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單片機電子時鐘設計(編輯修改稿)

2025-07-26 21:31 本頁面
 

【文章內容簡介】 個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,它不再需要多路轉接電路MUX;因此它作為輸出口使用時,無需再外接上拉電阻,當作為輸入口使用時,同樣也需先向其鎖存器寫“1”,使輸出驅動電路的FET截止。P2口:P2口電路比P1口電路多了一個多路轉接電路MUX,這又正好與P0口一樣。P2口可以作為通用的I/O口使用,這時多路轉接電路開關倒向鎖豐存器Q端。P3口:P3口特點在于,為適應引腳信號第二功能的需要,增加了第二功能控制邏輯。當作為I/O口使用時,第二功能信號引線應保持高電平,與非門開通,以維持從鎖存器到輸出端數據輸出通路的暢通。當輸出第二功能信號時,該位應應置“1”,使與非門對第二功能信號的輸出是暢通的,從而實現第二功能信號的輸出,具體第二功能如表所示。圖32所示為時鐘電路原理圖,在AT89C51芯片內部有一個高增益反相放大器,其輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。而在芯片內部,XTAL1和XTAL2之間跨接晶體振蕩器和微調電容,從而構成一個穩(wěn)定的自激振蕩器。時鐘電路產生的振蕩脈沖經過觸發(fā)器進行二分頻之后,才成為單片機的時鐘脈。 圖32 晶振電路單片機復位的條件是:必須使RST/VPD 或RST引(9)加上持續(xù)兩個機器周期(即24個振蕩周期)的高電平。例如,若時鐘頻率為12 MHz,每機器周期為1μs,則只需2μs以上時間的高電平,在RST引腳出現高電平后的第二個機器周期執(zhí)行復位。單片機常見的復位如圖所示。電路為上電復位電路,它是利用電容充電來實現的。在接電瞬間,RESET端的電位與VCC相同,隨著充電電流的減少,RESET的電位逐漸下降。只要保證RESET為高電平的時間大于兩個機器周期,便能正常復位。圖33 復位電路 系統(tǒng)采用動態(tài)顯示方式,動態(tài)顯示通常都是采用動態(tài)掃描的方法進行顯示,即循環(huán)點亮每一個數碼管,這樣雖然在任何時刻都只有一位數碼管被點亮,但由于人眼存在視覺殘留效應,只要每位數碼管間隔時間足夠短,就可以給人以同時顯示的感覺。圖34 數碼顯示電路圖35為按鍵模塊電路原理圖,時鐘調整按鍵,分鐘調整按鍵,秒鐘調整按鍵。圖35 按鍵模塊電路圖四、系統(tǒng)軟件設計基本的程序流程應該是:程序執(zhí)行,先通過初始化各個寄存器,在主程序中經過掃描按鍵來檢測各個時間按鍵是否有動作,從而決定是否設定參數來執(zhí)行相應功能的程序,進而在數碼管上顯示,若有就儲存并修改相關的的時間寄存器的值,若沒有就繼續(xù)檢測。在計時子程序中將各時間寄存器的值逐個加1,每加一次就要檢查是否已超過顯示的上限值,這樣在后面就便于處理,在掃描顯示子程序中,將掃描位數指針與數字字碼表首地址相加,從而得到相應的顯示數據;然后按照顯示的位數將數據從P0和P2口輸出到數碼管上去顯示,當然還有定時中斷子程序,在這里,它實現計時1S的時間延時。圖41 系統(tǒng)總體流程圖 S_SET BIT 。秒+1端口 SO_SET BIT 。秒1端口 M_SET BIT 。分+1端口 MO_SET BIT 。分1端口 H_SET BIT 。時+1端口 HO_SET BIT 。時1端口 S EQU 30H 。秒顯示寄存器單元位 M EQU 31H 。分顯示寄存器單元位 H EQU 32H 。時顯示寄存器單元位 ORG 0000H LJMP START ORG 000FH LJMP INT_T0 ORG 0100HSTART: MOV DPTR,TAB MOV H,12 MOV M,0 MOV S,0 MOV R0,0 MOV TMOD,01H MOV TH0,3CH MOV TL0,0B0H SETB TR0 SETB ET0 SETB EAS1: ACALL DEL JB S_SET,A1 INC S MOV A,S CJNE A,60,J1 MOV S,0 LJMP K1S2: ACALL DEL JB SO_SET,A1 DEC S MOV A,S CJNE A,00,J2 MOV S,0 LJMP A1S3: ACALL DEL JB M_SET,A1K1: INC M MOV A,M CJNE A,60,J3 MOV M,0 LJMP K2S4: ACALL DEL JB MO_SET,A1 DEC
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