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正文內(nèi)容

微機(jī)測(cè)控系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)-車速檢測(cè)系統(tǒng)(編輯修改稿)

2025-10-08 11:57 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 口送出高 8 位地址數(shù)據(jù)。在訪問 8 位地 址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(如執(zhí)行 MOVX @RI 指令)時(shí), P2 口輸出 P2 鎖存器的內(nèi)容。 Flash 編程或校驗(yàn)時(shí), P2亦接收高位地址和一些控制信號(hào)。 P3 口: P3 口管腳是 8 個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向 I/O 口,可接收輸出 4 個(gè) TTL 門電流。當(dāng) P3 口寫入 “1” 后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。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。 RXD(串行輸入口) TXD(串行輸出口) /INT0(外部中斷 0) /INT1(外部中斷 1) T0(記時(shí)器 0 外部輸入) T1(記時(shí)器 1 外部輸入) /WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通) /RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通) P3 口同時(shí)為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號(hào)。 RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí),要保持 RST 腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間。 ALE/PROG:當(dāng)訪問外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節(jié)。在 FLASH 編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時(shí), ALE 端以不變的頻率周 期輸出正脈沖信號(hào),此頻率為振蕩器頻率的 1/6。因此它可用作對(duì)外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),將跳過一個(gè) ALE 脈沖。如想禁止 ALE 的輸出可在 SFR8EH 地址上置 0。此時(shí), ALE 只有在執(zhí)行 MOVX, MOVC 指令是 ALE 才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài) ALE 禁止,置位無(wú)效。 /PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào)。在由外部程序存儲(chǔ)器取指期間,每個(gè)機(jī)器周期兩次 /PSEN 有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),這兩次有效的 /PSEN 信號(hào)將不出現(xiàn)。 /EA/VPP:當(dāng) /EA 保持低電平時(shí),則在此期間外部程序存儲(chǔ)器( 0000HFFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。注意加密方式 1 時(shí), /EA 將內(nèi)部鎖定為 RESET;當(dāng) /EA 端保持高電平時(shí),此間內(nèi)部程序存儲(chǔ)器。在 FLASH 編程期間,此引腳也用于施加 12V 編程電源( VPP)。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。 XTAL2:來(lái)自反向振蕩器的輸出。 微機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)說明書 8 振蕩器特性 : XTAL1 和 XTAL2 分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振 蕩均可采用。如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件, XTAL2 應(yīng)不接。有余輸入至內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào)要通過一個(gè)二分頻觸發(fā)器,因此對(duì)外部時(shí)鐘信號(hào)的脈寬無(wú)任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。 ( 2) 時(shí)鐘電路 本設(shè)計(jì)采用內(nèi)部時(shí)鐘方式的電路, 其電路如圖 4 所示。 AT89C51 單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,該高增益反相放大器的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳 XTAL2。這兩個(gè)引腳跨接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,就構(gòu)成了一個(gè)穩(wěn)定的自激振蕩器。電路中的電容 C1 和 C2 典型值通常選擇為 30pF 左右。晶體的振蕩頻率的范圍通常是在 ~ 12MHZ 之間。晶體的頻率越高,則系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率也就越高,單片機(jī)的運(yùn)行速度也就越快。 圖 4 時(shí)鐘電路圖 ( 3) 復(fù)位電路 復(fù)位電路通常采用上電自動(dòng)復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式。本次設(shè)計(jì)采用按鍵復(fù)位電路。按鍵復(fù)位電路是在按鍵瞬間接地來(lái)實(shí)現(xiàn)的,其電路如圖 5 所示。按下復(fù)位按鈕后,電源對(duì)按鍵 RESET 端維持兩個(gè)機(jī)器周期的高電平實(shí)現(xiàn)復(fù)位的。 圖 5 復(fù)位電路圖 微機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)說明書 9 ( 4)輸入脈沖 電路 圖 5 左邊接 口(即 80C51 單片機(jī)的 15 管腳),當(dāng) OPTOCOVLERNPN 產(chǎn)生脈沖時(shí)(即鋁盤小孔透光時(shí))形成電平信號(hào),經(jīng)過 74lLS14 施密特反向器,經(jīng)過施密特整形和驅(qū)動(dòng),形成一個(gè)脈沖輸入單片機(jī),單片機(jī) 口接收脈沖信號(hào),利用定時(shí) /計(jì)數(shù)器對(duì) 口脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)。 圖 5 脈沖計(jì)數(shù) 電路 ( 5) 數(shù)碼管顯示電路設(shè)計(jì) 圖 6 數(shù)碼管要顯示的數(shù)據(jù)接 P0 口,通過 P0 口數(shù)據(jù)讀取,控制要顯示的數(shù)字。 —— 控制數(shù)碼管的位顯示,分別從左到右顯示(如 控制左邊第一位顯示, 控制最后一位顯示), —— 分別接非門,作用是控制位顯示, P2 口復(fù)位為高電平,數(shù)碼管會(huì) 開啟,所以接非門關(guān)閉數(shù)碼管,電阻是限流作用,保護(hù)數(shù)碼管不被燒壞。 圖 6 數(shù)碼管顯示電路圖 4 車速 檢測(cè)系統(tǒng) 軟件設(shè)計(jì) 系統(tǒng)軟件分析 任何一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng),它們都有著自己的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng),少了任何一個(gè)部分都不可能稱之為一個(gè)完整的應(yīng)用系統(tǒng),它們之間是相互依存的一個(gè)整體,硬件系統(tǒng)是軟件系統(tǒng)的一個(gè)基礎(chǔ)和前提,為軟件系統(tǒng)提供了一個(gè)操作平臺(tái);而軟件系統(tǒng)是硬件系統(tǒng)的靈魂, 微機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)說明書 10 它對(duì)硬件系統(tǒng)起到擴(kuò)充和完善的作用??上攵浖到y(tǒng)與硬件系統(tǒng)同等重要。 主程序框圖 程序框圖采用的是 Microsoft Visio 繪制: 圖 8 主程序圖 系統(tǒng)初始化后,設(shè)置
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