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單片機課程設計基于單片機的掉電數(shù)據保持存儲器(編輯修改稿)

2025-07-15 12:51 本頁面
 

【文章內容簡介】 但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個硬件復位[6]。圖311 AT89C51引腳圖 驅動電路的設計此系統(tǒng)中驅動電路原理圖如圖312所示。 圖312 驅動電路原理圖 晶振電路模塊的設計 圖32 晶振電路89C51芯片內部有一個高增益反相放大器,用于構成振蕩器[7]。如圖3—2,反相放大器的輸入端為XTAL1 ,輸出端為XTAL2,兩個跨接石英晶體及兩個電容就可以構成穩(wěn)定的自激振蕩器。電容器通常取30pF左右,可以穩(wěn)定頻率并對振蕩頻率有微調作用XTAL1 是片內振蕩器的反相放大器輸入端,XTAL2 則是輸出端,使用外部振蕩器時,外部振蕩信號應直接加到XTAL1,而XTAL2 懸空。內部方式時,時鐘發(fā)生器對振蕩脈沖二分頻,如晶振為12MHz,時鐘頻率就為6MHz。晶振的頻率可以在1MHz24MHz內選擇。電容取30PF 左右。一個晶體振蕩器,接在單片機內部的振蕩電路上,兩個電容是起振電容,頻率越高,應該越小[8]。 復位電路模塊的設計 在振蕩器運行時,有兩個機器周期(24 個振蕩周期)以上的高電平出現(xiàn)在此引腿時,將使單片機復位,只要這個腳保持高電平,51 芯片便循環(huán)復位。復位后P0-P3 口均置1 引腳表現(xiàn)為高電平,程序計數(shù)器和特殊功能寄存器SFR 全部清零。當復位腳由高電平變?yōu)榈碗娖綍r,芯片為ROM 的00H 處開始運行程序。 如上圖33所示復位電路,由于復位時高電平有效,當剛接上電源的瞬間,電容C1兩端相當于短路,即相當于給RESET引腳一個高電平,等充電結束時(這個時間很短暫),電容相當于斷開,這時已經完成了復位動作[9]。 圖33 復位電路 數(shù)碼顯示管模塊設計我們最常用的是七段式和八段式LED數(shù)碼管,八段比七段多了一個小數(shù)點,其他的基本相同。所謂的八段就是指數(shù)碼管里有八個小LED發(fā)光二極管,通過控制不同的LED的亮滅來顯示出不同的字形。數(shù)碼管又分為共陰極和共陽極兩種類型,其實共陰極就是將八個LED的陰極連在一起,讓其接地,這樣給任何一個LED的另一端高電平,它便能點亮[10]。而共陽極就是將八個LED的陽極連在一起。其原理圖如下[11]。 共陰極 共陽極 引腳圖 圖321 數(shù)碼顯示管設計原理圖第4章 系統(tǒng)的軟件設計 主程序設計開始 賦初值調用讀取函數(shù)數(shù)據開始計時 調用讀取函數(shù)數(shù)據是否計時一秒否清零是調用寫入數(shù)據函數(shù)是否清零鍵為零否是 延時 圖41 主程序流程圖 子程序設計 開始 將數(shù)據送入SDA 賦初值 等待一個周期SCL上升沿數(shù)據寫入AT24C02 等待2個周期 SCL置低電平 將數(shù)據左移一位 移入次數(shù)加1否是否移入次數(shù)為8是 返回主程序圖42 寫入數(shù)據子程序第5章 系統(tǒng)調試與測試結果分析 使用的儀器儀表 按鍵開關,AT89C51單片機,AT24C02數(shù)據存儲器,LED數(shù)碼顯示器,電容,電阻,電源插頭。下面為各元器件的作用: 開關:一個開關起到開關機作用,一個開關用于復位電路; 電容:用于單片機的最小系統(tǒng); 數(shù)碼顯示器:顯示數(shù)字。 系統(tǒng)調試根據系統(tǒng)設計方案,本系統(tǒng)的調試共分為三大部分:硬件調試,軟件調試和軟硬件聯(lián)調。 對各個模塊的功能進行調試,主要調試各模塊能否實現(xiàn)指定的功能。 軟件調試采用單片機仿真器WAVE6000L及微機,將編好的程序進行調試,主要是檢查語法錯誤。 將調試好的硬件和軟件進行聯(lián)調,主要調試系統(tǒng)的實現(xiàn)功能。 測試結果此次系統(tǒng)設計結果較好,開啟電源帶數(shù)字到達某一值關閉電源,等待五秒,待再次開啟電源,顯示為關機時結果
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