单片机课程设计-万年历

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单片机课程设计万年历

单片机课程设计万年历

项目一万年历一、任务目的通过对万年历的设计和制作,应用了单片机的数码管、键盘接口技术,以及定时/计数器、中断等程序设计技术,进一步训练了单片机并行I/O端口的应用能力、循环程序设计、键盘查询程序设计和调试能力,让同学们初步了解了作为单片机的重要输入设备——键盘接口技术和程序设计方法。

二、设计要求用单片机设计一个在数码管能同时显示年月日时分秒,具体要求:根据提供的单片机,设计出万年历的硬件电路,编写软件,用Proteus进行仿真实验,然后进行实物的软硬件调试,并撰写符合要求的实训报告。

三、系统硬件电路设计可分为最小系统、数码管显示、按键三个单元电路,要求画出各部分电路图,写出工作原理。

最小系统:数码管显示:按键:四、软件设计主流程图:流程图:软件设计有三部分:计时(区分大小月与平月)、显示、校时(使用按键)。

#include <reg51.h>unsigned char msec,sec,min,hou,day=20,mon=3,ci;/*定义msec为50ms计数变量,sec为秒变量,min为分变量,hou为时变量,day 为天变量,mon为月变量,ci为循环次数*/int year=2013;/*定义year为年变量,定义起始年为2013年*/sbit P30=P3^0;/*通过sbit定义可位寻址变量*/sbit P32=P3^2;sbit P33=P3^3;sbit P34=P3^4;void delay(unsigned char i)/*延时函数,当i=1时,延时255微秒*/ { unsigned char j,k;for(k=0;k<i;k++)for(j=0;j<255;j++);}//函数名:T0_INT//函数功能:定时器0中断函数,50ms定时时间到,自动执行该函数,判断是否中断20次//形式参数:无//返回值:无void T0_INT() interrupt 1//定时器0中断类型号为1{TH0=0x3c; //50ms定时初值TL0=0xb0;msec++; //中断次数增1if(msec==20) //中断次数为20次么?{msec=0; //是,1s计时到,50ms计数变量清零sec++; //秒变量加1if(sec==60) //到60s么?{sec=0; //是,1分计时到,秒变量清零min++; //分变量加1if(min==60) //到60分么?{ min=0; //是,1小时计时到,分变量清零hou++; //时变量加1if(hou==24) //到24时么?{ hou=0; //是,1天计时到,时变量清零day++; //天变量加1if(mon==1||mon==3||mon==5||mon==7||mon==8||mon==10||mon==12) //月是为1,3,5,7,8,10,12么?{if(day==32){day=1;mon++;} } //是,天到32么?是,天变量复位为1,月变量加1else if( mon==2) //月是为2么?{if(day==29){day=1;mon++;}} //是,天到29么?是,天变量复位为1,月变量加1else //月是为4,6,9,11么?{if(day==31){day=1;mon++;}} //是,天到31么?是,天变量复位为1,月变量加1if(mon==13) //月到13么?{ mon=1; //是,1年计时到,月变量复位到1year++;}}}}}} //年变量加1void main() //主函数{unsignedcharled[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0 x6f};//定义数字0~9字型显示码,数码管共阴TMOD=0x01; //定时器0工作方式1TR0=1; //启动定时器TH0=0x3c; //50ms定时初值TL0=0xb0;EA=1; //开总中断ET0=1; //定时器0中断while(1){if(P30==1) //P3.0=1么?(开关是开启的么?){ for(ci=1;ci<=10;ci++) //for循环,ci的初值为1,判断ci<=10,若小于等于10循环,ci+1,若大于10跳出循环{P2=0x00;P0=led[sec%10];delay(2); //选中P2为0x00时控制的数码管,显示秒个位P2=0x01;P0=led[sec/10];delay(2); //选中P2为0x01时控制的数码管,显示秒十位P2=0x02;P0=led[min%10];delay(2); //选中P2为0x02时控制的数码管,显示分个位P2=0x03;P0=led[min/10];delay(2); //选中P2为0x03时控制的数码管,显示分十位P2=0x04;P0=led[hou%10];delay(2); //选中P2为0x04时控制的数码管,显示时个位P2=0x05;P0=led[hou/10];delay(2);} //选中P2为0x05时控制的数码管,显示时十位if(P32==0) //P3.2=0么?按钮按下么?{delay(55);if(P32==0) {sec++;}if(sec==60) {sec=0;}} //是,延时55*255um;P3.2=0么?是,秒变量加1;秒到60么?是,秒变量清零if(P33==0) //P3.3=0么?按钮按下么?{delay(55);if(P33==0) {min++;}if(min==60) {min=0;}} //是,延时55*255um;P3.3=0么?是,分变量加1;分到60么?是,分变量清零if(P34==0) //P3.4=0么?按钮按下么?{delay(55);if(P34==0) {hou++;}if(hou==24) {hou=0;}}} //是,延时55*255um;P3.4=0么?是,时变量加1;时到24么?是,时变量清零else if(P30==0) //P3.0=0么?(开关是闭合的么?){for(ci=1;ci<=10;ci++) //for循环,ci的初值为1,判断ci<=10,若小于等于10循环,ci+1,若大于10跳出循环{P2=0x00;P0=led[day%10];delay(2); //选中P2为0x00时控制的数码管,显示天个位P2=0x01;P0=led[day/10];delay(2); //选中P2为0x01时控制的数码管,显示天十位P2=0x02;P0=led[mon%10];delay(2); //选中P2为0x02时控制的数码管,显示月个位P2=0x03;P0=led[mon/10];delay(2); //选中P2为0x03时控制的数码管,显示月十位P2=0x04;P0=led[year%10];delay(2); //选中P2为0x04时控制的数码管,显示年个位P2=0x05;P0=led[year/10%10];delay(2); //选中P2为0x05时控制的数码管,显示年十位P2=0x06;P0=led[year/100%10];delay(2); //选中P2为0x06时控制的数码管,显示年百位P2=0x07;P0=led[year/1000];delay(2);} //选中P2为0x07时控制的数码管,显示年千位if(P32==0) //P3.2=0么?按钮按下么?{delay(50);if(P32==0){day++;}if(mon==1||mon==3||mon==5||mon==7||mon==8||mon==10|| mon==12) //是,延时50*255um;P3.2=0么?是,天变量加1;月是为1,3,5,7,8,10,12么?{if(day==32){day=1;} } //是,天到32么?是,天变量复位为1else if( mon==2) //月是为2么?{if(day==29){day=1;}} //是,天到29么?是,天变量复位为1else //月是为4,6,9,11么?{if(day==31){day=1;}}} //是,天到31么?是,天变量复位为1if(P33==0) //P3.3=0么?按钮按下么?{delay(50);if(P33==0) {mon++;}if(mon==13) {mon=1;}} //是,延时50*255um;P3.3=0么?是,月变量加1;月到13么?是,月变量复位为1if(P34==0) //P3.4=0么?按钮按下么?{delay(50);if(P34==0) {year++;}}} //是,延时50*255um;P3.3=0么?是,年变量加1;else {;}}}五、系统调试画proteus图,了解单片机最小系统,选用的元件有AT89C51,共阴的蓝色的8位数码管(7SEG-MPX8-CC-BLUE),三八译码器(74HC138),按钮(BUTTON),普通电容(CAP),极性电容(CAP-ELEC),晶体管(CRYSTAL),10K电阻(RES),排阻(RESPACK-8),单刀单匝开关(SWITCH),将电路连接完整。

单片机课程设计报告(万年历)

单片机课程设计报告(万年历)

v .. . ..目录一、摘要 (2)二、设计任务 (4)三、总体方案设计与论证 (4)1、液晶显示模块 (4)2、实时时间计算模块 (5)3、实时环境温度采集模块 (5)4、报警模块 (6)5、设置模块 (6)四、总体方案组成框图 (7)五、系统硬件设计 (8)1、LCD显示模块 (8)2、实时时间计算模块 (12)3、实时环境温度检测模块 (16)4、报警模块 (21)5、设置模块 (22)六、系统软件设计 (23)七、系统硬件电路设计 (24)八、系统硬件PROTEUS仿真原理图 (25)九、系统硬件仿真运行情况图 (26)1、显示欢迎界面 (26)2、显示实时时间 (26)3、显示当前温度 (27)4、时间设置 (27)5、最高报警温度设置 (28)6、闹钟时间设置 (28)7、超温 (29)8、闹钟时间到 (29)附录一:实物图 (30)附录二:PCB图 (32)附录三:源程序代码 (33)附录四:参考文献 (62). . . 资料. .v .. . ..摘要单片机就是微控制器,是面向应用对象设计、突出控制功能的芯片。

单片机接上晶振、复位电路和相应的接口电路,装载软件后就可以构成单片机应用系统。

将它嵌入到形形色色的应用系统中,就构成了众多产品、设备的智能化核心。

本设计就是应用单片机强大的控制功能制作而成的电子万年历,该电子万年历包括三大功能:实时显示年、月、日、时、分、秒;实时监测环境温度(可根据需要启动高温报警功能);电子闹钟。

M bn本设计采用的是AT89S52单片机,该单片机采用的MCU51内核,因此具有很好的兼容性,内部带有8KB的ROM,能够存储大量的程序,最突出特点是具有ISP在系统烧写功能,使得烧写程序更加方便。

计时芯片采用DALLAS公司的涓细充电时钟芯片DS1302,该芯片通过简单的串行通信与单片机进行通信,时钟/日历电路能够实时提供年、月、日、时分、秒信息,采用双电源供电,当外部电源掉电时能够利用后备电池准确计时。

(完整版)单片机毕业课程设计—万年历

(完整版)单片机毕业课程设计—万年历

郑州轻工业学院软件学院单片机与接口技术课程设计总结报告设计题目:电子万年历学生姓名:系别:专业:班级:学号:指导教师:2011年12月16日设计题目:电子万年历设计任务与要求:1、显示年月日时分秒及星期信息2、具有可调整日期和时间功能3、增加闰年计算功能方案比较:方案一:系统分为主控制器模块、显示模块、按键开关模块,主控制模块采用AT89C52单片机为控制中心,显示模块采用普通的共阴LED数码管,键输入采用中断实现功能调整,计时使用AT89C52单片机自带的定时器功能,实现对时间、日期的操作,通过按键盘开关实现对时间、日期的调整。

方案二:系统分为主控模块、时钟电路模块、按键扫描模块,LCD显示模块,电源电路、复位电路、晶振电路等模块。

主控模块采用AT89C52单片机,按键模块用四个按键,用于调整时间,显示模块采用LCD1602,时钟电路模块采用DS1302时钟芯片实现对时间、日期的操作。

两个方案工作原理大致相同,只有显示模块和时钟电路不同。

LED 数码管价格适中,对于数字显示效果较好,而且使用单片机的端口也较少; LCD1602液晶显示屏,显示功能强大,可以显示大量文字、图形,显示多样性,清晰可见,价格相对LED数码管来说要昂贵些,但是基于本设计显示的东西较多,若采用LED数码管的话,所需数码管较多,而且不利于控制,因此选择LCD1602作为显示模块。

DS1302是一款高性能的实时时钟芯片,以计时准确、接口简单、使用方便、工作电压范围宽和低功耗等优点,得到广泛的应用,实时时钟有秒、分、时、星期、日、月和年,月小于31天时可以自动调整,并具有闰年补偿功能,而且在掉电时能够在外部纽扣电池的供电下继续工作。

单片机有定时器的功能,但时间误差较大,且需要编写时钟程序,因此采用DS1302作为时钟电路。

对比以上方案,结合设计技术指标与要求我们选择了方案二进行设计。

逻辑总框图:该电子万年历的总体设计框图如图(1)所示。

单片机课程设计报告电子万年历

单片机课程设计报告电子万年历

单片机课程设计报告电子万年历单片机课程设计报告:电子万年历一、设计简介在本次单片机课程设计中,我们选择了电子万年历作为设计主题。

电子万年历是一种结合了数字电路、单片机技术和实时时钟(RTC)技术的电子产品,它具有显示年份、月份、星期、日、时、分、秒的功能,还可以根据用户的需求进行定时、闹钟、报时等功能。

二、硬件设计我们采用了基于8051内核的单片机作为主控芯片。

该单片机具有丰富的I/O 端口,适于实现各种复杂的输入输出操作。

此外,它还内置了定时器和中断控制器,可以很方便地实现实时时钟功能。

1.显示模块:为了方便用户查看时间信息,我们选用了LCD显示屏作为显示设备。

LCD屏具有功耗低、体积小、显示内容丰富等优点。

2.实时时钟(RTC)模块:我们采用了常用的DS1302芯片作为实时时钟模块。

该芯片可以提供秒、分、时、日、星期、月、年的信息,而且还有可编程的报警功能。

3.按键模块:为了实现人机交互,我们设计了一组按键。

用户可以通过按键来调整时间、设置闹钟等。

4.电源模块:为了保证系统的稳定工作,我们采用了稳定的5V直流电源。

三、软件设计我们采用了C语言编写程序。

程序主要由以下几个部分组成:1.主程序:主程序主要负责读取RTC模块的时间信息,并控制LCD显示屏显示时间。

同时,主程序还要检测按键输入,根据用户的需求进行相应的操作。

2.RTC驱动程序:为了正确地读取和设置DS1302芯片的时间信息,我们编写了相应的驱动程序。

驱动程序包括初始化和读写寄存器两部分。

3.按键处理程序:按键处理程序用于检测按键输入,并根据按键值执行相应的操作。

比如,用户可以通过按键来增加或减少时间,设置闹钟等。

4.LCD显示程序:LCD显示程序用于控制LCD显示屏的显示内容。

在本设计中,我们使用了点阵字符库,将时间信息以字符的形式显示在LCD屏上。

四、测试与验证为了确保我们的电子万年历设计正确无误,我们进行了以下的测试和验证:1.硬件测试:首先,我们对硬件电路进行了测试,确保每个模块都能正常工作。

基于51单片机的万年历设计

基于51单片机的万年历设计

基于51单片机的万年历设计一、系统设计方案本万年历系统主要由 51 单片机、时钟芯片、液晶显示屏、按键等部分组成。

51 单片机作为核心控制器,负责整个系统的运行和数据处理。

时钟芯片用于提供精确的时间信息,液晶显示屏用于显示万年历的相关内容,按键则用于设置时间和功能切换。

二、硬件设计1、单片机选型选用常见的 51 单片机,如 STC89C52 单片机,它具有性能稳定、价格低廉、易于编程等优点。

2、时钟芯片选择 DS1302 时钟芯片,该芯片能够提供高精度的实时时钟,具有闰年补偿功能,并且可以通过串行接口与单片机进行通信。

3、液晶显示屏采用 1602 液晶显示屏,能够清晰地显示字符和数字,满足万年历的显示需求。

4、按键电路设计四个按键,分别用于时间设置、功能切换、加和减操作。

三、软件设计1、主程序流程系统上电后,首先进行初始化操作,包括单片机端口初始化、时钟芯片初始化、液晶显示屏初始化等。

然后读取时钟芯片中的时间数据,并在液晶显示屏上显示出来。

接着进入循环,不断检测按键状态,根据按键操作执行相应的功能,如时间设置、功能切换等。

2、时钟芯片驱动程序通过单片机的串行接口向 DS1302 发送命令和数据,实现对时钟芯片的读写操作,获取准确的时间信息。

3、液晶显示屏驱动程序编写相应的函数,实现对1602 液晶显示屏的字符和数字显示控制。

4、按键处理程序采用扫描方式检测按键状态,当检测到按键按下时,执行相应的按键处理函数,实现时间设置和功能切换等操作。

四、时间设置功能通过按键操作进入时间设置模式,可以分别设置年、月、日、时、分、秒等信息。

在设置过程中,液晶显示屏会显示当前设置的项目和数值,并通过加、减按键进行调整。

设置完成后,将新的时间数据保存到时钟芯片中。

五、显示功能万年历的显示内容包括年、月、日、星期、时、分、秒等信息。

通过合理的排版和显示控制,使这些信息在液晶显示屏上清晰、直观地呈现给用户。

六、系统调试在完成硬件和软件设计后,需要对系统进行调试。

微机原理课程设计---万年历设计

微机原理课程设计---万年历设计

微机原理课程设计---万年历设计目录目录.....................................................1、课程设计内容 (1)1.1任务要求 (1)1. 2方案选择 (1)1. 3项目进度计划 (2)2、硬件选型及电路设计 (3)2. 1硬件的选型 (3)2.2电路的设计 (4)3.系统软件设计 (10)3.1 DS1302读写程序设计 (10)3.2 PCB板设计源文件及原理图展示 (12)4.课程设计总结 (13)4. 1 本人在项目实现中的分工 (13)4.2 个人遇到的困难与获得的主要成果 (14)4.3 课程设计完成结果分析与个人小结 (14)参考文献 (15)1 课程设计内容1.1任务要求目的系统以AT89S52单片机为控制器,以串行时钟日历芯片DS1302记录日历和时间,它可以对年、月、日、时、分、秒进行计时,从而以达到对时间计时,完成万年历的基本功能。

背景二十一世纪是数字化技术高速发展的时代,而单片机在数字化高速发展的时代扮演着极为重要的角色。

电子万年历的开发与研究在信息化时代的今天亦是当务之急,因为它应用在学校、机关、企业、部队等单位礼堂、训练场地、教学室、公共场地等场合,可以说遍及人们生活的每一个角落。

所以说电子万年历的开发是国家之所需,社会之所需,人民之所需。

由于社会对信息交换不断提高的要求及高新技术的逐步发展,促使电子万年历发展并且投入市场得到广泛应用。

随着科技的快速发展,时间的流逝,从观太阳、摆钟到现在电子钟,人类不断研究,不断创新纪录。

它可以对年、月、日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能,而且DS1302的使用寿命长,误差小。

对于数字电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年、月、日、周日、时、分、秒和温度等信息,还具有时间校准等功能。

该电路采用STC89C52单片机作为核心,功耗小,能在5V的低压工作,电压可选用4.5~5.5V电压供电。

单片机课程设计--万年历

单片机课程设计--万年历
方案二:采用LED数码管动态扫描
数码管价格适中,对于显示数字最合适,但不能显示汉字、图形、显示效果比较差,并且采用LED数码管连接时接线多,硬件电路较为复杂。所以在此设计中不采用LED数码管显示。
方案三:采用LCD液晶显示屏
液晶显示屏的显示功能强大,可显示大量文字,图形,显示多样,清晰可见,所以在此设计中采用FYD12864-0402B液晶显示屏。
Key words:electronic calendar;AT89S52;TLC549; 12864 liquid.
1设计要求与方案…………………………………………………………………………1
1.1 设计要求…………………………………………………………………………1
1.2 设计创新…………………………………………………………………………1
针对传统的纸质日历局限性,本论文设计了一款基于单片机的电子万年历系统。本设计以AT89S52单片机为核心,构成系统主控制电路。AT89S52是一种带8K字节闪速可编程可擦除只读存储器的低电压、高性能CMOS 8位为控制器,全部信息用12864液晶显示时间、日期、闹铃及界面的切换由四个独立按键来实现,并可对闹铃开关进行设置。日历能显示阳历和阴历年、月、日以及星期、时、分、秒。如有节气及生日都会有提醒显示的功能。
Aiming at the limitations of traditional paper calendar, this paper designs a chip electronic calendar system.The design for AT89S52 core, system consists of main control circuit.AT89S52 is a 8K byte flash programmable and erasable read only memory of the low voltage, high performance 8 bit CMOS as controller, all the information with 12864 liquid crystal display time, date, alarm clock and the interface of the switch is composed of four independent keys to achieve, and the alarm switch settings.The calendar can display the solar calendar and lunar calendar year, month, date and week, when, minutes and seconds.If there is a solar term and birthday will remind the display function.

基于STM32单片机的万年历设计毕业设计论文

基于STM32单片机的万年历设计毕业设计论文

万年历是一种可以显示年、月、日、星期的电子设备,广泛应用于日常生活和办公场所。

本文将介绍一个基于STM32单片机的万年历的设计思路和实现过程。

首先,我们需要明确设计目标。

在这个项目中,我们的目标是使用STM32单片机开发一个功能齐全、易于操作的万年历。

具体地说,这个万年历应该能够显示当前的年、月、日和星期,并且能够进行日期的加减操作,同时应该具备一些辅助功能如闹钟设置、倒计时等。

接下来,我们需要进行硬件设计。

首先需要选择适当的显示屏,比如常见的LCD或OLED屏幕。

然后,我们需要选择合适的按键和外部触发器,用于用户的交互输入。

同时,还需要添加一些必要的接口,如USB接口用于数据传输和维护。

在软件设计方面,我们需要定义合适的数据结构来存储日期、时间、闹钟等信息。

同时,需要编写相应的程序来实现日期的显示和更新、日期的加减、闹钟的设置等功能。

在实现倒计时功能时,我们可以使用定时器中断来实现精确的计时。

此外,为了提高用户体验,我们可以添加一些额外的功能。

比如,我们可以为万年历设计一个简洁美观的用户界面,考虑使用图形库绘制用户界面元素。

同时,可以添加一些实用的功能如温湿度监测、天气预报等。

最后,在整个开发流程结束后,我们需要进行集成测试和调试,确保万年历的各项功能正常运行。

并且,我们还可以考虑为万年历添加一些优化和改进措施,如增加存储容量、优化节能技术等。

综上所述,基于STM32单片机的万年历设计主要涉及硬件设计和软件设计两个方面。

通过精心的设计和合理的实现,我们可以开发出一款功能丰富、易于使用的万年历产品,满足用户的各种需求。

单片机万年历课程设计

单片机万年历课程设计

单片机万年历课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单片机的基本原理和万年历的功能需求。

2. 使学生掌握单片机编程的基本语法和逻辑结构。

3. 帮助学生掌握如何在单片机上实现日期、时间的计算与显示。

技能目标:1. 培养学生运用单片机进行项目设计的能力,特别是万年历的实际应用。

2. 培养学生独立编程和调试程序的能力,解决实际项目中遇到的问题。

3. 提高学生团队协作能力和项目管理的意识。

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,激发学生的创新意识和探索精神。

2. 增强学生面对困难的勇气和毅力,培养他们积极解决问题的态度。

3. 通过团队合作,培养学生的集体荣誉感和责任感。

课程性质:本课程为实践性强的设计与制作课程,以单片机技术为核心,结合编程和电子技术,实现万年历的制作。

学生特点:学生为高年级学生,已具备一定的单片机基础知识,有编程基础,具备独立思考和解决问题的能力。

教学要求:注重理论与实践相结合,强调动手操作和实际应用。

教学过程中要关注学生的个体差异,提供适当的指导与帮助,确保每个学生都能在原有基础上得到提升。

通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际项目中,达到学以致用的目的。

二、教学内容1. 单片机基础回顾:复习单片机的硬件结构、工作原理及I/O口编程。

- 教材章节:第三章单片机硬件结构与工作原理;第四章I/O口编程。

2. 定时器与中断:学习单片机定时器的工作原理,掌握中断编程方法。

- 教材章节:第五章定时器与中断;第六章中断编程。

3. 日期时间计算:讲解日期时间的计算方法,如何在单片机中进行实现。

- 教材章节:第七章日期时间计算;第八章单片机实现日期时间计算。

4. 显示技术:学习LED显示技术,掌握动态扫描显示方法。

- 教材章节:第九章LED显示技术;第十章动态扫描显示。

5. 万年历设计与实现:结合所学知识,设计并实现单片机万年历。

- 教材章节:第十一章项目设计与实现;第十二章万年历设计与制作。

单片机课程设计万年历显示设计

单片机课程设计万年历显示设计

单片机课程设计报告题目: 基于单片机的LCM1602液晶操纵——万年历显示设计所在系部:信息与电气工程所在专业:通信本所在班级: 1001 姓名:曹怀宝学号: 20203615276 指导教师:陈勇完成时刻: 2013年 7月 3日基于单片机的LCM1602液晶操纵——万年历显示设计1.设计目的该设计是基于AT89C52单片机的电子万年历系统,采纳LCD1602液晶屏实现显示。

显示年月日礼拜温度等,双行显示,。

显示年、月、日、礼拜、时刻,可设置,设置功能。

综上所述此时钟具有读取方便、显示直观、功能多样、电路简练、等优势,符合电子仪器仪表的进展趋势,具有广漠的市场前景。

2.设计原理及相关说明设计原理:利用DS1302读取系统中的日期和时刻信息,并别离利用P端口和P 端口将相关信息传送至STC12C5A60S2主芯片当中,利用P0端口使之显示于LCD1602液晶显示屏上,四个按键别离置于P1口的五、六、7端口能够对时刻进行操纵修改。

详细请参阅第三节的芯片介绍。

日历时钟系统设计框图如图1所示:图1 电子万年历系统设计框图3 各芯片的设计及其挪用3.1 STC12C5A60S2单片机主控模块STC12C5A60S2简介STC12C5A60S2是STC生产的单时钟/机械周期(1T)的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。

内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换1、增强型8051CPU,1T(1024G),单时钟机械周期2、工作电压5.5-3.5V3、1280字节RAM4、通用I/O口,复位后为:准双向口/弱上拉可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每一个I/O口驱动能力都可达到20mA,但整个芯片最大不要超过120mA5、有EEPROM功能六、看门狗7、内部集成MAX810专用复位电路八、外部掉电检测电路九、时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C振荡器常温下内部R/C单片机为:11~17MHz 3.3V单片机为:8~12MHz 针对电机操纵,强干扰场合。

基于51单片机的万年历设计流程

基于51单片机的万年历设计流程

基于51单片机的万年历设计流程
基于51单片机的万年历设计流程可以分为以下几个步骤:
1. 确定需求:首先,你需要明确你的万年历需要有哪些功能。

例如,是否需要显示日期、时间、星期,是否需要闹钟功能,是否需要手动或自动校准等。

2. 选择硬件:选择合适的单片机作为主控制器。

常用的单片机有8051系列,如AT89C51、AT89S52等。

此外,还需要选择适当的显示模块、按键模块、实时时钟模块等。

3. 设计硬件电路:根据选择的硬件设备,设计电路原理图和PCB图。

需要
考虑单片机的引脚连接、电源供给、时钟源、外部扩展等问题。

4. 编写软件程序:根据硬件电路和需求,编写相应的软件程序。

这包括初始化程序、主程序、中断服务程序等。

5. 调试和测试:将编写好的程序下载到单片机中,进行实际测试。

根据测试结果,对程序进行调试和修改,直到满足设计要求。

6. 生产:完成调试后,就可以进行批量生产了。

在生产过程中,还需要对产品进行质量检测,确保每个产品都能正常工作。

7. 后期维护:在产品上市后,可能需要对产品进行维护或升级。

例如,如果用户在使用过程中发现了问题,或者有新的需求,就需要对产品进行改进或升级。

以上是基于51单片机的万年历设计的基本流程,但具体的步骤可能会根据具体的需求和硬件设备有所不同。

单片机万年历毕业设计

单片机万年历毕业设计

单片机万年历是一种非常实用的电子设备,它可以准确地显示日期和时间,并且可以自动调整闰年和月份的天数。

在现代社会,随着人们生活水平的提高和科技的发展,电子设备在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。

在这种背景下,单片机万年历应运而生,它不仅可以帮助人们准确地了解日期和时间,还可以提醒人们重要的日程安排。

单片机万年历的设计原理是通过单片机的控制,实现对时钟芯片的读取和控制,从而实现准确的时间显示。

同时,通过编程控制,还可以实现闰年和月份天数的自动调整功能。

为了实现更加精确的时间显示,可以通过连接网络进行时间同步,从而保证万年历的准确性。

单片机万年历的设计需要考虑多个方面,包括硬件设计和软件设计。

在硬件设计方面,需要选择适合的单片机和时钟芯片,同时还需要设计合适的电路板和显示屏,以及其他必要的外围电路。

在软件设计方面,需要编写相应的程序代码实现对时钟芯片的读取和控制,并实现闰年和月份天数的自动调整功能。

此外,还可以添加一些其他功能,如闹钟、倒计时等,以增加万年历的实用性和娱乐性。

在进行单片机万年历的毕业设计过程中,需要注意以下几个关键点。

首先,要确保硬件电路的正常工作,包括各个元件的连接和供电的稳定性。

其次,要确保编写的软件程序能够准确地读取和显示时间,并能够自动调整闰年和月份天数。

再次,要确保设计的功能实用性和稳定性,如闹钟功能的准点提醒、倒计时功能的精确计算等。

最后,还需要注意外观的美观性和易用性,以增加用户的满意度和使用体验。

综上所述,单片机万年历作为一种实用的电子设备,在现代社会中具有广泛的应用前景。

通过对硬件和软件的设计,可以实现准确的时间显示和自动调整功能,从而方便人们的日常生活和工作。

在进行单片机万年历的毕业设计过程中,需要注重电路的稳定性和软件的功能完善性,并通过实际测试和调试,不断优化设计,以实现更好的效果。

希望通过这篇文献,能够为单片机万年历的毕业设计提供一些参考和帮助。

单片机课程设计电子万年历

单片机课程设计电子万年历

单片机课程设计电子万年历随着科技的不断发展,电子技术已经成为人们生活、工作不可或缺的一部分。

而单片机则是电子技术中的重要组成部分。

随着单片机技术的不断升级,我们可以将其应用到更多的领域中,比如电子万年历。

电子万年历是一种集成了日期、时间和闹钟等功能的电子设备,它可以准确地显示时间,并且可以进行时间的调整、计数和闹钟的设置。

电子万年历通常采用单片机控制芯片和准确的时钟芯片,可以实现精确的时间测量和计算。

在单片机课程设计中,电子万年历是一种常见的课程设计项目,它涉及到单片机的基础知识、控制芯片的编程、外围设备的接口以及显示器的驱动等方面。

下面将详细介绍如何设计一款功能齐全、性能稳定的电子万年历。

一、硬件设计电子万年历的硬件设计包括单片机控制芯片的选型、时钟芯片的选型、LED数码管的选型以及外围电路的设计等方面。

1. 单片机控制芯片的选型单片机控制芯片是电子万年历的核心部分,它决定了万年历的计算性能和功能扩展能力。

在选型时,我们需要考虑芯片的性能、价格、开发工具的可用性以及支持的外围设备等因素。

常见的单片机控制芯片包括AT89S52、PIC16F877A、STM32、ARM等系列。

在实际应用中,我们可以根据项目需求进行选择。

2. 时钟芯片的选型时钟芯片是电子万年历中不可缺少的一部分,它决定了万年历的时间准确度和计算精度。

在选型时,我们需要考虑芯片的稳定性、精度、功耗和价格等因素。

常见的时钟芯片包括DS1302、DS1307、DS3231等。

这些芯片采用了时分秒、日月年等多种时间单位,可以满足不同计算需求。

3. LED数码管的选型LED数码管是电子万年历的显示设备,它决定了万年历的外观和显示效果。

在选型时,我们需要考虑LED数码管的亮度、颜色、尺寸和价格等因素。

常见的LED数码管包括共阳、共阴、四位、八位等多种类型。

在选型时,我们需要根据实际需求进行选择。

4. 外围电路的设计外围电路是电子万年历中的重要组成部分,它包括按键、蜂鸣器、电源管理等多个模块。

基于51单片机的电子万年历系统的设计

基于51单片机的电子万年历系统的设计

参考内容
一、引言
单片机是现代电子设备中的重要组成部分,广泛应用于各种嵌入式系统设计。 51单片机作为一种经典的微控制器,因其结构简单、易于编程、可靠性高等优点, 被广泛用于各种领域,如智能家居、工业控制、物联网等。万年历作为一种日常 生活中常见的计时工具,具有显示日期、时间、星期、月份等功能,对于人们的 日常生活和工作有着重要的作用。本次演示将介绍一种基于51单片机的万年历设 计。
二、系统设计
1、硬件设计
基于51单片机的万年历设计需要硬件和软件的配合实现。硬件部分主要包括 51单片机、显示模块、按键输入模块和时钟芯片等。其中,51单片机作为主控制 器,负责处理各种数据和控制信号;显示模块用于显示日期、时间等信息;按键 输入模块用于用户输入操作;时钟芯片则为系统提供实时时间。
基于51单片机的电子万年历系 统的设计
目录
01 一、概述
03 三、软件设计
02 二、硬件设计 04 四、系统调试与优化
目录
05 五、应用场景及前景
07 参考内容
06 六、结论
随着科技的不断发展,单片机已经成为现代于51单片机的电子万年历系统设计具有广泛的实际应用价值。 本次演示将详细介绍这种系统的设计过程和实现方法。
感谢观看
首先需要进行硬件搭建,包括选择合适的单片机、显示模块、按键输入模块 和时钟芯片等,并将其连接起来。需要注意的是,在搭建硬件时需要考虑各个模 块之间的接口和连接方式,以确保系统能够正常工作。
2、软件编程
在硬件搭建完成后,需要进行软件编程。首先需要进行系统初始化,包括对 单片机进行初始化和对显示进行清屏处理。然后需要进行按键处理和时钟数据处 理,以实现用户输入和实时时间的读取。最后需要进行显示处理,将处理后的数 据显示到显示模块上。

单片机课程设计-万年历

单片机课程设计-万年历

单片机课程设计题目名称:姓名:学号:系别:班级:指导老师:完成时间:华南理工大学广州学院课程设计任务书一、实现功能利用51单片机芯片和DS1302芯片设计电子万年历功能图如下通过四个按键输入调整,在LCD液晶模块上能显示阳历年、月、日、星期、时、分、秒和阴历月、日,在显示农历时间时,能标明是否为闰年。

当切断主5V电源时,由3.3V 备用电池供电,1302内时钟仍然工作。

当重新接上5V电源后,则可以实时显示当前时间。

二、开发环境操作系统:windows XP开发芯片:89C52RC+编译器:keil51三、硬件实现1、整体仿真图如下2、12864LCD12864采用8位并行数据传送方式,占用单片机的P0口。

由于P0口用作普通I/O口时为开漏输出,所以为了输出高电平,增大负载能力,需在每个P0位接一个上拉电阻,本设计中采用10K的排阻接线。

图中的RV1为LCD背光调节电位器,可调节屏幕的亮度。

3、DS13021脚接+5V电源;8脚接3.3V备份电源;2、3脚接晶振;4脚接地;5脚接P2.6;6脚接P2.4;7脚接P2.5;+5V工作时,DS1302的7脚时钟信号由单片机的P2.5口提供,当以3.3V工作时时钟由其2、3脚外接的晶振提供时钟,晶振的震荡频率为32.768KHz。

4、按键选择按键一端接P2.0,另一端接地;加按键一端接P2.1,另一端接地;减按键一端接P3.1,另一端接地;确定按键一端接P3.2,另一端接地;四、软件实现程序流程图如下1、农历为复杂的历法,因此适宜采用查表法进行编程;2、编程中接按键的四个管脚皆为查询方式,单片机上电默认为高电平,当按键按下去的时候变为低电平,输入有效,并执行相应的事件处理程序;3、12864采用8位并行数据传送方式,占用单片机的P0口;4、DS1302位一线串行方式,所以在编程中对时序的要求非常严格,应认真注意时序的先后;主要程序源代码uchar Read1302(uchar ADDRorCOMM){uchar dat;DS1302_RST=0; //禁止数据传输DS1302_SCLK=0; //确保写写之前SCLK被拉低DS1302_RST=1; //启动数据传输DS1302InputByte(ADDRorCOMM); //写入命令或地址dat=DS1302OutputByte(); // 读出数据DS1302_SCLK=1; //将时钟电平置于高电平状态置高是为了让下次写的时候能准确的被拉低保证电平状态的正确性//DS1302_RST=0; //禁止数据传输return(dat);}void Init_1302(void) //(2008年7月12日12时00分00秒星期六){uchar flag;flag=Read1302(0x81); //读秒寄存器if(flag&0x80) //CH为0(flag最高位是0),时钟走动,不用初始化。

单片机课程设计报告-电子万年历

单片机课程设计报告-电子万年历

单片机课程设计题目名称:姓名:学号:学院:班级:指导老师:完成时间:电子万年历设计报告1)设计题目题目:电子万年历2)设计任务和要求1、显示年月日时分秒及星期信息。

2、具有可调整日期和时间功能3、增加闰年计算功能3)原理电路和程序设计:一、芯片模块设计方案:STC89C52,宏晶公司的51系列单片机,价格便宜,在国内使用者非常多。

支持串口下载,使用非常方便,且具有很大的价格优势。

缺点是仅支持串口下载,不支持在线下载,使用中会有些不方便。

由于本设计对控制芯片的要求不高,因此选用此方案。

二、时钟模块设计方案:使用时钟芯片DS1302。

优点是同步串行通信,仅使用3个IO口,占用最少的单片机资源;其内部功能强大。

更重要的是其价格便宜,具有非常高的性价比。

缺点是串行通信,控制比较复杂。

综上,本设计选择此方案。

三、显示模块设计方案:利用12864对电子万年历进行显示。

优点是12864可以显示中文字符且足够显示电子万年历所有的内容。

所以本设计选择此方案。

(1)系统框图:(2)单元电路设计;1、单片机最小系统控制芯片使用STC89C52,控制部分主控制芯片采用STC89C52,最小系统包括晶振电路、复位电路、下载接口。

2、时钟芯片模块时钟芯片使用DS1302,该模块电路原理图如下图。

时钟电路采用的是ds1302芯片,DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。

采用三线接口与CPU 进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。

工作电压与单片机的输入电压比较适合。

上面是它的一些基本的应用介绍。

下面是它的引脚的描述。

下面是DS1302的时钟寄存器。

我们要读取的时间数据就是从下面这些数据寄存器中读取出来的。

当我们要想调整时间时,可以把时间数据写入到相应的寄存器中就可以了。

基于51单片机电子万年历设计

基于51单片机电子万年历设计

一、引言电子万年历是一种以数字形式实时显示日期、星期和时间等信息的电子设备。

在现代人日常生活中,万年历是一种常见的小型电子产品。

本文将基于51单片机设计一款简单实用的电子万年历。

二、设计原理1.时钟模块:采用DS1302实时时钟模块。

DS1302通过三线式串行接口与51单片机进行通信,可以实时获取日期、星期和时间等信息。

2.显示模块:使用数码管显示日期、星期和时间等信息。

共使用四块共阳数码管,采用数码管模块进行驱动,通过IO口进行数据传输。

3.按键模块:设计四个按键,分别为设置、上、下和确定。

通过按键来调整日期、星期和时间等信息。

4.闹钟功能:加入闹钟功能,可以设定闹钟时间,到达设定时间时,会有提示音。

5.温湿度传感器:加入温湿度传感器,可以实时监测环境温湿度,并在数码管上进行显示。

6.外部电源:由于51单片机工作电压较高,需要使用外部电源进行供电。

三、硬件设计1.电源电路:使用稳压电源芯片LM7805进行5V稳压,将稳压后的电压供给单片机和各个模块。

2.时钟模块:DS1302模块与单片机通过串行通信进行连接。

时钟模块上的时钟信号、数据信号和复位信号分别与单片机的IO口相连。

3.数码管显示模块:共有四块共阳数码管,通过595芯片进行驱动。

单片机的IO口与595芯片的串行、时钟和锁存引脚相连,595芯片的输出引脚与数码管的各段相连。

4.按键模块:通过电阻分压来实现按键功能,按下按键时,相应的IO口会被拉低。

5.闹钟功能:使用蜂鸣器来产生提示音,通过IO口与单片机相连。

6.温湿度传感器:使用DHT11温湿度传感器。

传感器的数据引脚通过IO口与单片机相连。

四、软件设计1.时钟显示:通过DS1302获取日期、星期和时间等信息,将其转化为数码管需要的编码格式,并通过595芯片进行显示。

2.按键操作:对按键进行扫描,根据按键的不同操作进行相应的处理。

例如按下设置键进行日期和时间的设置,按下上下键进行数值的变化,按下确定键进行数值的确认。

单片机课程设计电子万年历设计

单片机课程设计电子万年历设计

单片机课程设计电子万年历设计(总17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--摘要随着科技的快速发展,时间的流逝,至从观太阳、摆钟到现在电子钟,人类不断研究,不断创新纪录。

美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能的低功耗实时时钟电路DS1302。

它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能,而且DS1302的使用寿命长,误差小。

对于数字电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年、月、日、周日、时、分、秒和温度等信息,还具有时间校准等功能。

该电路采用AT89S52单片机作为核心,功耗小,能在3V的低压工作,电压可选用3~5V电压供电。

综上所述此万年历具有读取方便、显示直观、功能多样、电路简洁、成本低廉等诸多优点,符合电子仪器仪表的发展趋势,具有广阔的市场前景。

本设计是基于51系列的单片机进行的电子万年历设计,可以显示年月日时分秒及周信息,具有可调整日期和时间功能。

在设计的同时对单片机的理论基础和外围扩展知识进行了比较全面准备。

在硬件与软件设计时,没有良好的基础知识和实践经验会受到很大限制,每项功能实现时需要那种硬件,程序该如何编写,算法如何实现等,没有一定的基础就不可能很好的实现。

具体实现功能:(1)显示年月日时分秒及星期信息(2)具有可调整日期和时间功能(3)与即时时间同步目录1方案论证 (3)单片机芯片的选择方案和论证 (3)显示模块选择方案和论证 (3)时钟芯片的选择方案和论证.....................................错误!未定义书签。

电路设计最终方案决定 (4)2系统的硬件设计与实现 (5)电路设计框图 (5)系统硬件概述 (5)主要单元电路的设计 (5)单片机主控制模块的设计 (5)时钟电路模块的设计 (6)电路原理及说明 (7)显示模块的设计 (8)3系统的软件设计 (9)程序流程框图 (9)4测试与结果分析 (11)硬件测试....................................................错误!未定义书签。

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一、课程设计名称万年历二、课程设计目的1、掌握单片机的原理、应用。

2、学会利用单片机设计电路。

3、培养大家的创新意识及动手能力。

三、课程设计内容(一)方案设计我们组设计的万年历是以一片40引脚的单片机AT89C52为主体,结合16位定时器/计数器和LED数码管等元器件来实现的,主要有几个单元电路构成,分别是复位电路、振荡电路、按键电路、整点报时电路和显示电路,下面给出了电路框图及其分析和说明。

1、复位电路此单元电路为手动复位电路,由按键、电解电容、电阻等构成,与单片机的RST引脚相连接,在单片机运行过程中可以随时按键复位,电路图如图1所示:图-1 复位电路2、振荡电路此单元电路由晶振和电容构成,其中的晶振频率为12MHz,与单片机的XTAL1和XTAL2引脚相连接,具体电路如图2所示:图-2振荡电路3、调整电路此单元电路主要由多个弹性按键构成,在所设计的电路中与单片机的I/O(P1)口相连接,具体电路可参考图3:图-3按键调整电路图中的按键K0、K1、K2、K3分别具有不同的功能,其中K0、K1、K2用于校准,K0调节小时(或年)、K1调节分(或月)、K2调节秒(或日);K3用于切换,启动时万年历显示的为时分秒,当按下K3时可以切换到年月日显示界面。

4、整点报时电路此部分电路通过采用晶体管驱动蜂鸣器实现的,每当显示时间出现整点时(如12:00:00),蜂鸣器会发出短暂响声,起到整点报时功能。

实际电路中与单片机的P1.3相连接,具体电路可参照图4:图-4整点报时电路5、显示电路此单元电路为万年历的显示屏,由共阳数码管构成,采用动态扫描的方式来显示年月日和时分秒,示意图如图5所示:图-5数码管显示电路注意:实际中电路与上述电路不同,稍复杂些,而且采用的是两个四位一体的数码管,还要接限流电阻(较小,如470欧)和晶体管(如9012)。

(二)系统硬件设计该系统主要由时钟电路部分、中央处理单元、数码管显示部分组成,各组成部分如图所示。

1、AT89C52结构与工作原理AT89C52是51系列单片机的一个型号,它是ATMEL 公司生产的,是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k byt es 的可反复擦写的Flash 只读程序存储器和256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM ),器件采用ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash 存储单元,功能强大的AT89C52单片机可为您提供许多较复杂系统控制应用场合。

AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2个读写口线,AT89C52可以按照常规方法进行编程,但不可以在线编程(S系列的才支持在线编程)。

其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash 存储器可有效地降低开发成本。

兼容MCS51指令系统·8k可反复擦写(>1000次)Flash ROM ·32个双向I/O口·256x8bit内部RAM·3个16位可编程定时/计数器中断·时钟频率0-24MHz·2个串行中断·可编程UART串行通道·2个外部中断源·共6个中断源·2个读写中断口线·3级加密位·低功耗空闲和掉电模式·软件设置睡眠和唤醒功能40引脚双列直插型AT89C52芯片引脚排列如右图所示;该单片机为8 位通用微处理器,采用工业标准的C51内核,在内部功能及管脚排布上与通用的8xc52相同,其主要用于会聚调整时的功能控制。

功能包括对会聚主IC 内部寄存器、数据RAM及外部接口等功能部件的初始化,会聚调整控制,会聚测试图控制,红外遥控信号IR的接收解码及与主板CPU通信等。

主要管脚有:XTAL1(19 脚)和XTAL2(18 脚)为振荡器输入输出端口,外接12MHz 晶振。

RST/Vpd(9 脚)为复位输入端口,外接电阻电容组成的复位电路。

VCC(40 脚)和VSS (20 脚)为供电端口,分别接+5V电源的正负端。

P0~P3 为可编程通用I/O 脚,其功能用途由软件定义,下面详细介绍一些引脚的主要功能:●P0 口P0 口是一组8 位漏极开路型双向I/O 口,也即地址/数据总线复用口。

作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8 个TTL 逻辑门电路,对端口P0 写“1”时,可作为高阻抗输入端用,其结构图如图6所示图-6 P0口的一位结构图在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。

在Flash 编程时,P0 口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。

●P1 口P1 是一个带内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P1 的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。

对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。

作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流,其结构图如图7所示:图-7 P1口的一位结构图与AT89C51 不同之处是,P1.0 和P1.1 还可分别作为定时/计数器2 的外部计数输入(P1.0/T2)和输入(P1.1/T2EX),另外Flash 编程和程序校验期间,P1 接收低8 位地址。

●P2 口P2 是一个带有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。

对端口P 2 写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流,其内部结构如图8所示:图-8 P2口的一位结构图在访问外部程序存储器或16 位地址的外部数据存储器时,P2 口送出高8 位地址数据。

在访问8 位地址的外部数据存储器时,P2 口输出P2 锁存器的内容。

Flash 编程或校验时,P2亦接收高位地址和一些控制信号。

●P3 口P3 口是一组带有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口。

P3 口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个TTL 逻辑门电路。

对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。

此时,被外部拉低的P3 口将用上拉电阻输出电流。

P3口的内部结构如图9所示:P3.X 锁存器D Q CL第二输出功能读锁存器读引脚写锁存器内部总线第二输图-9 P3口的一位结构图P3 口除了作为一般的I/O 口线外,更重要的用途是它的第二功能,另外,P3 口还接收一些用于Flash 闪速存储器编程和程序校验的控制信号。

表-1 P3口的第二功能●ALE/PROG当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE (地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8 位字节。

一般情况下,ALE 仍以时钟振荡频率的1/6 输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。

要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE 脉冲。

对Flash 存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG )。

如有必要,可通过对特殊功能寄存器1MUXVCC控制地址TP2.X(SFR)区中的8EH 单元的D0 位置位,可禁止ALE 操作。

该位置位后,只有一条MOVX 和MOVC指令才能将ALE 激活。

此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置A LE 禁止位无效。

●PSEN程序储存允许(PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C52 由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN 有效,即输出两个脉冲。

在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN信号。

●XTAL1振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。

●XTAL2振荡器反相放大器的输出端。

其振荡方式有两种;内部震荡方式外部震荡方式●EA/VPP外部访问允许。

欲使CPU 仅访问外部程序存储器(地址为0000 H—FFFFH),EA 端必须保持低电平(接地)。

如EA端为高电平(接Vcc端),CPU 则执行内部程序存储器中的指令。

●RST复位输入。

当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。

常见的复位电路有以下三种方式:在此次设计中,我们组设计的电路采用的为第二种复位方式,即按键电平复位,以便在调试中随时进行手动复位。

2、四位一体共阳数码管的结构及工作原理在介绍四位一体数码管之前,先简单介绍下单个七段LED数码管的结构及其工作原理,内部结构及引脚图如下图所示:(a)共阴极数码管(b)共阳极数码管(c)一位数码管的管脚配置上图(a)中,共阴极的数码管的发光二极管阴极公共端接地,当某个发光二极管的阳极为高电平时,放光二极管点亮;共阳极的数码管的发光二极管阳极并联,如上图(b)所示。

通常的七段数码管中有八个发光二极管,故也有人叫做八段数码管。

其中七个发光二极管构成七笔字形“8”,一个发光二极管构成小数点。

数码管与单片机接口简单,只要讲一个8位并行输出口与显示块的发光二极管引脚相连即可。

8位并行输出口输出不同的字节数据可获得不同的数字或字符。

见表-2。

通常将控制发光二极管的8位字节数据称为段选码。

共阳极与共阴极的段选码互为补吗。

在实际使用数码管时,要分清极性,因为数码管的极性不同,其段选码也不同,而段选码也决定了其显示的字符。

表-2 七段LED数码管段选码数码管的显示方式数码管的显示方式可分为两种,即静态显示方式和动态显示方式,下面分别加以介绍。

(1)静态显示方式LED显示器工作在静态显示方式下,共阴极点或共阳极点连接在一起接地或+5V;每位LED显示块的段选线(a~dp)与一个8位并行口相连。

静态显示有并行输出和串行输出两种方式。

下面给出并行输出的一种电路连接,如图-10所示图-10 并行输出静态显示电路该图表示了一个三位静态数码管电路,每一位数码管可独立显示,只要在该位的段选线上保持段选码电平,该位就能保持相应的显示字符。

由于每一位由一个8位输出口控制段选码,故在同一时间内每一位新字符可以各不相同。

(2)动态显示方式将多个数码管所有位的段选码并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由相应的I/O口线控制。

由于各位的段选线并联,段选码的输出对各位来说都是相同的。

因此,同一时刻,如果各位位选线都处于选通状态时,8位LED数码管将显示相同的字符。

若要各位LED数码管能够显示出与本位相同的显示字符,就必须采用扫描显示方式,即在某一时刻,只让某一位的位选线处于选通状态,而其他各位的位选线处于关闭状态,同时,段选线上输出相应位要显示字符的字形码,这样同一时刻,8位LED数码管中只有选通的那一位显示出字符,而其他7位则是熄灭的。

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