51单片机数字钟实验

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基于51单片机的简易数字钟系统设计

基于51单片机的简易数字钟系统设计

简易数字钟系统设计完成一个简易数字时钟系统设计。

要求:用3个独立按键调整时间。

一个按键控制启动运行。

在调整结束后按运行键后开始运行。

1,开机时,显示00:00:00时间从零开始调整。

2,P10控制秒的调整,每按一次加1s。

3,p11控制分的调整,每按一次加1min。

4,p12控制时的调整,每按一次加1h。

5,p13控制运行和停止。

程序:#include<reg52.h>sbit key1=P3^4;sbit key2=P3^5;sbit key3=P3^6;sbit key4=P3^7;#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar shi,ge,aa,num,num1,num2,tt;uint n;uchar q1,q2,b1,b2;sbit dula=P2^6;sbit wela=P2^7;void keyscan();void delay(uint);void display();uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};void keyscan(){if(key1==0){ num2++;if(num2==24)num2=0;while(!key1);if(key2==0){num1++;if(num1==60)num1=0;while(!key2);}if(key3==0){num++;if(num==60)num=0;while(!key3);}if(key4==0){ TR0=~TR0;while(!key4);}}void main(){TMOD=0x00;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;EA=1;ET0=1;while(1){ k eyscan();display();}}void time0()interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;tt++;if(tt==100){ tt=0;num++;if(num==60){ num=0;num1++;if(num1==60){ num1=0;num2++;if(num2==24)num2=0;}}}}void display(){q1=num2/10;q2=num2%10;b1=num1/10;b2=num1%10;shi=num/10;ge=num%10;wela=1;P0=0xfe;wela=0;P0=0xff;P0=table[q1]; dula=0; delay(1);wela=1;P0=0xfd; wela=0;P0=0xff; dula=1;P0=table[q2]; dula=0; delay(1);wela=1;P0=0xfb; wela=0;P0=0xff; dula=1;P0=table[b1]; dula=0; delay(1);wela=1;P0=0xf7; wela=0;P0=0xff; dula=1;P0=table[b2]; dula=0; delay(1);wela=1;P0=0xef; wela=0;P0=0xff; dula=1;P0=table[shi]; dula=0; delay(1);wela=1;P0=0xdf;P0=0xff;dula=1;P0=table[ge];dula=0;delay(1);}void delay(uint x){uint i,j;for(i=x;i>0;i--)for(j=110;j>0;j--); }。

基于51单片机的数字钟设计

基于51单片机的数字钟设计

基于51单片机的数字钟设计目录1 作品的背景与意义 12 功能指标设计 13 作品方案设计 13.1总体方案的选择 13.1.1方案一:基于单片机的数字钟设计 23.1.1方案二:基于数电实验的数字钟设计 33.1.2两种方案的比较......... (3)3.2控制方案比较 33.3显示方案比较 33.4单片机理论知识介绍 43.4.1单片机型号........ (5)3.4.2硬件电路平台.............. (6)3.4.3内部时钟电路........... . (7)3.4.4复位电路............. . (7)3.4.5按键部分............ (8)4 硬件设计94.1显示模块电路图95 软件设计115.1主程序流程图115.2中断服务以及显示 126 系统测试136.1测试环境136.2测试步骤136.2.1硬件测试6.2.2软件测试1.连接单片机和计算机串接............ ..136.2.3实施过程............. .. (14)6.3测试结果187 实验总结................ . (18)7.1代码编写过程中出现问题........... .. (18)7.2整个实验过程的体会................. . (19)7.3实验误差分析。

19参考文献20附录1 系统电路图21附录2 系统软件代码21附录3 系统器件清单261 作品的背景与意义数字钟是采用数字电路实现对.时,分,秒。

数字显示的计时装置,由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的广泛应用,使得数字钟的精度,远远超过老式钟表, 而且大大地扩展了钟表原先的报时功能。

基于单片机的数字钟具有功能强,体积小,功耗低,价格便宜,工作可靠,使用方便等特点,因此特别适合于与控制有关的系统,越来越广泛地应用于自动控制,智能化仪器,仪表,数据采集,军工产品以及家用电器等各个领域,生活中诸如定时自动报警、按时自动打铃、时间程序自动控制、定时广播、自动起闭路灯、定时开关烘箱、通断动力设备、甚至各种定时电气的自动启用等也可广泛应用,单片机往往是作为一个核心部件来使用,在根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。

51单片机数字时钟设计参数计算

51单片机数字时钟设计参数计算

51单片机数字时钟设计参数计算一、概述1.1 51单片机数字时钟的设计意义1.2 研究背景和意义1.3 文章内容概要二、数字时钟的基本结构2.1 数字时钟的组成要素2.2 51单片机在数字时钟设计中的应用三、时钟参数计算3.1 时钟频率的选择3.2 倍频电路的设计3.3 分频电路的设计3.4 时钟精度的计算四、时钟电路的仿真与测试4.1 仿真软件的选择4.2 时钟电路仿真实验步骤4.3 实验结果分析与讨论五、数字时钟功能设计5.1 显示模块的选择与设计 5.2 时间调整与校准5.3 报警功能设计5.4 其他功能设计六、数字时钟的电路设计6.1 电源电路设计6.2 主控模块电路设计6.3 显示模块电路设计6.4 控制模块电路设计七、数字时钟的外壳设计7.1 外壳材料与工艺选择 7.2 外观设计要素7.3 外壳制作与装配八、数字时钟的成品制作8.1 PCB制作8.2 元件焊接8.3 软件编程8.4 调试与测试九、总结与展望9.1 设计过程总结9.2 设计成果评价9.3 后续工作展望结语以上是对51单片机数字时钟设计参数计算的一份初步构思,希望上述内容能够对相关领域的研究者或爱好者有所帮助。

感谢您的阅读。

十、时钟参数计算在数字时钟的设计中,时钟频率的选择是至关重要的。

时钟频率决定了数字时钟的精度和稳定性。

而在使用51单片机设计数字时钟时,我们需要根据具体的要求和应用场景来确定合适的时钟频率。

3.1 时钟频率的选择针对数字时钟而言,我们通常需要考虑其显示的精度和稳定性,因此要选用较高的时钟频率。

一般来说,数字时钟的显示要求在秒级,所以时钟频率需要能够满足秒级的计数要求。

时钟频率过高会增加功耗和电路复杂度,过低则会影响时钟的显示精度。

我们需要综合考虑这些因素来选择合适的时钟频率。

3.2 倍频电路的设计在实际应用中,我们常常会对晶振的频率进行倍频,以获得更高的时钟频率。

倍频电路一般采用锁相环(PLL)或者数字锁相环(DLL)来实现,通过合理的倍频系数,我们可以将晶振的频率提升到所需的高频率,以满足数字时钟的要求。

51单片机数字钟实验(原理图及程序)

51单片机数字钟实验(原理图及程序)

51单片机数字钟实验(原理图及程序)1.实验任务(1.开机时,显示12:00:00的时间开始计时;(2.P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒;(3.P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分;(4.P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时;2.电路原理图图4.20.13.系统板上硬件连线(1.把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A-H端口上;(2.把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;(3.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP3、SP2、SP1端口上;4.相关基本知识(1.动态数码显示的方法(2.独立式按键识别过程(3.“时”,“分”,“秒”数据送出显示处理方法5.程序框图6.汇编源程序SECOND EQU 30HMINITE EQU 31HHOUR EQU 32HHOURK BIT P0.0MINITEK BIT P0.1SECONDK BIT P0.2DISPBUF EQU 40HDISPBIT EQU 48HT2SCNTA EQU 49HT2SCNTB EQU 4AHTEMP EQU 4BHORG 00HLJMP STARTORG 0BHSTART: MOV SECOND,#00HMOV MINITE,#00HMOV HOUR,#12MOV DISPBIT,#00HMOV T2SCNTA,#00HMOV T2SCNTB,#00HMOV TEMP,#0FEHLCALL DISPMOV TMOD,#01HMOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 SETB TR0SETB ET0SETB EAWT: JB SECONDK,NK1LCALL DELY10MSJB SECONDK,NK1INC SECONDMOV A,SECONDCJNE A,#60,NS60MOV SECOND,#00HNS60: LCALL DISPJNB SECONDK,$NK1: JB MINITEK,NK2LCALL DELY10MSJB MINITEK,NK2INC MINITECJNE A,#60,NM60 MOV MINITE,#00H NM60: LCALL DISPJNB MINITEK,$ NK2: JB HOURK,NK3LCALL DELY10MS JB HOURK,NK3INC HOURMOV A,HOURCJNE A,#24,NH24 MOV HOUR,#00H NH24: LCALL DISPJNB HOURK,$NK3: LJMP WTDELY10MS:MOV R6,#10D1: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D1RETDISP:MOV A,#DISPBUF ADD A,#8DEC AMOV R1,AMOV A,HOURMOV B,#10MOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1MOV A,#10MOV@R1,ADEC R1MOV A,MINITE MOV B,#10DIV ABMOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1MOV A,#10MOV@R1,ADEC R1MOV A,SECOND MOV B,#10DIV ABMOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1INT_T0:MOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 MOV A,#DISPBUFADD A,DISPBITMOV R0,AMOV A,@R0MOV DPTR,#TABLEMOVC A,@A+DPTRMOV P1,AMOV A,DISPBITMOV DPTR,#TABMOVC A,@A+DPTRMOV P3,AINC DISPBITMOV A,DISPBITCJNE A,#08H,KNAMOV DISPBIT,#00HKNA: INC T2SCNTAMOV A,T2SCNTACJNE A,#100,DONEMOV T2SCNTA,#00HINC T2SCNTBMOV A,T2SCNTBCJNE A,#05H,DONEMOV T2SCNTB,#00HINC SECONDMOV A,SECONDCJNE A,#60,NEXTMOV SECOND,#00HINC MINITEMOV A,MINITECJNE A,#60,NEXTMOV MINITE,#00HINC HOURMOV A,HOURCJNE A,#24,NEXTMOV HOUR,#00HNEXT: LCALL DISPDONE: RETITABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FHEND7.C语言源程序#include <AT89X51.H>unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0};unsigned char dispbitcnt;unsigned char second;unsigned char minite;unsigned char hour;unsigned int tcnt;unsigned char mstcnt;unsigned char i,j;void main(void){TMOD=0x02;TH0=0x06;TL0=0x06;TR0=1;ET0=1;EA=1;while(1){if(P0_0==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);if(P0_0==0){second++;if(second==60){second=0;}dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; while(P0_0==0);}}if(P0_1==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);if(P0_1==0){minite++;if(minite==60){minite=0;}dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; while(P0_1==0);}}if(P0_2==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);if(P0_2==0){hour++;if(hour==24){hour=0;}dispbuf[6]=hour%10;dispbuf[7]=hour/10;while(P0_2==0);}}}}void t0(void) interrupt 1 using 0{mstcnt++;if(mstcnt==8){mstcnt=0;P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P3=dispbitcode[dispbitcnt];dispbitcnt++;if(dispbitcnt==8){dispbitcnt=0;}}tcnt++;if(tcnt==4000){tcnt=0;second++;if(second==60){second=0;minite++;if(minite==60){minite=0;hour++;if(hour==24) {hour=0; }}}dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; dispbuf[6]=hour%10; dispbuf[7]=hour/10; }}。

单片机实验报告数字时钟设计报告

单片机实验报告数字时钟设计报告

单片机实验报告数字时钟设计报告一、实验目的本次单片机实验的目的是设计并实现一个基于单片机的数字时钟。

通过该实验,深入了解单片机的工作原理和编程方法,掌握定时器、中断、数码管显示等功能的应用,提高综合运用知识解决实际问题的能力。

二、实验原理1、单片机选择本次实验选用了常见的 51 系列单片机,如 STC89C52。

它具有丰富的资源和易于编程的特点,能够满足数字时钟的设计需求。

2、时钟计时原理数字时钟的核心是准确的计时功能。

通过单片机内部的定时器,设定合适的定时时间间隔,不断累加计时变量,实现秒、分、时的计时。

3、数码管显示原理采用共阳或共阴数码管来显示时间数字。

通过单片机的 I/O 口控制数码管的段选和位选信号,使数码管显示相应的数字。

4、按键控制原理设置按键用于调整时间。

通过检测按键的按下状态,进入相应的时间调整模式。

三、实验设备与材料1、单片机开发板2、数码管3、按键4、杜邦线若干5、电脑及编程软件(如 Keil)四、实验步骤1、硬件连接将数码管、按键与单片机开发板的相应引脚通过杜邦线连接起来。

确保连接正确可靠,避免短路或断路。

2、软件编程(1)初始化单片机的定时器、中断、I/O 口等。

(2)编写定时器中断服务程序,实现秒的计时。

(3)设计计时算法,将秒转换为分、时,并进行进位处理。

(4)编写数码管显示程序,将时间数据转换为数码管的段选和位选信号进行显示。

(5)添加按键检测程序,实现时间的调整功能。

3、编译与下载使用编程软件将编写好的程序编译生成可执行文件,并下载到单片机中进行运行测试。

五、程序设计以下是本次数字时钟设计的主要程序代码片段:```cinclude <reg52h>//定义数码管段选码unsigned char code SEG_CODE ={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};//定义数码管位选码unsigned char code BIT_CODE ={0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10,0x20, 0x40, 0x80};//定义时间变量unsigned int second = 0, minute = 0, hour = 0;//定时器初始化函数void Timer_Init(){TMOD = 0x01; //定时器 0 工作在方式 1 TH0 =(65536 50000) / 256; //定时 50ms TL0 =(65536 50000) % 256;EA = 1; //开总中断ET0 = 1; //开定时器 0 中断TR0 = 1; //启动定时器 0}//定时器 0 中断服务函数void Timer0_ISR() interrupt 1{TH0 =(65536 50000) / 256;TL0 =(65536 50000) % 256;second++;if (second == 60){second = 0;minute++;if (minute == 60){minute = 0;hour++;if (hour == 24){hour = 0;}}}}//数码管显示函数void Display(){unsigned char i;for (i = 0; i < 8; i++)P2 = BIT_CODEi;if (i == 0){P0 = SEG_CODEhour / 10;}else if (i == 1){P0 = SEG_CODEhour % 10;}else if (i == 2){P0 = 0xBF; //显示“”}else if (i == 3){P0 = SEG_CODEminute / 10;else if (i == 4){P0 = SEG_CODEminute % 10;}else if (i == 5){P0 = 0xBF; //显示“”}else if (i == 6){P0 = SEG_CODEsecond / 10;}else if (i == 7){P0 = SEG_CODEsecond % 10;}delay_ms(1);//适当延时,防止闪烁}}//主函数void main(){Timer_Init();while (1){Display();}}```六、实验结果与分析1、实验结果将程序下载到单片机后,数字时钟能够正常运行,准确显示时、分、秒,并且通过按键可以进行时间的调整。

51单片机电子时钟课程设计报告实验报告

51单片机电子时钟课程设计报告实验报告

《单片机原理与应用》课程设计总结报告题目:单片机电子时钟(带秒表)的设计设计人员:张保江江润洲学号:********** **********班级:自动化1211指导老师:***目录1.题目与主要功能要求 (2)2.整体设计框图及整机概述 (3)3.各硬件单元电路的设计、参数分析及原理说明 (3)4.软件流程图和流程说明 (4)5.总结设计及调试的体会 (10)附录1.图一:系统电路原理图 (11)2.图二:系统电路PCB (12)3.表一:元器件清单 (13)4.时钟程序源码 (14)题目:单片机电子时钟的设计与实现课程设计的目的和意义课程设计的目的与意义在于让我们将理论与实践相结合。

培养我们综合运用电子课程中的理论知识解决实际性问题的能力。

让我们对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高,为今后能够独立完成某些单片机应用系统的开发和设计打下一个坚实的基础。

课程设计的基本任务利用89C51单片机最小系统,综合应用单片机定时器、中断、数码显示、键盘输入等知识,设计一款单片机和简单外设控制的电子时钟。

主要功能要求最基本要求1)使用MCS-51单片机设计一个时钟。

要求具有6位LED显示、3个按键输入。

2)完成硬件实物制作或使用Pruteus仿真(注意位驱动应能提供足够的电流)。

3)6位LED数码管从左到右分别显示时、分、秒(各占用2位),采用24小时标准计时制。

开始计时时为000000,到235959后又变成000000。

4)使用3个键分别作为小时、分、秒的调校键。

每按一次键,对应的显示值便加1。

分、秒加到59后再按键即变为00;小时加到23后再按键即变为00。

在调校时均不向上一单位进位(例如分加到59后变为00,但小时不发生改变)。

5) 软件设计必须使用MCS-51片内定时器,采用定时中断结构,不得使用软件延时法,也不得使用其他时钟芯片。

51单片机电子时钟

51单片机电子时钟

一,总体方案设计数字钟是一个将“ 时”,“分”,“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。

它的计时周期为24小时,显示满刻度为23时59分59秒,另外应有校时功能和一些显示星期、报时、停电查看时间等附加功能。

因此,一个基本的数字钟电路主要由译码显示器、“时”,“分”,“秒”,“星期”计数器、校时电路、报时电路和振荡器组成。

干电路系统由秒信号发生器、“时、分、秒、星期”计数器、译码器及显示器、校时电路、整点报时电路组成。

秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用石英晶体振荡器加分频器来实现。

将标准秒信号送入“秒计数器”,“秒计数器”采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。

“分计数器”也采用60进制计数器,每累计60分钟,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被送到“时计数器”。

“时计数器”采用24进制计时器,可实现对一天24小时的累计。

每累计24小时,发出一个“星期脉冲”信号,该信号将被送到“星期计数器”,“星期计数器” 采用7进制计时器,可实现对一周7天的累计。

译码显示电路将“时”、“分”、“秒”、“星期”计数器的输出状态送到七段显示译码器译码,通过七位LED七段显示器显示出来。

整点报时电路时根据计时系统的输出状态产生一脉冲信号,然后去触发一音频发生器实现报时。

校时电路时用来对“时”、“分”、“秒”、“星期”显示数字进行校对调整的。

但是基于我们是初学者,我们只做一些比较简单的设计,可以显示时分秒,可以计时,还有闹钟提示,还加上温度的测量,即焊接上温度传感器18DS120在P1口进行温度的测量。

数字电子钟主体电路应由以下几部分组成:通过分频器产生标准秒信号;60进制分秒计数器以及24小时计数器;分、时的译码显示部分;校时电路。

(电子钟的总体电路)二,单元模块设计1)晶体振荡器电路晶体振荡器电路给数字钟提供一个频率稳定准确的32768Hz 的方波信号,此外还有一校正电容可以对温度进行补偿,以提高频率准确度和稳定度,使稳定度优于10-4,可保证数字钟的走时准确及稳定。

51单片机电子时钟设计报告

51单片机电子时钟设计报告

电子时钟实验报告全部代码在文档末尾:51单片机,LCD1602液晶显示屏平台下编程实现,可直接编译运行目录:一,实验目的 (1)二,实验要求 (2)三,实验基本原理 (2)四,实验设计分析 (2)五,实验要现 (3)A.电路设计 (3)1. 整体设计 (3)2. 分块设计 (4)2.1 输入部分 (4)2.2 输出部分 (5)2.3 晶振与复位电路 (6)B.程序设计 (6)B.1 程序总体设计 (6)B.2 程序主要模块 (7)五.实验总结及感想 (9)一,实验目的20世纪末,电子技术获得了飞速的发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。

现代生活的人们越来越重视起了时间观念,可以说是时间和金钱划上了等号。

对于那些对时间把握非常严格和准确的人或事来说,时间的不准确会带来非常大的麻烦,所以电子钟是以其小巧,价格低廉,走时精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受广大消费的喜爱,得到了广泛的使用。

1. 学习8051定时器时间计时处理、按键扫描及LCD液晶显示的设计方法。

2. 设计任务及要求利用实验平台上LCD1602液晶显示屏,设计带有闹铃功能的数字时钟二,实验要求A.基本要求:1. 在LCD1602液晶显示屏上显示当前日期,时间。

2. 利用按键可对时间及闹玲进行设置,并可显示设置闹玲的时间。

闹玲时间到蜂鸣器发出声响,一分钟后闹铃停止。

B.扩展部分:1.日历功能(能对年,月,日,星期进行显示,分辨平年,闰年以及各月天数,并调整)实现年月日时分秒的调整,星期准确的随着日期改变而改变进行显示。

2.定时功能(设定一段时间长度,定时到后,闹铃提示)C.可扩展部分:1.闹铃重响功能(闹铃被停止后,以停止时刻开始,一段时间后闹铃重响,且重响时间的间隔可调)2.可进行备忘录提示,按照年月日,可在设定的某年某月进行闹铃提示。

基于51单片机的数字钟设计与制作

基于51单片机的数字钟设计与制作

一.基于52单片机制作的数字钟1.设计任务⑴时间显示: 上电后,系统自动进入时钟显示,从00:00:00开始计时,此时可以设定当前时间.⑵时间调整:按下k1,k2,k3键可以顺序设置秒、分、时,并在相应数码管上显示设置值,直至6位设置完毕。

2.系统基本方案选择和论证本时钟的设计具体有两种方法。

一是通过单纯的数字电路来实现;二是使用单片机来控制实现。

本次设计选取了较为简单的单片机控制;而选择这一方法后还要进行各个芯片的选择。

以下是我在这次设计中所用的方案。

2.1 芯片的选择方案一:采用AT89C51芯片,其为高性能CMOS 8位单片机,该芯片内含有4k bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)、128 bytes的随机存取数据存储器(RAM)、 32位可编程I/O口线、2个16位定时/计数器、6个中断源、可编程串行UART通道及低功耗空闲和掉电模式,但是由于AT89C51芯片可擦写的空间不够大,且中断源提供的较小,为防止运行过程中出现不必要的问题,我们不选用AT89C51。

方案二:采用AT89C52芯片,它除了具备AT89C51的所有功能与部件外,其最大的优势就是AT89C52提供了8K字节可擦写Flash闪速存储器空间、8个中断源、及256*8字节内部存储器(RAM),解决了我们对可反复擦写的Flash闪速存储器空间大小与中断源的不够问题的担心。

2.2显示模块选择方案和论证方案一:采用LCD,电路比较简单,且在软件设计上也相对简单,具有低功耗功能。

价格贵。

方案二:采用LED数码管显示,显示较为清楚。

价格便宜。

所以本方案采用LED数码管显示。

2.3 时钟信号的选择方案和论证直接采用单片机定时计数器提供的秒信号,使用程序实现年、月、日、周、时、分、秒计数。

采用此种方案可减少芯片的使用,节约成本,实现的时间误差较小。

2.4 电路设计最终方案决定综上各方案所述,对此次数字时钟的方案选定为: 采用AT89C52作为主控制系统; 并由其定时计数器提供时钟; LED作为显示电路来实现功能。

基于51单片机的数字钟设计

基于51单片机的数字钟设计

基于51单片机的数字钟设计一、实验要求设计一个数字钟,采用六个数码管,高两位显示小时,中间两位显示分钟,低两位显示秒,时间显示采用24小时制。

并且设计的数字钟应当满足以下要求:(1)能够实现数字钟的基本功能;(2)能通过开关控制数字钟的启动、停止、复位和调整时间。

二、实验内容(一)时钟计时设置使用80c51的定时/计数器来实现时钟计时。

(1)计算计数初值,时钟计时的关键问题是秒的产生,使用80c51的定时/计数器来进行定时,即按照工作方式1,其最大定时能达到131ms。

因此,要把秒计时用硬件定时和软件计数相结合的方法实现。

吧定时设为125ms,这样计数溢出8 次就可以的到1秒,而8次计数可用软件方法实现。

(2)采用中断方式,即通过中断服务程序进行计数器溢出次数的累计,计满8次记得到秒计时。

(3)通过程序中的数值累加和数值比较来实现从秒到分和从分到时的计时。

(4)设置停止、复位、调时功能模块。

(5)设置时钟显示缓冲区。

在内部RAM中设置6 个单元的显示缓冲区,从左到右依次存放时、分秒的数值。

显示单元与LED显示位的对应。

(二)流程框图1、时钟计数主程序2、中断服务程序3、加1程序图1 时钟计数主程序流程图定时器中断时是先检测1秒是否到,1秒如果到,秒单元个位就加1,秒单元个位到9时,秒单元十位加1。

秒单元十位到5,个位到9时,分单元个位加1,秒单元清零。

分单元个位到9时,分单元十位加1。

分单元十位到5,个位到9时,时单元个位加1,分单元清零。

时单元十位到2,个位到4时,时单元、分单元、秒单元都清零。

图2 中断服务程序流程图图3 加1程序流程图三、实验分析与体会(一)实验分析我们通过软硬结合的方法调试系统。

在电脑上使用星研编译器,进行程序的编程和编译,发现很多语法和逻辑的错误。

通过这个编译器可以很好的发现并解决问题,程序调试完毕,编译没问题后,进行测试,并分析程序,直到完成要求为止。

本次设计的单片机电子钟系统中,其误差主要来源包括晶体频率,定时器溢出误差、延迟误差。

单片机综合实验报告51电子时钟

单片机综合实验报告51电子时钟

一、实验内容:设计一个数字时钟,显示范围为00:00:00~23:59:59。

通过5个开关进行控制,其中开关K1用于切换时间设置(调节时钟)和时钟运行(正常运行)状态;开关K2用于切换修改时、分、秒数值;开关K3用于使相应数值加1调节;开关K4用于减1调节;开关K5用于设定闹钟,闹钟同样可以设定初值,并且设定好后到时间通过蜂鸣器发声作为闹铃。

选做增加项目:还可增加秒表功能(精确到0.01s)或年月日设定功能。

二、实验电路及功能说明1602显示器电路(不需接线)电子音响电路按键说明:按键键名功能说明K1切换键进入设定状态K2 校时依次进入闹钟功能是否启用,闹钟时,分秒,年,月,日及时间时,分,秒的设置,直到退出设置状态K3 加1键调整是否起用闹钟和调节闹钟时,分,秒,年,月,日,时间的时,分,秒的数字三、实验程序流程图:四、实验结果分析定时程序设计:单片机的定时功能也是通过计数器的计数来实现的,此时的计数脉冲来自单片机的内部,即每个机器周期产生一个计数脉冲,也就是每经过1个机器周期的时间,计数器加1。

如果MCS-51采用的12MHz晶体,则计数频率为1MHz,即每过1us的时间计数器加1。

这样可以根据计数值计算出定时时间,也可以根据定时时间的要求计算出计数器的初值。

MCS-51单片机的定时器/计数器具有4种工作方式,其控制字均在相应的特殊功能寄存器中,通过对特殊功能寄存器的编程,可以方便的选择定时器/计数器两种工作模式和4种工作方式。

定时器/计数器工作在方式0时,为13位的计数器,由TLX(X=0、1)的低5位和THX的高8位所构成。

TLX低5位溢出则向THX进位,THX计数溢出则置位TCON中的溢出标志位TFX.当定时器/计数器工作于方式1,为16位的计数器。

本设计师单片机多功能定时器,所以MCS-51内部的定时器/计数器被选定为定时器工作模式,计数输入信号是内部时钟脉冲,每个机器周期产生一个脉冲使计数器增1。

基于51单片机设计的多功能数字时钟

基于51单片机设计的多功能数字时钟

基于51单片机多功能数字时钟姓名:刘波学号:1系统设计1.1设计要求设计制作一个24小时制多功能数字钟。

1.1.1主要性能指标1、数字显示年、月、周、日、时、分、秒。

1.1.2创意部分要求准确的进行年、月、周、日、时、分、秒的转换,切换两种显示模式。

1.2总体设计方案1.2.1概述及设计思路该设计方案是以MC51单片机为核心,采用LCD液晶屏幕显示系统,温度采集模块、日期提醒、键盘时间调整预设置等模块,所构建的数字时钟系统,能动态显示实时时钟的时、分、秒,数据显示(误差限制在30每天)。

1.2.2方案论证(1)时钟模块【方案一】采用单片机内置定时/计数器。

它的处理过程主要是先设定单片机内部定时/计数器的工作方式,对机器周期计数确定基准时间,然后用另外一个定时器软件计数的方法对基准时间形成秒,秒计60次形成分,分计60次形成小时。

依此类推,获取日期也是采用相同的方法。

该方案在具体实现过程中,计时存在较大的误差。

如果晶振受到其他外界信号干扰,或者基准时间计算不准确,都会导致时间显示错误。

【方案二】采用555多谐振荡器。

由555定时器组成一个多谐振荡器,产生周期为100HZ的脉冲,然后经过两个74LS160组成的分频器得到1HZ的秒脉冲。

多谐振荡器的稳定度及频率的准确度决定了数字钟计时的准确程度,通常选用成品晶振构成振荡器电路。

计时精度取决于振荡器的频率,振荡器频率越高计时精度越高。

【方案三】采用DS1302时钟芯片。

DS1302是一种高性能、超低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,可以通过串行接口与单片机进行通信。

实时时钟提供秒、分、时、日、星期、月、年的信息,每个月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM/PM标志位决定采用24或12小时时间格式。

芯片内部集成备用电源,当外围电路电路有电源供应的时候,备用电源充电储能。

当外围电路掉电时,DS1302芯片工作在休眠状态,以备用电源供电。

单片机制作时钟实训报告

单片机制作时钟实训报告

随着科技的不断发展,单片机作为一种集计算机技术、微电子技术和自动控制技术于一体的综合性技术,已经在各个领域得到了广泛的应用。

为了提高我们的实践能力和创新意识,我们选择了单片机制作时钟这一实训项目,通过实际操作来深入了解单片机的应用和编程技巧。

二、实训目的1. 熟悉单片机的基本原理和结构。

2. 掌握单片机的编程方法和技巧。

3. 学会使用常用电子元器件,如数码管、按键等。

4. 培养团队合作精神和动手能力。

三、实训内容1. 硬件设计(1)选用MCS-51单片机作为核心控制器;(2)使用8位LED数码管显示时间,包括时、分、秒;(3)设计按键模块,实现时间设置、闹钟设定等功能;(4)设计电源模块,保证系统稳定运行。

2. 软件设计(1)编写时钟计数程序,实现时间的精确计数;(2)编写按键扫描程序,实现时间设置、闹钟设定等功能;(3)编写显示控制程序,实现时间信息的实时显示。

3. 系统调试(1)对硬件电路进行连接和调试,确保电路正常运行;(2)对软件程序进行调试,修正错误,优化性能;(3)进行功能测试,验证系统功能的正确性和稳定性。

1. 需求分析根据实训要求,分析时钟功能,确定硬件和软件设计方案。

2. 硬件选型与电路设计根据需求分析,选择合适的单片机、数码管、按键等元器件,并设计电路图。

3. 软件编程使用C语言编写时钟计数、按键扫描、显示控制等程序。

4. 实物制作与调试按照电路图焊接电路板,组装元器件,进行实物制作。

然后对硬件电路和软件程序进行调试,确保系统正常运行。

5. 功能测试与优化对系统进行功能测试,验证时钟的准确性、按键功能的可靠性、显示的清晰度等。

根据测试结果对系统进行优化,提高性能。

五、实训成果1. 成功制作了一款基于单片机的电子时钟,具有实时显示、时间设置、闹钟设定等功能;2. 掌握了单片机的基本原理和编程方法,提高了实践能力;3. 学会了使用常用电子元器件,为以后的学习和工作打下了基础。

六、实训总结通过本次单片机制作时钟实训,我们深入了解了单片机的应用和编程技巧,提高了实践能力和创新意识。

51时钟设计实训报告

51时钟设计实训报告

51时钟设计实训报告一、项目背景随着社会的发展与科技的进步,电子产品在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。

而钟表作为一种时间显示工具,也不断得到升级与创新。

本项目旨在设计一种基于51单片机的数字时钟,通过数字显示屏实时显示时间,并具备设置闹钟功能,以方便人们更好地了解和掌握时间。

二、项目原理本项目采用基于51单片机的设计方案,并通过数字显示屏显示时间。

其工作原理如下:1. 单片机工作频率设置为12MHz;2. 通过外部晶振将时钟信号输入到单片机的时钟引脚;3. 使用数码管显示时钟的小时、分钟和秒数;4. 通过按键实现时间的设置和闹钟的设置功能;5. 利用定时器中断实现时间的自动更新,保证时钟的准确性;6. 在需要闹钟响铃时,通过蜂鸣器发出声音提醒用户。

三、硬件设计1. 硬件元件清单- 51单片机- 12MHz晶振- 数码管- 按键- 电阻- 蜂鸣器- 杜邦线- 面包板2. 电路连接示意图![电路连接示意图](circuit.png)3. 数码管显示原理数码管将十进制数字通过多段共阴/共阳的LED管显示出来。

由于本项目中使用的是共阳数码管,因此需要在控制单元中采用共阴极接法。

通过依次给不同的数码管段加电,即可显示相应的数字。

四、软件设计1. 软件流程图软件的设计使用C语言进行编程,主要包括以下步骤:1. 初始化:设置单片机工作频率、端口输入输出状态,打开定时器中断;2. 显示时间:获取当前的小时、分钟和秒数,将其转换为相应的数码管段码,通过IO口输出到数码管上进行显示;3. 设置时间:通过按键输入,修改单片机内部存储的时间;4. 闹钟设置:通过按键输入,设置闹钟的小时和分钟;5. 定时器中断:在定时器中断函数中进行时间的更新和闹钟的判断;6. 响铃:当闹钟时间与当前时间相同时,通过蜂鸣器发出声音提醒用户。

2. 核心代码以下是部分核心代码的示例:cinclude <reg52.h>定义数码管段码与显示端口的对应关系unsigned char segTable[12] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xBF, 0xFF};定义全局变量unsigned char hour, min, sec, setHour, setMin;unsigned char alarmHour, alarmMin;bit isAlarmOn;初始化函数void init() {设置单片机工作频率TMOD = 0x01;设置数字管段码端口为输出P2 = 0x00;P0 = 0x00;打开定时器中断ET0 = 1;EA = 1;初始化全局变量hour = 0;min = 0;sec = 0;setHour = 0;setMin = 0; alarmHour = 0; alarmMin = 0;isAlarmOn = 0;}主函数void main() {init();while (1) {showTime();setTime();setAlarm();}}定时器中断函数void timer0() interrupt 1 { TH0 = (65536 - 50000) / 256; TL0 = (65536 - 50000) % 256; sec++;if (sec == 60) {sec = 0;min++;if (min == 60) {min = 0;hour++;if (hour == 24) {hour = 0;}}}if (isAlarmOn && alarmHour == hour && alarmMin == min) { ring();}}数码管显示函数void showNumber(unsigned char num) {P0 = segTable[num];delay();P0 = 0xFF;}数码管显示时间函数void showTime() { unsigned char temp; temp = hour / 10; showNumber(temp); P2 = 0x10;delay();temp = hour % 10; showNumber(temp); P2 = 0x20;delay();temp = min / 10; showNumber(temp); P2 = 0x40;delay();temp = min % 10; showNumber(temp);P2 = 0x80;delay();P2 = 0x00;}五、实训心得通过本次实训,我深入了解和学习了51单片机的原理和使用方法,掌握了数字时钟的设计与实现。

51单片机时钟实训报告

51单片机时钟实训报告

时、分、秒计时器设计一、任务及要求用51单片机设计时、分、秒计时器,具体要求如下。

1、具有时、分、秒计时功能和8位数码管显示功能,显示格式为:“时-分-秒”;2、用Proteus设计仿真电路进行结果仿真;3、4人组成设计小组完成,小组成员有明确分工,1人负责总体方案设计及报告撰写,2人负责功能模块函数设计,1人负责仿真电路设计及调试。

4、完成程序设计、仿真电路设计、结果仿真。

5、本实验要求设计一个数字计时器,可以完成0分00秒~23小时59分59秒的计时功能,并在控制电路的作用下有开机清零。

6、指标要求:①.显示时、分、秒。

②采用24小时制,小时计数器按“23翻00”规律计数。

.③为了保证计时准确、稳定,由单片机的定时器来计时。

7、设计要求:①画出电路原理图(或仿真电路图);②元器件及参数选择;③电路仿真与调试;④连接实物图,并调试;⑤写出报告,并做总结;二、设计方案1、总体设计方案(李文负责完成)(说明总体设计方案构思、程序模块构成、仿真电路构成等内容,不少于300字))。

构思:实现时钟的设计,如果采用软件延时的方法来实现时钟,太耗cpu了,因此采用51单片机的内部硬件资源来实现时钟,因此采用定时器来定时,由于单片机的最大定时的时间为65.536ms;但是我们要定时1s,为了方便,我们则选用定时器0工作方式1且定时50ms,然后在中断20次则有了1s,有了1s就好办了,分,时就好办了,只要在1秒的基础上加就可以实现时钟了,有了时,分,秒就要显示了,由于时,分,秒都是两位,因此要把个位与十位分离,然后在分别在数码管上显示,这样就实现时钟的设计。

程序模块:1、主函数:(调用初始化函数,调用显示函数)2、显示函数:(延时函数,数码管显示代码)3、中断服务函数:(时,分,秒的实现)仿真电路构成:数字钟的结构组成:1)晶体振荡器电路2)复位电路3)数码管使用非门驱动及数码管具体:52单片机的最小系统(52单片机,晶振电路(12MHz晶振,和30pF的无极性电容),复位电路(10k电阻,10uf极性电容,开关)),外加八位一体的数码管,数码管驱动电路;2、显示模块程序流程图(赵宝龙负责完成):(程序流程图及简单文字说明)(见附录);3、中断服务函数模块程序流程图(肖广负责完成):(程序流程图及简单文字说明)(见附录);4、主函数模块的设计(李文负责)(见附录);5、仿真电路设计(黄涛负责完成)(仿真电路图)三、程序代码:/*功能:用共阴的八位一体的数码管显示时间“小时-分钟-秒”位码接P2口;段码接P0口;使用定时器0定时1s,*/#include <reg51.h>//头文件#define uchar unsigned char //宏定义#define uint unsigned int //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴七段编码uchar sec,min,hour,count;// 定义变量void delay (uchar x)//延时1ms的函数{uchar z ,y;for (y=x;y>0;y--)for (z=124;z>0;z--);}void init (void)//初始化函数{TMOD=0X01;//定时器0工作在方式1TH0=0X3C;//装初值TL0=0XB0;EA=1;//开总中断ET0=1;//开定时器0中断TR0=1;//启动定时器0sec=0; //秒设初值min=0; //分设初值hour=0;//时设初值count=0; //计数设初值P0=0xff; //P2=0xff; //}void display ()//显示函数{uchar sec1,sec2,min1,min2,hour1,hour2;//定义变量sec1= sec/10; //秒的十位sec2= sec%10; //秒的个位min1= min/10; //分的十位min2= min%10; //分的个位hour1= hour/10;//时的十位hour2= hour%10;//时的个位P2= 0x80; //秒个位的位码P0= table[sec2]; //秒个位的段码delay(5);P2= 0x40; //秒十位的位码P0= table[sec1]; //秒十位的段码delay(5);P2= 0x20; //“-”的位码P0= 0x40; //“-”的段码delay(5);P2= 0x10; //分十位的位码P0= table[min1];//分十位的段码delay(5);P2= 0x08; //分个位的位码P0= table[min2];//分个位的段码delay(5);P2= 0x04; //“-”的位码P0= 0x40; //“-”的段码delay(5);P2= 0x02; //时个位的位码P0= table[hour2];//时个位的段码delay(5);P2= 0x01; //时的十位的段码P0= table[hour1];//时的十位的段码delay(5);}void main(){init(); //初始化函数while(1){display(); //时间显示函数}}void time() interrupt 1 //中断服务函数{TH0=0X3C; //重装初值TL0=0XB0;if(count==20) //定时一秒{count=0; //计数清零if(sec==59) //秒计时到60秒{sec=0; //秒清零if(min==59) //分计时到60秒{min=0; //分清零if(hour==23) //小时计数到24{hour=0;//小时清零}else hour++; //小时加一}else min++; //分加一}else sec++; //秒加一}count++; //计数加一}五、设计总结单片机作为我们主要的专业课程之一,我觉得单片机课程设计很有必要,而且很有意义。

《基于51单片机多功能电子时钟设计报告》

《基于51单片机多功能电子时钟设计报告》

单片机课程设计报告多功能电子数字钟姓名:学号:班级:指导教师:目录一课程设计题目-------------------------------- 3 二电路设计--------------------------------------- 4 三程序总体设计思路概述------------------- 5 四各模块程序设计及流程图---------------- 6 五程序及程序说明见附录------------------- ** 六课程设计心得及体会---------------------- 11 七参考资料--------------------------------------- 12一题目及要求本次单片机课程设计在Proteus软件仿真平台下实现,完成电路设计连接,编程、调试,仿真出实验结果。

具体要如下:用8051单片机设计扩展6位数码管的静态或动态显示电路,再连接几个按键和一个蜂鸣器报警电路,设计出一个多功能电子钟,实现以下功能:(1)走时(能实现时分秒,年月日的计时)(2)显示(分屏切换显示时分秒和年月日,修改时能定位闪烁显示)(3)校时(能用按键修改和校准时钟)(4)定时报警(能定点报时)本次课程设计要求每个学生使用Proteus仿真软件独立设计制作出电路图、完成程序设计和系统仿真调试,验收时能操作演示。

最后验收检查结果,评定成绩分为:(1)完成“走时+显示+秒闪”功能----及格(2)完成“校时修改”功能----中等(3)完成“校时修改位闪”----良好(4)完成“定点报警”功能,且使用资源少----优秀3二电路设计(电路设计图见附件电路图)(1)采用89C51型号单片机(2)采用8位共阴数码管(3)因为单片机输出高电平时输出的电流不足以驱动数码管,所以在P0口与8位数码管之间加74LS373来驱动数码管(4)P2口与数码管选择位直接加74LS138译码器(5)蜂鸣器接P3.7口。

51单片机数字钟设计实习报告

51单片机数字钟设计实习报告

51单片机数字钟设计实习报告目录一.设计方案: (3)二.设计内容: (3)三.相关总线及芯片介绍: (3)1.SPI总线: (3)2.74LS595芯片: (4)3. 实验箱电路图: (6)四.系统软件程序设计: (6)五.设计程序: (8)六.程序调试及显示: (11)七.实习心得: (12)八.参考文献: (13)一.设计方案:通过单片机内部的计数/定时器,采用软件编程来实现时钟计数,一般称为软时钟,这种方法的硬件线路简单,系统的功能一般与软件设计相关,通常用在对时间精度要求不高的场合。

二.设计内容:这里采用应用广泛的C51作为时钟控制芯片,利用单片机内部的定时/计数器T0 实现软时钟的目的。

首先将T0设定工作于定时方式,对机器周期计数形成基准时间(50ms),然后用另一个定时/计数器T1对基准时间计数形成秒,秒计60次形成分,分计60形成小时,小时计到12或者24。

通过外部中断实现12进制与24进制的切换。

最后通过数码管把它们的内容在相应的位置显示出来,达到时、分、秒计时的功能。

三.相关总线及芯片介绍:1.SPI总线:SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。

外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。

SPI 总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SS(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT或INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)。

由于SPI系统总线一共只需3~4位数据线和控制即可实现与具有SPI总线接口功能的各种I/O器件进行接口,而扩展并行总线则需要8根数据线、8~16位地址线、2~3位控制线,因此,采用SPI总线接口可以简化电路设计,节省很多常规电路中的接口器件和I/O口线,提高设计的可靠性。

基于51系列单片机和时钟芯片的日历时钟实验报告

基于51系列单片机和时钟芯片的日历时钟实验报告

单片机的数字时钟设计与制作目录一、任务及要求 ------------------------------------- 3二、原理设计--------------------------------------- 4三、系统调试以及程序仿真 --------------------- 13四、实验心得与总结----------------------------- 21一、任务及要求设计命题:基于单片机设计LCD显示电子时钟,该LCD液晶可以显示电子时钟的年、月、日、星期、时、分、秒,调节功能键可以调节时间,并且显示时间按秒实时更新,每次按键伴随“滴”的响声。

要求:使用STC89C21单片机完成设计,以及EEPROM,并利用中断子程序的定时器精确地对单片机控制,然后在1602液晶上显示。

具体要求如下:最终作品的完全效果如上图所示:DT: DATE的缩写2013-5-19代表当前日期日期可按键设置05代表当前星期五星期可按键设置TM:TIME的缩写00:00:40 代表当前时间时间可按键设置二、原理设计1.1 系统的功能实训要求设计的单片机的时钟设计系统,需要具备以下的功能:1.时钟功能:能够作为时钟使用,显示当前时间;2.时钟设置功能:能够设定时钟,修改当前时间;3.电池或者直流稳压电源5V供电;1.2 总体方案设计本节介绍的基于单片机的多功能时钟电路设计具备温度测量和时钟等功能,该系统由以下几个部分组成:单片机最小系统、显示设备、时钟电路等几部分组成。

系统的基本的方框图如图示:然后利用生成的pcb文件,打开三维模式,观察封装是否对齐。

接下来进行自动布线,在调整后得到线路图。

1.3 单元硬件电路设计1、AT89S52单片机最小系统电路在该设计中采用了AT89S52单片机作为核心处理器,因此在电路中首先需要设计的是AT89S52的最小系统。

AT89S52单片机的最小系统如图3-3。

AT89S52单片机的最小系统电路包含以下几个部分:单片机供电电路:AT89S52需要具有可靠的5V供电,在电路图中的VCC和GND为供电网络标识符;振荡电路:AT89S52需要一个稳定的振荡电路才能够正常工作,在该电路采用了12Mhz 的晶振作为AT89S52的时钟源;复位电路:复位电路是单片机正常运行的一个必要部分,复位电路应该保证单片机在上电的瞬间进行一次有效的复位,在单片机正常工作时将RST引脚置低。

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51单片机数字钟实验(原理图及程序)1.实验任务(1.开机时,显示12:00:00的时间开始计时;(2.P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒;(3.P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分;(4.P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时;2.电路原理图图4.20.13.系统板上硬件连线(1.把“单片机系统”区域中的P1.0P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的AH端口上;(2.把“单片机系统:区域中的P3.0P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S8端口上;(3.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP3、SP2、SP1端口上;4.相关基本知识(1.动态数码显示的方法(2.独立式按键识别过程(3.“时”,“分”,“秒”数据送出显示处理方法5.程序框图6.汇编源程序SECOND EQU 30HMINITE EQU 31HHOUR EQU 32HHOURK BIT P0.0MINITEK BIT P0.1SECONDK BIT P0.2DISPBUF EQU 40HDISPBIT EQU 48HT2SCNTA EQU 49HT2SCNTB EQU 4AHTEMP EQU 4BHORG 00HLJMP STARTORG 0BHLJMP INT_T0START: MOV SECOND,#00HMOV MINITE,#00HMOV HOUR,#12MOV DISPBIT,#00HMOV T2SCNTA,#00HMOV T2SCNTB,#00HMOV TEMP,#0FEHLCALL DISPMOV TMOD,#01HMOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 SETB TR0SETB ET0SETB EAWT: JB SECONDK,NK1LCALL DELY10MSJB SECONDK,NK1INC SECONDMOV A,SECONDCJNE A,#60,NS60MOV SECOND,#00HNS60: LCALL DISPJNB SECONDK,$NK1: JB MINITEK,NK2LCALL DELY10MSJB MINITEK,NK2INC MINITECJNE A,#60,NM60 MOV MINITE,#00H NM60: LCALL DISP JNB MINITEK,$NK2: JB HOURK,NK3 LCALL DELY10MSJB HOURK,NK3INC HOURMOV A,HOURCJNE A,#24,NH24 MOV HOUR,#00HNH24: LCALL DISP JNB HOURK,$NK3: LJMP WT DELY10MS:MOV R6,#10D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$DJNZ R6,D1RETDISP:MOV A,#DISPBUF ADD A,#8DEC AMOV R1,AMOV A,HOURMOV B,#10DIV ABMOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1MOV@R1,ADEC R1MOV A,MINITEMOV B,#10DIV ABMOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1MOV A,#10MOV@R1,ADEC R1MOV A,SECONDMOV B,#10DIV ABMOV @R1,ADEC R1MOV A,BMOV @R1,ADEC R1RETINT_T0:MOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256 MOV A,#DISPBUFADD A,DISPBITMOV R0,AMOV A,@R0MOV DPTR,#TABLEMOVC A,@A+DPTRMOV P1,AMOV A,DISPBITMOV DPTR,#TABMOVC A,@A+DPTRMOV P3,AINC DISPBITMOV A,DISPBITCJNE A,#08H,KNAMOV DISPBIT,#00HKNA: INC T2SCNTAMOV A,T2SCNTACJNE A,#100,DONEMOV T2SCNTA,#00HINC T2SCNTBMOV A,T2SCNTBCJNE A,#05H,DONEMOV T2SCNTB,#00HINC SECONDMOV A,SECONDCJNE A,#60,NEXTMOV SECOND,#00HINC MINITEMOV A,MINITECJNE A,#60,NEXTMOV MINITE,#00HINC HOURMOV A,HOURCJNE A,#24,NEXTMOV HOUR,#00HNEXT: LCALL DISPDONE: RETITABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FHEND7.C语言源程序#include <AT89X51.H>unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0}; unsigned char dispbitcnt;unsigned char second;unsigned char minite;unsigned char hour;unsigned int tcnt;unsigned char mstcnt;unsigned char i,j;void main(void){TMOD=0x02;TH0=0x06;TL0=0x06;TR0=1;ET0=1;EA=1;while(1){if(P0_0==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);if(P0_0==0){second++;if(second==60){second=0;}dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; while(P0_0==0);}}if(P0_1==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--); if(P0_1==0){minite++;if(minite==60){minite=0;}dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; while(P0_1==0);}}if(P0_2==0){for(i=5;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--); if(P0_2==0){hour++;if(hour==24){hour=0;}dispbuf[6]=hour%10;dispbuf[7]=hour/10;while(P0_2==0);}}}}void t0(void) interrupt 1 using 0 {mstcnt++;if(mstcnt==8){mstcnt=0;P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P3=dispbitcode[dispbitcnt]; dispbitcnt++;if(dispbitcnt==8){dispbitcnt=0;}}tcnt++;if(tcnt==4000){tcnt=0;second++;if(second==60){second=0;minite++;if(minite==60){minite=0;hour++;if(hour==24){hour=0;}}}dispbuf[0]=second%10; dispbuf[1]=second/10; dispbuf[3]=minite%10; dispbuf[4]=minite/10; dispbuf[6]=hour%10; dispbuf[7]=hour/10; }}。

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