毕业设计_单片机--计数器

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MCS-51单片机的定时器-计数器

MCS-51单片机的定时器-计数器
1.3 工方式
MCS-51的定时器/计数器共有四种工作方式。工作在方式0、方 式1和方式2时,定时器/计数器0和定时器/计数器1的工作原理完全 一样,现以定时器/计数器0为例介绍前三种工作方式。
1. 方式0(M1M0=00) (1)电路逻辑结构
方式0是13位计数结构的工作方式,其计数器由TH0全部8位 和TL0的低5位构成。TL0高三位弃之不用。图6.4 是定时器/计数 器0工作在方式0的逻辑结构。
分析:题目的要求可用下图来表示。

P1.0
8051 250 s 250 s
由上图可以看出只要使 的电位每隔250 取一次反即可。所 以定时时间应取250 。
1)计算计数初值 设计数初值为x,由定时计算公式知:
2)专用寄存器的初始化
D7
D6 D5 D4
D3
D2 D1
D0
GATE
GATE
所以,TMOD应设置为:10H 开放定时器/计数器1中断,所以IE应设置为:88H
当GATE=1时,只有TR0和 同时为高电平,定时器/计数 器 才工作,否则,定时器/计数器不工作。
(2)定时和计数的应用 计数范围:1~213 计数计算公式:计数值=213-计数初值 定时范围:1机器周期~213机器周期 定时计算公式:定时时间=(213-定时初值)×机器周期 如果晶振频率为6MHz ,则最大定时时间为: 213×1/6MHz×12=214( )
单片机原理及应用
MCS-5单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计数器,即 定时器T0和定时器T1它们既有定时功能又有计数功能。
1.1 结构
定时器/计数器的基本结构如图6.3所示。基本部件是两个8位计 数器(其中TH1和TL1是T1的计数器,TH0和TL0是T0的计数器)。

单片机课程设计--流水线计数器

单片机课程设计--流水线计数器

单片机课程设计--流水线计数器课程设计报告课程名称: 单片机课程设计题目: 流水线计数器学院: 环境与化学工程系:过程装备与测控工程专业: 测控技术与仪器班级:学号:学生姓名:起讫日期: 2012-12-19,2012-12-26指导教师:摘要单片机在工业领域有着广泛的应用。

在这些应用中,计数器是一个非常基础和重要的组成单元,可以信号数据的记录处理和控制,组成更加整个复杂的控制系统。

虽然在工业上有些功能单元在原理和结构上是很简单基础的,但优化这些基础功能的电路和处理模式对提高整个控制系统工作效率和结构有很大帮助。

如流水生产线上的计数器等。

关键词:(3,5个)单片机计数器记数报警目录摘要 .............................................................................................................................................. - 0 -目录 ..................................................................... ......................................................................... - 0 -一、设计任务、要求 ..................................................................... ..................................... - 1 -1、设计任务:设计一个基于51单片机的计数显示系统。

.................................. - 1 -2、设计要求: .................................................................... ........................................ - 1 -3、发挥部分: .................................................................... ........................................ - 1 - 二、方案总体设计 ..................................................................... ......................................... - 1 -1、总体描述 ..................................................................... ........................................... - 1 -2、总体设计: ............................................................................................................ - 1 - 三、硬件设计 ..................................................................... ................................................. - 2 -1、STC89C52单片机最小系统 ..................................................................... ............ - 2 -2、数码管显示电路 ..................................................................... ............................... - 3 -一、键盘输入 ..................................................................... ....................................... - 3 -二、复位电路 ..................................................................... ....................................... - 4 -三、指示功能电路 ..................................................................... ............................... - 4 -四、整体电路 ..................................................................... ....................................... - 5 - 四、软件设计 ..................................................................... ................................................. - 5 - 五、系统调试与说明 ..................................................................... ................................... - 6 -1、实物图见附录 ..................................................................... ................................... - 6 -2、使用说明 ..................................................................... ........................................... - 6 - 六、设计总结 ..................................................................... ......................................................... - 7 - 附录:..................................................................... ........................................................ - 7 -七、参考文献 ..................................................................... ....................................................... - 14 -一、设计任务、要求1、设计任务:设计一个基于51单片机的计数显示系统。

有关单片机的毕业设计题目

有关单片机的毕业设计题目

有关单片机的毕业设计题目篇一:单片机毕业设计,电子毕业设计题目大全一单片机毕业设计题目,电子毕业设计题目1. 单片机接入Internet技术在智能小区中的应用与研究2. 基于PIC单片机的高压智能同步开关操纵系统设计3. 基于单片机的刚性转子现场动平稳测试系统的研制4. 基于单片机的现场多道核能谱数据搜集系统研究5. 单片机模糊操纵晶闸管直流调压系统的研究6. 单片机嵌入式TCP/IP协议的研究与实现7. 基于单片机的几何参数主动量仪和通用测控仪的研制8. 基于C8051单片机的足球机械人小车操纵系统设计9. 利用FPGA模拟实现8051单片机及其外设的功能10. 用于TDMoIP实现的E〈,1〉功能卡单片机操纵研究11. 基于MSP430单片机的数字式压力表的设计与实现12. 基于CAN总线的单片机流量操纵系统的研究13. 单片机和嵌入式系统开发平台化的研究14. 基于单片机语音识别系统设计15. 基于80C196KC单片机的舞蹈机16.基于单片机的工业缝纫机操纵系统研制17. 基于单片机的智能稳压电源18. PIC单片机中国市场拓展战略19. 基于FPGA与单片机20. 基于网络单片机21. 基于“单片机+CPLD/FPGA的程控互换机系统集成化设计22. ——单片机信号搜集及其通信操纵系统研究部份23. 弧焊逆变电源24. 单片机25. 单片机26. 单片机27. 应用28. 机自动调平操纵器的研究29. 机系统设计单片机的web效劳器的设计与实现语言的单片机设计实现的仿人智能PID操纵器33. 基于单片机的船舶柴油机冷却水温度操纵系统34. 基于单片机的活性炭测氡仪的研制35. 单片机静脉麻醉靶控输注系统的研制与应用36. 基于PC+单片机的环境风洞风速操纵系统的研究37. 基于CPLD和单片机的爆轰波数据搜集系统设计38. 基于单片机和DSP的卷绕操纵器数据搜集和通信设计39. 基于MSP430单片机的柴油发电机监控器的设计40. 基于CPLD/FPGA和单片机的爆速仪设计41. 基于单片机操纵的晶闸管中频感应电源的研制42. 基于十六位单片机的电力设备故障在线监测装置的设计与算法研究43. 基于SPCE061A单片机的语音识别系统的研究44. 基于PIC单片机的生物性能实验装置的研究45. 基于Motorola MC68HC08系列单片机演示系统的设计与实现46. 基于TCP/IP协议的单片机与INTERNET互连的设计与实现47. 基于嵌入式实时操作系统和TCP/IP协议的单片机测控系统48. AVR 8位嵌入式单片机在车载全世界定位系统显示终端中的应用49. 基于AVR单片机的250W HID灯电子镇流器的研究50. 基于单片机的TCP/IP技术研究及应用51. 基于P87C591单片机的CAN总线应用层协议的研究52. 基于单片机实现对二级倒立摆的操纵53. C8051FXXX系列单片机仿真器的研制54. 基于80C196MC单片机55. 基于单片机的胶印机操纵系统开发研究56. 基于凌阳单片机的二次压降全自动测量仪的研制57. 基于单片机的超声测距系统58. 基于MOTOROLA单片机59. 全站仪动态测量的研究和其与单片机用60. 一种基于80C196KC单片机61. 基于单片机的对讲系统的研究开发62. 基于单片机机温度操纵器的开发与研究63. 基于单片机ATmega12864. 基于单片机65. 基于单片机66. 采纳W78E5867. 基于单片机68. 基于69. 基于70. 基于的配电网综合参数测控仪研究71. 的单片机操纵研究Java虚拟机研究与设计单片机的温度监测系统和单片机的数据搜集与处置系统的设计单片机的在线测试技术的研究76. 分散式智能测控终端的研制——基于单片机的大容量固态存储技术的设计实现77. 基于单片机的定尺飞锯切割机操纵系统设计78. 基于196单片机的开关磁阻电机调速系统设计79. 基于EDA技术的兼容MCS-51单片机IP核设计80. 基于单片机的嵌入式USB主机研究与实现81. 单片机操纵持续固体激光器高频开关电源的研制82. 基于MSP430单片机的微机自动准同期装置83. 基于MSP430单片机中小型水轮机微机调速器的设计与研制84. 基于单片机的便携式心电监测系统的研究85. 基于单片机和CAN总线的混凝土搅拌站操纵系统设计86. 基于单片机的全位置自动焊接操纵系统的研究87. 工程机械冷却能力单片机操纵系统88. 基于单片机的电除尘集散操纵系统的并行数据搜集89. 基于单片机的磁酶免测定仪的研制90. 基于单片机的籽棉动态称重系统91. ZLG51单片机宏汇编器的设计与实现92. 基于单片机的轧机实验台散布式监测系统研究93. 基于单片机的DDD心脏起搏器的设计94. 来电显示单片机的设计95. 基于单片机操纵的能量回馈操纵系统的研究96. 基于单片机的步进电机式汽车仪表的设计与实现97. 基于微功耗单片机的水声遥控系统的研究98. 面向单片机接口的新型液晶显示操纵器的研制99. 基于单片机100. 单片机在汽车制动性能检测系统中的应用101. 基于单片机操纵的MAG102. 基于单片机AT89C2051103. 基于MSP430单片机的多功能104. 基于单片机的柴油发动机105. 单片机106. 80C196KC单片机中子和107. 汽108. 基于单片机109. 基于C8051110. 基于单片机效劳器在远程故障诊断中的应用111. 基于多高级用户板的设计与开发112. M在发动机台架实验中的应用研究113. 单114. 单片机操纵系统的研究的海水有机磷实时数据搜集与操纵系统单片机的石油倾点自动测量系统设计的直接数字频率合成(DDS)技术的应用研究片机模糊操纵在电加热炉温度操纵系统中的应用119. PIC单片机芯片在电涡流传感器温度补偿中的应用120. 基于C8051F单片机直流电动机反馈操纵系统的设计与研究121. 基于单片机的嵌入式Web效劳器的研究122. MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方式及对良率的阻碍研究123. 基于模糊操纵的电阻钎焊单片机温度操纵系统的研制124. 基于MCS-51系列单片机的通用操纵模块的研究125. 基于单片机实现的供暖系统最正确启停自校正(STR)调剂器126. 单片机操纵的二级倒立摆系统的研究127.基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现128. 基于单片机的蓄电池自动监测系统129. 基于32位嵌入式单片机系统的图像搜集与处置技术的研究130. 基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究131. 基于单片机的交流伺服电机运动操纵系统研究与开发132. 基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制133. 基于单片机的自动找平操纵系统研究134. 基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发135. 基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发136. 模糊Smith智能操纵方式的研究及其单片机实现137. 一种基于单片机的轴快流CO〈,2138. 基于双单片机冲床数控系统的研究139. 基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制140. 基于单片机的喷油泵实验台操纵器的研制141. 基于单片机的软起动器的研究和设计142. 基于单片机操纵的高速快走丝电火花线切割机143. 基于单片机的机电产品操纵系统开发144. 基于PIC单片机的智能电话充电器145. 基于单片机146. 基于单片机147. 基于单片机148. 基于微型光谱仪的单片机149. 单片机150. 基于单片机151. 基于单片机152. 基于PIC153. 基于单片机154. 气操纵系统的研制155. 基于156. 基-数字转换器的研究157. 的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机的多生理信号检测仪的电机运动操纵系统设计ico专用单片机核的可测性设计研究162. 基于MCS-51单片机的热量计163. 基于双单片机的智能遥测微型气象站164. MCS-51单片机构建机械人的实践研究165. 基于单片机的轮轨力检测166. 基于单片机的GPS定位仪的研究与实现167. 基于单片机的电液伺服操纵系统168. 用于单片机系统的MMC卡文件系统研制169. 基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究170. 基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究171. 单片机操纵的后备式方波UPS172. 提升高职学生单片机应用能力的探讨173. 基于单片机操纵的自动低频减载装置研究174. 基于单片机操纵的水下焊接电源的研究175. 基于单片机的多通道数据搜集系统176. 基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制177. 基于单片机的红外测油仪的研究178. 96系列单片机仿真器研究与设计179. 基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造180. 基于单片机的温度智能操纵系统的设计与实现181. 基于MSP430单片机的电梯门机操纵器的研制182. 基于单片机的气体测漏仪的研究183. 基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB184. 基于单片机和DSP185. 基于单片机的膛壁温度报警系统设计186. 基于AVR单片机187. 基于单片机船舶电力推动电机监测系统188. 基于单片机网络的振动信号的搜集系统189. 基于单片机190. 基于单片机的叠图机191. 基于单片机嵌入式Web192. 基于AT89S52单片机193. 基于单片机194. 机操纵系统195. 基于单片机虚拟教学实验中的应用研究196. 基于单片机197. 基于的莫尔斯码自动译码系统设计与研究198. 基于199. 基200. 基的μC/OS-Ⅱ的研究201. 的一体化智能差示扫描量热仪系统研究协议的单片机与Internet互联的研究与实现单片机操纵器的研究γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现于单片机的倒立摆操纵系统设计与实现206. 单片机嵌入式以太网防盗报警系统207. 基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现208. 单片机监测系统在挤压机上的应用209. MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用210. 基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用211. 单片机在高楼恒压供水系统中的应用212. 基于ATmega16单片机的流量操纵器的开发213. 基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计篇二:最新单片机毕业设计,电子毕业设计题目大全一单片机毕业设计题目,电子毕业设计题目1. 单片机接入Internet技术在智能小区中的应用与研究2. 基于PIC单片机的高压智能同步开关操纵系统设计3. 基于单片机的刚性转子现场动平稳测试系统的研制4. 基于单片机的现场多道核能谱数据搜集系统研究5. 单片机模糊操纵晶闸管直流调压系统的研究6. 单片机嵌入式TCP/IP协议的研究与实现7. 基于单片机的几何参数主动量仪和通用测控仪的研制8. 基于C8051单片机的足球机械人小车操纵系统设计9. 利用FPGA模拟实现8051单片机及其外设的功能10. 用于TDMoIP实现的E〈,1〉功能卡单片机操纵研究11. 基于MSP430单片机的数字式压力表的设计与实现12. 基于CAN总线的单片机流量操纵系统的研究13. 单片机和嵌入式系统开发平台化的研究14. 基于单片机语音识别系统设计15. 基于80C196KC单片机的舞蹈机械人操纵系统16. 基于单片机的工业缝纫机操纵系统研制17. 基于单片机的智能稳压电源18. PIC单片机中国市场拓展战略19. 基于FPGA与单片机的高精度电子经纬仪光电信号处置系统研制20. 基于网络单片机21. 基于“单片机+CPLD/FPGA机系统集成化设计22. ——单片机信号搜集及其通信操纵系统研究部份23. 弧焊逆变电源24. 单片机25. 单片机26. 单片机的研究与实现27. 单片机应用28. 基于机自动调平操纵器的研究机系统设计单片机的web效劳器的设计与实现语言的单片机设计实现的仿人智能PID操纵器基于单片机的船舶柴油机冷却水温度操纵系统34. 基于单片机的活性炭测氡仪的研制35. 单片机静脉麻醉靶控输注系统的研制与应用36. 基于PC+单片机的环境风洞风速操纵系统的研究37. 基于CPLD和单片机的爆轰波数据搜集系统设计38.基于单片机和DSP的卷绕操纵器数据搜集和通信设计39. 基于MSP430单片机的柴油发电机监控器的设计40. 基于CPLD/FPGA和单片机的爆速仪设计41. 基于单片机操纵的晶闸管中频感应电源的研制42. 基于十六位单片机的电力设备故障在线监测装置的设计与算法研究43. 基于SPCE061A单片机的语音识别系统的研究44. 基于PIC单片机的生物性能实验装置的研究45. 基于Motorola MC68HC08系列单片机演示系统的设计与实现46. 基于TCP/IP协议的单片机与INTERNET互连的设计与实现47. 基于嵌入式实时操作系统和TCP/IP协议的单片机测控系统48. AVR 8位嵌入式单片机在车载全世界定位系统显示终端中的应用49. 基于AVR单片机的250W HID灯电子镇流器的研究50. 基于单片机的TCP/IP技术研究及应用51. 基于P87C591单片机的CAN总线应用层协议的研究52. 基于单片机实现对二级倒立摆的操纵53. C8051FXXX系列单片机仿真器的研制54. 基于80C196MC单片机55. 基于单片机的胶印机操纵系统开发研究56. 基于凌阳单片机的二次压降全自动测量仪的研制57. 基于单片机的超声测距系统58. 基于MOTOROLA单片机的专用电池组智能充电仪59. 全站仪动态测量的研究和其与单片机在轨道式龙门吊实时检测中的应用60. 一种基于80C196KC单片机的新型电子负载的设计61. 基于单片机的对讲系统的研究开发62. 基于单片机的微波加热沥青路面再生修复机温度操纵器的开发与研究63. 基于单片机ATmega128的嵌入式工业操纵器设计64. 基于单片机的压电闭环微位移操纵系统的研究65. 基于单片机的高压静电除尘整流设备的自动监控系统设计66. 采纳W78E58单片机的酸碱浓度检测技术67. 基于单片机的粮库温度监控系统设计68. 基于单片机操纵的微型轴流式血泵外磁驱动系统研究69. 基于AVR单片机的电动自行车操纵系统研究70. 基于PIC单片机的配电网综合参数测控仪研究71. 全自动包装机的单片机操纵研究72. 基于单片机系统的Java虚拟机研究与设计73. 基于智能传感器和单片机的温度监测系统74. 基于DSP和单片机的数据搜集与处置系统的设计75. 基于单片机的在线测试技术的研究76. 分散式智能测控终端的研制——基于单片机计实现77. 基于单片机的定尺飞锯切割机操纵系统设计78. 基于196单片机的开关磁阻电机79. 基于EDA技术的兼容MCS-51单片机80. 基于单片机的嵌入式USB主机81. 单片机82. 基于MSP430单片机的微机83. 基于MSP430单片机机调速器的设计与研制84. 基于单片机85. 基于单片机和CAN86. 基于单片机87. 工程机88. 基于单片机89. 基于90. 基于91. 宏汇编器的设计与实现的轧机实验台散布式监测系统研究的DDD心脏起搏器的设计单片机的设计基于单片机操纵的能量回馈操纵系统的研究基于单片机的步进电机式汽车仪表的设计与实现97. 基于微功耗单片机的水声遥控系统的研究98. 面向单片机接口的新型液晶显示操纵器的研制99. 基于单片机操纵的水下脉动送丝焊接电源的研究100. 单片机在汽车制动性能检测系统中的应用101. 基于单片机操纵的MAG焊逆变电源的研究102. 基于单片机AT89C2051光电鼠标位移检测系统的研究103. 基于MSP430单片机的多功能TIG焊操纵器104. 基于单片机的柴油发动机冷却水温操纵系统的研究105. 单片机操纵的节水浇灌系统的研究106. 80C196KC单片机中子和γ综合电离辐射效应研究107. 汽油箱内汽油蒸汽利用的单片机操纵研究108. 基于单片机的鸡蛋破损检测系统研究109. 基于C8051单片机的圆轨倒立摆操纵系统设计110. 基于单片机的嵌入式Web效劳器在远程故障诊断中的应用111. 基于多机通信的AVR单片机高级用户板的设计与开发112. MC68HC908单片机在发动机台架实验中的应用研究113. 单片机操纵的可并联组合的高频开关型变流组件研究114. 小型家用燃气锅炉单片机操纵系统的研究115. 基于PIC单片机的海水有机磷实时数据搜集与操纵系统116. 基于AVR单片机的石油倾点自动测量系统设计117. 基于单片机的直接数字频率合成(DDS)技术的应用研究118. 单片机模糊操纵在电加热炉温度操纵系统中的应用119. PIC单片机芯片在电涡流传感器温度补偿中的应用120. 基于C8051F单片机直流电动机121. 基于单片机的嵌入式Web效劳器的研究122. MOTOROLA单片机MC68HC(8)EEPROM的工艺和制程方式及对良率的阻碍研究123. 基于模糊操纵的电阻钎焊单片机124. 基于MCS-51系列单片机125. 基于单片机STR)调剂器126. 单片机127. 基于增强型51系列协议栈的实现128. 基于单片机129. 基于32130. 基于单片机131. 基于机运动操纵系统研究与开发132. 基于133. 基于134. 基单片机的嵌入式系统开发的液压动力系统状态监测仪开发智能操纵方式的研究及其单片机实现单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持操纵面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制140. 基于单片机的喷油泵实验台操纵器的研制141. 基于单片机的软起动器的研究和设计142. 基于单片机操纵的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究143. 基于单片机的机电产品操纵系统开发144. 基于PIC单片机的智能电话充电器145. 基于单片机的实时内核设计及其应用研究146. 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究147. 基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制篇三:本科毕设题目(单片机相关)单片机毕业设计题目,电子毕业设计题目1. 单片机接入Internet技术在智能小区中的应用与研究2. 基于PIC单片机的高压智能同步开关操纵系统设计3. 基于单片机的刚性转子现场动平稳测试系统的研制4. 基于单片机的现场多道核能谱数据搜集系统研究5. 单片机模糊操纵晶闸管直流调压系统的研究6. 单片机嵌入式TCP/IP协议的研究与实现7. 基于单片机的几何参数主动量仪和通用测控仪的研制8. 基于C8051单片机的足球机械人小车操纵系统设计9. 利用FPGA模拟实现8051单片机及其外设的功能10. 用于TDMoIP实现的E〈,1〉功能卡单片机操纵研究11. 基于MSP430单片机的数字式压力表的设计与实现12. 基于CAN总线的单片机流量操纵系统的研究13. 单片机和嵌入式系统开发平台化的研究14. 基于单片机语音识别系统设计15. 基于80C196KC单片机的舞蹈机械人操纵系统16. 基于单片机的工业缝纫机操纵系统研制17. 基于单片机的智能稳压电源18. PIC单片机中国市场拓展战略19. 基于FPGA与单片机的高精度电子经纬仪光电信号处置系统研制20. 基于网络单片机的嵌入式远程监控系统研究21. 基于“单片机+CPLD/FPGA体系结构”的程控互换机系统集成化设计22. 智能温室环境操纵系统的设计与实验研究——单片机信号搜集及其通信操纵系统研究部份23. 弧焊逆变电源单片机操纵系统的稳固性研究24. 单片机系统仿真—对用户的软、硬件系统运行进程仿真25. 单片机系统仿真—生成用户硬件电路和汇编语言程序的故障诊断26. 单片机嵌入TCP/IP的研究与实现27. 雷达模拟器中的单片机应用28. 基于单片机的沥青摊铺机自动调平操纵器的研究29. 单片机操纵逆变埋弧焊机系统设计30. 基于sx52单片机的web效劳器的设计与实现31. 基于VHDL语言的单片机设计32. 单片机实现的仿人智能PID操纵器33. 基于单片机的船舶柴油机冷却水温度操纵系统34. 基于单片机的活性炭测氡仪的研制35. 单片机静脉麻醉靶控输注系统的研制与应用36. 基于PC+单片机的环境风洞风速操纵系统的研究37. 基于CPLD和单片机的爆轰波数据搜集系统设计38. 基于单片机和DSP的卷绕操纵器数据搜集和通信设计39. 基于MSP430单片机的柴油发电机监控器的设计40. 基于CPLD/FPGA和单片机的爆速仪设计41. 基于单片机操纵的晶闸管中频感应电源的研制42. 基于十六位单片机的电力设备故障在线监测装置的设计与算法研究43. 基于SPCE061A单片机的语音识别系统的研究44. 基于PIC单片机的生物性能实验装置的研究45. 基于Motorola MC68HC08系列单片机演示系统的设计与实现46. 基于TCP/IP协议的单片机与INTERNET互连的设计与实现47. 基于嵌入式实时操作系统和TCP/IP协议的单片机测控系统48. AVR 8位嵌入式单片机在车载全世界定位系统显示终端中的应用49. 基于AVR单片机的250W HID灯电子镇流器的研究50. 基于单片机的TCP/IP技术研究及应用51. 基于P87C591单片机的CAN总线应用层协议的研究52. 基于单片机实现对二级倒立摆的操纵53. C8051FXXX系列单片机仿真器的研制54. 基于80C196MC单片机操纵的变频调速及配料操纵系统的应用研究55. 基于单片机的胶印机操纵系统开发研究56. 基于凌阳单片机的二次压降全自动测量仪的研制57. 基于单片机的超声测距系统58. 基于MOTOROLA单片机的专用电池组智能充电仪59. 全站仪动态测量的研究和其与单片机在轨道式龙门吊实时检测中的应用60.一种基于80C196KC单片机的新型电子负载的设计61. 基于单片机的对讲系统的研究开发62. 基于单片机的微波加热沥青路面再生修复机温度操纵器的开发与研究63. 基于单片机ATmega128的嵌入式工业操纵器设计64. 基于单片机的压电闭环微位移操纵系统的研究65. 基于单片机的高压静电除尘整流设备的自动监控系统设计66. 采纳W78E58单片机的酸碱浓度检测技术67. 基于单片机的粮库温度监控系统设计68. 基于单片机操纵的微型轴流式血泵外磁驱动系统研究69. 基于AVR单片机的电动自行车操纵系统研究70. 基于PIC单片机的配电网综合参数测控仪研究71. 全自动包装机的单片机操纵研究72. 基于单片机系统的Java虚拟机研究与设计73. 基于智能传感器和单片机的温度监测系统74. 基于DSP和单片机的数据搜集与处置系统的设计75. 基于单片机的在线测试技术的研究76. 分散式智能测控终端的研制——基于单片机的大容量固态存储技术的设计实现77. 基于单片机的定尺飞锯切割机操纵系统设计78. 基于196单片机的开关磁阻电机调速系统设计79. 基于EDA技术的兼容MCS-51单片机IP核设计80. 基于单片机的嵌入式USB主机研究与实现81. 单片机操纵持续固体激光器高频开关电源的研制82. 基于MSP430单片机的微机自动准同期装置83. 基于MSP430单片机中小型水轮机微机调速器的设计与研制84. 基于单片机的便携式心电监测系统的研究85. 基于单片机和CAN总线的混凝土搅拌站操纵系统设计86. 基于单片机的全位置自动焊接操纵系统的研究87. 工程机械冷却能力单片机操纵系统88. 基于单片机的电除尘集散操纵系统的并行数据搜集89. 基于单片机的磁酶免测定仪的研制90. 基于单片机的籽棉动态称重系统91. ZLG51单片机宏汇编器的设计与实现92. 基于单片机的轧机实验台散布式监测系统研究93. 基于单片机的DDD心脏起搏器的设计94. 来电显示单片机的设计95. 基于单片机操纵的能量回馈操纵系统的研究96. 基于单片机的步进电机式汽车仪表的设计与实现97. 基于微功耗单片机的水声遥控系统的研究98. 面向单片机接口的新型液晶显示操纵器的研制99. 基于单片机操纵的水下脉动送丝焊接电源的研究100. 单片机在汽车制动性能检测系统中的应用101. 基于单片机操纵的MAG焊逆变电源的研究102. 基于单片机AT89C2051光电鼠标位移检测系统的研究103. 基于MSP430单片机的多功能TIG焊操纵器104. 基于单片机的柴油发动机冷却水温操纵系统的研究105. 单片机操纵的节水浇灌系统的研究106. 80C196KC单片机中子和γ综合电离辐射效应研究107. 汽油箱内汽油蒸汽利用的单片机操纵研究108. 基于单片机的鸡蛋破损检测系统研究109. 基于C8051单片机的圆轨倒立摆操纵系统设计110. 基于单片机的嵌入式Web效劳器在远程故障诊断中的应用111. 基于多机通信的AVR单片机高级用户板的设计与开发112. MC68HC908单片机在发动机台架实验中的应用研究113.。

单片机课程设计毕业设计

单片机课程设计毕业设计

单片机课程设计毕业设计一、课程目标知识目标:1. 理解单片机的基本原理和内部结构,掌握其工作原理;2. 学会使用单片机编程语言进行程序设计,掌握相关指令和语法;3. 掌握单片机与其他外围设备的接口技术,实现数据交互和功能扩展;4. 了解单片机在工程实践中的应用,培养解决实际问题的能力。

技能目标:1. 能够运用所学知识设计简单的单片机控制系统,具备实际操作能力;2. 熟练使用编程软件和开发工具,进行程序编写、调试和优化;3. 学会查阅技术文档和参考资料,提高自主学习能力;4. 培养团队协作能力,提高沟通表达和项目管理水平。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对单片机技术及其应用的兴趣,激发创新精神;2. 增强学生实践操作的信心,形成积极的学习态度;3. 使学生认识到单片机技术在国家经济发展和科技创新中的重要性,增强社会责任感;4. 培养学生严谨细致的工作作风,提高职业素养。

本课程针对高年级学生,结合单片机课程特点,以实用性为导向,注重培养学生的实践能力和创新能力。

通过本课程的学习,使学生能够掌握单片机的基本知识和技能,为后续专业课程学习和未来从事相关工作打下坚实基础。

同时,课程目标分解为具体的学习成果,以便教师进行教学设计和评估。

二、教学内容1. 单片机原理与结构:介绍单片机的基本概念、发展历程、内部结构和工作原理,以教材第一章内容为基础,让学生了解单片机的基本组成和功能。

2. 单片机编程语言:讲解单片机编程基础,包括指令系统、语法规则和编程技巧。

以教材第二章内容为参考,使学生掌握单片机程序设计的基本方法。

3. 单片机接口技术:介绍单片机与其他外围设备的接口原理和设计方法,涵盖教材第三章内容,如I/O接口、定时器/计数器、中断系统等。

4. 单片机应用实例:分析单片机在实际工程项目中的应用,结合教材第四章内容,如温度控制、智能家居、机器人控制等,提高学生解决实际问题的能力。

5. 单片机系统设计与实现:指导学生进行课程设计,从需求分析、方案设计、硬件选型、编程调试到系统优化,参照教材第五章内容,培养学生的实际操作能力和团队协作精神。

基于单片机设计的计算器毕业论文

基于单片机设计的计算器毕业论文

南昌工程学院毕业设计 (论文)机械与电气工程学院(院)系电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)题目基于单片机设计的计算器(硬件)学生姓名班级学号指导教师完成日期 2010 年 6 月 18 日基于单片机设计的计算器(硬件)The calculator based on the design of MCU (hardware)总计毕业设计(论文) 34 页表格 6 个插图 18 幅摘要近年来随着计算机在社会领域的渗透和大规模集成电路的发展,单片机的应用正在不断地走向深入,由于它具有功能强,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,近年来随着计算机在社会领域的渗透和大规模集成电路的发展,单片机的应用正在不断地走向深入,由于它具有功能强,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。

作为微型机的一个主要分支,单片机在结构上的最大特点是把CPU、RAM和ROM存储器、定时器和多种I/O接口电路集成在一块超大规模集成电路芯片上。

从它的组成和功能来看,一块单片机芯片其实就是一台计算机。

本次设计是采用MSC-51单片机来设计的六位数计算器, 采用C语言进行程序编写实现计算器功能。

外接4X5的键盘,通过键盘扫描来完成输入数的控制,输出采用1602液晶显示,并设有清零键可随时完成计算与显示的清零。

计算器将完成的0至99999整数的加/减/乘/除运算。

关键字:单片机AT89S52 1602液晶矩阵键盘 C语言AbstractIn recent years, as computer penetration in the social field and large-scale development of integrated circuits, microcontroller applications are continually deepening, because of its powerful function, small size, low power consumption, cheap, reliable, easy to use, etc. therefore particularly suitable for systems with control of more and more widely used in automatic control, intelligent instruments, meters, data acquisition, military products and home appliances fields.As one of the main branch of microcomputer, microcontroller in the structure of the biggest feature is the CPU, RAM and ROM memory, timer and multiple I / O interface circuit integrated on a VLSI chip. The composition and function from its point of view, a single chip isactually a computer.This design is the use of MSC-51 microcontroller to design the six-digit calculator, using C programming language to achieve calculator functions. 4X5external keyboard, the keyboard scan to finish by the number of control values and the 1602 output with human-type liquid crystal to achieve,and has cleared at any time to complete key calculation and display clear. Calculator to complete from 0 to 99999 plus / minus / multiply / divide.Key words: MCU AT89S52; LCD1602; Matrix Keyboard; C language目录摘要 IABSTRACT II第一章引言 11.1 选题的依据及课题的意义 11.2 研究概况及发展趋势综述 11.3 实验设计要求 21.4.总体设计思路 2第二章设计方案论证与选择 32.1 控制部分的设计方案论证与选择 32.2 显示电路的设计方案论证与选择 42.3 单片机电源部分的设计方案论证与选择 6 2.4 键盘设计方案论证与选择 82.5 单片机复位电路的设计方案论证与选择 9 2.6 系统组成 10第三章重要器件的知识介绍 113.1 单片机的知识介绍 113.1.1单片机功能特性 113.1.2单片机各引脚功能说明 113.1.3单片机时钟电路 133.1.4 LED提示电路 143.2 1602液晶显示资料 15第四章计算器的软件编程 164.1 程序设计思想 164.2 4*5键盘扫描程序 174.3 1602液晶显示程序 18第五章计算器使用说明 19结语 20参考文献 21致谢 22附录 23第一章引言单片机设计的计算器在人们的日常中是比较的常见的电子产品之一。

单片机课程设计:里程计数器

单片机课程设计:里程计数器

Part Six
单片机课程设计中 里程计数器的未来
发展
技术发展趋势与展望
智能化:里程计数器将更加智能化,能够自动识别和记录行驶里程 集成化:里程计数器将与其他车载设备集成,实现信息共享和协同工作 安全性:里程计数器将更加注重安全性,防止数据篡改和泄露 环保性:里程计数器将更加注重环保性,减少能源消耗和污染排放
06 单 片 机 课 程 设 计 中 里 程 计数器的未来发展
Part One
里程计数器概述
里程计数器的定义和作用
定义:里程计数器是一 种用于记录车辆行驶距 离的电子设备,通常安 装在车辆的仪表盘上。
作用:里程计数器可以 提供车辆的行驶距离、 行驶时间等信息,帮助 车主了解车辆的行驶状 况,同时也可以作为车 辆保养和维修的依据。
单片机课程设计-里程计 数器
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
目录
01 里 程 计 数 器 概 述 03 里 程 计 数 器 的 实 现 过 程
02 单 片 机 课 程 设 计 中 的 里 程计数器
04 里 程 计 数 器 的 性 能 优 化
05 单 片 机 课 程 设 计 中 里 程计数器的实际应用
程序编写:根据项目需求编写里程 计数器的程序代码,包括主程序、 中断服务程序等
传感器选择与接口电路
传感器类型: 霍尔传感器、 光电传感器等
传感器性能: 精度、响应时 间、稳定性等
接口电路设计: 信号调理、信 号放大、信号
滤波等
接口电路与单 片机的连接方 式:串行通信、
并行通信等
数据存储和处理
数据采集:通过传感器获取里程数据 数据存储:将采集到的数据存储在存储器中 数据处理:对存储的数据进行计算和处理,得到里程数 数据显示:将处理后的里程数显示在屏幕上

单片机计数器设计

单片机计数器设计

单片机计数器的设计可以根据具体的需求进行灵活的选择。

以下是一个简单的单片机计数器的设计:
确定计数范围:根据需求确定计数器的范围,例如0-99或0-999。

选择计数器类型:根据计数范围选择合适的计数器类型,可以是二进制计数器、十进制计数器或BCD码计数器等。

确定计数方式:确定计数的方式,可以是递增计数、递减计数或双向计数等。

确定计数信号源:确定计数信号的来源,可以是外部信号源或内部时钟信号源。

连接计数器到外设:根据需求将计数器的输出连接到外设,例如LED显示器、数码管或继电器等。

编写计数器程序:使用适当的单片机编程语言编写计数器程序,包括计数器的初始化、计数操作和显示操作等。

测试和调试:在硬件连接完成后,对计数器进行测试和调试,确保计数器功能正常。

以上是一个简单的单片机计数器的设计流程,具体的实施可以根据具体的需求和单片机型号进行调整。

基于51单片机简易计算器的设计

基于51单片机简易计算器的设计

No:毕业设计说明书题目:基于51单片机简易计算器的设计系别:自动化工程系专业:机电一体化技术*名:***学号: ************指导老师:***职称:副教授2013年6月简易计算器是一种非常广泛日常工具,对现代社会越来越流行。

它可以进行一些简易的计算。

本系统提供详细的时、分、秒、年、月、日的时间信息,同时还可进行简易的计算信息,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。

本系统硬件部分由AT89S52单片机、LCD1602液晶屏、键盘、指示灯系统等部分构成。

软件部分在keil环境下用C51语言编写,包括时间设置、时间显示、简易计算显示等。

关键字:AT89S52;液晶屏LCD1602;键盘Simple calculator is a very broad everyday tool for modern society is more and more popular. It can carry on some simple calculation. This system provides detailed, minutes and seconds, year, month, day time information, and at the same time but also for simple calculation information, but also has time calibration etc. Function. This circuit AT89S52 SCM as the core, power consumption is small, can be in 3 V of low-pressure work, voltage can choose 3 ~ 5 V voltage power supply. This system hardware part AT89S52 SCM by LCD1602 LCD screen, keyboard, indicator system, part. Software in under the environment of keil with C51 language, including time set, time display, simple calculation shows, etc. In the programming process found on existing knowledge to finish writing task difficult, the teachers and students of help to finish the program part of the code.Keyword:AT89S52;AT89S52 devices; LCD1602 LCD screen; keyboard引言众所周知单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。

本科生单片机毕业设计

本科生单片机毕业设计

本科生单片机毕业设计本科生单片机毕业设计指的是本科生在毕业设计阶段选择了单片机作为研究对象,并以此为基础进行设计与研究的毕业设计项目。

单片机是一种集成电路,是计算机系统中的核心部件之一。

它具有微处理器的全部功能,集成了中央处理器、内存、输入/输出接口和定时/计数器在内的多种功能。

作为一种应用广泛、研究深入的电子元器件,单片机在各个领域都有重要的应用,也成为了本科生毕业设计的研究热点之一。

一份涉及单片机的本科毕业设计,通常会包含以下几个方面的内容:选题背景、研究现状、设计目标、设计内容、设计方案、实施步骤、实验结果、分析讨论和总结等。

选题背景部分会介绍毕业设计选题选择单片机的背景和意义。

可以介绍单片机在各个领域的广泛应用,以及当前单片机技术面临的挑战和发展趋势,从而引出毕业设计选题的必要性和重要性。

研究现状部分会对当前单片机技术的研究进展进行综述和评价,包括相关理论研究、技术应用、市场现状等方面的内容,以便为毕业设计项目的开展提供充分的理论依据和技术支持。

接着,设计目标部分会明确阐述毕业设计项目的目标和预期成果,包括解决的问题、达到的效果、具备的特点及创新之处等,从而使读者清晰地了解毕业设计项目的主要任务和要求。

在设计内容和设计方案部分,会具体描述项目的设计内容和实施方案,包括研究内容的选择、设计方案的制定、实施步骤的安排等,为后续实验和测试的顺利进行提供详细的指导和支持。

在实施步骤和实验结果部分,会详细介绍毕业设计项目的实施过程和实验结果。

这部分内容通常会包括设计方案的具体实施、实验过程的记录和数据的分析等。

在分析讨论和总结部分,会对毕业设计项目进行深入剖析和全面总结,评价实验结果的合理性和可行性,对设计思路和方案进行反思和展望,提出改进的建议和未来的研究方向。

一份关于本科生单片机毕业设计的论文应该包含以上几个方面的内容,并应在结构组织、论证论据、实验数据和结论推论等方面做到严密可靠、合理完整,以展现出本科生对单片机技术的深入理解和研究能力,展示出实验研究的科研价值和应用前景。

51单片机计课程设计

51单片机计课程设计

51单片机计课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解51单片机的基本组成、工作原理及其在嵌入式系统中的应用。

2. 掌握51单片机的编程语言(C语言),能够阅读和编写简单的程序。

3. 学习51单片机的I/O口编程、定时器/计数器、中断系统等基础应用。

4. 了解51单片机与其他外围设备的通信接口,如串行通信。

技能目标:1. 能够使用51单片机的开发环境,如Keil uVision和Proteus进行程序设计和仿真。

2. 培养学生的动手实践能力,通过实验箱或面包板搭建简单的51单片机应用电路。

3. 培养学生的问题分析和解决能力,通过编程解决实际问题。

4. 学会查阅技术文档和参考资料,提升自主学习能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子制作和编程的兴趣,激发创新意识和探索精神。

2. 强调团队合作和交流分享的重要性,培养学生的团队协作能力。

3. 增强学生的工程意识,认识到科技对于社会发展的重要性。

4. 引导学生形成严谨的科学态度,注重实践操作的准确性和程序的逻辑性。

本课程针对高年级学生,考虑其已有一定电子和编程基础,课程设计注重理论与实践相结合,通过项目驱动的教学方法,使学生在实践中掌握知识,提升技能,同时培养积极的情感态度价值观。

通过本课程的学习,学生将能够独立完成简单的51单片机项目设计,为后续深入学习嵌入式系统打下坚实基础。

二、教学内容1. 51单片机基础知识- 51单片机结构及工作原理- 51单片机引脚功能及内部资源- 编程环境Keil uVision与Proteus使用方法2. 51单片机C语言编程- 数据类型、运算符与表达式- 控制语句(循环、分支)- 函数的定义与调用- 中断处理程序编写3. 51单片机I/O口编程- I/O口输入输出控制- 延时函数编写- 按键与LED控制4. 定时器/计数器- 定时器/计数器工作原理- 定时器/计数器编程方法- 定时器应用案例5. 中断系统- 中断系统原理与分类- 中断系统编程- 中断应用案例6. 串行通信- 串行通信原理- 51单片机串口编程- 串口通信应用案例7. 综合项目设计与实践- 项目需求分析- 硬件电路设计与搭建- 软件程序设计与调试- 项目展示与评价教学内容依据课程目标和学科特点进行安排,注重知识体系的科学性和系统性。

基于单片机计算器的毕业设计题目

基于单片机计算器的毕业设计题目

毕业设计题目:基于单片机的计算器1. 概述基于单片机的计算器作为毕业设计题目,既有一定的挑战性,又能够很好地帮助学生巩固所学的知识。

在这篇文章中,我将从单片机的基本原理、计算器的功能需求、实现方法等方面进行全面评估,并给出我个人的观点和理解。

2. 单片机的基本原理在设计基于单片机的计算器之前,首先需要了解单片机的基本原理。

单片机是一种集成了中央处理器、存储器和输入/输出功能的微型计算机,它通常应用于嵌入式系统中。

常见的单片机包括51系列、AVR 系列和STM32系列等。

了解单片机的基本原理对于设计计算器的硬件电路和软件程序至关重要。

3. 计算器的功能需求设计计算器需要明确其功能需求,包括基本的加减乘除运算、小数运算、括号运算、科学计数法、存储与检索数据等功能。

还需要考虑界面设计、按键输入与显示输出、程序的稳定性和速度等方面的要求。

在实现这些功能时,需要充分考虑单片机资源的限制和运算速度的优化。

4. 实现方法基于单片机的计算器可以采用硬件电路和软件程序相结合的方式来实现。

硬件电路部分需要设计键盘输入、显示屏输出、运算功能等模块,而软件程序部分需要编写运算逻辑、界面控制、数据存储等功能。

在实现过程中,需要考虑硬件和软件之间的协作与优化,以保证计算器的稳定性和性能。

5. 个人观点和理解基于单片机的计算器是一项很有挑战性的毕业设计题目,既考验学生对单片机原理和计算器功能的掌握,又锻炼了他们的工程实践能力。

通过这个项目,学生可以深入了解单片机的应用,提高软硬件协同设计的能力,培养解决实际问题的能力。

我个人认为,这样的设计项目对于培养学生的创新意识和团队协作精神也有着积极的意义。

6. 总结与展望在本文中,我综合了单片机的基本原理、计算器的功能需求、实现方法以及个人观点和理解,以帮助读者全面、深刻地理解基于单片机的计算器这一毕业设计题目。

希望本文能够对读者有所启发,同时也期待未来能够看到更多基于单片机的创新设计作品问世。

(最新版)基于51单片机的流水线产品计数器设计_毕业设计

(最新版)基于51单片机的流水线产品计数器设计_毕业设计

毕业设计(论文)基于51单片机的流水线产品计数器设计班级: 31001班姓名: 唐树春专业: 应用电子技术指导老师: 周晓红老师二零一二年六月十日摘要I本系统采用的是以单片机STC89c52为核心的光电计数器。

其工作原理是采用单片机的外部中断0来进行计数,数据采集部分采用反射式光电传感器,将红外发光管与光电接收管相邻安放,每当物体通过一次,红外光就被物体反射,光电接收管接收一次,光电接收管的输出电压就产生一个变化,这个变化的电压信号通过放大和处理后,形成计数脉冲,输入至STC89c52单片机的P3.2口,通过软件控制和硬件控制并用LED加以显示,便可实现对物体的计数统计。

本计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码管显示,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。

所谓的光电式传感器是将光信号转化为电信号的一种传感器。

光电式传感器是以光电器件作为转换组件的传感器,光电检测方法具有精度高、应用快、非接触等优点,而可测参数多,光电传感器的结构简单,形式灵活多变因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。

关键词:计数器;光电传感器;单片机;LED数码管AbstractThis system USES is with STC89c52 single chip microcomputer as the core of the photoelectric counter. The working principle of adopting SCM external interruption 0 to count, the data acquisition of the reflecting photoelectric sensor, the infrared light tube and photoelectric receiving tube adjacent put, whenever the object through a, infrared light is object reflective, photoelectric tube receiving a receiving, photoelectric receiving tube is the output voltage of produce a change, the changes of the voltage signal through the amplifier and processing, form count pulse, the input to STC89c52 SCM P3.2 mouth, through the control software and realize the object counting statistics. This counter can or mechanical artificial count way into electronic counted, and using LED digital display tube, can be used in many industries, to meet the modern production, the way of life of demand.The so-called photoelectric sensor is light signals are converted to electrical signals a sensor. Photoelectric sensor is based on photoelectric device as a conversion of components of the sensor, photoelectric detection method , the advantages of fast contact, and can be measured parameters, the structure of the photoelectric sensor is simple, flexible in form so, photoelectric sensor in the detection and control is widely used.Keywords: counter; Photoelectric sensor; microcomputer; LED digital tube目录摘要 (I)ABSTRACT (IV)第1章绪论 (1)1.1、本论文的背景和意义 (1)1.2、主要方法和研究进展 (1)1.3、主要内容 (1)1.4、结构安排 (1)第2章整体设计方案 (2)2.1、设计方案选择 (2)2.2、设计方框图 (2)第3章硬件设计及功能 (2)3.1、基本介绍 (2)3.2、AT89C52引脚功能 (3)3.3、STC89C52系统结构图 (4)3.4、STC89C52的复位与时钟 (4)3.5、STC89C52单片机的基本工作电路 (5)3.6、本次设计的部分电路 (5)3.7、74HC573芯片 (5)3.8、显示电路 (6)第4章软件设计 (7)4.1、P ROTEUS软件 (7)4.2、K EIL C51软件 (8)4.3、软件设计流程图: (11)致谢 (12)结论 (12)参考文献 (13)附录 1 电气原理图 (14)附录 2 PCB图与3D视图 (14)附录3 源程序 (17)附录4 仿真效果图 (18)第1章绪论1.1、本论文的背景和意义随着计数器技术的不断发展与进步,计数器的种类越来越多,应用的范围越来越广,随之而来的竞争也越来越激烈。

51单片机计数器原理

51单片机计数器原理

51单片机计数器原理51单片机计数器是一种常用的计数器,可以在嵌入式系统中实现多种功能。

本文将介绍51单片机计数器的原理及其应用。

一、计数器的原理计数器是一种能够进行数字计数的电路。

它包括一个或多个触发器、逻辑门和时钟信号。

计数器接收时钟信号作为输入,每次接收到时钟信号时,计数器的值增加或减少一个固定值。

计数器的值可以在特定条件下重置为初始值。

计数器可以用于计算事件的发生次数、测量时间间隔或者进行时序控制。

51单片机中的计数器是由几个触发器(T)、逻辑门和时钟信号(的分频输出)组成的。

其中,计数器的位数取决于使用的触发器数量。

常见的有8位计数器(8T)和16位计数器(16T)。

除了计数值,计数器还可以具备其他功能,如使能控制、复位功能和输出控制等。

二、51单片机计数器的工作原理51单片机中的计数器可以通过计数器/定时器模块(Timer)来实现。

单片机内部的定时器模块包含至少一个计数器,可以根据需要进行配置。

定时器模块由控制位、计数器和寄存器组成。

控制位用于设置计数器的功能和模式,如选择计数或定时模式、选择时钟源、使能控制等。

计数器用于进行计数操作,并将计数值存储在寄存器中。

寄存器用于存储计数值、控制位设置和其他参数。

单片机的时钟信号用于驱动计数器的计数操作。

时钟信号可以来自内部时钟源或外部时钟源。

通过设置控制位和时钟源,可以调整计数器的工作时间和速度。

三、51单片机计数器的应用1. 计时功能51单片机计数器可以应用于计时功能。

通过设置计数器的工作模式和计数值,可以实现精确的计时操作。

计数器可以接收外部时钟信号或内部时钟源,以确定计时的精度。

2. 频率测量计数器还可以用于测量频率。

通过计数器统计的时钟脉冲数,可以计算出输入信号的频率。

通过设定计数值和计时模式,可以提高测量的准确度。

3. 脉冲宽度测量计数器可以用于测量脉冲宽度。

通过设置计数器的计数模式和计数值,可以精确地测量输入计时脉冲的宽度。

4. 时序控制计数器还可以应用于时序控制。

基于51单片机简易计算器的设计毕业论文

基于51单片机简易计算器的设计毕业论文

本科毕业论文题目:基于51单片机简易计算器的设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

基于51单片机红外计数器设计(毕业论文)

基于51单片机红外计数器设计(毕业论文)

红外线自动计数器的设计摘要随着今社会的飞速发展,越来越多的流水线上的产品和各种公共场所需要进行自动计数。

基于单片机构成的产品自动计数器有直观和计数精确的优点,目前已在各种行业中得到广泛应用。

数字计数器有多种形式,总体来说有接触式和非接触式两种,在科技发展的今天,非接触式红外计数器得到了广泛的应用。

本设计采用一对红外发射接收管作为红外计数器的信号检测头,具有价格低廉,抗干扰性好,结构简单,操作方便等特点。

指导思想是利用红外发光管发射红外线,红外接收管接收此红外线,并将其放大、整流形成低电平信号.当有人或物挡住红外光时,接收管没有接收到红外信号,放大器将输出高电平,同时将这个电平信号送入单片机进行控制计数,并且使数码管显示数值。

这样就得到要统计的人或物的数量。

关键字:自动计数;单片机;数码管目录第一章绪论 (4)1.1、前言 (4)1.2、选题背景 (4)1.3、设计要求 (5)1.4、国内外的研究概况 (5)1.5、此次设计研究的主要内容应解决问题 (5)第二章基于单片机构成的产品自动计数器的设计 (6)2.1、方案论证与选择 (6)2.2、系统总体框图和原理 (8)2.3、系统单元电路设计 (9)2.3.1、电源供电电路 (9)1. 桥式整流电路: (10)虑波电路分析 (11)稳压电路 (12)2.3.2、红外线检测部分 (13)2.3.3、数码管显示部分 (14)2.3.3.1、LED数码管的特点: (15)2.3.3.2、数码管动态扫描....... 错误!未定义书签。

2.3.3.3、数码管驱动部分 (16)2.3.3.4、单片机计数及控制部分 (17)复位电路 (21)复位电路的分类 (21)3.4、系统程序设计 .................. 错误!未定义书签。

3.4.1、程序流程图................ 错误!未定义书签。

3.4.2、程序设计 .................... 错误!未定义书签。

产品计数器

产品计数器

微控制器技术课程设计报告设计题目:产品计数器专业:电气工程系微控制器技术课程设计任务书设计题目:产品计数器设计时间:设计任务:画出设计原理图,绘制程序流程图,编制程序,实现以下功能:1、理解单片机计数器的工作原理。

2、编制驱动程序,使用LED数码管显示产品数量。

3、有按键,可设置上限,到达上限时,声音提示。

背景资料:1、单片机原理与应用2、检测技术3、计算机原理与接口技术进度安排:1、第1天,领取题目,熟悉设计内容,分解设计步骤和任务;2、第2-3天,规划设计软硬件,编制程序流程、绘制硬件电路。

3、第4-6天,动手制作硬件电路,或编写软件,并调试。

4、第7天,中期检查。

5、第9-10天,完善设计内容,书写设计报告。

6、第11天,提交设计报告,整理设计实物,等待答辩。

7、第12天,设计答辩。

题目:产品计数器引言光自动化的计数提高了工业生产上的效率以及准确性,计数的自动化和智能化最终能加速实现现代化的工业。

随着生产自动化、设备数字化和机电一体化的发展,对光电计数器的需求日益增多。

光电计数器设计一方面是为了巩固课本所学知识,完成知识迁移,另一方面加强动手能力,识图能力及设计能力。

进一步掌握数字电路和模拟电路课程所学的理论知识;掌握微弱信号的传送方式,以及接受信号的放大、检波、反向处理、以及传感器知识;掌握数字电路计数、译码、显示系统的工作原理及设计方法;熟悉常用元器件知识,并掌握其工作原理,进一步学会使用其进行电路设计;了解电路设计的基本思想和方法,学会科学分析和解决问题;学会对所设计电路的软件Proteus仿真过程,了解Protel99 SE设计电路和了解绘制PCB板过程;培养认真严谨的学习态度和实际动手能力以及工艺素质,市场素质,团队精神;培养遇到问题,分析原因,查找原因的能力,以及独立解决问题的能力;学会独立查阅资料,自主学习的能力,以及设计创新的能力。

光电计数器在实际生产中已经得到了广泛的应用本计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码显示,简单直观,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。

基于AT89C51单片机的计数器设计

基于AT89C51单片机的计数器设计

基于AT89C51单片机的计数器设计一、引言计数器是数字电路中常用的一种电子仪器,用于计算和记录某一事件的频率、周期和脉冲等。

在数字系统中,计数器可以用来实现频率测量、计时器、分频器和脉冲发生器等功能。

本文将基于AT89C51单片机设计一款简单的计数器,用于演示单片机的基本应用和原理。

二、AT89C51单片机简介AT89C51是由Atmel公司生产的一款8位单片机,采用CMOS工艺制造,具有4KB Flash 存储器、128B RAM和32个I/O端口。

其主要特点包括:8位CPU,时钟经过12个时钟脉冲产生1个机器周期,最大工作频率为24MHz,具有2个16位定时/计数器。

三、设计方案基于AT89C51单片机的计数器设计,我们选用其中的一个16位定时/计数器,并通过编程实现计数功能。

设计方案如下:1.使用定时/计数器模块,设置计数器的初始值为0;2.定时/计数器开始计数,每经过一个时钟周期,计数值加1;3.设计好显示模块,将计数器的值通过数码管或LCD显示出来。

四、硬件设计1.单片机选用AT89C51;2.外部晶振选用11.0592MHz,供单片机工作使用;3.数码管模块,用于显示计数器的值;4.按键模块,用于控制计数器的启停及清零操作。

1.初始化程序,设置好定时/计数器和I/O口的工作状态;2.编写中断服务程序,用于定时/计数器溢出时的处理;3.编写计数器启动、停止及清零的控制程序;4.编写主循环程序,实现计数器的实时显示。

六、程序框图七、程序设计八、实验结果经过硬件和软件的设计与开发,成功实现了基于AT89C51单片机的计数器。

在实验中,通过外部晶振驱动单片机,定时/计数器得到了准确的计数值,并通过数码管显示模块实时显示出来。

按键模块可以实现计数器的启停及清零操作。

实验结果符合设计要求,可以满足基本的计数功能。

九、总结本文基于AT89C51单片机设计了一款简单的计数器,通过硬件和软件的设计和开发,实现了对定时/计数器的使用及控制。

单片机毕业设计80c51

单片机毕业设计80c51

单片机毕业设计80c51本文的毕业设计主要涉及到80C51单片机的应用。

本篇文章将介绍单片机的基本原理、在数字电子钟的设计中的具体应用、硬件设计和软件编程,并给出程序设计流程与详细实现过程。

一、 80C51单片机的基本原理只要有些基础的理解,学习单片机并不难。

单片机是包含CPU、ROM、RAM和其他外设的一种集成电路(IC)芯片。

单片机因其体积小、功耗低、成本低而在实际应用中广泛使用。

具有代表性的是80C51单片机系列。

80C51单片机有多种不同的型号,每个型号内置指令集在某种程度上都有所不同。

最简单的80C51型号内置的指令集只有40多种指令。

可以想象,由于指令集非常简化、结构紧凑,这样设计出来的芯片具有性能非常稳定的特点。

二、数字电子钟的设计数字电子钟是指采用数字电路或数字电子技术设计的显示时间的钟。

数字电子钟广泛应用于生活中的种种需要,能够比较稳定地显示时间,其他功能还包括定时、闹钟、备忘等选项。

三、数字电子钟的硬件设计数字电子钟的硬件设计涵盖了三个方面:1. 显示电路的设计数字电子钟的显视屏幕通常是7片LED,其中6片是数字显示屏,第7片为冒号显示屏。

这个设计采用COS-8886电路,典型的应用范围是数码电子表、温度计等。

2. 时基方案的设计时基方案是指数字电子钟中的总体控制方案。

这里我们采用的是74HC4060的集成电路。

使用74HC4060,可以非常方便地进行时钟频率的分频设计。

3. 蓝牙通信模块的设计蓝牙通信模块的设计中,我们使用了常见的蓝牙串口传输模块,如HC-06,其工作电压在3.3V ~ 5V之间,具备良好的兼容性。

四、数字电子钟的软件编程数字电子钟的软件编程主要涉及以下两个方面:1. 定时计数器的设计采用80C51单片机设计定时计数器时,需要考虑到时钟频率、计时器精度、转换精度等问题。

借助于8051单片机提供的Timer/Counter模块,可以很方便地实现这个功能。

2. 蓝牙通信程序设计程序设计中需要考虑到串口通信协议,包括蓝牙模块的波特率,校验位和数据位等问题。

基于单片机控制的数码管控制计数器毕业设计word格式 - 副本

基于单片机控制的数码管控制计数器毕业设计word格式 - 副本

重庆信息技术职业学院毕业设计题目基于单片机的数码管显示计时器设计选题性质: 设计□报告□其他院系电子工程学院专业电子信息工程技术班级 12 级(1)班学号 1220090141学生姓名陈军指导教师唐玉萍教务处制2012年 9 月 1 日目录1、课程设计目的*************************************************42、课程设计具体要求*********************************************43、课程设计正文*************************************************5 3.1硬件设计***************************************************53.1.1 方案设计**********************************************53.1.2 AT89S51功能介绍及其设计******************************53.1.3CD4511功能介绍及其设计******************************113.1.4数码管功能介绍及其设计********************************133.1.5 单元电路设计*****************************************16 3.1.6原理图***********************************************17 3.1.7PCB图************************************************183.1.8系统调试**********************************************183.2 软件设计**************************************************193.2.1 系统分析**********************************************193.2.2 系统设计**********************************************193.2.3 系统实施及程序****************************************194、课程设计总结*************************************************211、课程设计目的单片机自20世纪70年代问世以来,以其极高的性能价格比,受到人们的重视和关注,应用非常广泛,发展很迅速。

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提供全套毕业论文,各专业都有单片机课程设计课题:计数器系别:电气与电子工程系专业:电子信息工程姓名:学号:093409160河南城建学院2011年12月28日成绩评定·一、指导教师评语(根据学生设计报告质量、答辩情况及其平时表现综合评定)。

二、评分评分项目设计报告评分答辩评分平时表现评分合计(100分)任务完成情况(20分)课程设计报告质量(40分)表达情况(10分)回答问题情况(10分)工作态度与纪律(10分)独立工作能力(10分)得分课程设计成绩评定一、前言班级姓名学号成绩:分(折合等级)指导教师签字年月日自动计数器在日常生活中屡见不鲜,它是根据不同的情况设定的,能够通过技术功能实现一些相应的程序,如通过自动计数器来实现自动打开和关闭各种电器设备的电源。

广泛用于路灯,广告灯,电饭煲等领域。

自动计数器给人们生产生活带来了极大的方便,而且大大地扩展了自动计数器的功能。

诸如自动定时报警器、按时自动打铃、时间程序自动控制、定时广播、自动启闭电路,定时开关烤箱、甚至各种定时电器的自动启用等,所有这些,都是以自动计数器为基础的。

由于它的功能强劲,用途广泛,方便利用,所以在这个电子科技发展的时代,它是一个很好的电子产品。

如在洗衣机的定时控制以及路灯等一些人们不能再现场控制的操控。

都可以利用自动计数器来完成这样的功用。

可见此系统所能带来的方便和经济效益是相当远大的。

因此,研究自动计数器及扩大其应用,有着非常现实的意义。

本次课设设计是检验理论学习水平、实践动手能力及理论结合实际的能力,要求具有一定的分析处理问题能力和自学能力的一个比较重要得实践课程。

通过这样的过程,使我们的论文及实践水平有一次较为全面的检查,同时也使我们硬件方面的能力有所提高,对以后的学习有这非常重要的意义。

二、设计目的1、使学生增进对单片机的感性认识,加深对单片机理论方面的理解;2、使学生掌握单片机的内部功能模块的应用,如定时器/计数器、中断、片内外存贮器、I/O口、A/D、D/A、串行口通讯等;3、使学生了解和掌握单片机应用系统的软硬件设计过程、方法及实现,为以后设计和实现单片机应用系统打下良好基础。

三、设计要求1、可以实现六位的计数:0~9999992、键盘能实现全锁、半锁、清零功能3、能实现计数的自加一 减一四、总体设计1、电路的总体原理框图2、 LED 显示器的结构与原理(1)结构种类 七段LED 显示器(数码管)系发光器件的一种。

常用的LED 发光器件有两类:数码管和点阵。

数码管内部有七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的亮暗组成字符。

常见数码管有10根管脚。

管脚排列如下图(a )所示。

其中COM 为公共端,根据内部发光二极管的接线形式可分为共阴极和共阳极两种。

如下图(b )(c )所示,使用时,共阴极数码管公共端接地,共阳极数码管公共端接电源。

发光二极管需5~10mA 的驱动电流才能正常发光,一般需加限流电阻控制电流的大小。

(2)显示原理 LED 数码管的a~g 七个发光二极管。

加正电压的发光加零电压的不能发光,不同亮暗的组合能形成不同的字符,这种组合称为字型码。

共阳极和共阴极的字型码是不同的,如下所示。

按键开关单片机74LS13874LS47 数码管LED字符显示代码表显示段符号十六进制代码dp g f e d c b a 共阴极共阳极0 0 0 1 1 1 1 1 1 3FH C0H1 0 0 0 0 0 1 1 0 06H F9H2 0 1 0 1 1 0 1 1 5BH A4H3 0 1 0 0 1 1 1 1 4FH B0H4 0 1 1 0 0 1 1 0 66H 99H5 0 1 1 0 1 1 0 1 6DH 92H6 0 1 1 1 1 1 0 1 7DH 82H7 0 0 0 0 0 1 1 1 07H F8H8 0 1 1 1 1 1 1 1 7FH 80H9 0 1 1 0 1 1 1 1 6FH 90H3、译码器原理(74LS47)译码为编码的逆过程。

它将编码时赋予代码的含义“翻译”过来。

实现译码的逻辑电路成为译码器。

译码器输出与输入代码有唯一的对应关系。

74LS47是输出低电平有效的七段字形译码器,它在这里与数码管配合使用,表2列出了74LS47的真值表,表示出了它与数码管之间的关系。

表2输入输出显示数字符号LT(——) RBI(——-) A3 A2 A1 A0 BI(—)/RBO(———)a(—) b(—) c(—) d(—) e(—) f(—) g(—)1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 01 X 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 21 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 31 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 41 X 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 51 X 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 61 X 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 71 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 81 X 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9X X X X X X 0 1 1 1 1 1 1 1 熄灭1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 熄灭0 X X X X X 1 0 0 0 0 0 0 0 8(1)LT(——):试灯输入,是为了检查数码管各段是否能正常发光而设置的。

当LT(——)=0时,无论输入A3 ,A2 ,A1 ,A0为何种状态,译码器输出均为低电平,若驱动的数码管正常,是显示8。

(2)BI(—):灭灯输入,是为控制多位数码显示的灭灯所设置的。

BI(—)=0时。

不论LT(——)和输入A3 ,A2 ,A1,A0为何种状态,译码器输出均为高电平,使共阳极数码管熄灭。

(3)RBI(——-):灭零输入,它是为使不希望显示的0熄灭而设定的。

当对每一位A3= A2 =A1 =A0=0时,本应显示0,但是在RBI(——-)=0作用下,使译码器输出全为高电平。

其结果和加入灭灯信号的结果一样,将0熄灭。

(4)RBO(———):灭零输出,它和灭灯输入BI(—)共用一端,两者配合使用,可以实现多位数码显示的灭零控制。

3、 74LS1383 线-8 线译码器,共有 54/74S138和 54/74LS138 两种线路结构型式。

其工作原理如下:①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端(E2)和/(E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。

比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。

②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。

③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。

④可用在8086的译码电路中,扩展内存。

4、硬件总体设计1、主要元器件选择主要元器件选用型号和数量如下:1个AT89C51(单片机) 1个CRYSTAL(晶振)2个CAP(电容) 1个RES(电阻)2个7SEG-COM-CATHOD(共阴极数码管)1个CAP-ELEC(电解电容) 1个发光二极管1个74LS47(七段字形译码器)1个74LS138(3 线-8 线译码器)2、系统板上硬件连线(1.单片机P3.0~P3.7接按键端口P0~P7(2.单片机P0.0~P0.7接74LS47和74LS138的输入端(3.数码管的七段和六位分别与74LS47 和74LS138的输出端相接5、软件总体设计# include <absacc.h># include <reg52.h># include <intrins.h>bit FLAG0=0; /*设定位标记,键盘扫描回应标记*/ sbit LED = P2^0; /*LED*/char m=0,ptr=0,ptr1=0; /*PTR键盘扫描指标,PTR1显示器扫描指标*/ bit stand=0,stand1=0; /*键盘锁控制位*/char code tab[16]={0x01,0x02,0x03,0x0c, /*键盘码*/0x04,0x05,0x06,0x0d,0x07,0x08,0x09,0x0e,0x0a,0x00,0x0b,0x0f};unsigned long DATA[16]; /*按键值存放数组*/void delay (unsigned int value) /*延时子程序*/{while (value!=0) value--; /*10US延时*/}void scan(void); /*声明键盘扫描子程序*/void clear(void); /*声明清除按键存放/显示器数组DATA[]子程序*/ void xch(void); /*声明按键存放/显示器数组DATA[]右键滚入子程序*/ void CF(void);void CH5(void);void main() /*主程序*/{TMOD=0x11; /* TIMER0,TIMER1工作在MODE1方式*/TH1=(65536-3000)/256; /*设定每隔3000US扫描一次*/TL1=(65536-3000)%256;IE=0x88; /*8是允许中断,a是TIMER0,TIMER1中断使能位*/ TR1=1; /*启动TEMER1*/clear(); /*调用清除显示器为000000子程序*/while (1){doscan (); /*调用键盘扫描子程序有按FLAG0会为1*/ while (FLAG0!=1); /*判断有按键输入否?*/delay(1000); /*按钮去抖动*/while(m==P1); /*按钮放开否?*/delay(1000);switch(tab[ptr]) /*是则测试PTR键盘扫描计数器指标至TAB[]取到的键盘码*/ {case 0x0e:if(stand==0&stand1==0)clear(); /*是否按"c"是则调用清除显示器CLEAR*/break;case 0x0c: /*是否按"A",计数器加*/if(stand==0)CF();break;case 0x0d: /*是否按"B",计数器减*/if(stand==0)CH5();break;case 0x0a: /*是否按"*",锁键*/stand=1;break;case 0x0f: /*是否按"d",解锁键*/stand=0;stand1=0;break;case 0x0b: /*是否按"#",半锁键*/if(stand==0)stand1=1;break;default:if(stand==0&stand1==0)xch();else;break; /*跳出此循环*/ }}}void CF(void){unsigned long temp;temp=DATA[0];temp=temp+DATA[1]*10;temp=temp+DATA[2]*100;temp=temp+DATA[3]*1000;temp=temp+DATA[4]*10000;temp=temp+DATA[5]*100000;if(temp==999999)temp=0;elsetemp++;DATA[0]=(temp%10); /*取秒的个位数存入data2[0]*/ DATA[1]=(temp/10%10); /*取秒的十位数存入data2[1]*/ DATA[2]=(temp/100%10);DATA[3]=(temp/1000%10);DATA[4]=(temp/10000%10);DATA[5]=(temp/100000%10);}void CH5(void){unsigned long temp;temp=DATA[0];temp=temp+DATA[1]*10;temp=temp+DATA[2]*100;temp=temp+DATA[3]*1000;temp=temp+DATA[4]*10000;temp=temp+DATA[5]*100000;if(temp==0)temp=999999;elsetemp--;DATA[0]=(temp%10); /*取秒的个位数存入data2[0]*/ DATA[1]=(temp/10%10); /*取秒的十位数存入data2[1]*/ DATA[2]=(temp/100%10);DATA[3]=(temp/1000%10);DATA[4]=(temp/10000%10);DATA[5]=(temp/100000%10);}void xch(void){char c;for(c=5;c>0;c--){DATA[c]=DATA[c-1];}DATA[0]=tab[ptr];}void clear(void) /*清除显示DATA[]为00子程序*/ {char c; /*声明变量*/for(c=0;c<6;c++) /*将00存入显示数组DATA[]*/{DATA[c]=0x00;} /*返回主程序*/}void scan(void) /*扫描键盘子程序*/{char a1=0xf7,i; /*A1=0XF7列扫描初值,I行*/FLAG0=0; /*设按键回应标记为0,键盘扫描计数指标为0*/ptr=0;for(i=0;i<4;i++) /*键盘4个扫描列*/{P1=a1; /*列扫描输出,读入P1存入M,以便检测行与检测按键是否放开*/ m=P1;switch(m&0xf0) /*取行的高4位,检测那一行被按*/{case 0x70: ptr=i*4; /*第一行被按否?是则扫描指标=列X4*/FLAG0=1; /*是则设FLAG0=1表有按键输入*/break; /*跳出此循环*/case 0xb0: ptr=i*4+1; /*第二行被按否?是则扫描指标=列X4+1*/FLAG0=1; /*是则设FLAG0=1表有按键输入*/break; /*跳出此循环*/case 0xd0: ptr=i*4+2; /*第三行被按否?是则扫描指标=列X4+2*/FLAG0=1; /*是则设FLAG0=1表有按键输入*/break; /*跳出此循环*/case 0xe0: ptr=i*4+3; /*第四行被按否?是则扫描指标=列X4+3*/FLAG0=1; /*是则设FLAG0=1表有按键输入*/default: break; /*跳出此循环*/}if(FLAG0==1)break; /*不为1,则扫描列右移,扫描下一列*/a1=a1>>1|0x80; /*高位补1,由于P1.7~P1.4未接+5V,而是由指令加载高电平*/ }} /*返回主程序*/void service_int1 () interrupt 3 using 2 /*TIMER1中断子程序*/{//char ptr1;/*声明扫描指标变量*/TH1=(65536-3000)/256; /*每隔4000US扫描一次*/TL1=(65536-3000)%256;if(stand==1) LED=0;else LED=1;if (ptr1>5) ptr1=0; /*PTR1>5表示6个数码管都已经扫描过*/P0=(ptr1<<4)|DATA[ptr1]; /*将扫描值左移至高4位再加上数据*/ptr1++; /*扫描指标加1*/} /*返回主程序*/五、各部分电路设计1.MCS-51单片机电路的设计本电路使用单片机内部振荡器,12MHz的晶体谐振器直接接在单片机的时钟端口X1和X2,电路中C2、C3为振荡器的匹配电容。

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