基于51单片机电子闹钟的设计(1)

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(完整word版)C51单片机实现电子闹钟

(完整word版)C51单片机实现电子闹钟

课程名称:单片机原理与接口技术实践设计课题:基于MCS 51单片机实现电子闹钟功能的设计学院:电子与信息工程学院专业:通信工程小组成员:电子闹钟在科学技术高度发展的今天,千家万户都少不了它,所以很多家庭个人都需要有一个电子闹钟,为人们提供报时方便,但普通电子闹钟不够方便实用。

本文给出了一种基于MCS51单片机实现电子闹钟功能的设计方法,从而给人们带来更为方便的工作与生活。

一.电子闹钟简介我们设计的电子闹钟是以MCS 51单片机中的计时器作为时钟,用8位数码管显示当前时间,并且可以设置闹钟时间,并在设置的时间点发出闹铃。

简易闹钟具有以下功能:1.时钟能准确地走时,并可以通过数码管进行显示2.复位后可以进行当前时间的设置3.可以随意设置闹钟时间,闹钟会在设置时间响铃整个系统的任务要求:1)输入数字按键的功能。

保证数字的输入。

2)复位电路的功能。

所有时间回到初始化状态,用于启动设定时间参数(调时或设定闹钟时间);3)显示电路的功能。

当输入数字时显示24小时时间功能。

4)闹铃功能设置闹铃的时间后.能按设置好的时间准时闹铃。

二.系统方案的设计要求根据以上各模块并结合显示屏的功能及元器件材料的情况,决定采用AT89C51为内核显示设计方案。

先进行系统的整体规划确定整个系统的功能,然后按照每个功能的具体要求,进行各个模块的实物设计并逐个调试,待全部通过后,进行整个系统的联调,最终实现一个完整的系统。

整个系统的设计步骤如下:在单片机最小系统的基础上,完成按键电路和复位电路的设计。

完成显示电路、数字按键、单片机时钟电路。

Ⅰ硬件设计系统硬件的设计可以根据系统的各个功能,把整个系统划分成若干个模块,分别对这些模块来进行设计,然后在通过单片机程序来实现对各个硬件模块功能的调度。

本系统涉及到的硬件模块有:按键电路、数码管显示电路、单片机时钟电路、蜂鸣器电路。

各部分实现功能如下:按键电路:提供按键信号。

单片机时钟电路、复位电路:提供内部时钟。

基于51单片机的多功能电子钟设计

基于51单片机的多功能电子钟设计

基于51单片机的多功能电子钟设计1. 本文概述随着现代科技的发展,电子时钟已成为日常生活中不可或缺的一部分。

本文旨在介绍一种基于51单片机的多功能电子钟的设计与实现。

51单片机因其结构简单、成本低廉、易于编程等特点,在工业控制和教学实验中得到了广泛应用。

本文将重点阐述如何利用51单片机的这些特性来设计和实现一个具有基本时间显示、闹钟设定、温度显示等功能的电子钟。

本文的结构安排如下:将详细介绍51单片机的基本原理和特点,为后续的设计提供理论基础。

接着,将分析电子钟的功能需求,包括时间显示、闹钟设定、温度显示等,并基于这些需求进行系统设计。

将详细讨论电子钟的硬件设计,包括51单片机的选型、时钟电路、显示电路、温度传感器电路等。

软件设计部分将介绍如何通过编程实现电子钟的各项功能,包括时间管理、闹钟控制、温度读取等。

本文将通过实验验证所设计的电子钟的功能和性能,并对实验结果进行分析讨论。

通过本文的研究,旨在为电子钟的设计提供一种实用、经济、可靠的方法,同时也为51单片机的应用提供一个新的实践案例。

2. 51单片机概述51单片机,作为一种经典的微控制器,因其高性能、低功耗和易编程的特性而被广泛应用于工业控制、智能仪器和家用电器等领域。

它基于Intel 8051微处理器的架构,具备基本的算术逻辑单元(ALU)、程序计数器(PC)、累加器(ACC)和寄存器组等核心部件。

51单片机的核心是其8位CPU,能够处理8位数据和执行相应的指令集。

51单片机的内部结构主要包括中央处理单元(CPU)、存储器、定时器计数器、并行IO口、串行通信口等。

其存储器分为程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)。

程序存储器通常用于存放程序代码,而数据存储器则用于存放运行中的数据和临时变量。

51单片机还包含特殊功能寄存器(SFR),用于控制IO端口、定时器计数器和串行通信等。

51单片机的工作原理基于冯诺伊曼体系结构,即程序指令和数据存储在同一块存储器中,通过总线系统进行传输。

基于51单片机的电子时钟

基于51单片机的电子时钟

1、电子闹钟的硬件系统框架:设计出电子闹钟的基本整体框架。

2、电子闹钟的电源设计:采用交直流供电电源。

电子钟一般采用数码管等显示介质,因而必须以交流供电为主,以直流电源为后备辅助电源。

3、电子闹钟的主机电路设计:主要有1)系统时钟电路设计:对时间要求不是很高,只要能使系统可靠起振并稳定运行就行。

2)系统复位电路设计:本系统采用的是RC复位方式3)按键与按钮电路设计:按键与按钮电路设计中关键要考虑的就是按键的去抖动问题。

本系统采用软件去抖。

考虑到对时和设定闹铃时间操作的使用频率不高,为了精简系统和降低成本,本系统只设置两个按键。

a)SET键,对应系统的不同工作状态,具有3个功能:在复位后的待机状态下,用于启动设定时间参数(对时或定闹);在设定时间参数状态而且不是设定最低位(即分个位)的状态下,用于结束当前位的设定,当前设定位下移;在设定最低位(分个位)的状态下,用于结束本次时间设定。

b)+1键,用于对当前设定位进行加1操作。

4)闹铃声光指示电路设计:本系统采用声音指示,关键元件是蜂鸣器。

4、电子闹钟的显示电路设计:设计一个由LED数码管组成的显示电路,显示采用共阳极数码管,其目的是为了简化限流电路的设计和实现亮度可调的要求。

一功能模、设计指标:1. 显示时、分、秒。

2. 可以24小时制或12小时制。

3. 具有校时功能,可以对小时和分单独校时,对分校时的时候,停止分向小时进位。

校时时钟源可以手动输入或借用电路中的时钟。

4. 具有正点报时功能,正点前10秒开始,蜂鸣器1秒响1秒停地响5次。

5. 为了保证计时准确、稳定,由晶体振荡器提供标准时间的基准信号。

二、设计要求:1. 画出总体设计框图,以说明数字钟由哪些相对独立的块组成,标出各个模块之间互相联系,时钟信号传输路径、方向和频率变化。

并以文字对原理作辅助说明。

2. 设计各个功能模块的电路图,加上原理说明。

3. 选择合适的元器件,在面包上接线验证、调试各个功能模块的电路,在接线验证时设计、选择合适的输入信号和输出方式,在充分电路正确性同时,输入信号和输出方式要便于电路的测试和故障排除。

51单片机电子闹钟程序(亲自编写,可用)

51单片机电子闹钟程序(亲自编写,可用)

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51的电子闹钟设计报告(附原理图、PCB图、程序)

基于51的电子闹钟设计报告(附原理图、PCB图、程序)

基于51的电⼦闹钟设计报告(附原理图、PCB图、程序)成都信息⼯程学院第五届嵌⼊式创新技术⼤赛基于MCS51的智能电⼦闹钟设计报告姓名学院班级实物图⽬录1.电⼦时钟的设计原理和⽅法 (1)1.1设计原理 (1)1.2 硬件电路的设计 (1)1.2.1 STC89C51RC简介 (1)1.2.2 键盘电路的设计 (2)1.2.3蜂鸣器驱动电路 (3)1.2.4 数码管驱动电路 (3)1.2.5 电源电路 (4)1.3软件部分的设计 (4)1.3.1主程序部分的设计 (4)1.3.2中断计时器及时间进位 (5)1.3.3 闹钟⼦函数 (7)1.3.4 按键扫描 (8)1.3.5 时钟闹钟设置 (9)1.3.6 显⽰数字函数 (10)1.3.7 显⽰界⾯函数 (10)1.3.8 闹钟记录及读取 (11)2.硬件调试 (13)附录A:电路原理图 (15)附录B:电路PCB图 (16)附录C:源程序 (17)1.电⼦时钟的设计原理和⽅法1.1设计原理系统框图1.2硬件电路的设计1.2.1 STC89C51RC简介STC89C52R CSTC89C51RC是⼀种带8K闪烁可编程可擦除只读存储器(FPETOM-FlashProgrammabalandErasableReadOnlyMemory )的低电压、⾼性能CMOS8位微型处理器,即单⽚机芯⽚。

单⽚机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次,内部FLASH 擦写次数为100000次以上。

该芯⽚使⽤⾼密度⾮易失存储制造技术,与⼯业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

由于将多功能8位CPU 和闪烁存储器集成在单个芯⽚中,使得STC89C51RC 成为了⼀种性价⽐极⾼的微型处理器芯⽚,在许多电路设计中都得到了应⽤。

STC89C51RC 单⽚机特点:⼯作电压:5.5V-3.4V ⼯作频率:0-40MHz ⽤户应⽤程序空间:8K ⽚上集成128*8RAMISP (在系统可编程)/IAP (在应⽤可编程),⽆需专⽤编程器/仿真器可通过串⼝(P3.0/P3.1)直接下载⽤户程序EEPROM 功能共3个16位定时器/计数器,其中定时0还可以当成2个8位定时器使⽤外部中断4路通⽤异步串⾏⼝(UART ),还可⽤定时器软件实现多个UART ⼯作温度范围:0-75℃引脚说明:VCC:供电电压 GND :接地P0:P0是⼀个8位漏级开路双向I/O ⼝,低8位地址复⽤总线端⼝。

基于51单片机的电子时钟

基于51单片机的电子时钟
本次设计采用八位数码管显示原理和单个LED的显示原理完全相同。
闹钟提醒电路
本次设计是通过蜂鸣器来完成闹钟提醒的功能的,蜂鸣器与芯片的P2.0相连。
按键控制电路
键盘是最常用的输入设备,是实现人机对话的纽带,具体来说键盘接口应完成以下操作功能: (1)键盘扫描,以判定是否有键被按下; (2)键识别,以确定闭合键的位置; (3)排除多建、复键及去抖。 以上这些功能通常是以软硬件结合的方式来完成的,即在软件的配合下由接口电路来完成。
键盘显示方案
AT89C52的P0口和P1口外接八个LED数码管(LED7~LED0)构成显示 器 , 用 P0 口 LED 的 段 码 输 出 口 , P1 口 做 八 个 LED 数 码 管 的 位 选 输 出 口 , P3.0~P3.2外接三个按键K1、K2、K3构成键盘电路。
硬件电路
显示电路
void time() interrupt 1
//定时器中断
{
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
tt++;
if(tt==20)
{ tt=0;
miao++;
if(miao==60)
{
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
{
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
{
shi=0;
}
}
write_n_sfm(n_shi,n_fen,n_miao);
else
write_sfm(shi,fen,miao);
if(n_shi==shi&&n_fen==fen)

基于51单片机的简易电子钟设计

基于51单片机的简易电子钟设计

基于51单片机的简易电子钟设计一、设计目的现代社会对于时间的要求越来越精确,电子钟成为家庭和办公场所不可缺少的设备之一、本设计基于51单片机,旨在实现一个简易的电子钟,可以显示当前的时间,并且能够通过按键进行时间的调整和设置闹钟。

二、设计原理本设计主要涉及到51单片机的IO口、定时器、中断、LCD显示技术等方面知识。

1.时钟模块时钟模块采用定时器0的中断进行时间的累加和更新。

以1秒为一个时间单位,每当定时器0中断发生,就将时间加1,并判断是否需要更新小时、分钟和秒的显示。

同时,根据用户按键的操作,可以调整时间的设定。

2.显示模块显示模块采用16x2字符LCD显示屏,通过51单片机的IO口与LCD连接。

可以显示当前时间和设置的闹钟时间。

初次上电或者重置后,LCD显示时间为00:00:00,通过定时器中断和键盘操作,实现时间的更新和设定闹钟功能。

3.键盘模块键盘模块采用矩阵键盘连接到51单片机的IO口上,用于用户进行时间的调整和设置闹钟。

通过查询键盘的按键状态,根据按键的不同操作,实现时间的调整和闹钟设定功能。

4.中断模块中断模块采用定时器0的中断,用于1秒的定时更新时间。

同时可以添加外部中断用于响应用户按键操作。

三、主要功能和实现步骤1.系统初始化。

2.设置定时器,每1秒产生一次中断。

3.初始化LCD显示屏,显示初始时间00:00:00。

4.查询键盘状态,判断是否有按键按下。

5.如果按键被按下,根据不同按键的功能进行相应的操作:-功能键:设置、调整、确认。

-数字键:根据键入的数字进行时间的调整和闹钟设定。

6.根据定时器的中断,更新时间的显示。

7.判断当前时间是否与闹钟设定时间相同,如果相同,则触发闹钟,进行提示。

8.循环执行步骤4-7,实现连续的时间显示和按键操作。

四、系统总结和改进使用51单片机设计的简易电子钟可以显示当前时间,并且实现时间的调整和闹钟设定功能。

但是由于硬件资源有限,只能实现基本的功能,不能进行其他高级功能的扩展,例如闹铃的音乐播放、温度、湿度的显示等。

基于51单片机的智能数字闹钟设计与实现

基于51单片机的智能数字闹钟设计与实现

基于51单片机的智能数字闹钟设计与实现摘要单片机自20世纪70年代问世以来,因为单片机极高的性能价格比,越发受到了人们的重视和关注,应用领域广泛、发展很快.而51单片机是各单片机中最为典型的,也是最具有代表性的一种。

本设计是一款基于AT89C51的智能数字钟,该数字钟表由主控模块、按键模块、定时模块、温度检测模块和显示模块构成.主控模块由主控芯片AT89C51、晶振电路和复位电路构成;定时模块采用时钟芯片DS1302实现精确定时;用温度传感器DS18B20作为温度采集源,检测当前温度;用液晶显示器1602显示年、月、日、时间及温度.通过这种方法的实现,使智能数字闹钟的电路简单,性能可靠,实时性好,时间和温度精度高,操作简单。

在Proteus和Keil µvision4的环境下,完成了电路原理图的绘制以及程序的编译后,用焊接的方法在电路板上焊接实物,将Keil µvision4中生成的。

hex文件的程序烧到电路中,检测并调试电路,实现智能数字闹钟的功能。

该智能数字闹钟可以应用于人们的生活和工作中,也可通过改装,将智能数字闹钟的性能提高,还可以增加新的功能,让智能数字闹钟显示更多方面的内容与功能,给人们的生活和工作带来更多的方便。

关键词:单片机,时钟芯片,温度传感器,液晶显示器,智能数字钟AT89S52 based Digital Clock Design of IntelligentAbstractAbstractSCM since the advent of the 1970s , because of high performance and low cost single chip , has been more and more people's attention and concern ,widely used in the field ,has developed rapidly。

51单片机的电子时钟设计

51单片机的电子时钟设计

51单片机的电子时钟设计一、引言随着科技的发展和人们对时间的准确度的要求日益提高,电子时钟成为了人们生活中不可缺少的一部分。

本文将介绍一种基于51单片机的电子时钟设计。

二、硬件设计1.主控部分本设计使用了51单片机作为主控芯片,51单片机具有丰富的接口资源和强大的处理能力,非常适合用于电子时钟的设计。

2.显示部分采用了数码管显示屏作为显示部分。

为了提高显示的清晰度,我们选用了共阳数码管。

使用4位数码管即可显示时、分和秒。

3.时钟部分时钟部分由振荡器和RTC电路构成。

振荡器提供时钟脉冲信号,RTC 电路实现对时钟的准确计时。

4.按键部分按键部分采用矩阵按键,以实现对时间的设置和调整。

三、软件设计1.系统初始化在系统初始化阶段,需要对硬件进行初始化设置。

包括对I/O口的配置,定时器的初始化等。

2.时间设置用户可以通过按键设置当前的时间。

通过矩阵按键扫描,检测到用户按下了设置键后,进入时间设置模式。

通过按下加减键,可以增加或减少时、分、秒。

通过按下确认键,将设置的时间保存下来。

3.时间显示在正常运行模式下,系统将会不断检测当前的时间,并将其显示在数码管上。

通过对时钟模块的调用,可以获取当前的时、分、秒并将其显示出来。

4.闹钟功能在时间设置模式下,用户还可以设置提醒闹钟的功能。

在设定时间到来时,系统会发出蜂鸣器的声音,提醒用户。

四、测试与验证完成软硬件设计后,进行测试与验证是必不可少的一步。

通过对硬件的连线接触检查和软件的功能测试,可以确保整个设计的正确性和可靠性。

五、总结通过本次设计,我对51单片机的使用和原理有了更清晰的认识,同时也对电子时钟的设计和制作有了更深入的了解。

电子时钟作为一种常见的电子产品,在我们的日常生活中发挥了重要的作用。

这次设计过程中,我遇到了许多问题,但通过查阅资料并与同学一起探讨,最终解决了问题。

相信通过不断的学习和实践,我可以在未来的设计中取得更好的成果。

基于51单片机实现的简单闹钟设计

基于51单片机实现的简单闹钟设计

基于51单片机实现的简单闹钟设计本设计利用单片机AT89C52制作一个简单的倒计时定时闹钟,这是一个很实用的工具。

我们使用按键来设定需要定时的时间长短,然后利用中断设置20次中断定义一秒,利用程序设计时间倒数。

同时,我们使用4个8段数码管来显示分和秒,并且在定时结束后使用电铃警示。

在硬件系统方面,我们使用proteus仿真,这样就能观察到系统的实际运行情况。

具体地说,我们使用AT89C52单片机芯片作为控制芯片,使用四位相连的8段共阴数码管,并且使用74HC573锁存器控制数码管的显示。

在定时过程中,我们使用s1控制十分位,s2控制分位,s3控制十秒位,s4控制秒位,s5开始倒计时。

这样,我们就能实现一个简单而实用的倒计时定时闹钟。

关于AT89C52单片机芯片,它是___MCS-51系列单片机中基本的产品,采用___可靠的CHMOS工艺技术制造的高性能8位单片机,属于标准的MCS-51的HCMOS产品。

它结合了HMOS的高速和高密度技术及CHMOS的低功耗特征,基于标准的MCS-51单片机体系结构和指令系统,集成了时钟输出和向上或向下计数器等更多的功能,适合于类似马达控制等应用场合。

80C52内置8位中央处理单元、256字节内部数据存储器RAM、8k片内程序存储器(ROM)32个双向输入/输出(I/O)口、3个16位定时/计数器和5个两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内时钟振荡电路。

此外,80C52还可工作于低功耗模式,可通过两种软件选择空闲和掉电模式。

在空闲模式下冻结CPU而RAM定时器、串行口和中断系统维持其功能。

掉电模式下,保存RAM数据,时钟振荡停止,同时停止芯片内其它功能。

80C52有PDIP(40pin)和PLCC(44pin)两种封装形式。

8051片内有ROM,无须外接外存储器和373,更能体现“单片”的简练。

最后,关于74HC573芯片,它是一个锁存器,用于控制数码管的显示。

基于51单片机的电子闹钟设计报告

基于51单片机的电子闹钟设计报告

*********大学********学院电子闹钟设计报告专业:******学号:******姓名:*******一.仿真电路图:二. 器件30P电容2个12MHZ晶振1个喇叭1个38译码器1个89c52单片机1个按键4个5V电源300欧电阻7个8位共阴数码管1个三.流程图:电子闹钟主流程图:调时、调日期、调星期流程图:倒计时结束流程图:音乐播放流程图:闹铃功能流程图:四.功能介绍:有计时,计日期,计星期,调时、调日期、调星期、闹钟、调闹钟、音乐闹铃、秒表、99秒倒计时、60秒倒计时、5秒倒计时、倒计时结束播放提醒音乐、直接按键播放音乐共计15个小的功能,分为四个功能模块,用四个按键来实现1.调时,查看日期以及调日期,查看星期以及调星期按键1进入该模块后,显示该模块的界面“1234”,分别代表在该界面中要用到的按键编号。

此时按1即进入调时界面,显示当前时间,按1秒加1,按2分加1,按3时加1,按4退出该界面而回到模块界面。

此时按2即进入查看日期以及调日期的界面,显示当前日期,按1天加1,按2月加1,按3年加1,按4退出该界面而回到模块界面。

此时按3即进入查看星期以及调星期的界面,显示当前星期,按1星期加1,按4退出该界面而回到模块界面。

此时按4则退出功能模块1而回到主界面。

2.调闹钟进入该模块时,显示闹钟时间,按1秒加1,按2分加1,按3时加1,按4退出调闹钟模块而回到主界面3.秒表,倒计时进入该模块后,显示界面“12 4”,分别代表在该界面中要用到的按键编号。

此时按1进入秒表计时状态,按4退出,回到模块界面。

此时按2进入99秒倒计时状态,按1切换到60秒倒计时,按1切换到5秒倒计时,在倒计时进行中,按4可以回到模块界面。

此时按4,可以回到主界面4.音乐进入该界面后,显示界面“00-00-00”,按1播放歌曲1,按2播放歌曲2,按3播放歌曲3,按4播放歌曲4,在播放歌曲时,按4可以结束播放音乐并且回到主界面。

基于-51单片机的定时闹钟设计

基于-51单片机的定时闹钟设计
实验箱“基础型试验”其他电路部分介绍略,“基础型实验”部分实物图见图2。
1.2 系统框图及说明
本课程设计中的基于52单片机的定时闹钟系统主要由单片机最小系统模块,数码管译码和显示模块,键盘控制模块,串口通信模块,蜂鸣器模块等组成,系统框图见图3,其中箭头表示数据传送的方向。
1.3 系统软件设计
1.3.1C51编程基础
1.3.2系统软件设图……………………………………………………………………4
1.3.3部分复杂函数流程图……………………………………………………………5
2系统仿真………………………………………………………………6
2.1仿真软件…………………………………………………………………………………6
2.2仿真结果…………………………………………………………………………………7
另外在设计中,我们增加了一个新的功能,即通过串口在PC机上设定时间和闹钟,具体由程序中的串口通信函数实现。利用PC上的串口调试助手软件向单片机一次性传送4个十六进制数依次作为调整时间的小时,调整时间的分,设定闹钟的小时,设定闹钟的分。系统中串口通信函数的流程图见图6。
2 系统仿真
2.1 仿真软件
为了更好的验证系统软件设计的正确性,我们使用了Proteus ISIS软件对系统进行了仿真。我们使用Proteus ISIS绘制了与实验向“基础型实验”部分相同的电路图,将使用Keil编译后的hex加载进入了单片机里面,结合仿真结果调整源代码,最终实现了设计要求的全部功能。图7为我们根据本课程设计的要求结合实验箱绘制的仿真图。
1系统设计………………………………………………………………1
1.1实验箱主要组件…………………………………………………………………………1

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;}}}。

基于51单片机电子闹钟的设计

基于51单片机电子闹钟的设计

基于51单片机电子闹钟的设计摘要51电子闹钟是集电子技术、数字显示技术为一体的高产品,具有按时闹铃,使用方便等优点。

本论文从51电子闹钟系统的功能,硬件电路设计,软件设计和产品介绍四部分分别论述这一系统。

本系统51电子闹钟硬件部分结构简单、成本低,具有比较好的市场前景。

现代的快节奏生活给人们的精神上带来了很大压力。

如何排解或缓解这些压力已经成为很多人和探索者多年来的一个重要研究项目,电子闹钟减压正是应此而生。

目录第一章绪论 (4)1.1概述 (4)1.1.1 51电子闹钟发展趋势 (4)1.1.2 本课题研究的主要内容 (4)1.251电子闹钟简介 (4)1.2.1 开发的目的和意义 (5)1.2.2 51电子闹钟的优点 (5)1.2. 3 51电子闹钟的特点 (5)第二章系统方案的设计 (3)2.1系统概述 (6)2.1.1系统功能描述 (6)2.1.2系统方案的确定 (6)2.1.3系统设计思路与步骤 (3)2.2芯片基本工作原理及其应用 (5)2.2.1 AT89S51简介 (5)2.2.2引脚介绍 (8)2.2.3电源 (9)2.2.4存储器 (9)2.2.5应用 (9)2.3LM386简介 (9)2.3.1 LM386介绍 (10)2.3.2 LM386特点...................................... 错误!未定义书签。

第三章系统的设计.. (8)3.1系统硬件设计 (8)3.1.1单片机系统的设计 (8)3.1.2 按键电路的设计 (9)3.1.3复位电路的设计 (10)3.1.4显示电路的设计................................... 错误!未定义书签。

3.2系统软件的设计.................................... 错误!未定义书签。

3.2.1软件设计......................................... 错误!未定义书签。

单片机课程设计--基于51单片机的定时闹钟设计

单片机课程设计--基于51单片机的定时闹钟设计

单片机课程设计报告院系:信息工程学院专业:电子信息工程课程设计题目:基于51单片机的定时闹钟设计目录一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------3二、原理图的绘制---------------------------------------------------------------------------------------32-1原理及工作过程说明---------------------------------------------------------------------42-2原理图---------------------------------------------------------------------------------------42-3元器件功能说明---------------------------------------------------------------------------52-3-1 STC89C52单片机引脚功能说明--------------------------------------------------52-3-2 LCD1602液晶显示器--------------------------------------------------------------72-3-3 其它重要元件------------------------------------------------------------------------9三、流程图绘制以及说明------------------------------------------------------------------------------10四、Proteus仿真说明------------------------------------------------------------------------------------11五、课程设计体会----------------------------------------------------------------------------------------11六、参考文献----------------------------------------------------------------------------------------------12七、原理图及程序-----------------------------------------------------------------------------------------13一、概述本设计师定时闹钟的设计,由单片机STC89C52芯片和LCD、LED显示器,辅以必要的的电路,构成一个单片机定时闹钟。

基于51单片机的电子时钟设计

基于51单片机的电子时钟设计

基于51单片机的电子时钟设计
电子时钟是一种使用电子元件和计算机技术制造的时计,它可以显示年、月、日、时、分、秒等时间信息,并且具有显示精确、功能齐全、操
作简便等特点。

本文将基于51单片机设计一个电子时钟。

一、硬件设计:
1.时钟模块:我们可以使用DS1302时钟模块作为实时时钟芯片,它
可以提供精确的时间信息,并且可以通过单片机与之进行通信。

2.显示模块:我们可以使用共阳数码管进行时间的显示,将时钟设计
成6位7段显示器。

3.按键模块:我们可以使用按键作为输入方式,通过按键调整时间信息。

二、软件设计:
1.初始化:首先,我们需要初始化时钟模块和显示模块,使它们正常
工作。

同时,设置时钟的初始时间为系统当前时间。

2.获取时间:通过与时钟模块的通信,获取当前的时间信息,包括年、月、日、时、分、秒等。

3.显示时间:将获取到的时间信息通过显示模块显示出来,分别显示
在6个数码管上。

4.时间调整:通过按键模块的输入,判断用户是否需要调整时间。


果需要,可以通过按键的不同组合来调整时、分、秒等时间信息。

5.刷新显示:通过不断更新显示模块的输入信号来实现时钟的流动性,保持秒针不断运动的效果。

6.时间保存:为了保证时钟断电后依然能够保持时间,我们需要将时
钟模块获取到的时间信息保存在特定的EEPROM中。

7.闹钟功能:可以通过按键设置闹钟,当到达闹钟时间时,会通过蜂
鸣器发出响声。

以上就是基于51单片机的电子时钟设计方案。

通过对硬件和软件的
综合设计,我们可以实现一个功能齐全的电子时钟。

基于51单片机定时器的电子时钟设计

基于51单片机定时器的电子时钟设计

基于51单片机定时器的电子时钟设计电子时钟是一种集计时、显示时间等功能于一体的电子设备。

它可以准确地显示当前的时间,并通过定时器控制乃至更新时间。

本文将介绍基于51单片机定时器的电子时钟设计。

设计步骤如下:步骤一:硬件设计首先,需要准备以下硬件元件:1.51单片机:作为主要控制单元;2.DS1302实时时钟芯片:用于计时和保存时间数据;3.16x2字符LCD显示屏:用于显示时间;4.4x4矩阵键盘:用于调整时间和设置闹钟;5.蜂鸣器:用于报时功能;6.电位器:用于调整LCD背光亮度。

将这些硬件元件按照电路图连接起来,注意正确连接引脚和电源。

步骤二:软件设计在51单片机上编写程序,实现以下功能:1.初始化:a.初始化DS1302实时时钟芯片,设置初始时间;b.初始化LCD显示屏;c.初始化矩阵键盘;2.获取时间:a.从DS1302芯片读取当前时间;3.显示时间:a.将时间数据转换为字符,并在LCD上显示出来;4.键盘输入:a.监测矩阵键盘输入,判断用户按下的是哪个键;b.根据不同的键,执行相应的操作,如设置时间、设置闹钟等;5.闹钟功能:a.设置闹钟时间,当当前时间与闹钟时间相同时,触发蜂鸣器报时;b.可以通过按键来设置闹钟时间和开启/关闭闹钟功能。

以上是基本的电子时钟功能,可以根据实际需求进行扩展和添加其他功能。

步骤三:测试与调试步骤四:优化与扩展在基本功能正常运行的基础上,可以对电子时钟进行优化和扩展。

添加一些实用的功能,如温湿度显示、日期显示、闹钟音乐选择等,以提高电子时钟的实用性和用户体验。

总结:本文介绍了基于51单片机定时器的电子时钟设计步骤,包括硬件设计和软件编程。

通过该设计,可以实现准确显示时间、调整时间、设置闹钟等功能。

为了使电子时钟更加实用,可以根据需要进行优化和扩展。

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单片机原理与接口技术课程设计题目:多功能电子闹钟院系:电气与电子工程系专业:电气工程及其自动化班级:电气工程1503姓名:学号:指导教师:二零一七年十二月多功能电子闹钟摘要单片机自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,应用很广、发展很快。

而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。

本设计以AT89C51芯片为核心,辅以必要的外围电路,设计了一个结构简单,功能齐全的电子时钟,它由5V直流电源供电。

在硬件方面,除了CPU外,使用八个七段LED数码管来进行显示,LED采用的是动态扫描显示,使用74LS245芯片进行驱动。

通过LED能够较为准确地显示时、分、秒。

四个简单的按键实现对时间的调整。

软件方面采用C语言编程。

整个电子钟系统能完成时间的显示、调时、校时和三组定时闹钟的功能。

选用单片机最小系统应用程序,添加比较程序、时间调整程序及蜂鸣程序,通过时间比较程序触发蜂鸣,实现闹钟功能,完成设计所需求的软件环境。

介绍并使用Keil 单片机模拟调试软件,测试程序的可行性并用Proteus进行仿真。

关键词:单片机定时器中断闹钟 LED目录第1章方案的选择和论证 (1)1.1单片机型号的选择 (1)1.2按键的选择 (1)1.3显示器的选择 (1)1.4计时部分的选择 (1)1.5发音部分的设计 (2)1.6显示器驱动电路 (2)1.7电源的选择 (2)第2章数字电子钟的设计原理和方法 (3)2.1设计原理 (3)2.2硬件电路的设计 (3)2.2.1 AT89C51单片机简介 (3)2.2.2 键盘电路的设计 (3)2.2.3 段码驱动电路 (4)2.2.4 蜂鸣器驱动电路 (4)2.3软件部分的设计 (5)2.3.1 主程序部分的设计 (5)2.3.2 中断定时器的设置 (5)2.3.3 闹钟子函数 (6)2.3.4 计时函数 (6)2.3.5 键盘扫描函数 (8)2.3.6 时间和闹钟的设置 (8)第3章实验结果 (10)总结 (11)致谢 (12)参考文献 (13)附录 (14)第1章方案的选择和论证1.1 单片机型号的选择通过对多种单片机性能的分析,最终认为AT89C51是最理想的电子时钟开发芯片。

AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器,器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的AT89C51是一种高效微控制器,而且它与MCS-51兼容,且具有4K字节可编程序存储器和1000次擦写循环,数据保留时间为10年,是最好的选择。

1.2 按键的选择方案一:4×4矩阵式键盘。

如果选择此方案,那么在修改时钟或设置闹铃时间时就可以直接从键盘输入,方便、快捷,但程序较为复杂。

方案二:独立式按键。

如果设置过多按键,将会占用较多I/O口,而且会给布线带来不便,因此,此方案适用于按键较少的情况。

如果选择此方案,由于按键较少,在修改时间或设置闹铃时间时就不能直接输入,只能通过加或减完成,稍为麻烦一些,但其程序简单。

由于并不需要经常修改时间和设置闹铃时间,而且方案二的程序简单,按键少、成本低,因此,选择方案二。

1.3 显示器的选择方案一:液晶显示器。

如果选择此方案,将会降低系统的功耗,这样就可以用电池供电,便于携带。

但液晶显示器的驱动电路复杂,使用起来有一定的难度。

方案二:用数码管作为显示器。

数码管的驱动电路简单,使用方便,如果选择了此方案,那么在夜间看时间的时候就不需要有光源,非常方便。

其缺点是功耗较大。

由于数码管使用起来较为方便,在夜间看时间也很方便,因此我选择了方案二。

1.4 计时部分的选择如果使用时钟芯片,系统就不怕掉电且时间精确。

但这种芯片比较贵,况且,设计本系统主要是为了学习单片机程序的编写和调试以及设计硬件电路的一些方法,因此采用软件的方法来计时而没有采用价格较高的时钟芯片。

1.5 发音部分的设计通过三极管放大后驱动蜂鸣器工作,再通过软件这时产生等时时间方波驱动蜂鸣器发出间断嘀声,这样就可以省去硬件振荡电路,降低成本。

1.6 显示器驱动电路由于通过数码管公共及的电流较大且避免过多地使用分立元件,采用了一片74LS245来驱动段码,用P3口作位码驱动。

1.7 电源的选择如果是用电池供电,就比较方便携带,但是本系统,采用了数码管作为显示器,功耗较大,需要经常更换电池。

况且,本系统的体积较大,即使使用电池供电也不能随身携带,因此,用电池供电不大合适,所以用5V外部稳压电源来供电。

第2章数字电子钟的设计原理和方法2.1 设计原理系统原理图图2-1 系统原理图2.2 硬件电路的设计2.2.1 AT89C51单片机简介AT89C51是一款单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合。

可以满足多方面的性能要求。

AT89C51采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2到4个时钟周期。

6倍于标准51单片机器件。

AT89C51集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。

AT89C51单片机内部主要有以下部件:8031CPU、振荡电路、总线控制部件、中断控制部件、片内Flash存储器、并行I/O接口、定时器和串行I/O接口。

图2-2 AT89C51单片机2.2.2 键盘电路的设计键盘采用4个独立按键配以4个上拉电阻实现对时钟和闹钟的设定及修改。

图2-3 独立按键图2-4 键盘输入电路2.2.3 段码驱动电路由于通过数码管公共及的电流较大且避免过多地使用分立元件,采用了一片74LS245来驱动段码,用P3口作位码驱动。

图2-5 段码驱动器74LS2452.2.4 蜂鸣器驱动电路发音部分是通过三极管放大驱动蜂鸣器工作,再通过软件这时产生等时时间方波驱动蜂鸣器发出间断嘀声,这样就可以省去硬件振荡电路,降低成本。

图2-6 蜂鸣器驱动电路2.3 软件部分的设计2.3.1 主程序部分的设计程序部分主要采用了程序结构的模块化设计,避免了一些函数的不必要的重复书的功能 。

主程序流程图如下图2-7。

图2-7 主程序流程图2.3.2 中断定时器的设置数字电子钟设计中主要使用定时器T0中断ET0,利用ET0中断进行计时时间的自增,从而实现计时功能。

AT89C51有两个通用定时/计数器。

两者均可配置为定时器或事件计数器。

另外增加了定时器T0/T1,溢出时T0/T1脚自动翻转的功能选项。

用作“定时器”功能时,每经过一个机器周期,寄存器值加1。

用作“计数器”功能时,寄存器在对应的外部输入管脚T0/T1上每发生一次1到0的跳变时加1。

使用该功能时,外部输入每个机器周期被采样一次。

图2-8 定时器工作原理[1]设计中采用了中断方式1作为定时中断,其定时计数初值的设置可由以下公式计 算得到,中断服务流程图如下图2-9。

cyT t X -=162X:计数初值 t:定时时间T:机器周期[1]cy图2-9 中断服务流程图2.3.3 闹钟子函数闹钟时间的判别主要是通过设定时间与实时时间对逐位对比确定是否进行闹铃。

其工作流程图如下图2-10。

图2-10 闹铃判断流程图2.3.4 计时函数计时函数部分,主要是通过单片机定时中断来计时,每产生一次中断标志位flag 加1,当flag加满20次为1秒,然后把flag清0把秒存储单元加1。

然后再依次判断分、时。

其流程图如下图2-11。

图2-11 计时流程图2.3.5 键盘扫描函数这些函数主要是判断是否有按键按下,并根据相应按键按下的情况调用相关函数执行,其相关流程图如下图2-12。

图2-12 键盘扫描流程图2.3.6 时间和闹钟的设置此部分主要是通过判断cnt在不同值时通过调用加1、减1子函数对时间和闹钟的时、分、秒进行设置。

在闹钟设置时,判断按键S4按下情况后,进行闹钟的开启与关闭,相关流程图如下图2-13。

图2-13 时间/闹钟设置流程图第3章实验结果此电子闹钟设计是利用Proteus仿真软件进行仿真,基本上实现了课程设计要求实现的功能。

硬件部分设置了的三个按键S1、S2、S3、S4。

当按键S1第一次按下时,停止计时进入闹钟1的秒设置,当按键S1第二、第三次按下时,分别进入闹钟1的分设置和时设置,当按S1第四、第五、第六次按下时分别进入闹钟2的秒、分、时设置,当按S1第七、第八、第九次按下时分别进入闹钟3的秒、分、时设置,当按S1第十、第十一、第十二次按下时分别进入时间的秒、分、时设置,在S1按下的各阶段,可用按键S2、S3进行时间和闹铃时间的时、分、秒进行加减设置;当按键S1第十三次按下时恢复到时间显示功能。

当显示的时间和定时设置的时间一致时,蜂鸣器发出等时间断蜂鸣声,闹铃时间设置为60秒。

在各个闹钟设置阶段,如果有S4按下,则相应闹钟功能关闭或开启;如在闹铃时有S4按下则提前停止闹铃。

图2-14 运行仿真图通过自己的不懈努力,我终于完成了毕业设计任务书上的任务要求。

功能上基本达标:时钟的显示,调时功能、校时功能、闹铃功能、闹钟设置功能。

其精确度完全可以满足日常生活显示时间的需要;调时功能,方便快捷;校时功能保证了时钟准确和可靠性,闹钟响铃还有扩展成音乐闹钟的余地。

硬件设施合乎要求,软件设计可以配合硬件实现要求的功能。

但是由于时间比较短,前期设计出现部分不足:如位选闪烁功能不能实现、闹钟的开启与关闭、间断蜂鸣声等。

这些只是软件设计时相应功能部分还不完善造成。

不过经仔细思考和程序的完善,最终将软件设计改进,并完全可以很好实现所有要求的功能。

可见技术在不断进步,机械式时钟已经被淘汰,取而代之的是具有高度准确性和直观性且无机械装置,具有更长的使用寿命等优点的数字时钟。

数字时钟更具人性化,更能提高人们的生活质量,更受人们欢迎。

无可否认机械时代已经过去,电子时代已经到来。

做为新时代的我们,更应该提高自身能力,适应新时代的发展。

知识来自实践,多去生活中探询所需要的。

对于上述所提到的研究课题,我们应尽量考虑到人的因素,增强时钟的实用性和操作性,为使用者提供切实的方便,营造一种舒适的生活氛围。

所以,在设计的时候,应该从多方面、多角度去考虑问题,而且应该进一步提高时钟的质量。

另外,在本次设计的过程中,我发现很多的问题,虽然以前没有做过这样的设计但通过这次设计我学会了很多东西,单片机课程设计重点就在于软件算法的设计,需要有很巧妙的程序算法,虽然以前写过几次程序,但我觉的写好一个程序并不是一件简单的事,比如写一个程序看其功能很少认为编写程序简单,但到编程的时候才发现一些细微的知识或低级错误经常犯做不到最后常常失败,所以有些东西只有学精弄懂并且要细心才行,只学习理论有些东西是很难理解的,更谈不上掌握。

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