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基于單片機(jī)的簡易電子時(shí)鐘設(shè)計(jì)_畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-文庫吧資料

2024-09-06 17:44本頁面
  

【正文】 char t。 unsigned int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,s=20。 sbit MU = P1^2。 第 11頁 共 20頁 圖 34 時(shí)間顯示流程圖 源程序清單 include include //接口定義 sbit HU = P1^0。 圖 33 按鍵檢測(cè)流程圖 時(shí)間顯示流程圖 時(shí)間顯 示是先 將 秒個(gè)位計(jì)算顯示 , 然后是秒十位計(jì)算顯示 , 再是分個(gè)位計(jì)算顯示 , 再然后是分十位顯示 , 再就是時(shí)個(gè)位計(jì)算顯示 , 最后是時(shí)十位顯示。 程序流程圖如圖 32所示: 第 10頁 共 20頁 圖 32 定時(shí)器流程圖 按鍵檢測(cè)流程圖 按鍵處理是先檢測(cè) 分 按鍵是否按下 ,分加 按鍵如果按下 ,分 就加 1,分減按鍵如果按下 ,分 就 減 1;再 檢測(cè) 時(shí) 按鍵是否按下 ,時(shí)加 按鍵如果按下 ,時(shí) 就加 1,時(shí)減 按鍵如果按下 ,時(shí) 就 減 1, 如果沒有 鍵 按下 , 就把時(shí)間顯示出來。主程序是先開始 , 然后啟動(dòng)定時(shí)器 , 定時(shí)器啟動(dòng)后在進(jìn)行按鍵檢測(cè) , 檢測(cè)完后 ,就可以顯示時(shí)間。既便于調(diào)試、鏈接 , 又便于移植和修改 ; ( 3) 建立正確的數(shù)學(xué) 模型 , 通過仿真提高系統(tǒng)的性能 , 選取合適的參數(shù) ; ( 4) 繪制程序流程圖 ; ( 5) 合理分配系統(tǒng)資源 ; ( 6) 為程序加入注釋 , 提高可讀性 , 實(shí)施軟件工程 ; ( 7) 注意軟件的抗干擾設(shè)計(jì) , 提高系統(tǒng)的可靠性。單片機(jī)軟件的設(shè)計(jì)主要包括執(zhí)行軟件 ( 完成各種實(shí)質(zhì)性功能 ) 的設(shè)計(jì)和監(jiān)控軟件的設(shè)計(jì)。故在按鍵較 少 時(shí),采用圖 29 所示電路。 按鍵模塊 直接用 I/O 線構(gòu)成的單個(gè)按鍵電路,每個(gè)獨(dú)立式按鍵單獨(dú)占用一根 I/O 口線,每根 I/O 口線上的按鍵工作狀態(tài),獨(dú)立式按鍵電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡單,但每個(gè)按鍵必須占用一根 I/O 口線。數(shù)碼管顯示電路如圖 28 所示: 圖 28 數(shù)碼顯示電路 數(shù)碼管使用條件 : a、段及小數(shù)點(diǎn)上加限流電阻 第 8 頁 共 20頁 b、使用電壓 : 段 : 根據(jù)發(fā)光顏色決定 ; 小數(shù)點(diǎn) : 根據(jù)發(fā)光顏色決定 c、使用電流 : 靜態(tài) : 總電流 80mA( 每段 10mA) ; 動(dòng)態(tài) : 平均電流 45mA峰值電流 100mA。 第 7 頁 共 20頁 圖 27 數(shù)碼管的硬件連接示意圖 系統(tǒng)采用動(dòng)態(tài)顯示方式,用 P0 口來控制 LED 數(shù)碼管的段控線,而用 P2口來控制其位控線。對(duì)于多位 LED 顯示器 ,通常 都是采用動(dòng)態(tài)掃描的方法進(jìn)行顯示 。采用動(dòng)態(tài)顯示方式顯示時(shí)間,硬件連接如圖 27所示:時(shí)的十位和個(gè)位分別顯示在第一個(gè)和第二個(gè)數(shù)碼管,分的十位和個(gè)位分別顯示在第四個(gè)和第五個(gè)數(shù)碼管,秒的十位和個(gè)位分別顯示在第七個(gè)和第八個(gè)數(shù)碼管,其余數(shù)碼管顯示橫線。圖 26 是共陽式、共陰式 LED 數(shù)碼管的原理圖和符號(hào) 。只要按規(guī)律控制各發(fā)光段亮、滅 ,就可以顯示各種字形或符號(hào)。分段式顯示器 ( LED 數(shù)碼管 ) 由 7 條線段圍成 8 字型 , 每一段包含一個(gè)發(fā)光二極管。 如圖 25所示。 圖 24 單片機(jī)復(fù)位電路 數(shù)碼顯示模塊設(shè)計(jì) 顯示器普遍地用于直觀地顯示數(shù)字系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和工作數(shù)據(jù) , 按照材料及產(chǎn)品工藝 , 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中常用的顯示器有 : 發(fā)光二極管 LED 顯示器、液晶 LCD 顯示器、 CRT 顯示器等。只要保證 RESET 為高電平的時(shí)間大于兩個(gè)機(jī)器周期,便能正常復(fù)位。電路為上電復(fù)位電路,它是利用電容充電來實(shí)現(xiàn)的。例如,若時(shí)鐘頻率為 12 MHz,每機(jī)器周期為 1μ s,則只需 2μ s 以上時(shí)間的高電平,在 RST 引腳出現(xiàn)高電平后的第二個(gè)機(jī)器周期執(zhí)行復(fù)位。時(shí)鐘電路產(chǎn)生的振蕩脈沖經(jīng)過觸發(fā)器進(jìn)行二分頻之后,才成為單片機(jī)的時(shí)鐘脈沖信號(hào)。 晶振電路 下圖所示為時(shí)鐘電路原理圖,在 STC12C5A08S2 芯片內(nèi)部有一個(gè)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。當(dāng)作為 I/O 口使用時(shí),第二功能信號(hào)引線應(yīng)保持高電平,與非門開通,以維持從鎖存器到輸出端數(shù)據(jù)輸出通路的暢通。 P2 口可以作為通用的 I/O 口使用,這時(shí)多路轉(zhuǎn)接電路開關(guān)倒向鎖豐存器 Q 端。 P1 口: P1 口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口,它不再需要多路轉(zhuǎn)接電路 MUX;因此它作為輸出口使用時(shí),無需再外接上拉電阻,當(dāng)作為輸入口使用時(shí),同樣也需先向其鎖存器寫 “ 1” ,使輸出驅(qū)動(dòng)電路的 FET 截止。當(dāng)使用芯片內(nèi)部時(shí)鐘時(shí),此二引線端用于外接石英晶體和微調(diào)電容;當(dāng)使用外部時(shí)鐘時(shí),用于接外部時(shí)鐘脈沖信號(hào)。當(dāng)輸入的復(fù)位信號(hào)延續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí)即為有效,用完成單片機(jī)的復(fù)位初始化操作。 VSS:接地。 第 3 頁 共 20頁 第二章 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì) 根據(jù)以上的電子時(shí)鐘的設(shè)計(jì)要求可以分為以下的幾個(gè)硬件電路模塊:單片機(jī)模塊、數(shù)碼顯示模塊與按鍵模塊,模塊之間的關(guān)系圖如下面得方框電路圖 21所示。它帶有8K Flash 可編程和擦除的只讀存儲(chǔ)器( EPROM),該器件采用 ATMEL 的高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù) 制造,與工業(yè)上標(biāo)準(zhǔn)的 80C51 和 80C52 的指令系統(tǒng)及引
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