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正文內(nèi)容

節(jié)日彩燈控制器課程設(shè)計報告畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-07-24 23:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 T輸出高電平打開狀態(tài)。 (6)ALE/:當(dāng)訪問外部存儲器或數(shù)據(jù)存儲器時,ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。即使不訪問外部寄存器,ALE仍以時鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的正脈沖信號,因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。值得注意的是:每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時將跳過一個ALE脈沖。對Flash存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖()。如有必要,可通過對特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位,可禁止ALE操作。該位置位后,只要一條MOVX和MOVC指令才會激活A(yù)LE。此外,該引腳會被微弱拉高,單片機執(zhí)行外部程序時,應(yīng)設(shè)置ALE無效。(7):程序存儲允許()輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng)AT89S51由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機器周期兩次有效,即輸出兩個脈沖。當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,沒有兩次有效的信號。EA/VPP:外部訪問允許。欲使CPU僅訪問外部程序存儲器(地址為0000HFFFFH),EA端必須保持低電平(接地)。需要注意的是:如果加密位LB1被編程,復(fù)位時內(nèi)部會鎖存EA端狀態(tài)。如EA端保持高電平(接VCC端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器中的指令。Flash存儲器編程期間,該引腳用于施加+12V編程電壓(VPP)。(8)XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入端。(9)XTAL2:反向振蕩放大器器的輸出端。 (二)74HC377芯片輸出接口擴展通常用74HC377芯片來實現(xiàn)。該芯片是一個帶允許端的8D鎖存器(1)芯片的引腳如圖4所示 圖4 74HC377引腳圖(2)各相關(guān)引腳的功能如下:◇D0~D7為8位數(shù)據(jù)輸入端;◇Q0~Q7為8位數(shù)據(jù)輸出端;◇G為使能控制端;◇CLK為時鐘信號,上升沿鎖存數(shù)據(jù)。(3)74HC377真值表如下ECLK功能1X保持XO保持0上升沿鎖存 表3 74HC377真值表(三) 74HC138芯片74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。(1)74HC138引腳74HC138譯碼器可接受3位二進制加權(quán)地址輸入(A0, A1和A2),并當(dāng)使能時,提供8個互斥的低有效輸出(Y0至Y7)。74HC138特有3個使能輸入端:兩個低有效(E1和E2)和一個高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否則74HC138將保持所有輸出為高。利用這種復(fù)合使能特性,僅需4片74HC138芯片和1個反相器,即可輕松實現(xiàn)并行擴展,組合成為一個132(5線到32線)譯碼器。任選一個低有效使能輸入端作為數(shù)據(jù)輸入,而把其余的使能輸入端作為選通端,則74HC138亦可充當(dāng)一個8輸出多路分配器,未使用的使能輸入端必須保持綁定在各自合適的高有效或低有效狀態(tài)。 圖 5 74HC138引腳圖(2)74HC138的功能如下74HC138 作用原理于高性能的存貯譯碼或要求傳輸延遲時間短的,在數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)高性能存貯器系統(tǒng)中,用這種譯碼器可以提高譯碼系統(tǒng)的效率。將快速賦能電路用于高速存貯器時,譯碼器的延遲時間和存貯器的賦能時間通常小于存貯器的典型存取時間,這就是說由肖特基鉗位的系統(tǒng)譯碼器所引起的有效系統(tǒng)延遲可以忽略不計。HC138 按照三位二進制輸入碼和賦能輸入條件,從8 個輸出端中譯出一個 低電平輸出。兩個低電平有效的賦能輸入端和一個高電平有效的賦能輸入端減少了擴展所需要的外接門或倒相器,擴展成24 線譯碼器不需外接門。擴展成32 線譯碼器,只需要接一個外接倒相器。在調(diào)節(jié)器應(yīng)用中,賦能輸入端可用作數(shù)據(jù)輸入端。(3)74HC138特性  復(fù)合使能輸入,輕松實現(xiàn)擴展 存儲器芯片譯碼選擇的理想選擇 低有效互斥輸出 ESD保護 HBM EIA/JESD22A114C超過2000 V MM EIA/JESD22A115A超過200 V 溫度范圍 40~+85 ℃ 40~+125 ℃ 多路分配功能五:硬件設(shè)計(1)直流電源電路對于一個完整的電子設(shè)計來講,首要問題就是為整個系統(tǒng)提供電源供電模塊,電源電路的穩(wěn)定可靠是系統(tǒng)平穩(wěn)運行的前提和基礎(chǔ)。電子設(shè)備除用電池供電外,還采用市電(交流電網(wǎng))供電。通過變壓、整流、濾波和穩(wěn)壓后,得到穩(wěn)定的直流電。直流穩(wěn)壓電源是電子設(shè)備的重要組成部分!本項目直流穩(wěn)壓電源為+5V。如下圖所示:直流穩(wěn)壓電源的制作一般有3種制作形式,分別是分立元件構(gòu)成的穩(wěn)壓電源線性集成穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源。下圖穩(wěn)壓電源采用的是三端集成穩(wěn)壓器7805構(gòu)成的正5V直流電源。 圖6 三端集成穩(wěn)壓器7805構(gòu)成的正5V直流電源。(2)按鍵電路按鍵控制電路(如圖8所示)是由4個按鍵開關(guān)構(gòu)成的。他們分別接在單片機AT89S52的P1接口K1—上,按此鍵則燈由上向下流動。K2—下,按此鍵則燈由下向上流動。K3—全亮,按此鍵則燈全亮。K4—停止,按此鍵則停止流動,所有燈為暗。 圖7 按鍵電路(3)時鐘復(fù)位電路要使單片機工作起來,最基本的電路的構(gòu)成由單片機、時鐘電路、復(fù)位電路等組成時鐘電路:本系統(tǒng)采用單片機內(nèi)部方式產(chǎn)生時鐘信號,用于外接一個12MHz石英晶體振蕩器和2個30pF微調(diào)電容,構(gòu)成穩(wěn)定的的自激振蕩器,其發(fā)出的脈沖直接送入內(nèi)部的時鐘電路。復(fù)位電路:確定單片機工作的起始狀態(tài),完成單片機的啟動過程。單片機系統(tǒng)的復(fù)位方式有上電自動復(fù)位和手動按鍵復(fù)位。本設(shè)計采用手動按鍵復(fù)位,該復(fù)位方式同樣具有上電自動復(fù)位功能。電路如下圖所示。 圖8 時鐘復(fù)位電路(4)LED顯示電路LED彩燈顯示電路(如圖所示)實際上是由24個發(fā)光二極管和24個電阻構(gòu)成的電路。發(fā)光二極管與電阻對應(yīng)串聯(lián),然后接在與之相對應(yīng)的74HC377口上。通過軟件編程對P2口輸出高低電平來實現(xiàn)不同的閃爍花型。(5)硬件調(diào)試(1)調(diào)試:根據(jù)原理圖將應(yīng)該焊接好,用Altium ,再給單片機上電,程序開始運行。(2)故障及解決:完成硬件焊接后,接上電程序并不能下載到單片機中,對比原理圖的連線,一步一步檢查,最終找到故障所在,74HC138使能端未接地/高電平,74HC377未接地,這些問題解決后在老師那可以燒進去程序,但是回到自己那后還是燒不進去程序,再次查詢電路時發(fā)現(xiàn),單片機接地端未接地,單片機的31管腳接地了,實際上應(yīng)該接+5V,這些問題浪費了很長時間,所以在做設(shè)計時一定要認真仔細,故障排除后能夠正常運行。六:軟件設(shè)計單片機的應(yīng)用系統(tǒng)由硬件和軟件組成,上述硬件原理圖搭建完成上電之后,我們還不能看到多控制、多閃爍方式的LED燈系統(tǒng)循環(huán)點亮的現(xiàn)象,我們還需要告訴單片機怎么樣進行控制,即編寫程序控制單片機管腳電平的高低變化,來實現(xiàn)發(fā)光二極管的明滅。軟件編程是多控制、多閃爍方式的LED燈系統(tǒng)中的一個重要的組
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