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正文內(nèi)容

基于51單片機的數(shù)字鐘畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-07-25 00:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 能儀表用單片機系統(tǒng)取代老式的測量、控制儀表,實現(xiàn)從模擬儀表向數(shù)字化、智能化儀表的轉(zhuǎn)化,如各種溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、電能計量儀表等。 2. 測控系統(tǒng) 用單片機取代原有的復雜的模擬數(shù)字電路,完成各種工業(yè)控制、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等工作。 3.電能變換 應用單片機設計變頻調(diào)速控制電路。 4.通信 用單片機開發(fā)通信模塊、通信器材等。 5.機電產(chǎn)品 應用單片機檢測、控制傳統(tǒng)的機械產(chǎn)品,使傳統(tǒng)的機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡化,控制智能化,提高了機電產(chǎn)品的可靠性,增強了產(chǎn)品的功能。 6.智能接口在數(shù)據(jù)傳輸中,用單片機實現(xiàn)外部設備與微機通信。 本章小結(jié) 本章介紹了單片機的一些基本硬件結(jié)構(gòu)。單片機是微計算機的一個分支,在原理和結(jié)構(gòu)上,單片機與微型機之間沒有根本性的差別,而且微計算機的許多技術(shù)都被單片機繼承下來。單片機的基本結(jié)構(gòu)依然是CPU加上外圍芯片的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模式,但對各種功能部件的控制是采用特殊功能寄存器的集中控制方式。第3章 電路的硬件設計 復位電路 MCS51單片機的復位是由外部的復位電路來實現(xiàn)的。復位引腳RST通過一個斯密特觸發(fā)器與復位電路相連,斯密特觸發(fā)器用來抑制噪聲,在每個機器周期的S5P2,斯密特觸發(fā)器的輸出電平由復位電路采樣一次,然后才能得到內(nèi)部復位操作所需要的信號。上電復位:上電復位電路是—種簡單的復位電路,只要在RST復位引腳接一個電容到VCC,接一個電阻到地就可以了。上電復位是指在給系統(tǒng)上電時,復位電路通過電容加到RST復位引腳一個短暫的高電平信號,這個復位信號隨著VCC對電容的充電過程而回落,所以RST引腳復位的高電平維持時間取決于電容的充電時間。為了保證系統(tǒng)安全可靠的復位,RST引腳的高電平信號必須維持足夠長的時間。電路圖如下:上電自動復位是通過外部復位電路的電容充電來實現(xiàn)的。只要Vcc的上升時間不超過1ms,就可以實現(xiàn)自動上電復位。 時鐘電路時鐘是單片機的心臟,單片機各功能部件的運行都是以時鐘頻率為基準,有條不紊的一拍一拍地工作。因此,時鐘頻率直接影響單片機的速度,時鐘電路的質(zhì)量也直接影響單片機系統(tǒng)的穩(wěn)定性。常用的時鐘電路有兩種方式:一種是內(nèi)部時鐘方式,另一種為外部時鐘方式。本文用的是內(nèi)部時鐘方式。電路圖如下:MCS51單片機內(nèi)部有一個用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,該高增益反向放大器的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個引腳跨接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,就構(gòu)成一個穩(wěn)定的自激振蕩器。 按鍵電路 按鍵的開關(guān)狀態(tài)通過一定的電路轉(zhuǎn)換為高、低電平狀態(tài)。按鍵閉合過程在相應的I/O端口形成一個負脈沖。閉合和釋放過程都要經(jīng)過一定的過程才能達到穩(wěn)定,這一過程是處于高、低電平之間的一種不穩(wěn)定狀態(tài),稱為抖動。抖動持續(xù)時間的常長短與開關(guān)的機械特性有關(guān),一般在510ms之間。為了避免CPU多次處理按鍵的一次閉合,應采用措施消除抖動。本文采用的是獨立式按鍵,直接用I/O口線構(gòu)成單個按鍵電路,每個按鍵占用一條I/O口線,每個按鍵的工作狀態(tài)不會產(chǎn)生互相影響。 電路圖如下: ,按鍵選擇要調(diào)整的時十位、時個位、分十位或分個位。 “+“鍵,按一下則對應的數(shù)字加1。 “”鍵,按一下則對應的數(shù)字減1。 ,程序默認為日常時間表,當按下該開關(guān),使輸入為低電平時,表示當前執(zhí)行的是考試時間表,并有綠發(fā)光二極管顯示。再按鍵,使鍵抬起,輸入維高電平時,表示當前執(zhí)行的是日常作息時間表,用紅發(fā)光二級管顯示。 相關(guān)控制電路 控制打鈴電路。當時鐘當前的時間和當前所執(zhí)行的時間表的時間一致時,相應得標志位為1,控制繼電器閉合,從而合上開關(guān),啟動電鈴進行打鈴。打鈴一定時間,標志位置0,繼電器打開,電鈴停止工作。電路圖如下: 時間表顯示電路因為該電路可以執(zhí)行兩個時間表,即正常作息時間表和考試時間表。為了能夠從外觀上看出當前正在執(zhí)行的是那種時間表。為此,在電路中加上了紅、綠兩個不同的發(fā)光二極管,當紅發(fā)光二極管接通時,表示當前正在執(zhí)行日常作息時間表;當綠發(fā)光二極管接通時則表示當前正在執(zhí)行的是考試時間表。有了紅綠兩發(fā)光二極管表示,就可以明顯看出當前執(zhí)行的是何種時間表,不會混淆。電路圖如下: 數(shù)碼管顯示電路 數(shù)碼管顯示器成本低,配置靈活,與單片機接口簡單,在單片機應用系統(tǒng)中廣泛應用。數(shù)碼管是由8個發(fā)光二極管構(gòu)成的顯示器件。在數(shù)碼管中,若將二極管的陽極連在一起,稱為共陽極數(shù)碼管;若將二極管的陰極連在一起,稱為共陰極數(shù)碼管。本文用到的6個數(shù)碼管均是共陰極的。當發(fā)光二極管導通時,它就會發(fā)光。每個二極管就是一個筆劃,若干個二極管發(fā)光時,就構(gòu)成了一個顯示字符。將單片機的I/O口控制相應的芯片與數(shù)碼管的ag相連,高電平的位對應的發(fā)光二極管亮,這樣,由I/O口輸出不同的代碼,就可以控制數(shù)碼管顯示不同的字符。本文的6個數(shù)碼
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