可编程作息时间控制器设计

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PLC上下课打铃系统设计

PLC上下课打铃系统设计

P L C 课程设计上下课自动打铃系统目录绪论 (1)PLC可编程控制器的定义 (1)1.1 PLC可编程控制器的特点 (3)1.2 PLC可编程控制器趋势与动向 (4)2任务及其要求 (6)2.1设计任务 (6)2.2设计要求 (6)3 系统硬件部分设计 (7)3.1控制系统的元器件选择及地址分配 (7)3.2控制系统外部接线图 (8)4 主程序设计及功能 (8)4.1主程序流程图设计 (9)4.2主程序顺序功能图设计 (10)4.3主程序梯形图设计 (11)5 程序的调试 (13)6 系统操作说明 (13)7 收获与体会 (13)参考文献 (14)绪论1 PLC可编程控制器的定义PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

1.1 PLC可编程控制器的特点(1)可靠性高,抗干扰能力强PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少到继电器控制系统的1/10--1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。

高可靠性是电气控制设备的关键性能。

PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。

例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。

一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。

从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。

此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。

在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。

可编程作息时间控制器设计

可编程作息时间控制器设计

可编程作息时间控制器设计作息时间控制器是一种用来帮助人们管理健康作息时间的设备。

它可以根据个人的需求和习惯自定义作息时间,并通过可编程功能来控制各种任务和提醒。

作息时间控制器的设计主要分为硬件和软件两个部分。

硬件部分包括显示屏、按钮、电源供应和时钟模块等,用于显示时间和设置参数。

软件部分则负责运行用户设置的程序,实现相应的功能。

首先,用户可以通过硬件部分的按钮界面来设置睡眠时间和起床时间。

可以根据个人需要设置每天起床时间、睡眠时间、午休时间和提醒时间等。

用户还可以设置不同的作息时间表,如工作日和周末的作息时间可以不一样。

其次,作息时间控制器可以通过软件部分的程序来控制各种任务和提醒。

用户可以设置不同的任务,如早晨运动、午休、提醒喝水等,控制器会在设定的时间触发相应的提醒。

此外,控制器还可以通过定时器功能来控制其他设备,如自动开启关闭灯光、咖啡机等。

最后,作息时间控制器还可以提供统计和分析功能来帮助用户更好地管理作息时间。

它可以记录用户的作息时间,并生成相应的报告,帮助用户了解自己的作息情况和睡眠数据,以便做出相应的调整。

总而言之,可编程作息时间控制器是一种方便实用的设备,它能够帮助人们管理健康的作息时间。

通过具备硬件和软件的设计,用户可以自定义作息时间、设置任务和提醒,并通过统计和分析数据来实现更好的作息管理。

作息时间对于个人的健康和生活品质有着重要的影响。

良好的作息时间可以提高工作和学习效率,增加身体健康和免疫力,改善睡眠质量和心理状态。

然而,现代社会的快节奏和各种干扰因素往往使人们难以维持规律的作息时间。

为了帮助人们更好地管理作息时间,可编程作息时间控制器成为了一种理想的解决方案。

硬件部分是可编程作息时间控制器的基础,它主要由显示屏、按钮、电源供应和时钟模块组成。

显示屏用于显示当前时间、设置参数以及展示任务和提醒的信息。

用户可以通过按钮来操作控制器,包括设置作息时间、添加任务和提醒等。

电源供应保证控制器的正常运行,时钟模块则提供精准的时间计量,确保作息时间的准确性和可靠性。

毕业设计[作息时间控制器]

毕业设计[作息时间控制器]

酒泉职业技术学院毕业设计(论文)08级机电一体化技术专业题目:作息时间控制器毕业时间:二O一O年六月学生姓名:***指导教师:**班级: 08机电一班2009 年 11月20日酒泉职业技术学院11届各专业毕业论文(设计)成绩评定表作息时间控制器摘要:PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。

关键词:可编程控制器;数字运算操作;PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

毕业设计的题目是《作息时间控制器》控制的设计,用时间来控制自动打铃,开(熄)学生宿舍灯等。

目的是为了考查学生对所学知识的综合运用能力,以及对不同程序控制之间的融汇贯通。

在查阅有关的资料及手册的基础上,掌握与设计有关的基础知识,提高自己设计、分析程序的能力。

通过制作电路板,解决实际问题,提高自己的动手能力。

在指导老师的悉心指导及本组成员的共同努力下,完成了0~24小时循环显示的程序、自动打铃程序、开(熄)学生宿舍灯程序的设计,及电路板的制作。

通过本次设计领悟了作为一名技术员所具备分析、解决问题的能力,为今后的工作打下基础。

由于时间仓促、能力有限,程序难免有不足之处,请老师批评指正。

参考文献1、三菱电机.FX1N编程手册2002.2、廖常初.《PLC基础与应用》机械工业出版社2008.13、稿钦和.《PLC应用与开发案例精选》人民邮电出版社2008.5PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。

PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

plc上课铃课程设计

plc上课铃课程设计

plc上课铃课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握PLC(可编程逻辑控制器)的基本概念,理解其工作原理和应用场景。

2. 学会使用PLC进行简单的编程,实现对上课铃控制系统的设计与调试。

3. 了解电气控制系统中常用的传感器及其功能,掌握其在PLC控制系统中的应用。

技能目标:1. 培养学生动手操作能力,能独立完成PLC控制系统的连接、编程和调试。

2. 培养学生问题分析能力,能针对实际需求设计合理的PLC控制系统方案。

3. 提高学生团队协作能力,能在小组合作中发挥个人优势,共同完成项目任务。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对PLC技术及自动化控制的兴趣,激发其学习热情。

2. 培养学生严谨的科学态度,注重实践操作中的安全与规范。

3. 增强学生的环保意识,认识到自动化技术在节能减排方面的重要作用。

课程性质:本课程为实践性较强的学科,以项目驱动的方式进行教学,注重培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。

学生特点:学生处于初中阶段,具有一定的电子、电气基础知识,对新技术充满好奇,喜欢动手实践。

教学要求:结合学生特点,以实际项目为载体,注重理论与实践相结合,引导学生主动探索,提高其综合素质。

在教学过程中,关注学生个体差异,提供个性化指导,确保课程目标的达成。

通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活,提高其创新意识和实践能力。

二、教学内容1.PLC基本原理与结构:介绍PLC的发展历程、基本组成、工作原理,以教材第二章第一节内容为基础,让学生对PLC有全面的认识。

2.PLC编程语言与编程方法:讲解PLC的编程语言(如梯形图、指令表等),以教材第二章第二节内容为参考,指导学生掌握基本的编程方法。

3.电气控制系统传感器:介绍常用的传感器(如接近开关、光电开关等),并结合教材第三章内容,讲解传感器在PLC控制系统中的应用。

4.上课铃控制系统设计:结合教材案例,指导学生进行上课铃控制系统的设计与实现,包括硬件连接、程序编写和调试。

基于PLC控制的作息时间控制完整系统设计方案

基于PLC控制的作息时间控制完整系统设计方案

.“CETTIC全国可编程控制器(PLC)程序设计师”职业培训认证结业设计基于PLC控制的作息时间控制系统文档Word.指导教师:王冠华姓名:秦富贞文档Word.【摘要】本文介绍一种用PLC控制的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。

该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍灯、教室灯、音乐广播自动控制于一体,并具有周末与假期控制功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。

【关键词】作息时间控制;PLC;I/O接线;软件设计文档Word.文档Word.目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2可编程控制器的特点 (1)1.3 PLC的应用领域 (2)1.4 PLC的设计步骤 (2)1.4.1 硬件设计 (2)1.4.2软件设计 (2)第二章作息时间控制系统的方案论证 (3)2.1 方案论证 (3)2.2 控制要求 (3)第三章作息时间PLC控制系统设计 (5)3.1 输入输出点分配 (5)3.2 控制系统的硬件设计 (6)3.3 控制系统的程序设计 (6)3.3.1 秒脉冲程序的设计 (6)3.3.2 分显示程序的设计 (6)3.3.3 时显示程序的设计 (8)3.3.4 星期显示程序的设计 (10)3.3.5 数字显示原理 (11)3.3.6广播、灯、打铃程序设计 (13)3.4 作息时间PLC控制器总梯形图 (16)第四章参考文献 (16)4.1 参考文献 (16)第五章附录 (17)附图(1)作息时间PLC控制器接线图 (17)附图(2)作息时间PLC控制器总梯形图 (17)文档Word.第一章绪论1.1引言可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。

它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

基于单片机的作息时间控制器设计参考文献

基于单片机的作息时间控制器设计参考文献

文章标题:基于单片机的作息时间控制器设计参考文献在当今社会中,人们的生活节奏越来越快,作息时间管理成为了一项越来越重要的关注点。

而基于单片机的作息时间控制器设计正是一个应对这一挑战的解决方案。

本文将从深度和广度的角度,对基于单片机的作息时间控制器设计进行综合评估,并为读者提供有价值的参考文献。

一、引言基于单片机的作息时间控制器设计是以单片机为核心的一种智能化时间管理系统,旨在帮助人们合理安排作息时间,提升生活质量。

本文将围绕这一主题展开探讨,并提供深入的参考文献。

二、单片机技术在作息时间控制中的应用1. 单片机技术的基本原理及特点单片机是一种集成了微处理器、内存和I/O接口的芯片,具有体积小、功耗低、成本低等特点,适用于作息时间控制器的设计。

2. 基于单片机的作息时间控制器设计原理基于单片机的作息时间控制器设计主要包括硬件设计和软件设计两个方面,其中硬件设计包括时钟电路、显示模块等,软件设计包括时间设置、定时功能等。

3. 单片机技术在作息时间控制中的优势相比传统的作息时间控制器,基于单片机的设计具有更高的稳定性、更大的灵活性和更丰富的功能,能够更好地满足人们对作息时间管理的需求。

三、基于单片机的作息时间控制器设计的发展现状1. 相关领域的研究现状当前,基于单片机的作息时间控制器设计已经在家居领域、办公场所等得到了广泛的应用,并逐渐向智能化、网络化方向发展。

2. 研究热点和难点在基于单片机的作息时间控制器设计领域,研究人员主要关注于提升系统的稳定性、完善用户体验、降低成本等方面,同时也面临着软硬件协同设计、能耗管理等难点。

四、基于单片机的作息时间控制器设计的关键技术和挑战1. 关键技术在基于单片机的作息时间控制器设计中,关键技术包括低功耗设计、嵌入式系统设计、数据通信技术等,这些技术的应用将直接影响到系统的性能和稳定性。

2. 挑战基于单片机的作息时间控制器设计面临着功耗管理、通信协议兼容性等挑战,同时在用户需求多样化和市场竞争激烈的情况下,如何设计出满足市场需求的作息时间控制器也是一个巨大的挑战。

基于PLC的校园作息时间控制系统

基于PLC的校园作息时间控制系统
本PLC作为核心控制器,通过编程实现对校园时间的精确控制,包括打铃、广播及宿舍灯等设备的自动化管理。系统由硬件和软件两部分组成,硬件包括PLC控制器、继电器、数码管显示器等,软件则是根据实际需求编写的PLC程序。通过合理的输入输出点分配和硬件选择,系统实现了对作息时间的无人化、科学化管理和操作。该设计不仅保证了时间控制的准确性,还具备在特殊情况下灵活调整时间的优势。此外,系统硬件设备结构简单,易操作,准备度高,系统灵活性、实用性强,且成本低廉,非常适用于各类院校的作息时间控制需求。

基于PLC的作息时间控制系统设计

基于PLC的作息时间控制系统设计

基于PLC的作息时间控制系统设计摘要本文提出了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的作息时间控制系统。

该系统的设计是为了帮助人们维护健康的生活方式。

该系统可以通过对灯光和音乐的控制来帮助人们保持生物钟的正常节律。

除此之外,该系统还可以通过控制家电设备的开关来确保每天的作息时间计划得到落实。

实验结果表明,该系统具有良好的可靠性和稳定性,能够有效地帮助人们规律作息。

关键字:PLC,作息时间控制,生物钟AbstractThis paper presents a PLC (Programmable Logic Controller)-based time scheduling system for promoting healthy lifestyles. The system was designed to help maintain a normal circadian rhythm by controlling lighting and sound. In addition, the system controls household appliances to ensure compliance with daily routines. Experimental results show that the system has good reliability and stability, and can effectively assist in regulating activities.Keywords: PLC, time scheduling, circadian rhythmIntroductionIn modern society, people's lifestyles and work schedules have become increasingly irregular, leading to physical and mental disorders. One of the main reasons for this is the disruption of the normal circadian rhythm. People's biological clocks are highly dependent on external cues such as light and sound, and abnormal cues can lead to serious health problems. Therefore, it is important to maintain a normal circadian rhythm to promote a healthylifestyle.Various methods have been proposed to aid in maintaining a normal circadian rhythm, including lifestyle changes, medication, and light therapy. However, these methods have limitations in terms of practicality and effectiveness. In recent years, emerging technology such as the Internet of Things (IoT) and PLC have been used to develop more practical solutions for maintaining a normal circadian rhythm.In this paper, a PLC-based time scheduling system is proposed as a practical solution to maintain a normalcircadian rhythm. The system controls lighting and sound, and household appliances to ensure compliance with daily routines.MethodologyThe proposed system is based on a PLC. The PLC is a specialized industrial computer used to control machines and processes. The PLC can be programmed to perform a specific task, and it can be reprogrammed as needed. The systemconsists of three main components: the PLC, the lighting and sound control module, and the household appliance control module.The PLC is the central component of the system. It receives input signals from various sensors, processes the signals, and sends output signals to control modules. The PLC is programmed to perform specific tasks based on predefined schedules.The lighting and sound control module controls the intensity and color of the lighting and sound sources. The module uses a microcontroller to adjust the lighting andsound according to the predefined schedules.The household appliance control module controls theon/off switches of household appliances, such as airconditioners, TVs, and computers. The module uses a power relay to turn the appliances on and off based on the predefined schedules.ResultsThe proposed system was tested in a residential setting. The system is programmed to follow a predefined schedule. During the night, the system provides low-intensity red lighting and soft music to help people fall asleep. In the morning, the system gradually increases the intensity of the white lighting and plays lively music to help people wake up. The system also turns on household appliances such as air conditioners, TVs, and computers at predefined times.The results show that the system is highly reliable and stable. The system performs as programmed, and there were no malfunctions or errors during testing. The system effectively assisted in regulating the activities of the residents, and they reported feeling more energetic and focused throughout the day.ConclusionThe proposed PLC-based time scheduling system is a practical solution for promoting healthy lifestyles. The system effectively maintains a normal circadian rhythm by controlling lighting and sound sources. Furthermore, the system ensures compliance with daily routines by controlling household appliances. The system is highly reliable and stable, and it has the potential to be widely adopted in various settings to promote healthy lifestyles.。

基于PLC控制的作息时间控制系统

基于PLC控制的作息时间控制系统

目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1。

2可编程控制器的特点 (1)1.3 PLC的应用领域 (1)1.4 PLC的设计步骤 (2)1。

4。

1 硬件设计 (2)1.4.2软件设计 (2)第二章作息时间控制系统的方案论证 (2)2。

1 方案论证 (2)2.2 控制要求 (3)第三章作息时间PLC控制系统设计 (4)3.1 输入输出点分配 (4)3。

2 控制系统的硬件设计 (5)3。

3 控制系统的程序设计 (5)3.3。

1 秒脉冲程序的设计 (5)3.3.2 分显示程序的设计 (5)3。

3.3 时显示程序的设计 (6)3。

3.4 星期显示程序的设计 (7)3。

3。

5 数字显示原理 (7)3。

3.6广播、灯、打铃程序设计 (9)3.4 作息时间PLC控制器总梯形图 (10)第四章参考文献 (11)4。

1 参考文献 (11)第五章附录 (11)附图(1)作息时间PLC控制器接线图 ............................. 错误!未定义书签。

附图(2)作息时间PLC控制器总梯形图 (11)第一章绪论1。

1引言本文介绍一种用PLC控制的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。

该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍灯、教室灯、音乐广播自动控制于一体,并具有周末与假期控制功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。

作息时间控制;PLC;软件设计1。

2 可编程控制器的特点20世纪60年代末,为了克服传统继电器的种种应用上的缺点,人们研制出了一种先进的自动控制设备-——PLC,由于PLC具有优良的技术性能,因此它一问世就很快得到了推广应用。

现在PLC作为用于工业生产过程控制的专用计算机,与商家、家用的微机不同,由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和工作运行的连续性,使其在设计上有许多特点.(1)可靠性高,抗干扰能力强;(2)接口模块功能强、品种多;(3)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强;(4)编程方法简单、直观;(5)系统的设计/安装、调试工作量少;(6)维修工作量小、维护方便;(7)体积小、耗能低、重量轻.1。

可编程作息时间控制器设计

可编程作息时间控制器设计

武汉工程大学单片机课程设计可编程作息时间控制器设计姓学学专班名:号:院:业:级:陈文斌1004030105电气信息学院电子信息工程电信一班指导老师:赵振华2012 年12月27日可编程作息时间控制器程序设计摘要:本次课题是应用AT89C51为核心控制器件的作息时间控制钟,由键盘、声音输出模块、电源转换模块和存储模块四部分组成。

它利用AT89C51的定时/计数器来计算时间,并用存储器记录数据,保证了系统的可靠性。

AT89C51单片机是整个设计的核心控制器件,根据从键盘接受的数据控制整个系统的工作流程。

整体性好,人性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间的长短的不便,可对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。

如上下课打铃及扩音设备的开与关。

采用AT89C51单片机来实现对上述开关量的控制,利用24C02芯片来存储数据,设有六位数码管、可以实时显示时间、系统还设有输入键盘,用以修改实时时钟,体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等优点。

关键词:AT89C51单片机动态扫描仿真设计时钟电路1.概述1.1设计目的:通过本次课程设计,我们就所学习的MCS-51单片机进行一次实践上的设计与仿真,对以前我们所学习的理论知识进行进一步的巩固和深化,更重要的是学习以MCU为控制核心的应用的实际设计流程及基本的实践能力。

通过课程设计,培养我们独立工作能力,为将来毕业设计打好基础。

1.2设计要求:(1)用汇编语言或C语音编写作息时间控制程序(2)按照给定的时间模拟控制,实现广播、上下课打铃、灯光控制(屏幕显示)(3)具备日期和时钟显示1.3扩充功能:(1)给定的时间可修改(2)可模拟手动控制(3)用扬声器模拟打铃给定的时间可修改;可模拟手动控制;用扬声器模拟打铃2.系统总体方案及硬件设计2.1 电路设计方案图根据设计要求画出系统框图,如图2.1所示:图2.1系统总体框图该系统是由微处理器、存储器、数码显示部分以及键盘输入部分所组成。

作息时间控制器 (1)

作息时间控制器 (1)

河南理工大学单片机课程设计报告作息时间控制器姓名:张春娟学号:320319332320专业班级:09级电气工程及其自动化指导老师:张宏伟所在学院:河南理工大学成人教育学院2009年9月16日摘要本设计是基于AT89S52单片机的基本功能实现作息时间控制功能,采用了4位七段数码管,扫描键盘,蜂鸣器和相应的电路对当前时间以及定时时间的控制,并在设定的时间进行提醒。

本设计使用单片机内的定时器实现计时功能,利用按键分别控制切换当前时间和定时时间、小时+1、分钟+1以及关闭蜂鸣器。

试验采用了一个七段LED数码管显示时间,采用一个蜂鸣器进行到时提醒,一个发光二极管闪烁计秒。

本设计由2个30p的电容和一个11.0592MHz的晶振构成时钟电路,由一个按键和10uF电容构成上电加按钮复位,单片机、时钟电路和复位电路共同构成单片机最小系统。

数码管采用共阴极接法由P0口输出字形,P2口中的高四位输出段选。

P1.0~1.3接入按键对时间按进行操作,由P1.4连接发光二极管闪烁读秒,9013驱动蜂鸣器并由P1.5进行控制。

通过对硬件电路的设计和PROTEUS的仿真,本设计基本实现了:1. 使用4位七段显示器来显示现在的时间,显示格式为“时分”,由LED闪动作为秒计数表示。

2. 可以设定作息时间,并进行到时提示。

3. 能够根据预先设定好的作息时间表自动启停控制电路,完成对外部设备的实时控制。

4. 可以设置现在的时间及显示定时设置时间。

由于单片机的集成度高、功能强、通用性好、体积小巧、重量轻、能耗低、价格便宜、可靠性高、抗干扰能力强和使用方便,使单片机迅速得到了推广应用,所以学好单片机对我们以后的学习和工作有着至关重要的作用。

摘要 (1)1.概述 (3)1.1单片机的基本概念 (5)1.2设计任务及要求 (5)1.3设计思路 (5)2.系统总体方案及硬件设计 (6)2.1系统的总体设计方案 (6)2.2各模块功能介绍 (6)2.3各部分电路的硬件设计 (7)2.3.1时钟电路 (7)2.3.2复位电路 (8)2.3.3按键控制电路 (8)2.3.4读秒指示电路 (9)2.3.5提醒模块电路 (9)2.3.6显示模块电路 (10)3.软件设计 (11)3.1程序的总流程图 (11)3.2按键功能子程序流程图 (12)3.3参数计算 (12)4.PROTEUS仿真 (13)4.1仿真过程 (13)5.课程设计体会 (15)参考文献 (17)附录一程序 (18)附录二PROTEUS图 (24)1.概述1.1单片机的基本概念单片机是一种特殊的计算机,它是在一块半导体芯片上集成了CPU、存储器RAM、ROM以及输入输出接口电路,这种芯片习惯上被称为单片微型计算机,简称单片机。

可编程作息时间控制器

可编程作息时间控制器

可编程作息时间控制器一.设计概述1.思路综述可编程作息时间控制器:作息时间控制系统主要有四大子系统功能实现:1.时间运行系统;2.报时时间值设置及调时系统;3.时分显示系统;4.报时响应系统。

时间运行系统让时间一直运行着;报时时间值设置及调时系统使得用户可以随时设置时间;时分显示系统让用户可以清楚知晓当前系统时间,报时响应系统完成当当前时间与报时时间值一致时进行响应(如LED闪烁)。

四大子系统的协调有序的运行,保证了作息时间控制系统具有报时,调时,显时功能,还达到了与用户可交互的目的。

2.合作与分工在本次试验中,我们分工学习芯片,然后交流学习到的知识,共同完成实验!二.需求分析一).芯片需求:PC机一台 Intel 8086(主控芯片) 8253芯片 8279芯片二).芯片详述1. Intel 8086(主控芯片)Intel 8086拥有四个16位的通用寄存器,也能够当作八个8位寄存器来存取,以及四个16位索引寄存器(包含了堆栈指标)。

资料寄存器通常由指令隐含地使用,针对暂存值需要复杂的寄存器配置。

它提供64K 8 位元的输出输入(或32K 16 位元),以及固定的向量中断。

大部分的指令只能够存取一个内存位址,所以其中一个操作数必须是一个寄存器。

运算结果会储存在操作数中的一个。

数据寄存器组:AX、BX、CX、DX;指示器变址寄存器组:SI、DI、SP、BP段寄存器组:CS、DS、ES、SSGND2.82531).8253A 的内部结构和引脚信号图示8253的三个计数通道在结构上和功能上完全一样,每个通道均有两个输入引脚CLK 和GA TE ,一个输出信号 引脚OUT 。

2).8253的初始化步骤和门控信号的功能1. 初始化步骤:(1) 写入控制字;(2) 按控制字要求写入计数初值。

•计数初值N= fCLK/fOUT =TOUT/TCLK初始化程序:MOV DX, 203H ;8253初始化MOV AL, 控制字OUT DX, AL3).门控信号控制功能:门控信号GA TE的控制功能如教材P310表8-2所示,由表可知:方式0,4时:门控信号为电平触发方式1,5时:门控信号为上升沿触发方式2,3时:门控信号为电平或上升沿触发4).8253的工作方式工作方式决定以下内容:(1)门控信号的影响高电平允许:当GA TE=0,即使出现CLK,也不计数——方式0,2,3,4上升沿允许(上升沿触发)——方式1,5,2,3(2)OUT信号的状态写入控制字后,OUT的状态计数过程中,OUT的状态计数终了,OUT的状态(3)计数操作可否重复不可重复——模式0,4自动重复——模式2,3条件重复——模式1,51)方式0:计数结束中断方式特点:计数器只计数一遍,不循环,计数过程中,可由门控信号控制暂停计数,在计数过程中可改变计数值。

可编程控制器课程设计

可编程控制器课程设计

可编程控制器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解可编程控制器的基本概念,掌握其工作原理和应用领域。

2. 学生能掌握可编程控制器编程语言的基本语法和编程技巧。

3. 学生能了解可编程控制器在工业自动化控制中的应用案例。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,独立设计简单的可编程控制器程序,实现基本的逻辑控制功能。

2. 学生能通过实际操作,掌握可编程控制器的调试与故障排除方法。

3. 学生能运用相关软件工具,进行可编程控制器的仿真与优化。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对自动化技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。

2. 学生养成严谨、细致的学习态度,提高团队协作能力和问题解决能力。

3. 学生认识到可编程控制器在国民经济发展中的重要作用,增强社会责任感和使命感。

课程性质分析:本课程为高二年级电子技术应用课程,旨在培养学生的实践操作能力和创新思维,提高学生在自动化领域的素养。

学生特点分析:高二学生具备一定的电子技术基础,对新鲜事物充满好奇,动手能力强,但编程经验有限。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,突出实用性,以项目驱动教学,激发学生学习兴趣,提高实际操作能力。

通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为后续相关专业课程打下坚实基础。

二、教学内容1. 可编程控制器概述- 了解可编程控制器的发展历程- 掌握可编程控制器的基本组成和工作原理- 熟悉可编程控制器的应用领域2. 可编程控制器编程语言- 学习可编程控制器编程的基本语法和规则- 掌握常用编程指令及其功能- 熟悉编程软件的使用和操作方法3. 可编程控制器程序设计- 学习程序设计的基本流程和方法- 掌握顺序控制、逻辑控制等程序设计技巧- 分析实际应用案例,进行程序设计实践4. 可编程控制器调试与故障排除- 学习可编程控制器调试的基本方法- 掌握故障排除的一般步骤和技巧- 分析常见故障案例,提高实际操作能力5. 可编程控制器应用案例- 了解可编程控制器在工业自动化控制中的应用- 分析典型应用案例,掌握系统设计方法- 开展项目实践,提高团队协作能力和问题解决能力教学内容安排和进度:1. 第一周:可编程控制器概述2. 第二周:可编程控制器编程语言3. 第三周:可编程控制器程序设计4. 第四周:可编程控制器调试与故障排除5. 第五周:可编程控制器应用案例本教学内容参考教材相关章节,结合课程目标和教学要求,确保内容的科学性和系统性。

电子设计综合训练之作息时间控制器

电子设计综合训练之作息时间控制器

电子设计综合训练之作息时间控制器随着现代社会的快节奏发展,人们的生活越来越快,人们的作息时间和生活习惯也发生了改变。

特别是现在网络时代的来临,人们沉迷于网络游戏、社交媒体等,导致学生的作息时间混乱,影响了学习和生活。

为了解决这个问题,我设计了一款作息时间控制器,希望能够帮助人们维持健康的生活作息方式。

一、设计目标针对学生的生活习惯和作息时间不规律所导致的问题,本作息时间控制器的设计目标是:通过控制电子设备的使用时间和提供科学合理的作息时间,帮助学生养成健康的作息习惯和生活方式。

二、原理介绍本作息时间控制器的实现使用了单片机、电子元件和程序设计,主要包括以下几个部分的实现:1. 时间显示模块:通过OLED屏幕显示时间,并提供设置功能,让用户可以正确设置时间和闹钟时间。

2. 传感器模块:通过安装在电脑、手机等电子设备上的传感器,可以实时监测电子设备的开关状态。

当电子设备处于关闭状态时,控制器计算出未使用时间,并在下次电子设备开启时,把剩余时间自动加到计时器中。

3. 电子设备开关模块:通过与电脑、手机等电子设备连接,实现对电子设备的开关控制。

当达到设定时间后,控制器会自动关闭电子设备,提示用户应该休息或进行其他活动。

当休息时间结束后,电脑、手机等电子设备会自动开启。

4. 显示模块:显示电脑、手机等电子设备的使用情况和剩余时间,并有提示功能提醒用户在规定时间内完成任务。

三、使用流程1. 设置时间和闹钟时间首次使用时需要设置时间和闹钟时间。

使用者可以操纵按键组设置时间和闹钟时间。

2. 连接电脑、手机等电子设备将电脑、手机等电子设备连接控制器,然后开启控制器,控制器会自动开始计时。

3. 监测电子设备使用时间当电脑、手机等电子设备打开并连上Wi-Fi 之后,控制器会监测它们的状态,并记录它们的使用时间。

4. 控制电子设备的开关达到设定的使用时间后,控制器会自动关闭电子设备,并提示用户休息或进行其他活动。

5. 其他功能还包括时间调节、闹钟关闭、提醒功能等功能。

作息时间控制器机电硬件与软件设计

作息时间控制器机电硬件与软件设计

作息时间控制器机电硬件与软件设计摘要作息时间对于个人的生活和工作有着重要的影响。

为了帮助人们更好地控制自己的作息时间,本文介绍了一种作息时间控制器的机电硬件与软件设计。

该控制器使用了微控制器作为控制核心,通过设置不同的时间参数来控制灯光和声音的开关,提醒人们进行相应的活动。

本文将重点讨论该控制器的设计思路、硬件选型与搭建、以及软件的编程与实现。

最后,通过实验验证了该控制器在实际使用中的可行性和效果。

1. 引言作息时间是指人们在一天当中的睡眠、进食、工作和休息等活动的时间安排。

良好的作息时间对于人们的身心健康和工作效率具有重要影响。

然而,由于各种原因,许多人往往无法很好地控制自己的作息时间,造成了作息不规律的问题。

为了解决这个问题,本文提出了一种作息时间控制器的机电硬件与软件设计,旨在帮助人们更好地控制自己的作息时间。

2. 设计思路作息时间控制器的设计思路是通过设置不同的时间参数,控制灯光和声音的开关来提醒人们进行相应的活动。

例如,设定一个早上7点的时间参数,当时间达到7点时,控制器会自动打开灯光和发出声音,提醒人们起床。

类似地,可以设置午餐时间、休息时间和睡觉时间等时间参数。

为了实现这一设计思路,我们选用了一款功能强大、使用方便的微控制器作为控制核心。

微控制器具有较强的实时控制能力和可编程性,非常适合用于控制作息时间控制器。

在硬件方面,我们选择了适当的开关、灯光和声音器件,并通过电路连接到微控制器上。

在软件方面,我们编写了控制程序,通过设置时间参数和控制指令来实现作息时间的控制。

3. 硬件选型与搭建3.1 微控制器选型我们选择了一款功能强大且广泛应用的微控制器作为控制核心,例如Arduino、Raspberry Pi等。

这些微控制器具有良好的开发生态系统和丰富的资源,方便我们进行软件开发和硬件连接。

3.2 灯光和声音器件选型在选择灯光和声音器件时,需要考虑其亮度和音量是否足够,并且易于控制。

我们可以选择常见的LED灯和蜂鸣器作为灯光和声音器件。

电气自动化毕业论文

电气自动化毕业论文

江西理工大学毕业论文(设计)题目可编程作息时间控制器设计与制作信息工程系电气自动化专业2班2010 年 4 月 10 日可编程作息时间控制器设计与制作摘要:本文介绍了一款基于AT89S52单片机数字钟的设计,通过多功能数字钟的设计思路,详细叙述了系统硬件、软件的具体实现过程。

论文重点阐述了数字钟硬件中主控制模块、时钟模块、显示模块和相关控制模块等的模块化设计与制作;软件同样采用模块化的设计,本设计实现了时间与闹钟的修改功能、语音播报功能、年、月、日和星期等的显示功能。

并且通过对比实际的时钟,查找出了误差的来源,确定了调整误差的方法,尽可能的减少误差,使得系统可以达到实际数字钟的允许误差范围内。

本次设计过程在硬件与软件方面是进行同步设计。

硬件部分主要由AT89C52单片机,LED显示电路,以及调时按键电路等组成。

在单片机的选择上本人使用了AT89C52单片机,该单片机适合于许多较为复杂控制应用场合。

显示器使用2片7SEG-MPX8-CA和一片7SEG-MPX4-CA。

7SEG-MPX8-CA是一种八个共阳二极管显示器,7SEG-MPX4-CA是一种四个共阳二极管显示器。

为了能更轻松的控制这三片显示器,本人使用了3片74HC164来驱动。

74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。

软件方面主要包括日历程序、时间调整程序,公历转阴历程序,显示程序等。

程序采用汇编语言编写,以便更简单地实现调整时间及阴历显示功能。

关键词:时钟电钟;DS1302;DS18B20;动态扫描;单片机ABSTRACTThis article describes an AT89S52 microcontroller based digital clock design, through multi-functional digital clock design ideas, detailed description of the system hardware and software realization process. Paper focuses on the digital clock in the main control module hardware, the clock modules, display modules and associated control modules, modular design and production; software as modular design, the design and implementation of the changes of time and alarm functions, voice broadcast function, year, month, day and week, etc. display. And by comparing the actual clock, find out the source of the error, the error of the method of determining the adjustment, as much as possible to reduce errorsEnable the system to achieve a practical digital clock within allowable error.Hardware mainly by the AT89C52 microcontroller, LED display circuit, and the tune composed of the circuit when the button. In the SCM choice I used the AT89C52 microcontroller, which is suitable for many of the more complex control applications. Monitor the use of two 7SEG--MPX8--CA and a 7SEG--MPX4--CA. 7SEG-MPX8-CA is a total of eight-yang display 7SEG-MPX4-CA is a total of four-yang diode display. In order to more easily control the three monitors, I use three 74HC164 to drive.74HC164 is an 8-bit edge-triggered shift register, serial input data, and parallel output. The software includes calendar program, time to adjust procedures, turn the lunar calendar programs display programs. Programs written in assembly language used in order to more easily adjust the time and the realization of the lunar calendar display. All programming is complete, the wave software debugging,Key words:Clock electric clock:DS1302;DS18B20:DYNAMIC ;SCANSCM目录摘要 (6)ABSTRACT (7)前言 (10)一.设计要求与方案探讨 (11)1.1 设计目的与意义 (10)1.2 设计要求 (11)1.3 系统基本方案选择探讨 (11)1.3.1主控制芯片的选择方案探讨 (11)1.3.2 时钟芯片的选择方案探讨 (12)1.3. 3 LED显示系统选择方案探讨 (13)二.硬件设计 (14)2.1系统电路设计框图 (14)2.2 系统硬件设计概述 (14)2.3系统主要基本单元电路的设计 (14)2.3.1主控制系统电路的设计 (14)2.3.2时钟电路的设计 (16)2.3.3 LED显示电路的设计 (17)2. 4 系统电路原理说明 (18)三、软件设计 (22)3.1程序流程框图 (22)3.2 子程序的设计 (24)3.2.1 读、写DS1302子程序 (25)四、硬件与软件调试 (2)4.1硬件调试 (25)4.2软件调试 (27)4.3调试结果分析与结论 (29)4.3.1 调试结果分析 (29)4.3.2 调试结论 (29)五、论文总结 (30)参考文献 (30)附录一:系统电路图 (31)附录二:系统程序清单 (32)致谢 (50)前言随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快,对时间的要求越来越高,精准数字计时的消费需求也是越来越多。

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信息工程学院课程设计报告书题目: 可编程作息时间控制器设计专业:电子信息科学与技术班级:学号:学生姓名指导教师:2013 年 5 月 13日信息工程学院课程设计任务书学号学生姓名专业(班级)设计题目可编程作息时间控制器设计设计技术参数 0.5v低电压驱动蜂鸣器5V外部稳压电源供电1602LCD显示日期和时间LED提示闹钟到来设计要求(1)按照给定的时间模拟控制,实现广播、上下课打铃、灯光控制(屏幕显示)。

(2)具备日期和时钟显示。

工作量文字报告字数大约在2000字,页数在20页左右工作计划 (1)整体设计构思(2)查阅有关资料(3)编写调试程序(4)画出电路图(5)装载程序,查看结果参考资料[1]《单片机原理及应用(第二版)》张毅刚彭喜元彭宇北京高等教育出版社[2]刘和平. 单片机编程与入门.重庆大学出版社,2002.68-99,111-122[3]陈明荧. 89C51单片机课程设计实训教材.清华大学出版社,2003.38-67,102-118指导教师签字教研室主任签字年月日信息工程学院课程设计成绩评定表学生姓名:学号:专业(班级):电子课程设计题目:可编程作息时间控制器设计指导教师评语:成绩:指导教师:年月日摘要本设计是可编程作息时间控制器设计,由单片机AT89C51芯片和LCD、LED显示器,辅以必要的电路,构成一个单片机四路可调闹钟。

电子钟可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。

LCD显示“时”,“分”,LED亮灯来表示闹钟的到来,定时时间到能发出警报声。

现在是自动化高度发达的时代,特别是电子类产品都是靠内部的控制电路来实现对产品的控制,达到自动运行的目的,这就需要我们这里要做的设计中的电器元件及电路的支持。

在这次设计中主要是用AT89S51来进行定时,也结合着其他辅助电路实施控制,在定时的时候,按一下控制小时的键对小时加一;按一下控制分钟的键对分钟加一;到达预设的时间,此电路就会发出报警声音提示已经到点。

关键字:四路可调闹钟 AT89C51 LCD目录1 任务提出与方案论证 01.1 单片机型号的选择 01.2 按键的选择 01.3 显示器的选择 01.4 计时部分的选择 02 总体设计 (1)2.1系统总框图 (1)2.2原理及工作过程说明 (1)2.3系统电路图 (2)3详细设计 (3)3.1主程序部分的设计 (3)3.2独立式键盘的接口电路 (3)3.3 1602LCD液晶显示器 (4)3.4闹钟子函数 (8)4总结 (9)参考文献 (10)1 任务提出与方案论证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 按键的选择本次设计按照题目要求使用独立式按键。

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。

1.3 显示器的选择选用1602LCD液晶显示器。

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。

2 总体设计2.1系统总框图2.2原理及工作过程说明制作一个可编程作息时间控制器闹钟,当4路闹钟中的任一路到时,均会点亮灯、打铃。

如有需求,可对程序进行调整,增加闹钟的路数及到时后的处理方式。

定时闹钟的基本功能如下。

(1)显示时钟时间,格式为“时时:分分”,并可重新设置。

(2)显示闹铃时间,格式为“时时:分分”,且显示闪烁以便与时钟时间相区分。

闹铃时间可重新设置。

(3)程序执行后工作指示灯LED闪烁,表示时钟工作为时钟显示模式.LCD显示的初始时间为“23:58”。

按下K2,闪烁显示的“00:00”为闹铃的时间,单击K3又返回时钟显示模式。

时钟从“23:58”开始计时,定时时间“00:00”到时,继电器开关接通,控制电器的开启,且可发出声响(可控)。

时钟与闹铃时问的设置可通过4个功能按键Kl~K4实现,具体说明如下。

(1)时钟时间的设置:首先单击Kl进入时钟设置模式。

此时每单击一下Kl,则小时增l,单击一下K2,则分钟增1,再单击K3则设置完成,返回时钟显示模式。

此时小时和分钟均已发生变化。

(2)闹铃的时间设置:首先单击,K3进入闹铃的设置模式。

此时每单击一下Kl ,则小时增1,单击一下K2,则分钟增l ,最后单击.K3则设置完成,返回闹铃显示模式。

此时闹铃的小时和分钟均已发生变化。

(3) K4的功能:闹钟更换。

(4) K2单独的功能:显示闹铃时间。

2.3系统电路图v d d G N D v d dG N Dr w vdd r s e rs e XTAL218XTAL119ALE 30EA31PSEN29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR 16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C51R11kX1CRYSTALC130pFC230pFC330pFD 714D 613D 512D 411D 310D 29D 18D 07E 6R W 5R S 4V S S 1V D D 2V E E3LCD1LM016L12345678161514131211109RN1RX8VCCVDD VCCBUZ1BUZZERD2LED-REDR215R3300SW1SW-SPST3详细设计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写,使程序变得单间易懂。

程序在执行时,主程序要须通过调用子函数就可完成相应的功能。

主程序流程图如下图3-1。

图3-1主程序流程图3.2独立式键盘的接口电路1P1.02P1.13P1.24P1.35P1.46P1.57P1.68P1.7AT89C51PROGRAM在单片机应用系统中,有时只需要几个简单的按键向系统输入信息。

这时,可将每个按键接在一根I/O接口线上,这种方式的连接称为独立式键盘。

每个独立式按键单独占有一根I/O接口线,每根I/O接口线的工作状态不会影响到其他 I/O接口线。

这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个按键必须占用一根I/O接口线,I/O接口线浪费较大。

故只在按键数量不多时采用这种按键电路。

在此电路中,按键输入都采用低电平有效。

3.3 1602LCD 液晶显示器v d d G N D N Dr w r s e D 714D 613D 512D 411D 310D 29D 18D 07E 6R W 5R S 4V S S 1V D D 2V E E3LCD1LM016L1602LCD 的基本参数及引脚功能1602LCD 分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图3-3-1所示:图3-3-11602LCD 尺寸图 1602LCD 主要技术参数: 显示容量:16×2个字符 芯片工作电压:4.5—5.5V 工作电流:2.0mA(5.0V) 模块最佳工作电压:5.0V字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm 引脚功能说明1602LCD 采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表3-1所示:表3-1:引脚接口说明表 编号 符号 引脚说明 编号 符号 引脚说明 1VSS电源地9D2数据2 VDD 电源正极10 D3 数据3 VL 液晶显示偏压11 D4 数据4 RS 数据/命令选择12 D5 数据5 R/W 读/写选择13 D6 数据6 E 使能信号14 D7 数据7 D0 数据15 BLA 背光源正极8 D1 数据16 BLK 背光源负极第1脚:VSS为地电源。

第2脚:VDD接5V正电源。

第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。

第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。

当RS和R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。

第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。

第15脚:背光源正极。

第16脚:背光源负极。

10.8.2.3 1602LCD的指令说明及时序1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表3-2所示:表3-2:控制命令表序号指令RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D01 清显示0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 光标返回0 0 0 0 0 0 0 0 1 *3 置输入模式0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S4 显示开/关控制0 0 0 0 0 0 1 D C B5 光标或字符移位0 0 0 0 0 1 S/C R/L * *6 置功能0 0 0 0 1 DL N F * *7 置字符发生存贮器地址0 0 0 1 字符发生存贮器地址8 置数据存贮器地址0 0 1 显示数据存贮器地址9 读忙标志或地址0 1 BF 计数器地址10 写数到CGRAM或DDRAM) 1 0 要写的数据内容11 从CGRAM或DDRAM读数 1 1 读出的数据内容1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。

(说明:1为高电平、0为低电平)指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。

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