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籃球比賽計時計分器的(編輯修改稿)

2025-06-12 07:17 本頁面
 

【文章內容簡介】 E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,置位無效。   /PSEN(29):外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數據存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現。   /EA/VPP(31):當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000HFFFFH) ,不管是否有內部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP) 。 XTAL1(19):反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。 XTAL2(18):來自反向振蕩器的輸出。 圖 1 AT89C51 引腳結構 R O M R A M定時 / 記數器中斷系統(tǒng)串行接口并行接口C P U時鐘電路P 0 P 1 P 2 P 3 T X D R X D T 0 T 1I N T 0 I N T 1 圖2 89C51單片機內部結構 單片機外圍附加電路 時鐘電路時鐘電路在單片機系統(tǒng)中起著非常重要的作用,是保證系統(tǒng)正常工作的基礎。在一個單片機應用系統(tǒng)中,時鐘是保障系統(tǒng)正常工作的基準振蕩定時信號,主要由晶振和外圍電路組成,晶振頻率的大小決定了單片機系統(tǒng)工作的快慢。為達到振蕩周期是12MHZ 的要求,這里要采用 12MHZ 的晶振,另外有兩個 22P 的獨立電容,兩晶振引腳分別連到 XTAL1 和 XTAL2 振蕩脈沖輸入引腳。如圖 3 所示。 圖3 時鐘電路 XTAL1(19 腳) :芯片內部振蕩電路輸入端。XTAL2(18 腳) :芯片內部振蕩電路輸出端。XTAL1 和XTAL2 是獨立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內振蕩器,或者是器件直接由外部時鐘驅動。圖3 中采用的是內時鐘模式,即采用利用芯片內部的振蕩電路,在XTALXTAL2 的引腳上外接定時元件(一個石英晶體和兩個電容) ,內部振蕩器便能產生自激振蕩。 ~ 12MHz 之間任選,甚至可以達到24MHz 或者更高,但是頻率越高功耗也就越大。 復位電路單片機在開機時或在工作中因干擾而使程序失控,或工作中程序處于某種死循環(huán)狀態(tài),在這種情況下都需要復位。復位的作用是使中央處理器CPU以及其他功能部件都恢復到一個確定的初始狀態(tài),并從這個狀態(tài)重新開始工作。89C51單片機的復位靠外部電路實現,信號由RESET(RST)引腳輸入,高電平有效,在振蕩器工作時,只要保持RST引腳高電平兩個機器周期,單片機即復位。復位后,PC程序計數器的內容為0000H。片內RAM中內容不變。復位電路一般有上電復位、手動開關復位和自動復位電路3種。51 單片機高電平復位。以當前使用較多的 AT89 系列單片機來說,在復位腳加高電平 2 個機器周期(即 24 個振蕩周期)可使單片機復位。復位后,主要特征是各 IO口呈現高電平,程序計數器從零開始執(zhí)行程序。復位方式有兩種。1. 手動復位:按鈕按下,復位腳得到 VCC 的高電平,單片機復位,按鈕松開后,單片機開始工作。2. 上電復位:上電后,電容電壓不能突變,VCC 通過復位電容(10μF 電解)給單片機復位腳施加高電平 5V,同時,通過 10KΩ 電阻向電容器反向充電,使復位腳電壓逐漸降低。經一定時間后(約 10 毫秒)復位腳變?yōu)?0V,單片機開始工作。如圖 4 所示。我們采用手動復位方式。 圖 4 復位電路3 籃球比賽計時計分 器硬件電路的設計 主電路圖計分電路XTAL218XTAL119ALE30EA31PSEN29RST9U1AT89C51 R120R220R320R42012MHzC130pFC2 30pFC347pFR520計時電路 LED 顯示電路計算機的運行結果和運行狀態(tài)可以通過顯示器顯示出來。單片機應用系統(tǒng)中常用的顯示器有 LED 和 LCD 兩種方式。LED 顯示最為普遍,發(fā)光二極管 LED(Light Emitting Diode)是一種通電后能發(fā)光的半導體器件,其導電性質與普通二極管類似。XTAL218XTAL119ALE30EA31PSEN29RST9U1AT89C51R120 R22012MHzC130pFC2 30pFC347pFR520LED 數碼顯示器就是由發(fā)光二極管組合而成的一種新型顯示器件,但是由于低功耗的要求,LCD 顯示器越來越被廣泛地使用。LED 數碼管顯示器是由若干個發(fā)光二極管組成的,當發(fā)光二極管導通時,相應的點或線段發(fā)光,將這些發(fā)光二極管排成一定的圖形,控制不同組合的二極管導通,就可以顯示出不同的字形和符號。單片機系統(tǒng)中常用的 LED 顯示器為七段顯示器,再加上一個小數點,因此也可以把它稱之為八段數碼管顯示器。其機構形式有共陰極和共陽極兩種。共陰極是把所有組成八段數碼管的發(fā)光二極管的陰極連在一起,通常接地,通過控制每一只發(fā)光二極管的陽極電平來使其發(fā)光或熄滅,陽極為高電平則發(fā)光,陽極為低電平則熄滅;共陽極是把組成八段數碼管的所有發(fā)光二極管的陽極連起來,通常為高電平(如+5V) ,通過控制每一只發(fā)光二極管的陰極電平的高低來使其發(fā)光或是熄滅,陰極為低電平發(fā)光,為高電平則熄滅。圖中的 端在應用的時候可以作為位選端,8 只發(fā)光二極管被分成兩組所以有兩個 端,在使用的時候它們并聯(lián)起來。 七段數碼管示意圖附:段碼表字型 共陽極段碼
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