn)對外部設(shè)備的控制。 特性 ( 1) CortexM3 處理器含有存儲器保護單元,它支持 8 個區(qū)并且它的運行頻率可達(dá)100MHz; ( 2) ARM CortexM3 在內(nèi)部配置嵌套向量中斷控制器; ( 3)高達(dá) 64KB 片內(nèi)閃存程序存儲器,具備 在系統(tǒng)和應(yīng)用編程的功能。從保留位讀出的值未定義 NA 校準(zhǔn)過程 一般校準(zhǔn)的方法是讓計數(shù)器加二,從而讓時間計數(shù)器的值改變。 從保留位讀出的值未定義 NA 4 RTC_OSCCF RTC 振蕩器失效探測標(biāo)志 讀:該位在 RTC 振蕩器停止時置位,或在 RTX電源首次啟動 時置位。在全部沒有被屏蔽的報警寄存器都匹配它們與之對應(yīng)的時間計數(shù)器的情況下,就會有一次中斷。當(dāng)多個計數(shù)器遞增時,決定由哪個計數(shù)器產(chǎn)生中斷 R/W 0x4002400C AMR 報警屏蔽寄存器。 寄存器描述 RTC 寄存器結(jié)構(gòu)圖如下 。中斷要產(chǎn)生,就必須使 CIIR 和時間計數(shù)器的當(dāng)前數(shù)值一一相對。在很多設(shè)計方面都是以人主觀的感受為主的,比如說一些音樂、語音提示的功能,因此在設(shè)計的時候設(shè)計人員自身也會感到非常具有實用性。這次設(shè)計的實時時鐘不但時間是連續(xù)準(zhǔn)確的,而且可以在掉電的情況下繼續(xù)工作許久,成本花費也不高。該時鐘具有低噪音,環(huán)保,低功耗等優(yōu)點。搭建基本的硬件電路。通過對程序及外圍電路的合理調(diào)試實現(xiàn)對時間的顯示輸出。 主要參考書目 (資料 ): [1]周立功 . 深入淺出 . [2]許克江 . 單片機實時時鐘設(shè)計的幾種方法 . 工業(yè)控制計算機 ,1988,04:4244. [3]崔惠柳 . 串行實時時鐘芯片 DS1302 及其應(yīng)用 . 廣西工學(xué)院學(xué)報 ,1998,01:6266. [4]杜剛 ,鄧明 ,胡小波 . ARM 嵌入式系統(tǒng)軟件實時時鐘的設(shè)計 . 微計算機信息 ,2021,22:8789. [5]賈維 . 實時時鐘 RTC 的 IP 研究 .西安電子科技大學(xué) ,2021. [6]陳快 . 基于 LPC1752 的靜止無功發(fā)生器的研究 .廣西大學(xué) ,2021. [7]錢國明 . 基于 LPC1768 智能電力監(jiān)控終端的設(shè)計 與實現(xiàn) .西安電子科技大學(xué) ,2021. [8]石熊 . 基于 ARM9 的帶農(nóng)歷實時時鐘 LCD 顯示設(shè)計 . 電子科技 ,2021,04:9699. 主要儀器設(shè)備及材料: 示波器; 數(shù)字式萬用表; 直流穩(wěn)壓電源; PC 個人計算機; 編程器; 萬能電路板; 基本的焊接工具; 其它工具。 ———— 修改完善電路原理圖,繪制 PCB。由此可見,實時時鐘系統(tǒng)會越來越精密,時間越來越準(zhǔn)確,同時也會具有廣闊的市場前景。了解實現(xiàn)個功能所需要器件的資料手冊,對后面的器件選擇和程序編寫打好基礎(chǔ)。 關(guān)鍵詞: LPC1752; 實時時鐘 ; 掉電喚醒 II Abstract In recent years, with the function of clock electronic products and electronic equipment widely present in the domestic as the Olympic Games countdown display screen, railway safety screen, sports games countdown, large outdoor high brightness clock, this kind of product to cover bank, hospital, subway stations, sports, TV, monitor system, tall building and other this trend, digital clock, intelligent has bee a dominant design direction of research on modern clock. Compared with the ordinary mec hanical clock, real time clock is superior to some, so based on various real time clock chip has been widely used. The design CortexM31752 development board as the core, the use of LPC1752 development board and LCD1602 to plete the design of realtime clock. The realtime clock is not only designed to be continuous and accurate at the set time value will appear buzzer alarm, and wake up with a powerdown mode, especially for batterypowered systems, and the CPU is not continuous work. Keywords: LPC1752; realtime clock; Wake up 1 引言 在日常生活和工作中,常常需要記錄準(zhǔn)確實時信息,并長時間保存。例如,數(shù)據(jù)收集,對一些重要的信息,不僅需要記錄內(nèi)容,而且還需要記錄發(fā)生的事件的確切時間 ?,F(xiàn)在社會智能化的東西越來越多,時鐘也不例外,在未來的發(fā)展當(dāng)中也會逐漸向這個方向趨近 。 它們的功能為:中斷位置寄存器可以單獨讓和的中斷。報警中斷控制原理示意圖如圖 所示。向該位寫入 1 清除計數(shù)器增量中斷 0 1 RTCALF 為 1 時,報警寄存器產(chǎn)生中斷。 /*啟動 RTC,時鐘源使用預(yù)分頻器 */ 報警屏蔽寄存器 這個寄存器是比較人性化的,它可以由我們自行選擇屏蔽或者不屏蔽寄存器,這個寄存器的主要作用是報警,只有在沒有屏蔽的報警寄存器的時間剛好合適,而且是第一回它們倆相匹配時,才能出現(xiàn)中斷。 完整時間寄存器 0 完整時間寄存器 0 的功能和描述為表 。 表 校準(zhǔn)寄存器位描述 位 符號 值 描述 復(fù)位值 16:0 CALVAL 如果校準(zhǔn)使能,校準(zhǔn)計數(shù)器會向該值遞增計數(shù)。 表 RTC 外部 32KHz 振蕩器 Cx1/x2 組件的建議值 晶體負(fù)載電容 LC Rs 的最大值 外 。 基于 LPC1752的實時時鐘研究 22 此芯片充分利用了 AHB 矩陣多層的特點,將 CortexM3 所有接線與外設(shè)進行靈活的連接。但是如果實時時鐘上有連 伏的電壓,這時候這個電池電壓引腳就可以不與外界的電源相連接,因為微處理器可以為實時時鐘提供電源。 如圖 所示, RTC 時鐘節(jié)拍計數(shù)器沒有使用自身所帶的時鐘源,而是從外面專門的時鐘源引入。 1 個 SPI 控制器可以支持串行、同步、全雙工通信和可編程的數(shù)據(jù)長度; 兩個速率可高達(dá) 400kbit/s 的總線接口具有監(jiān)控模式,可支持監(jiān)控模式和多個地址識別的功能。 若是實時時鐘的振蕩器得經(jīng)過外部調(diào)整,通過觀察實時時鐘振蕩器的頻率也能幫助外部調(diào)整。從保留位讀出的值未定義 NA 基于 LPC1752的實時時鐘研究 15 時間計數(shù)器組 時間的值內(nèi)部有很多的 registers,可以分成八類。 表 報警寄存器 地址 名稱 規(guī)格 描述 訪問 0x40024060 ALSEC 6 秒報警值 R/W 0x40024064 ALMIN 6 分報警值 R/W 0x40024068 ALHOUR 5 小時報警值 R/W 0x4002406C ALDOM 5 日期(月)報警值 R/W 0x40024070 ALDOW 3 星期報警值 R/W 0x40024074 ALDOY 9 日期(年)報警值 R/W 0x40024078 ALMON 4 月報警值 R/W 0x4002407C ALYEAR 12 年報警值 R/W 定時報警設(shè)置示例如程序清單 2。 時鐘控制寄存器 時鐘控制寄存器的作用是操控著時鐘分頻電路的運行,在實時時鐘系統(tǒng)里它并沒有全部使用完,只使用了 5 位。大多數(shù)的寄存器都不會受到 RTC 開機的影響,如果實時時鐘開始運行,必須經(jīng)過軟件部分來對這些寄存器完成初始化。 計數(shù)器增量中斷 實時時鐘里有很多的時間計數(shù)器,按類型分為八個。由此看來,實時時鐘在未來的發(fā)展還有很大的空間,對于各種功能的精確度也會要求的愈來愈高。 LPC1752 內(nèi)部含有 16KByte 的靜態(tài)內(nèi)存和 64KByte 的閃存 ,同時擁有豐富的增強 I/O 端口和外設(shè):包括有 6 通道 12 位的 ADC、電機控制 PWM 接口、 4 個通用 16 位定時器、 4 個 UART、 2 個 I2C、 2 個 SPI/SSP、1 個 USB Device、 1 路 CAN 總線接口等。 1984 年的 IBM PCAT 是第一臺使用實時時鐘的個人電腦,使用的實時時鐘是是 MC146818,隨后達(dá)拉斯半導(dǎo)體也發(fā)明研究了常用在早期的個人電腦中的相 容的實時時鐘。 ? 匯總結(jié)題 將已經(jīng)完成的軟件編譯寫入芯片后反復(fù)進行調(diào)試,直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。此外,RTC 由自帶的電源引腳 Vbat 供電, Vbat 可以與蓄電池相連,也可外部 電源引腳相連。實時顯示可以通過軟件編程實現(xiàn),但這種方法需要編制的程序復(fù)雜,代碼多且單片機軟件開銷大,時間信息也不易長期保存。 論文作者簽名: 時間: 年 月 日 指導(dǎo)教師簽名: 時間: 年 月 日 西 安 郵 電 大 學(xué) 畢業(yè)設(shè)計 (論文 )任務(wù)書 學(xué)生姓名 李夢丹 指導(dǎo)教師 王文強 職稱 講師 學(xué) 院 電子工程學(xué)院 系 部 電子信息工程系 專 業(yè) 電子信息工程 題 目 基于 LPC1752 的實時時鐘研究 任務(wù)與要求 ( 1)學(xué)習(xí)和掌握 LPC1752 的基本應(yīng)用方法; ( 2)掌握 RTC 的功能和使用方法; ( 3)設(shè)計繪制電路原理圖以及初步的 PCB 板; ( 4)搭建基本的硬件電路; ( 5)掌握查閱科技文獻和資料的方法; ( 6)學(xué) 會撰寫科技論文。在這種趨勢下,時鐘的數(shù)字化,智能化已經(jīng)成為現(xiàn)代時鐘研究的主導(dǎo)設(shè)計方向??刂坪惋@示部 分都是單片機常用模塊,很容易上手。與傳統(tǒng)的機械式鐘表,實時時鐘顯示具有很大的優(yōu)點,從而各種不同的實時時鐘芯片已被廣泛使用。實時時鐘系統(tǒng)會愈來愈精密,時間愈來愈準(zhǔn)確,同時也會擁有有廣闊的市場前景。實時時鐘對于我們讀取
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