单片机定时闹钟资料.

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单片机电子闹钟程序亲自编写-可用

单片机电子闹钟程序亲自编写-可用

单片机电子闹钟程序(亲自编写-可用)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:学校电子钟,有闹钟功能,按键可调时间,可调打铃时间,打铃时间长短显示,每个模块有功能注释。

其中正常时间显示和闹钟时间显示可用一个开关来调整。

芯片选择STC89C52程序:#include<reg51.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int//定义显示段码uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};uchar codebbtime[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar clock[]={0,0,0,0};uchar clock1[]={12,30,0};uchar weikong[6];uchar bbduration=4;uchar lingtime=9;//学校打铃时间组uchar shangwu1[]={8,30};uchar shangwu2[]={10,0};uchar shangwu3[]={10,20};uchar shangwu4[]={11,50};uchar xiawu1[]={13,30};uchar xiawu2[]={15,00};uchar xiawu3[]={15,15};uchar xiawu4[]={16,45};//按键定义sbit mode=P1^7;sbit sec_clr=P1^0;sbit min_set_add=P1^3;sbit min_set_sub=P1^4;sbit hour_set_add=P1^1;sbit hour_set_sub=P1^2;sbit bb_set_add=P1^5;sbit bb_set_sub=P1^6;sbit speaker=P2^6;//延时函数void delay(unsigned int t){while(t--);//时钟进位函数void clockjinwei(){clock[0]++;if(clock[0]==20){clock[1]++;clock[0]=0;if(clock[1]==60){clock[2]++;clock[1]=0;if(clock[2]==60){clock[3]++;clock[2]=0;if(clock[3]==24)clock[3]=0;}}}}//定时器0中断服务函数void timer0(void) interrupt 1 using 1 {TMOD=0x01;TH0=0x3c;TL0=0xb0;clockjinwei();}//时钟分位显示函数void fenwei(){weikong[0]=clock[3]/10;weikong[1]=clock[3]%10;weikong[2]=clock[2]/10;weikong[3]=clock[2]%10;weikong[4]=clock[1]/10;weikong[5]=clock[1]%10;}//闹钟分位显示函数void naofen(){weikong[0]=clock1[0]/10;weikong[1]=clock1[0]%10;weikong[2]=clock1[1]/10;weikong[3]=clock1[1]%10;weikong[4]=clock1[2]/10;weikong[5]=clock1[2]%10; }//闹钟定时显示函数void naozhongdisplay(){uchar z,s;uchar x=0x01;naofen();for(z=0;z<6;z++){P2=0;P0=table[weikong[z]];P2=x;x=_crol_(x,1);for(s=0;s<255;s++);}}//时钟显示函数void display(){uchar i,j;uchar x=0x01;fenwei();for(i=0;i<6;i++){P2=0;P0=table[weikong[i]];P2=x;x=_crol_(x,1);for(j=0;j<255;j++);}}//总显示函数void zhongxian(){if(mode==1)delay(100);if(mode==1)display();if(mode==0)delay(100);if(mode==0)naozhongdisplay();}//按键处理程序void key_set(){zhongxian();P1=0xff;if(min_set_add==0){delay(100);if(min_set_add==0){if(mode==1){clock[2]++;if(clock[2]==60){clock[2]=0;}while(min_set_add==0)zhongxian();}}if(mode==0){clock1[1]++;if(clock1[1]==60){clock1[1]=0;}while(min_set_add==0)zhongxian();}}//if(min_set_sub==0){delay(100);if(min_set_sub==0){if(mode==1){clock[2]--;if(clock[2]==0)clock[2]=59;}while(min_set_sub==0)zhongxian();if(mode==0){clock1[1]--;if(clock1[1]==0)clock1[1]=59;}while(min_set_sub==0)zhongxian();}}//if(hour_set_add==0){delay(100);if(hour_set_add==0){if(mode==1){clock[3]++;if(clock[3]==24){clock[3]=0;}while(hour_set_add==0)zhongxian();}if(mode==0){clock1[0]++;if(clock1[0]==24){clock1[0]=0;}while(hour_set_add==0)zhongxian();}}}//if(hour_set_sub==0){delay(100);if(hour_set_sub==0){if(mode==1){clock[3]--;if(clock[3]==0)clock[3]=23;}while(hour_set_sub==0)zhongxian();if(mode==0){clock1[0]--;if(clock1[0]==0)clock1[0]=23;}while(hour_set_sub==0)zhongxian();}}//if(sec_clr==0){delay(100);if(sec_clr==0){clock[1]=0;}while(sec_clr==0)zhongxian();}}//闹钟响铃函数void bb(){if(clock[1]<=bbduration){speaker=1;delay(100);speaker=0;}else speaker=0;}//打铃函数void daling(){if(clock[1]<=lingtime){speaker=1;delay(100);speaker=0;}else speaker=0;}//时间比较函数void bijiao(){if(clock[3]==shangwu1[0]){if(clock[2]==shangwu1[1])daling();}if(clock[3]==shangwu2[0]){if(clock[2]==shangwu2[1])daling();}if(clock[3]==shangwu3[0]){if(clock[2]==shangwu3[1])daling();}if(clock[3]==shangwu4[0]){if(clock[2]==shangwu4[1])daling();}if(clock[3]==xiawu1[0]){if(clock[2]==xiawu1[1])daling();}if(clock[3]==xiawu2[0]){if(clock[2]==xiawu2[1])daling();}if(clock[3]==xiawu3[0]){if(clock[2]==xiawu3[1])daling();}if(clock[3]==xiawu4[0]){if(clock[2]==xiawu4[1])daling();}}//闹钟比较void naobijiao(){if(clock[3]==clock1[0]){if(clock[2]==clock1[1]||clock[2]==clock1[1]+1||clock[2]==clock1[1]+2) bb();}}//响铃时长显示函数void bbtimeshow(){P3=bbtime[bbduration];if(bbduration>15)bbduration=0;}//响铃按键处理函数void bbtime_set(){bbtimeshow();if(bb_set_add==0){delay(100);if(bb_set_add==0)bbduration++;while(bb_set_add==0)bbtimeshow();}if(bb_set_sub==0){delay(100);if(bb_set_sub==0)bbduration--;while(bb_set_sub==0)bbtimeshow();}}//主程序void main(){EA=1;ET0=1;TR0=1;while(1){key_set();bijiao();bbtime_set();naobijiao();}}电路图:分四部分显示:如果在学习这个程序过程中有什么问题,可以发邮件到询问。

基于单片机的定时闹钟设计.

基于单片机的定时闹钟设计.

目录目录 (I)一设计题目 (1)二设计要求 (1)三作用与目的 (1)四设备及软件 (2)1.AT89C51单片机 (2)2. Proteus仿真软件 (2)3.Keil软件 (3)五系统设计方案 (4)1 电路的总体原理框图 (4)2 工作原理 (5)六系统硬件设计 (5)1.系统总体设计 (5)2.系统时钟电路设计 (6)3.系统复位电路的设计 (6)4.闹钟指示电路设计 (6)5.电子闹钟的显示电路设计 (6)七系统软件设计 (7)1.主模块的设计 (7)2.基本显示模块设计 (8)3. 时间设定模块设计 (9)4. 闹铃功能的实现 (10)八 Proteus软件仿真 (11)1.本次试验的效果图 (12)2.性能及误差分析: (12)九设计中的问题及解决方法 (13)十设计心得 (14)参考文献 (15)致谢 (16)附录1 系统整体结构电路原理图 (17)附录2 程序清单 (18)基于单片机的定时闹钟设计一设计题目基于单片机的定时闹钟二设计要求1、能显示时时-分分-秒秒。

2、能够设定定时时间、修改定时时间。

3、定时时间到能发出报警声或者启动继电器,从而控制电器的启停。

三作用与目的以单片机为核心的数字时钟是很有社会意义和社会价值的。

钟表原先的报时功能已经原不能满足人们日益增长的要求,现代的电子时钟多带有类似自动报警、按时自动打铃、时间程序自动控制、定时广播、自动起闭路灯、通断动力设备、甚至各种定时电气的自动启用等功能数字闹钟通过数字电路实现时、分、秒。

数字显示的计时装置,广泛用于个人家庭、车站、码头办公室等公共场所成为人们日常生活中不可少的必需品。

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。

多功能数字钟的应用非常普遍。

由单片机作为数字钟的核心控制器,通过它的时钟信号进行实现计时功能,将其时间数据经单片机输出,利用显示器显示出来。

通过键盘可以进行校时、定时等功能。

基于单片机定时闹钟的设计

基于单片机定时闹钟的设计

基于单片机定时闹钟的设计随着科技的快速发展,嵌入式系统已经深入到我们生活的各个角落。

其中,单片机以其高效性、灵活性和低成本性,广泛应用于各种设备的设计中。

本文将探讨如何基于单片机设计一个定时闹钟。

一、硬件需求1、单片机:选择一个适合你项目的单片机。

比如Arduino UNO,它具有丰富的IO口和易于使用的开发环境。

2、显示模块:为了能直观地展示时间,你需要一个LCD显示屏。

可以选择常见的16x2字符型LCD显示屏。

3、按键模块:用于设定时间和闹钟功能。

一般可以选择4个按键,分别代表功能设置、小时加、小时减和分钟加。

4、蜂鸣器:当到达设定时间时,蜂鸣器会发出声音提醒。

二、软件需求1、开发环境:你需要一个适用于你单片机的开发环境,例如Arduino IDE。

2、编程语言:一般使用C或C++进行编程。

3、程序设计:你需要编写一个程序来控制单片机,让其根据设定时间准时唤醒。

程序应包括初始化和设定时间的功能,以及到达设定时间后的闹钟提醒功能。

三、设计流程1、硬件连接:将单片机、显示模块、按键模块和蜂鸣器按照要求连接起来。

2、初始化:在程序中初始化所有的硬件设备。

3、时间设定:通过按键模块设定时间。

你需要编写一个函数来处理按键输入,并在LCD显示屏上显示当前时间。

4、闹钟提醒:在程序中加入一个计时器,当到达设定时间时,程序会唤醒并触发蜂鸣器发出声音。

5、循环检测:在主循环中不断检测时间是否到达设定时间,如果到达则触发闹钟提醒,然后继续检测。

四、注意事项1、时钟源:你需要一个稳定的时钟源来保证闹钟的准确性。

可以考虑使用网络时钟或者GPS模块。

2、功耗优化:如果你的设备需要长时间运行,那么需要考虑到功耗的问题,比如使用低功耗的单片机或者在不需要闹钟提醒的时候关闭蜂鸣器等。

3、人机交互:考虑增加更多的功能以满足用户的需求,如设置多个闹钟、调整闹钟的音量等。

4、安全性:保证设备的电源稳定,避免在突然断电的情况下数据丢失或设备损坏。

单片机做闹钟综合设计报告

单片机做闹钟综合设计报告

单片机做闹钟综合设计报告1. 引言闹钟是人们日常生活中常见的用于定时提醒的设备,而使用单片机来设计一款智能闹钟更加便捷和实用。

本设计报告将介绍如何使用单片机进行闹钟设计并具备一定的智能化功能。

2. 设计原理2.1 硬件设计本设计使用了一块单片机开发板、一块液晶显示屏、一个蜂鸣器和几个按键进行硬件设计。

- 单片机开发板:使用STC89C52单片机作为核心处理器,具有较高的稳定性和可靠性。

- 液晶显示屏:用于显示当前时间、闹钟设置和其他相关信息。

- 蜂鸣器:用于发出闹钟提醒的声音。

- 按键:用于设置闹钟时间和关闭闹钟。

2.2 软件设计软件设计主要基于C语言编写的程序,通过单片机的IO口来控制硬件设备。

- 系统初始化:设置单片机的时钟、IO口和外部中断等。

- 时间设置:通过按键实现对当前时间的设置,包括小时、分钟和秒钟。

- 闹钟设置:通过按键实现对闹钟时间的设置,并保存到EEPROM中,以便断电后依然能够记住设置的闹钟时间。

- 闹钟提醒:当当前时间和闹钟时间匹配时,发出蜂鸣器的声音提醒用户。

- 其他功能:包括显示当前时间、闹钟时间和提醒信息等。

3. 设计流程本次设计主要分为硬件设计和软件设计两个部分。

3.1 硬件设计流程1. 搭建电路连接,将单片机、液晶显示屏、蜂鸣器和按键连接在一起。

2. 使用示波器测试电路连接的正常性和稳定性,保证电路连接无误。

3. 按照电路图逐步搭建实验电路。

4. 将电路连接好后,用万用表和示波器等测试仪器对电路进行检测,确保硬件连接正确。

3.2 软件设计流程1. 编写初始化函数,对单片机进行必要的初始化设置。

2. 编写时间设置函数,通过调用按键函数实现时间的增加和减少,并将设置后的时间显示在液晶显示屏上。

3. 编写闹钟设置函数,通过按键设置闹钟时间,并将设置的闹钟时间保存在EEPROM中,以备断电后读取。

4. 编写闹钟提醒函数,通过对比当前时间和已设置的闹钟时间,当条件满足时,发出蜂鸣器的声音提醒用户。

单片机课程设计定时闹钟

单片机课程设计定时闹钟

单片机课程设计定时闹钟一、课程目标知识目标:1. 理解单片机的基本原理和内部结构,掌握定时器/计数器的工作原理;2. 学会使用C语言编写单片机程序,实现对定时闹钟的功能设计;3. 掌握单片机中断系统的使用,了解其在定时闹钟中的应用。

技能目标:1. 能够运用所学知识,独立设计并实现一个具有定时功能的闹钟;2. 培养学生动手实践能力,学会使用编程软件和开发工具,进行程序编写、调试与下载;3. 提高学生的问题分析和解决能力,学会在设计过程中考虑实际需求,优化程序性能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对单片机及电子制作的兴趣,激发学习热情;2. 培养学生的团队协作意识,学会在项目合作中沟通与分享;3. 培养学生严谨的科学态度,注重细节,追求卓越。

课程性质:本课程属于实践性较强的学科,要求学生将理论知识与实际操作相结合,完成具有实际应用价值的设计项目。

学生特点:学生已具备一定的单片机基础知识,对编程有一定了解,但实践经验不足。

教学要求:结合学生特点,注重实践操作,以项目为导向,引导学生通过自主探究、小组合作等方式,完成课程目标。

将目标分解为具体的学习成果,以便后续的教学设计和评估。

二、教学内容1. 理论知识:- 单片机内部结构及工作原理复习;- 定时器/计数器原理及其在单片机中的应用;- 中断系统原理及其使用方法;- C语言编程基础复习,重点讲解定时器编程方法。

2. 实践操作:- 使用编程软件(如Keil)进行程序编写和调试;- 单片机最小系统搭建,了解并实践时钟电路、复位电路等;- 设计并实现定时闹钟程序,掌握定时中断的使用;- 调试与优化,确保定时闹钟功能的准确性。

3. 教学大纲:- 第一周:复习单片机基础知识,讲解定时器/计数器原理;- 第二周:学习中断系统,实践定时器编程;- 第三周:编写定时闹钟程序,进行初步调试;- 第四周:优化程序,完成定时闹钟功能,并进行展示与评价。

教材章节关联:- 《单片机原理与应用》第三章:单片机的内部结构和工作原理;- 第四章:定时器/计数器及中断系统;- 第九章:C语言编程。

单片机闹钟原理

单片机闹钟原理

单片机闹钟原理
单片机闹钟是一种利用单片机控制的电子设备,用于显示时间并在特定时间点发出警报提醒人们。

它的工作原理如下:
1. 时钟电路:使用晶振和电容等元件组成的时钟电路,提供稳定的振荡信号为单片机提供精确的时间基准。

2. 单片机控制:利用单片机内部的定时器或外部时钟模块,编写程序控制时钟的运行,实现时间的增加和显示。

3. 显示模块:使用液晶显示屏或数码管等显示模块,将单片机计算得到的时间信息以可视化的形式呈现给用户。

4. 按键输入:设有按键输入模块,通过用户的按键操作来设置闹钟的时间、开关闹钟等功能。

5. 闹铃功能:在设定的时间点,单片机控制警报电路发出声音或振动等警示信号,提醒用户。

6. 电源模块:提供电源给单片机和其他电路模块,可以使用电池、适配器等方式。

通过以上几个主要模块的配合,单片机闹钟可以实现时间的显示、闹钟的设置和报警功能。

用户可以根据自己的需求设定闹钟时间,并通过闹铃功能在设定的时间点提醒自己。

同时,单片机闹钟还可以具备其他功能,如温湿度测量、光感应等,以满足不同的使用场景。

基于单片机的定时闹钟设计

基于单片机的定时闹钟设计

定时闹钟的激活机 制
优点: 相比没有激活功能的定时闹钟,设 有激活机制的定时闹钟省去了用户在 不 需要闹铃提示的时候手动去暂停发出 警 报声的定时闹钟的麻烦。
开始
设置闹钟时间
闹钟是否激活? N
Y 闹钟时间= 当前时间? N
Y 蜂鸣器发 出警示声
S4键被 N 按下? Y
结束
图2 闹钟程序流程 图
3 .闹铃响起的条件和停止
1 响起的条件 2 定时闹钟发出警报声需要满足以下两个
条件: 3 系统时间与设定的闹铃时间相等 4 闹铃提示功能被激活,即显示屏上有
“N” 5 的提示信息。 6 闹铃停止的两种方法 7 按一次K4键撤销闹铃提示服务。 8 等待系统时间分位与设定的闹铃时间分
系统仿真电路图
实物图
结束
谢谢观看 !
(2).第二次按K1键, 光标从分位跳到时 位, , 表示当前设置的是闹钟的时位。
(3).当将闹钟的分位和时位均设置完毕 时, 第三次按下K1键, 光标消失, 系统正 常显 示时间和日期等信息。
2 .闹铃的开启
即使系统设有闹铃时间,蜂鸣器也不 一定会在设定时间发出警报声。为避免闹 铃在用户不需要的时候响起,该定时闹钟 系统采用了闹钟激活机制。只有在设置了 闹钟时间并且用户有激活闹铃服务的时候, 蜂鸣器才会在设定时间发出警报声。激活 方式: 按一次K4键。再按一次则会取消。当 闹铃激活时,LCD显示屏上会出现“N”的 提示信息,提示有闹钟提示开启。
图1 实时时钟程序流程 图
图二 1602型LCD的驱动程序流程图
二、 时间和日期的修改
在系统正常运行过程中, 当K1键第一次 被按下时, 关闭定时器(TR0=0), 并且在 时间的秒位出现闪烁的光标, 提示用户现在 更改的是时间的秒位部分。可通过继续按 K1来选择需要调整的其他位, 利用K2进行加 运算, K3进行减运算。直到K1键被第十次按 下的时候, 打开定时器(TR0=1)。系统回 到显示时间和日期的模式下。

基于at89c51单片机的定时闹钟的设计

基于at89c51单片机的定时闹钟的设计

基于at89c51单片机的定时闹钟的设计本文介绍了基于AT89C51单片机的定时闹钟的设计。

文章将探讨设计目的和背景,并着重阐述定时闹钟的实现原理和功能。

本文档将介绍基于at89c51单片机的定时闹钟的硬件设计要点,包括电源、显示器、按键等组件选择和连接方式。

电源选择与连接在设计定时闹钟的硬件方案时,选择合适的电源是非常重要的。

以下是一些电源选择和连接的要点:使用稳定可靠的电源模块,例如直流电源模块,以确保单片机工作的稳定性。

将电源模块的正负极连接到at89c51单片机的VCC和GND引脚上。

注意电源的电压和电流要符合at89c51单片机的工作要求。

显示器选择与连接显示器是定时闹钟中显示时间和其他信息的重要组件。

以下是一些显示器选择和连接的要点:考虑使用液晶显示器 (LCD) 或数码管作为显示器,这些显示器可以清晰地显示数字和字符。

根据设计需求,选择合适的显示器尺寸和类型。

将显示器的控制引脚与at89c51单片机的相应引脚连接,以实现时间和信息的显示。

按键选择与连接按键是控制定时闹钟设置和功能的重要组件。

以下是一些按键选择和连接的要点:选择合适的按键类型,例如触摸按键或机械按键。

根据设计需求,确定所需的按键数量和布局。

将按键的引脚连接到at89c51单片机的GPIO引脚,以接收按键输入并实现相应的功能。

上述是基于at89c51单片机的定时闹钟的硬件设计要点,通过合理选择和连接电源、显示器和按键等组件,可以确保定时闹钟的稳定运行和正常功能。

本文将阐述基于at89c51单片机的定时闹钟的软件设计要点,包括如下内容:定时器的设置:使用at89c51单片机的定时器来实现定时功能,可以通过对定时器寄存器的设置来调整定时的时间间隔。

中断处理:在定时器到达设定的时间间隔时,通过中断处理来触发相应的操作。

可以通过设定中断优先级来确保定时器中断的可靠性。

闹钟功能的实现:通过软件算法和控制电路,将定时器和中断处理结合起来实现闹钟功能。

单片机实验报告(闹钟)

单片机实验报告(闹钟)

单片机实验(闹钟部分修改版)注:第一个是利用延时程序做的定时,循环太多定时不够精确;这一个用的是出栈和入栈的算法进行的定时,可以增加定时的精度。

程序目的说明:这是一个闹钟程序,当按下K1的时候,开始计时(说明:为了方便观察,我以10s 中作为基本定时进行演示,如果需要其他定时可以通过修改部分程序得到),时间达到后,7段显示器和LED 灯同时闪烁,若序号归零,则按下K2计时则停止。

然后再按下K1计时又从新开始,以此类推。

电路图:LED6位七段码显示灯,从左到往右两位一组,分别显示HOUR, MINUTE,SECOND.因为P0口内部没有上拉电阻,不能输出高电平,所以要接上拉电阻。

排阻就是好多电阻连载一起,他们有一个公共端.由于是上拉电阻,所以1接VCC 。

晶振电路,帮助减小计时过程中产生的误差。

K1开关和P1.1口相连,K2和P2.2口相连,分别用于控制计时的开启和关闭LED 灯,计时到达的时候LED 灯闪烁,计时t 停止时LED 灯熄灭。

程序段:程序说明:1.直接将开关定义为各个接口,可以方便之后程序中利用各个开光的状态进行跳转。

2.利用了计数/定时器0作为外部中断,当中断产生,自动跳入计时状态;3.此段定义的是而二进制的时间存储单元。

4.此段定义的是需要计时(亮灯)的时间,我设定的10s亮灯,所以s为0ah,其他的均为00h5.此段定义的是BCD码得时间,为了可以在七段显示器上面显示6.主程序中要调用闹钟程序timebear检测设定时间是否到达和显示时间的子程序display1.7.timebear程序段用于检测闹铃设定的时间是否达到,依次从second(s),minute(m),hour (h)检测,出现不匹配的就不再向下执行,若时间匹配就跳转至timecome。

8.timecome程序段主要控制P3.7口,时间达到的时候,使LED灯和7短码显示器点亮并闪烁,如果要不要灯和七段码显示器闪烁则删除:mov r7,#250t2:mov r6,#124t3:djnz r6,t3djnz r7,t2setb p3.7这一段程序即可,这一段相当于机器周期,是灯的闪亮延时,就出现了闪烁的状态。

单片机闹钟原理

单片机闹钟原理

单片机闹钟原理单片机闹钟是一种基于单片机技术设计的闹钟,通过单片机控制时钟模块、显示模块和报警模块等组件实现闹钟功能。

其主要原理包括时钟模块、时钟显示模块、闹钟设置模块和报警模块。

时钟模块是单片机闹钟的核心模块。

它通过选择合适的晶振,将晶振的频率输入到单片机的时钟引脚,单片机通过计数刻度计算时间。

时钟模块通过内部计时器实现时、分、秒的计算,可以根据需要进行24小时制或12小时制的设置。

同时,时钟模块还可以通过外部时钟同步模块,实现对时钟的自动校准。

时钟显示模块是将时、分、秒的数据转换为可视化显示的模块。

它通常由数字显示管组成,通过将数码管的引脚与单片机的IO口相连,实现显示。

时钟显示模块可以根据需要进行显示格式的设置,比如12小时制或24小时制、显示日期等。

闹钟设置模块是单片机闹钟的重要组成部分。

它通过按键等方式与单片机进行交互,实现对闹钟的设置。

闹钟设置模块通常包括时钟设置、闹钟时间设置、闹钟开关设置、报警铃声设置等功能。

通过按键输入,单片机可以对这些参数进行修改,并实时反映在显示模块上。

报警模块是单片机闹钟中的另一个重要模块。

它通过控制蜂鸣器或其他报警设备,实现报警功能。

报警模块接收到单片机发送的报警信号后,会发出警报声或进行其他报警操作。

报警模块通常需要设置报警时间,当时间达到设定的闹钟时间时,报警模块就会触发。

综上所述,单片机闹钟的原理主要包括时钟模块、时钟显示模块、闹钟设置模块和报警模块。

单片机通过计时器和晶振实现时间的计算和同步,通过按键输入实现闹钟的设置,通过报警模块实现报警功能。

通过这些模块的协同工作,单片机闹钟可以准确显示时间,实现多功能的闹钟功能,为人们提供便利。

51单片机设置的电子闹钟(可调时间和闹钟)

51单片机设置的电子闹钟(可调时间和闹钟)

#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define LED P0 // 数码管的段选#define LIGHT P1 // 时分秒位的指示灯#define WS P2 // 数码管的位选sbit key1=P3^0; // 时间暂停/开始sbit key2=P3^1; // 时间/闹钟设置sbit key3=P3^2; // 增加sbit key4=P3^3; // 减少sbit alarm=P3^6; // 闹铃uchar tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 0-9uchar tab_dp[10]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; // 0.-9.(带小数点)uchar data1[]={0,0,0,0,0,0};uchar data2[]={0,0,0,0,0,0};uint t,k,kk,k1,flag;uint bbh,bbm,bbs,bbh1,bbm1,bbs1;uint sec,min,hour,sec1,min1,hour1; // 定义秒,分,时void init();void display();void display_bb();void delay( uint );void keyscan();void main(){init();while(1){keyscan();if(k1==0||k1==1||k1==2||k1==3) // 显示调节时间{display();}if(k1==4||k1==5||k1==6) // 显示调节闹钟{display_bb();}if((bbh==hour)&&(bbm==min)&&data1[4]==0&&data1[5]==5) // 5s报时{alarm=~alarm;delay(1);}if((bbs==sec)&&(bbm==min)&&(bbh==hour)) // 可调报时{alarm=~alarm;delay(1);}}}void init(){WS=LIGHT=flag=0;sec=min=hour=0; // 将0赋给时分秒TMOD=0x01; // 方式1 P129(见课本)TH0=0x3c; // 65536-50000=15536=0x3cb0(50ms) P128(见课本)TL0=0xb0;EA=1; // 开总中断P161(见课本)TR0=1; // 定时/计数器0开启ET0=1; // 定时器/计数器0溢出中断启动P161(见课本)}void delay( unsigned int t) // 延时函数{unsigned int i;while(t--)for(i=0;i<125;i++);}void display() // 显示时间函数{if(TF0==1) // 定时器/计数器溢出P130(见课本){TF0=0; // 清中断标志位t++;if(t==20) // (50ms*20=1s){t=0;sec++; // 秒加1if(sec==60) // 秒为60,则清零,分加1{sec=0;min++;}if(min==60) // 分为60,则清零,时加1{min=0;hour++;}if(hour==24)// 时为24,则清零{hour=0;}}}data1[5]=sec%10;data1[4]=sec/10;data1[3]=min%10;data1[2]=min/10;data1[1]=hour%10;data1[0]=hour/10;WS=0xdf; // 1101 1111 ,低电平显示LED=tab[data1[5]];delay(1);WS=0xef; // 1110 1111LED=tab[data1[4]];delay(1);WS=0xf7; // 1111 0111LED=tab_dp[data1[3]];delay(1);WS=0xfb; // 1111 1011LED=tab[data1[2]];delay(1);WS=0xfd; // 1111 1101LED=tab_dp[data1[1]];delay(1);WS=0xfe; // 1111 1110LED=tab[data1[0]];delay(1);}void display_bb() // 显示闹钟函数{data2[5]=bbs%10;data2[4]=bbs/10;data2[3]=bbm%10;data2[2]=bbm/10;data2[1]=bbh%10;data2[0]=bbh/10;WS=0xdf; // 1101 1111 ,低电平显示LED=tab[data2[5]];delay(1);WS=0xef; // 1110 1111LED=tab[data2[4]];delay(1);WS=0xf7; // 1111 0111LED=tab_dp[data2[3]];delay(1);WS=0xfb; // 1111 1011LED=tab[data2[2]];delay(1);WS=0xfd; // 1111 1101LED=tab_dp[data2[1]];delay(1);WS=0xfe; // 1111 1110LED=tab[data2[0]];delay(1);}void keyscan() // 键盘扫描{if(key1==0) // 暂停/开始{++kk;while(!key1){display();if(kk==1){TR0=0;if(k1==0||k1==1||k1==2||k1==3) // 显示调节时间{display();}if(k1==4||k1==5||k1==6) // 显示调节闹钟{display_bb();}if(key2==0) // 模式选择(调节时间/闹钟){k1++;while(!key2){if(k1==1) // 第1次按下{sec1=sec; // 保存秒的数值sec=88; // 显示88,表示可以调节秒的数值了display(); // 显示88sec=sec1; // 恢复前一刻秒的数值}if(k1==2){min1=min;min=88;display();delay(1);min=min1;}if(k1==3){hour1=hour;hour=88;delay(1);hour=hour1;}if(k1==4){sec1=bbs; // 保存秒的数值bbs=66; // 显示66,表示可以调节秒的数值了display_bb(); // 显示66bbs=sec1; // 恢复前一刻秒的数值}if(k1==5){min1=bbm;bbm=66;display_bb();delay(10);bbm=min1;}if(k1==6){hour1=bbh;bbh=66;display_bb();delay(10);bbh=hour1;}if(k1==7){k1=0;display();}}}if(key3==0) // 时间/闹钟增加设置{while(!key3){if(k1==1){sec++;// 秒加1if(sec==60)sec=0;display();}if(k1==2){min++;delay(60);if(min==60)min=0;display();}if(k1==3){hour++;delay(60);if(hour==24)hour=0;display();}if(k1==4){bbs++; // 秒加1delay(60);if(bbs==60)bbs=0;display_bb();}if(k1==5){bbm++;delay(60);if(bbm==60)bbm=0;display_bb();}if(k1==6){bbh++;delay(60);if(bbh==24)bbh=0;display_bb();if(k1==7){k1=0;display();}}}if(key4==0) // 时间/闹钟减少设置{while(!key4){if(k1==1){sec--; // 秒加1delay(60);if(sec==0)sec=60;display();}if(k1==2){min--;delay(60);if(min==0)min=60;display();}if(k1==3){hour--;delay(60);if(hour==0)hour=24;display();}if(k1==4){bbs--; // 秒减1delay(60);if(bbs==0)bbs=60;display_bb();if(k1==5){bbm--;delay(60);if(bbm==0)bbm=60;display_bb();}if(k1==6){bbh--;delay(60);if(bbh==0)bbh=24;display_bb();}if(k1==7){k1=0;display();}}}}}if(kk==2){kk=0;k1=0;TR0=1;}}}。

单片机定时闹钟资料.pdf

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音乐模块——通过 LM386N-1 给扬声器信号来发出音乐,这个模块主要是为
时钟定时到时发出音乐闹铃,而在软件部分设置了可以一次设置 3 次定时,每 次定时到时,音乐程序中编了 6 种音乐,它可以自动选择 6 种音乐中的任一音 乐响 1 分钟,如果中间不想让闹铃响可以按一按键,闹铃就立刻停止
AT89S 52 P3.1
图中,电容器 C01,C02 起稳定振荡频率、快速起振的作用,其电容值一般在 5-30pF。晶振频率的典型值为 12MH2,采用 6MHz 的情况也比较多。内部振 荡方式所得的时钟情号比较稳定,实用电路中使用较多。 外部振荡方式是把外部已有的时钟信号引入单片机内。这种方式适宜用来使单 片机的时钟与外部信号保持同步。外部振荡方式的外部电路如下图所示。
a b c d e f g
1 STB
2 3 21 22
A B C D
23 INH
12 GND
VDD 24
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
11 9 10 8 7 6 5 4 18 17 20 19 14 13 16 15
30pF
二、[题目分析与方案论证]按照系统设计功能的要求,初步确定设计系统由
复位模块、时钟模块、温度模块、音乐模块、光识模块及显示模块共五个模块 组成,后来在时钟模块的基础上又加载了日历、星期的模块 从单片机 AT89S52 入手,通过使用 AT89S52 的内部的可编程定时器/计数器, 结合对外接晶振的调节来确定一个合适的振荡周期,从而确定出内部的机器周 期。再通过对内部中断程序的设置来设计出时钟程序,即设计出了电子时钟的 核心。 根据题目的要求,我们设计了以下方案:

51单片机定时时钟工作原理

51单片机定时时钟工作原理

51单片机定时时钟工作原理51单片机(也被称为8051微控制器)的定时器/计数器是一个非常有用的功能,它允许用户在特定的时间间隔内执行任务。

下面是其基本工作原理:1. 结构:8051单片机通常包含两个定时器/计数器,称为Timer0和Timer1。

每个定时器都有一个16位的计数器,可以用来跟踪经过的时间或事件。

2. 时钟源:定时器的核心是一个振荡器或外部时钟源,为计数器提供脉冲。

通常,这个时钟源可以是内部的,也可以是外部的。

内部时钟源通常基于系统时钟,而外部时钟源则直接从外部硬件输入。

3. 计数过程:每当振荡器产生一个脉冲,计数器就会增加(对于向上计数的定时器)或减少(对于向下计数的定时器)一个单位。

这取决于定时器的模式。

4. 溢出:当计数器达到其最大值(对于向上计数的定时器)或达到0(对于向下计数的定时器)时,会发生溢出事件。

这会导致一个中断,可以用来执行特定的任务或操作。

5. 分频:在某些模式下,计数器的输出可以用来分频系统时钟,从而产生更精确的定时器时钟。

6. 预分频器:预分频器允许用户设置一个值,该值决定了振荡器的输入脉冲被分频的次数。

这有助于控制计数器的速度,从而控制定时器的精度。

7. 工作模式:8051微控制器支持多种定时器模式,包括正常模式、自动重装载模式和比较模式。

每种模式都有其特定的应用和行为。

8. 中断:当定时器溢出时,可以产生一个中断。

这意味着微控制器可以暂时停止当前的任务,转而处理与定时器相关的特定任务。

通过合理配置和使用这些定时器/计数器,开发人员可以在8051单片机上实现精确的时间控制和事件调度。

这对于实现诸如延时、精确计时和脉冲生成等功能非常有用。

单片机课设定时闹钟代码及注解

单片机课设定时闹钟代码及注解

#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuintmiao,fen,fen1,shi,shi1,flag1,flag2,flag3,aa,K1num,K2num,K3num,K4num,N;//K1num-K1按键被按下的标记变量,K2num-K2按键被按下的标记变量,K3num=0-K3按键被按下的标记变量uchar code table[]=" TIMING CLOCK"; //定义初始上电时液晶默认显示状态sbit K1=P1^0; //四个按键sbit K2=P1^1;sbit K3=P1^2;sbit K4=P1^3;sbit rs=P2^6;sbit lcden=P2^7;sbit led=P2^3; //发光二极管控制端sbit beep=P1^5; //蜂鸣器控制端sbit relay=P2^5; //继电器控制端void delay(uint z) //延时函数{uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}void write_com(uchar com) //液晶写命令函数{rs=0;lcden=0;P0=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_date(uchar date) //液晶写数据函数{rs=1;lcden=0;P0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_sfm(uchar add,uchar date) //液晶写时分秒函数{uchar shi,ge;shi=date/10;ge=date%10;write_com(0x80+0x40+add);write_date(0x30+shi);write_date(0x30+ge);}void init() //初始化函数{uint num; //写液晶的循环控制变量aa=0; //中断次数标志K1num=0; //K1按键被按下的标记变量K2num=0; //K2按键被按下的标记变量K3num=0; //K3按键被按下的标记变量K4num=0;flag1=1; //控制lcd屏刷新的变量flag2=1; //控制闹钟响闹和继电器开启关闭的标记flag3=1; //控制闹钟响起时,按下K4停止闹钟响闹的标记led=1; //发光二极管初始化relay=0; //继电器初始化N=100; //系统启动时,闹钟时间到发出的声音为连续三次发出“哗”的一声miao=0; //系统初始化时间fen=0;shi=0;fen1=1; //初始化闹钟的时间shi1=0;beep=0; //蜂鸣器初始化lcden=0; //液晶使能端初始化//1602液晶初始化,设置16*2显示。

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单片机定时闹钟一、[电路概述]该时钟电路主要以单片机AT89S52为核心而设计的,通过单片机对信息的分析与处理控制外围设备。

电路整体设计思想是想把它做成一个实用的器件,所以在题目要求的前提下,我们又加入了星期程序,温度程序,年、月、日程序以及时间的12—24转换程序。

[关键字]:单片机数码显示温度传感器光识电路二、[题目分析与方案论证]按照系统设计功能的要求,初步确定设计系统由复位模块、时钟模块、温度模块、音乐模块、光识模块及显示模块共五个模块组成,后来在时钟模块的基础上又加载了日历、星期的模块从单片机AT89S52入手,通过使用AT89S52的内部的可编程定时器/计数器,结合对外接晶振的调节来确定一个合适的振荡周期,从而确定出内部的机器周期。

再通过对内部中断程序的设置来设计出时钟程序,即设计出了电子时钟的核心。

根据题目的要求,我们设计了以下方案:[方案一]设计中加载了年、月、日的设计,刚开始时打算用18个共阳数码管,考虑到数码管太多是毕会给硬件电路带来麻烦,经过考虑后,决定把年、月、日与时间设置到一组数码管上来,即六个数码管即能显示时间又能显示年、月、日,这样一来就方便了硬件电路;[方案二]主控芯片使用51系列AT89S52单片机设计时温度模块设计温度元件用AD590,利用AD590以及接口电路把温度转换成模拟电压,经由ADC0804转换成数字信号,然后经AT89S52处理显示温度。

但由于AD590价钱比较贵,且只能转换成模拟电压,这样一来硬件就要增加更多的器件且又不经济,经查找发现18B20温度传感器价钱便宜且可以直接把温度转换成数字量测温范围为-55—125度,最大分辨率可达0.0625度,采用3线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点,所以我们选择了18B20温度传感器。

附18B20温度传感器工作原理:DS18B20温度传感器是美国DALLAS 半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并可根据实际要求通过简单的编程实现9—12位的数字值读数方式。

温度传感器DS18B20采集温度信号送该给单片机处理,存储器通过单片机对某些时间点的数据进行存储;,DS18B20的性能特点如下:1、独特的单线接口仅需要一个引脚进行通信;2、多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点组网功能;3、无须外部器件;4、可通过数据线供电,电压范围为3.0---5.5V;5、零待机功耗;6、温度以9或12位数字量读出;7、用户可定义的非易失性温度报警设置;8、报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;9、负电压特性,电源极性接反是,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。

三、[系统总体结构框图][按键功能]a键:P2.1口12---24转换b键:P2.3口调整定时、计时的时、调整年c键:P2.5口调整计时的秒和定时状态及日d键:P2.7口判断定时到否e键:P2.0口调整星期f键:P2.2口定时、计时转换g键:P2.4口调整定时、计时的秒和判断定时状态、调整日 h键:P2.6口调整定时的报警音乐、省电模式i键:复位键j键:P3.6口年、月、日的显示四、[主要电路原理与设计](1)系统硬件电路的设计:电路是由控制部分和显示部分两大部分组成。

利用单片机程序进行控制,单片机以晶体振荡器的振荡周期(或外部引入的时钟周期)为最小的时序单位,片内的各种微操作都以此周期为时序基准。

振荡频率二分频后形成状态周期或称s周期,所以,1个状态周期包含有2个振荡周期。

振荡频率foscl2分频后形成机器周期MC。

所以,1个机器周期包含有6个状态周期或12个振荡周期。

1个到4个机器周期确定一条指令的执行时间,这个时间就是指令周期。

AT89S52单片机指令系统中,各条指令的执行时间都在1个到4个机器周期之间。

,并通过数码管进行显示单片机普遍采用锁相环技术,使单片机的时钟频率可由程序控制。

锁相环允许用户在片外使用频率较低的晶振,可以很大地减小板级噪声;而且,由于时钟频率可由程序控制,系统时钟可以在一个很宽的范围内调整,总线频率往往能升得很高。

但是,使用锁相环也会带来额外的功率消耗。

单就时钟方案来讲,使用外部晶振且不使用锁相环是功率消耗最小的一种。

AT89S52单片机的时钟信号通常用两种电路形式得到:内部振荡方式和外部振荡方式。

在引脚XTAL1和XTAL2外接晶体振荡器(简称晶振)或陶瓷谐振器,就构成了内部振荡方式。

由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。

内部振荡方式的外部电路如下图所示。

图中,电容器C01,C02起稳定振荡频率、快速起振的作用,其电容值一般在5-30pF。

晶振频率的典型值为12MH2,采用6MHz的情况也比较多。

内部振荡方式所得的时钟情号比较稳定,实用电路中使用较多。

外部振荡方式是把外部已有的时钟信号引入单片机内。

这种方式适宜用来使单片机的时钟与外部信号保持同步。

外部振荡方式的外部电路如下图所示。

如图所示:各模块分析:显示模块——电路先通过电源电路送出+5V电压,单片机AT89S52通过74LS47和CD4515(4—16译码器)驱动数码管显示数值, 显示部分采用普通共阳极数码管显示,采用动态扫描,以减少硬件电路。

考虑到一次扫描12位数码管显示时会出现闪烁情况,设计时分两排显示,一排显示时间和年月日,一排显示星期和温度,共阳极数码管中8个发光二极管的阳极(二极管正端)连在一起。

通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。

当某段驱动电路的输入端为低电平时,该端所连接的字段导通并点亮。

根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。

此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。

采用动态显示方式,比较节省I/O口,硬件电路也较静态显示简单,但其亮度不如静态显示方式,而且在显示位数较多时,CPU要依次扫描,占用CPU较多时间。

为了提供共阳LED数码管的驱动电压,用三极管9012作电源驱动输出。

采用12MHz晶振,有利于提高秒计时的精确性。

三极管采用9012。

数码管采用红色的共阳型LED数码管,亮度高些,因为是扫描的显示方式,所以各个数码管的abcdefg各脚采用了总线并联,改动510欧姆的电阻可以改变显示亮度;时钟模块——利用芯片内部的振荡器,然后在引脚XTAL1和引脚XTAL2两端接晶体谐振器,就构成了稳定的自激振荡器,其发出的脉冲直接送入内部的时钟电路,如图外接晶振时,C1和C2的值通常选择30pF; C1、C2对频率有微调作用,晶体谐振器的频率12MHz。

为了减少寄生电容,更好地保证振荡器稳定、可靠地工作,振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。

设置了12—24两种显示状态,调整计时的按键、设置定时的按键且定时设置了3次定时、还另加载了星期、年、月、日的调整及闰年的自动调整;温度模块——主要由18B20通过单片机AT89S52中的温度程序不断的检测温度来显示温度温度传感器DS18B20采集温度信号送该给单片机处理,存储器通过单片机对某些时间点的数据进行存储;音乐模块——通过LM386N-1给扬声器信号来发出音乐,这个模块主要是为时钟定时到时发出音乐闹铃,而在软件部分设置了可以一次设置3次定时,每次定时到时,音乐程序中编了6种音乐,它可以自动选择6种音乐中的任一音乐响1分钟,如果中间不想让闹铃响可以按一按键,闹铃就立刻停止;复位模块——单片机复位电路是使CPU和系统中的其他功能部件都处在一个确定的初始状态,并从该状态开始工作,例如复位后PC=00 00H,使单片机从第一个单元取指令。

无论是在单片机刚接上电源时,还是断电后或者发生故障后都要复位;单片机的复位操作使单片机进入初始化状态,其中包括使程序计数器PC=0000H,这表明程序从0 000H地址单元开始执行。

单片机冷启动后,片内RAM为随机值,运行中的复位操作不改变片内RAM区中的内容,21个特殊功能寄存器复位后的状态为确定值,见下表。

值得指出的是,记住一些特殊功能寄存器复位后的主要状态,对于了解单片机的初态,减少应用程序中的韧始化部分是十分必要的。

Speaker0.0047U47UGND1K说明:表中符号*为随机状态;A=00H,表明累加器已被清零;PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组;SP=07H,表明堆栈指针指向片内RAM 07H字节单元,根据堆栈操作的先加后压法则,第一个被压入的内容写入到08H单元中;Po-P3=FFH ,表明已向各端口线写入1,此时,各端口既可用于输入又可用于输出;IP =×××00000B ,表明各个中断源处于低优先级; IE =0××00000B ,表明各个中断均被关断;系统复位是任何微机系统执行的第一步,使整个控制芯片回到默认的硬件状态下。

51单片机的复位是由RESET 引脚来控制的,此引脚与高电平相接超过24个振荡周期后,51单片机即进入芯片内部复位状态,而且一直在此状态下等待,直到RESET 引脚转为低电平后,才检查EA 引脚是高电平或低电平,若为高电平则执行芯片内部的程序代码,若为低电平便会执行外部程序。

光识模块——同样也是为定时服务的,只要定时到,组成心字的18只发光二极管就会按程序先做左移位,再全亮全灭3次,然后再右移,再全亮全灭3次如此循环1分钟;安全省电模式——电源电路上装了保险管只要电流大于额定电流保险就断来保护电路,省电模式:不看时显示不亮,看时,按下一键显示就亮,尽量达到人性化。

五、[软件系统设计]计时程序是实现电子时钟的核心内容,本程序用中断time0来控制,计时显示的单元从50h开始,50h=秒的个位,51h=秒的十位,52h=分的个位,53h=分的十位,54h=时的个位,55h=时的十位org 000bhjmp time0mov tmod,#00010001bmov ie,#10001010bmov ip,#00000010bmov th0,#(65536-2000)/256mov tl0,#low(65536-2000)mov 4fh,#02;两个中断250次为1秒定时报警程序作用是判断时间是否与设置的闹钟时间相等,如相等则开启闹钟。

单片机内定时振铃开关使用软件开关,即用标志寄存器,且程序设置了3次定时,可见要使电子时钟定时打铃,必须同时具备两个条件,第一:定时振铃开;第二:当前定时项数不为0项。

因为要使电子时钟定时打铃,必须同时具备上述的两个条件,所以在单片机执行查询定时各项的程序之前,主程序会首先查询这两个条件是否同时满足,如果满足的话,则进行一轮查询,所谓一轮查询定时,即将当前时间与定时各项一一比较,看是否相符,如果查到某项相符,则调用音乐程序。

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