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很好的基于單片機的病房呼叫系統(tǒng)設計(編輯修改稿)

2025-09-10 11:23 本頁面
 

【文章內容簡介】 用MCU內部RAM/ROM時)。(5)P0內部沒有上拉電阻。(6) 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20PF左右。(7) VDD:電源+5V。 VSS:GND接地。引腳功能說明:①電源引腳 Vcc(40腳):典型值+5V。 Vss(20腳):接低電平。②輸入輸出口引腳: P0口:I/O雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1”。 P1口:I/O雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1”。 P2口:I/O雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1”。 P3口:I/O雙向口。作輸入口時,應先軟件置“ 1”。③控制引腳: RST/Vpd、ALE/PROG、PSEN、EA/Vpp組成了MSC51的控制總線。 RST/Vpd(9腳):復位信號輸入端(高電平有效)。 第二功能:加+5V備用電源,可以實現(xiàn)掉電保護RAM信息不丟失。 ALE/PROG(30腳):地址鎖存信號輸出端。 第二功能:編程脈沖輸入。 PSEN(29腳):外部程序存儲器讀選通信號。 EA/Vpp(31腳):外部程序存儲器使能端。 單片機復位電路介紹當MCS51系列單片機的復位引腳RST出現(xiàn)兩個機器周期以上的高電平時,單片機就執(zhí)行復位操作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機就處于循環(huán)復位狀態(tài)。根據應用的要求,復位操作通常有兩種基本的方式:上電復位和上電或開關復位。上電復位要求接通電源后,自動實現(xiàn)復位操作。常用的上電復位如下圖23中所示。圖中電容C1和電阻對電源+5V來說構成微分電路。上電后,保持RST一段高電平時間,由于單片機內的等效電阻的作用,不用圖中電阻,也能達到上電復位的操作功能。如下圖24中所示。圖 23 上電復位電路 圖 24 上電復位和按鈕復位電路 時鐘電路的介紹采用時鐘方式時,在XTAL1和XTAL2之間接入石英晶體振蕩器(晶振)即可使內部振蕩器起振,產生單片機工作所需的時鐘脈沖。如圖25所示。圖25 MCS51內部振蕩方式MCS51單片機時鐘脈沖也可以由外部產生,但芯片的制造工藝不同,外部時鐘源的輸入方式有所不同。對于HMOS型芯片,外部振蕩信號接至XIAL2引腳,XTAL1接地,XTAL2引腳對電源接入上拉電阻。而CHMOS型芯片,外部振蕩信號接至XTAL1,XTAL2懸空。 單片機的開發(fā)軟件介紹單片機開發(fā)中除必要的硬件外,同樣離不開軟件,我們寫的匯編語言源程序要變?yōu)镃PU可以執(zhí)行的機器碼有兩種方法,一種是手工匯編,另一種是機器匯編,目前已極少使用手工匯編的方法了。機器匯編是通過匯編軟件將源程序變?yōu)闄C器碼,用于MCS51單片機的匯編軟件有早期的A51,隨著單片機開發(fā)技術的不斷發(fā)展,從普遍使用匯編語言到逐漸使用高級語言開發(fā),單片機的開發(fā)軟件也在不斷發(fā)展,Keil軟件是目前最流行開發(fā)MCS51系列單片機的軟件,這從近年來各仿真機廠商紛紛宣布全面支持Keil即可看出。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發(fā)方案,通過一個集成開發(fā)環(huán)境(Vision)將這些部份組合在一起。運行Keil軟件需Pentium或以上的CPU,16MB或更多RAM、20M以上空閑的硬盤空間、WIN9NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。掌握這一軟件的使用對于使用51系列單片機的愛好者來說是十分必要的,如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強大的軟件仿真調試工具也會令你事半功倍。 3 詳細設計 LED顯示接口技術介紹按顯示方式分,用單片機驅動LED數(shù)碼管的方法有靜態(tài)顯示和動態(tài)(掃描)顯示兩種。靜態(tài)顯示就是顯示驅動電路具有輸出鎖存功能,單片機將所要顯示的數(shù)據送出后需要刷新,直到下一次顯示內容需要更新時再傳送新的數(shù)據,這種方法顯示穩(wěn)定,占用CPU時間少。圖31 單片機與LED接口圖本設計主要是用的動態(tài)顯示,它的特點正好與靜態(tài)顯示相反,需要CPU時刻對顯示器件進行數(shù)據刷新,顯示數(shù)據有閃爍感,占用的CPU時間多,但動態(tài)顯示所需硬件少,電路相對簡單,能節(jié)省線路板空間,適合于顯示位數(shù)較多的系統(tǒng)。圖31是用動態(tài)顯示的方法擴展8個LED數(shù)碼管的電路。采用一片74LS273對斷(如果系統(tǒng)中P1口僅用于顯示驅動,可省略這個鎖存器,將P1口的輸出直接連接到LED),電路中的38譯碼器74LS138用于對8位LED分時選通,起位選的作用,這樣在任一時刻,只有一位LED是點亮的,但只要掃描的頻率足夠高,由于人眼的視覺暫留特性,直觀上感覺卻是連續(xù)點亮的,這就是所謂的動態(tài)掃描的原理。此電路采用的LED是共陽LED數(shù)碼管,所以74LS138譯碼器的輸出端需經74LS反相后再接至LED數(shù)碼管的公共端。另外,為了保證顯示內容清晰穩(wěn)定,動態(tài)顯示的掃描頻率有一定的要求,因為頻率太低,LED將出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象,但頻率太高,則每個LED點亮的時間太短,LED的亮度太低,肉眼無法看清,理論上,若兩次顯示之間的時間間隔小于32ms時,人眼即不會感覺閃爍,因此,為了達到此要求,LED的掃描頻率一般可按照下式計算:F=32N式中f—掃描的頻率,對應為定時器的定時時間(T=1 /f)系數(shù)32—根據32ms時間間隔換算而來,32ms對應的頻率約為32HZ;N—LED的個數(shù)即每位數(shù)碼管點亮時間不得超過T(=1/f)秒,每隔T秒后需點亮下一位數(shù)碼管。若采用定時中斷實現(xiàn)動態(tài)掃描,則定時時間可設為T,每次中斷點亮下一位數(shù)碼管。 MXP2彩頻LCD電路模塊本系統(tǒng)采用的MPX2電路模塊是一款高畫質的低溫多晶硅TFT真彩LCD模塊,具有接口簡單、編程方便、易于擴展等良好性能。MPX2內置專用驅動和控制IC,以驅動IC自己集成顯示緩存。無需外部顯示緩存。 MPX2系列模塊實際上就是將MPX2的TFTLCD顯示器連接在PCB電路板上,并加在PCB電路板上設計了總線緩沖、保護電路,以及背光限流電路,將顯示器不便于與開發(fā)板連接的軟PCB連接接口引出,并以DIP的雙排插針引出模塊以便于應用上的連接,為了方便應用上的擴展使用
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