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正文內(nèi)容

畢業(yè)論文基于單片機的電子計算器(參考版)

2025-07-01 10:08本頁面
  

【正文】 。如圖51是系統(tǒng)軟件設(shè)計流程圖。同時應(yīng)用Proteus仿真環(huán)境。由于KEIL編寫程序沒有Cfree好用,所以首先使用Cfree,把軟件整體編寫出來。在編寫程序的時候,先考慮硬件分布,以及要達到的設(shè)計效果,理清好思路,對每一塊程序小模塊進行規(guī)劃設(shè)計。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。這時可以適當?shù)卣{(diào)整上電復(fù)位電路的阻容值,增加其充電時間常數(shù)來解決問題。 復(fù)位電路的作用非常重要,能否成功復(fù)位關(guān)系但單片機系統(tǒng)能否正常運行的問題。按開關(guān)后,C6兩端電荷經(jīng)R2迅速放電,開關(guān)斷開后,由CR2及電源完成對單片機的復(fù)位操作。圖中C7與R1構(gòu)成了上電復(fù)位電路。開關(guān)復(fù)位電路一般不單獨使用。復(fù)位電路有3種基本方式:上電復(fù)位,開關(guān)復(fù)位和看門狗復(fù)位。系統(tǒng)上電路或死機后都要進行復(fù)位操作。 原理圖如圖37為復(fù)位電路模塊的設(shè)計原理圖。在設(shè)計電路板時,晶振、電容等均應(yīng)盡可能靠近芯片,減小分布電容,以保證振蕩器振蕩的穩(wěn)定性。電容大小與晶振頻率和工作電壓有關(guān)。在實際應(yīng)用中通常還需要在晶振的兩端和地之間各并上一個小電容。在單片機的XTAL1腳和XTAL2腳之間并接一個晶體振蕩器就構(gòu)成了內(nèi)部振蕩方式。在STC89C52單片機內(nèi)部帶有時鐘電路,因此,只需要在片外通過XTAL1和XTAL2引腳接入定時控制元件(晶體振蕩器和電容),即可構(gòu)成一個穩(wěn)定的自激振蕩器。時鐘電路用于產(chǎn)生單片機工作所需的時鐘信號,時序是指令執(zhí)行中各信號之間的相互關(guān)系。 時鐘電路圖 原理說明單片機的最小系統(tǒng)有三部分組成,即電源,時鐘電路和復(fù)位電路。按鈕控制,更方便。此電源的優(yōu)點為:可過載保護,不用注意輸入電源的極性。若VCC過載,電源自動關(guān)斷。VCC輸出,通過W1,給Q2高電位,Q2持續(xù)導(dǎo)通,通過R5給Q3基極高電位,Q3導(dǎo)通。在無輸出時,按下S2,C4正極點為高電位,給Q2基極以高電位,Q2導(dǎo)通,使Q1基極低電位,Q1導(dǎo)通。滿足設(shè)計要求的所有功能。4*4鍵盤設(shè)計方案,鍵盤部分布線較為困難,在設(shè)計之初本采用4*4的鍵盤模組,不僅方便,布線也快,但是4*4鍵盤模組較難買到。鍵盤控制程序需完成的任務(wù)有:監(jiān)測是否有鍵按下,有鍵按下時,在無硬件去抖的動電路時,應(yīng)用軟件延時方法消除按鍵抖動影響;當有多個鍵同時按下時,只處理一個按鍵,不管一次按鍵持續(xù)多長時間,僅執(zhí)行一次按鍵功能程序。 鍵盤布局矩陣按鍵掃描程序是一種節(jié)省IO口的方法,按鍵數(shù)目越多節(jié)省IO口就越可觀。計算器電源采用交流轉(zhuǎn)換器或電池,電池可用交流轉(zhuǎn)換器或太陽轉(zhuǎn)換器在充電,為了省電節(jié)能,計算器都采用了CMOS工藝制作的大規(guī)模電路。 計算器系統(tǒng)的現(xiàn)狀計算器是由存儲器、鍵盤和機器等設(shè)備組成,鍵盤是計算器的輸入部件,一般采用接觸式或傳感式。它是由中央處理器(CPU),隨機存取存儲器(RAM),只讀存儲器(ROM),輸出/輸出端
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