基于单片机的打铃系统设计

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基于单片机的打铃系统

基于单片机的打铃系统

基于单片机的打铃系统一、系统简介打铃系统是一种用于管理学校、工厂、办公室等场所时间的设施,它可以自动地、准确地实现时间的管理。

本文所介绍的打铃系统基于单片机开发,通过编程实现各种铃声的播放,实现按时响铃的功能。

二、系统硬件组成打铃系统基于AT89S52单片机实现。

除了单片机之外,还需要以下硬件:1.时钟电路:用于提供准确的时钟信号。

2.按键:用于设定铃声和时间,以及启动和停止铃声。

3.位选器:用于选择哪个七段数码管进行显示。

4.七段数码管:用于显示当前时间和设定的时间。

5.蜂鸣器:用于播放铃声。

6.电源模块:用于提供系统所需的电源。

三、系统程序实现1.时钟模块时钟模块是整个打铃系统的核心模块,它通过内部定时器实现时钟计时。

定时器的具体参数需要根据外部晶体振荡器的频率进行设置。

在计时过程中,将当前时间实时显示在七段数码管上,并提供按键设置时间的功能。

2.铃声模块铃声模块主要负责蜂鸣器的控制,通过控制蜂鸣器的高低电平来实现各种铃声的播放。

在设定的时间到达时,蜂鸣器会自动响起预先设置好的铃声。

当按下停止键时,蜂鸣器会停止响铃。

四、系统优化设计为了提高打铃系统的稳定性和可靠性,需要进行一些优化设计。

其中的一些优化设计包括:1.电源管理:系统的电源管理非常重要,可以通过使用稳压器等组件来提高系统的抗噪声性能和稳定性。

2.按键处理:按键可以使用中断或轮询的方式进行处理,使用中断方式可以提高系统的实时性。

3.时钟精度:系统的时钟精度非常关键,需要使用高精度的外部晶体振荡器并进行一定的校准以提高时钟的准确性。

四、系统应用本文所介绍的打铃系统可以广泛应用于学校、工厂、办公室等场所。

它可以帮助管理者准确地掌握各个时间点,提高管理效率和准确性。

同时,通过优化设计可以大大提高系统的性能和稳定性。

五、总结打铃系统是一种非常实用的设施,通过单片机等电子技术的应用,可以实现自动化、智能化的时间管理。

本文介绍了基于单片机的打铃系统的硬件组成和程序实现,以及针对性的优化设计,以期为相关领域的读者提供一些借鉴和参考。

基于单片机自动打铃系统设计

基于单片机自动打铃系统设计

目录第一部分设计任务 (2)1、毕业设计的主要任务 (2)2、单片机总体设计思路 (2)第二部分设计说明 (3)1、单片机介绍 (3)2、设计说明 (3)3、软件设计 (8)第三部分设计成果 (12)1、开机运行图 (12)2、自动打铃器源程序 (12)第四部分结束语 (15)第五部分致谢 (18)第六部分参考文献 (19)第一部分设计任务1、毕业设计的主要任务设计一个采用4位数码管显示时间秒、分、时,伴有调时校正电路,响铃控制则是通过作息时间表和定时器来实现自动打铃的单片机控制系统。

对于不同的季节,作息时间可能不同,可以制定多个作息时间表采用开关切换达到目的。

本设计采用了1个开关实现夏季和冬季作息时间的切换,完成一个自动循环。

2、单片机总体设计思路(1)设计能正常工作的一个单片机最小硬件系统,外围电路包括设置键盘,LCD或LED的显示屏。

(2)进行软件设计,利用单片机系统时钟先设计一个高精度的内部时钟系统,最小精确时间为期1秒。

(3)在秒计数器的基础上设计一个24小时时钟,并设计若干定时功能。

(4)设计打铃执行机构,完成自动打铃功能。

第二部分设计说明1、单片机介绍本系统主要由主控模块,时钟模块,显示模块,键盘接口模块等4部分构成。

通过内部定时产生中断,从而使驱动电铃打铃。

设定51单片机工作在定时器工作方式1,每100ms产生一次中断,利用软件将基准100ms单元进行累加,当定时器产生10次中断就产生1S信号,这是秒单元加1。

同理,对分单有采用动态扫描LED的显示。

本系统采用四个按键,当时钟时间和设置时间一直时元和时单元计数从而产生秒、分、时的值,通过六位七段显示器进行显示。

由于动态显示法需要数据所存等硬件,接口作,进行打铃,每次打铃30s较复杂,考虑显示只有六位,且系统没有其他浮躁的处理程序。

2、设计说明2.1 AT89C51简介一种带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,俗称单片机。

基于某单片机控制地教学打铃系统地设计与实现

基于某单片机控制地教学打铃系统地设计与实现

微机控制系统应用方向学年设计任务书基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现设计说明书(封面)学院名称:滁州学院班级名称:计算机科学与技术专业10级(2)班学生姓名:方纪锋、贝兴芝、陈文君、陈丹丹、陈竞学号:2010211081、2010211066、2010211073、2010211068、2010211070 题目:基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现指导教师姓名:姚光顺起止日期: 2013年7月3日—2013年8月29日目录第一部分:正文部分 (1)一、绪论 (1)1 设计背景 (1)2 主要工作和方法 (1)3 本文结构 (1)二、相关知识 (2)1 单片机介绍 (2)2 显示器简介 (4)3 蜂鸣器简介 (4)三、系统设计 (5)1 需求分析 (5)2 系统硬件电路设计 (5)3 软件设计流程图 (9)4 显示程序设计 (9)5 按键设定程序设计 (10)四、系统实现 (11)1 功能模块 (11)五、系统测试与数据分析 (17)1 元件清单 (17)2 调试过程 (17)六、结论 (18)第二部分:参考文献 (19)第三部分:指导教师评语 (20)第四部分:成绩评定 (20)附录 (21)基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现第一部分:正文部分一、绪论1 设计背景目前自动打铃系统广泛应用于生活、工作等方方面面,在人们的日常生活中起到重要作用。

例如,在学校生活中,每天上下课都离不开打铃器的使用。

打铃器可以为上下课的学生和老师们提供时间提醒,同时,也可作为一个提醒学生们作息时间的时间表,让大家有一个时间意识,形成规律的生物钟,对自身的健康也有很大的好处的。

对于那些上课精力过于集中、知识面拓展比较广的老师的拖堂现象也给了一个下课时间提醒,以免耽误学生们下一节课的上课时间。

最原始的打铃器是人工根据时间通过敲钟来提醒,随着技术的发展,开始有了机械式打铃器。

随着二十世纪电子技术的发展和二十一世纪半导体技术和集成电路的发展,电子技术开始渗入到各行各业,打铃器也更多的向着智能型转变。

基于单片机的自动打铃器设计

基于单片机的自动打铃器设计

基于单片机的自动打铃器设计随着社会的发展和科学技术的进步,大部分单位对于时间有严格的管理制度,能够实现在预定时间进行打铃的设备也成为必需品。

本文单片机AT89C51为核心,加入了键盘输入,时间显示等模块,可以满足日常使用所需的功能。

标签:AT89C51;自动打铃器;时间;显示为了方便人们的生活和工作,自动打铃器广泛于学校、工厂、企业等有比较固定作息时间的单位。

尤其是学校,要按时打铃,以指挥师生员工上课、下课等统一行动。

现在我们可以利用单片机设计自动打铃器,在预定的时间打铃。

这项设计涉及到单片机的定时器、中断、键盘输入、LCD数码和字符显示、I2C总线、单总线、开关量输出等内容。

1 总体设计总体设计,其中最主要的就是原理设计。

根据设计要求和现有的技术条件,在满足功能、性能等用户需求的基础上,初步提出可选技术路线,并对各方案进行必要的分析,充分听取方方面面的意见,选择一种实施方案。

本项目的实施方案如下:选用机型:AT89C51(可以使用简化版AT89C2051)。

这是美国ATMEL公司生产的与INTEL公司的MCS-51系列全兼容的单片机产品,指令兼容,引脚兼容,可以直接代换。

其优点是片内程序存储器是电擦写的,使用方便,耗电少,价格低。

时间显示:16位×2行的液晶显示模块1602,显示内容比较多。

并行口连接。

键盘输入:4个独立式按键,分别是对表、定时、临时打铃和上、下、左、右调整键打铃输出:经二级晶体管放大驱动12V直流继电器,控制220V电源通、断电铃。

系统扩展:不需要扩展RAM、ROM、和其它I/O接口,只需要通过I2C总线扩展一片24LC16B,用于保存打铃时间,以保证掉电不丢失,免得重新设置之麻烦。

电源部分:220V交流电经降压、整流、滤波、稳压,提供+12V和+5V两种直流电源,再加可充电电池作备用电源,停电时保持时钟和作息时间表。

交流供电时给电池充电。

现在,专用的日历时钟芯片很多,性能也很好,尤其是精度可以很高,省电,使用方便。

基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现

基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现

微机控制系统应用方向学年设计任务书基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现设计说明书(封面)学院名称:滁州学院班级名称:计算机科学与技术专业10级(2)班学生姓名:方纪锋、贝兴芝、陈文君、陈丹丹、陈竞学号:81、66、73、68、70题目:基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现指导教师姓名:姚光顺起止日期: 2013年7月3日—2013年8月29日目录第一部分:正文部分 0一、绪论 01 设计背景 02 主要工作和方法 03 本文结构 0二、相关知识 (1)1 单片机介绍 (1)2 显示器简介 (3)3 蜂鸣器简介 (3)三、系统设计 (3)1 需求分析 (3)2 系统硬件电路设计 (4)3 软件设计流程图 (6)4 显示程序设计 (6)5 按键设定程序设计 (7)四、系统实现 (8)1 功能模块 (8)五、系统测试与数据分析 (8)1 元件清单 (8)2 调试过程 (9)六、结论 (9)第二部分:参考文献 (9)第三部分:指导教师评语 (9)第四部分:成绩评定 (10)附录 (10)基于单片机控制的教学打铃系统的设计与实现第一部分:正文部分一、绪论1 设计背景目前自动打铃系统广泛应用于生活、工作等方方面面,在人们的日常生活中起到重要作用。

例如,在学校生活中,每天上下课都离不开打铃器的使用。

打铃器可以为上下课的学生和老师们提供时间提醒,同时,也可作为一个提醒学生们作息时间的时间表,让大家有一个时间意识,形成规律的生物钟,对自身的健康也有很大的好处的。

对于那些上课精力过于集中、知识面拓展比较广的老师的拖堂现象也给了一个下课时间提醒,以免耽误学生们下一节课的上课时间。

最原始的打铃器是人工根据时间通过敲钟来提醒,随着技术的发展,开始有了机械式打铃器。

随着二十世纪电子技术的发展和二十一世纪半导体技术和集成电路的发展,电子技术开始渗入到各行各业,打铃器也更多的向着智能型转变。

设备的智能化离不开单片机的使用。

基于单片机控制的校园自动打铃器作息时钟设计-大学毕业论文毕业设计学位论文范文模板参考资料

基于单片机控制的校园自动打铃器作息时钟设计-大学毕业论文毕业设计学位论文范文模板参考资料

校园自动打铃器作息时钟摘要本文介绍了以AT89S51单片机为控制核心的自动打铃器产品,该电路具有时钟功能,可通过产品的上的设置键对要报警的时间点逐个的设置进去,打玲器只要走到设置好的时间就能报警。

输出效果由报警模块与显示模块组成,显示模块主要采用数码管来显示时间,让人们可以看到自动打铃器的时间是否与我们生活的时间一致,如果有误差则可以通过按键对时间进行调整。

该打铃器是一种电路比较简单,功能完善,且比较实用的自动打铃器。

它不但可以适用于学校及企业工厂等场所。

关键字:单片机自动控制数码显示调整目录一.引言 (3)二.方案比较 (4)2.1方案一基于数模电路的自动打铃器 (4)2.2方案二基于A T89S51控制的自动打铃器 (5)三.硬件电路设计 (5)3.1微控制器 (5)3.2振荡电路 (6)3.3复位电路 (6)3.4控键电路 (7)3.5显示电路 (8)3.6报警电路 (9)四.软件系统设计 (10)4.1主程序设计 (10)4.2定时1mS子程序设计 (10)4.3显示子程序设计 (10)4.4软件抗干扰设计 (11)五.系统调试与测试 (13)5.1软件仿真 (13)5.2硬件电路安装 (14)5.2.1单片机振荡电路安装 (14)5.2.2单片机复位电路安装 (14)5.2.3单片机控键电路安装 (14)5.2.4单片机显示电路安装 (15)5.2.5单片机报警电路安装 (15)5.2.6整机电路安装与调试 (15)结束语............................................................................................................. 错误!未定义书签。

参考文献.. (16)附录1:总设计原理图 (17)附录2:源程序 (18)一.引言打铃器是一种广泛应用于企业和学校单位。

就以对学校单位而言,自动打铃器是为了对了广大师生的作息时间做更好的管理,它一种学校必备电子设备,也是一种逐渐成型的电子产品,打铃器多为小规模集成电路构成,其性能单一,工作起来不够理想。

单片机打铃系统设计(完整)

单片机打铃系统设计(完整)

目录前言................................................................... . (1)第1章方案比较与选择 (2)1.1系统的比较与选................... ..... .... ......... (2)1.2显示器的比较与选择 (2)1.3时钟芯片的比较与选择................... . (2)第2章系统框图 (3)2.1系统框图 (3)第3章原理分析 (4)3.189C52简介 (4)3.2键盘控制模块 (7)3.3时钟电路模块............. ............. ............. ........... . (7)3.4复位电路模块........... ........ ........... ................ .. (7)3.5系统电源模块........ ........ ........... ................ ....... (8)3.6液晶显示模块........ ........ ........... ................ ......... .. (8)3.7打铃模块....... ........ . ......... .......... ................ .. (9)3.8 ISP下载线接口....... ........ .......... .......... ............ . (9)第4章系统软件设计 (10)4.1软件调试 (11)结论..................................................... .............13 致谢.................... .... .... .... .... ...................... (24)参考文献....................... ..... ..... ..... .. (26)单片机打铃系统设计前言随着现代科技的发展,管理水平的完善,具有自动提示功能的打铃器能够为企业节省人力资源,减少开支,对做到一体化管理具有很大的帮助。

基于单片机的电铃控制系统的设计方案

基于单片机的电铃控制系统的设计方案

基于单片机的电铃控制系统的设计方案绪论1.1 课题的提出及意义单片机作息时间控制系统是在数字电子钟的基础上,添加了电铃控制电路和音响控制电路,使其具有时钟、定闹等多重功能的一个小型的智能化系统。

此系统可以实现对时间的智能化控制,摆脱了传统的由人来控制时间的长短的不便,可广泛应用在学校、工厂和机关的自动打铃、计时、路灯及室照明和其他对象控制,因此具有广阔的市场和良好的经济效益。

通过此次设计,我们要掌握以下方面的知识:(l)单片机的原理及应用。

(2)Protel 软件的使用。

(3)作息时间控制系统的原理和实现方法。

此外,通过该课题的设计,要达到提高我们综合能力的目的,如综合应用所学知识能力、资料查询能力、计算机应用能力、语言表达能力、论文撰写能力等,尤其是要提高我们单片机应用技术的实践操作技能和利用单片机进行科技革新、开发和创新的基本能力,同时使我们初步掌握单片机应用系统设计、研制的方法。

特别是如果我们毕业以后从事与单片机相关的工作,这就可以大大缩短我们在未来工作岗位上的适应期,使我们尽快在工作中担当主角,发挥我们的作用。

1.2 设计要求1.2.1 基本要求(1)基本计时和显示功能(用12小时制显示)。

包括上下午标志,时、分的数字显示,秒信号指示。

(2)能设置当前时间(含上、下午,时,分)(3)能实现基本打铃功能,规定:(4)设计能正常工作的一个单片机最小硬件系统,外围电路包括设置键盘,LCD 或LED的显示器;上午6:00起床铃:打铃5秒、停2秒、再打铃 5 秒。

下午10:30熄灯铃:打铃 5 秒、停 2 秒、再打铃 5 秒。

铃声可用小喇叭播放,凡是用到铃声功能的均按此处理1.2.2 发挥部分(1)增加整点报时功能,整点时响铃 5 秒,要求有控制启动和关闭功能。

(2)增加调整起床铃、熄灯铃时间的功能。

(3)增设上午 4 节课的上下课打铃功能,规定如下:7.30 上课,8.20 下课:8.30上课,9.20 下课;9.40 上课,10.30 下课;10.40 上课,11.30下课;每次铃声5 秒。

基于单片机的自动打铃系统设计很完整

基于单片机的自动打铃系统设计很完整

摘要近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。

在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,加以完善。

简易自动打铃系统的出现,使学校上下课铃声得以有效管制,对于减轻学校管理人员工作量、提高学校各工作效率,减少管理人员因忘记打铃,从而导致老师拖延课程时间起到明显效果。

本系统采用单片机STC89C52为中心器件来设计简易自动打铃控制器,系统实用性强、操作简单、扩展性强。

关键词:单片机;8255扩张芯片;数码管显示时钟模块;键盘调时钟模块;定时蜂鸣器鸣叫模块。

目录简易自动打铃系统 (1)设计要求 (1)1方案论证与对比 (1)1.1方案一 (1)1.2方案二 (1)1.3方案对比与选择 (1)2单元电路设计与计算 (2)2.1复位电路 (2)2.2时钟电路 (2)2.3按键电路 (3)2.4数码显示功能说明 (4)2.5蜂鸣器电路 (4)3系统软件工作流程 (5)3.1系统软件设计流程图 (5)3.2按键处理流程图 (5)3.3定时器中断流程图 (6)3.4响铃流程图 (7)4系统功能测试与整体指标 (8)4.1系统各功能模块的性能调试与测试 (8)4.2系统功能测试 (9)4.3系统误差原因分析 (9)4.4系统整体指标测试 (9)5详细仪器清单 (10)6总结与思考致谢 (10)7参考文献 (11)附录一:总设计原理图 (11)附录二:总设计PCB板图 (12)附录三:程序 (13)简易自动打铃系统设计要求利用单片机作为控制核心,完成一个简易自动打铃系统。

具体功能要求如下:(1)基本计时和显示功能(12小时制)。

可设置当前时间(包括上下午标志,时、分的数字显示)。

(2)能实现基本打铃功能,规定:上午7:30早自习:打铃5秒、停2秒、再打铃5秒。

基于单片机的校园打铃系统设计

基于单片机的校园打铃系统设计

信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)设计题目: 基于单片机的校园打铃系统设计专业: 应用电子技术班级: 应电08-2学号:姓名:指导教师:二〇一〇年九月十日目录摘要 (1)第1章绪论 (2)第2章方案设计与论证 (3)2.1系统方案选择与比较 (3)2.1.1 控制模块方案选择 (3)2.1.2 显示模块方案选择 (4)2.2.3 存储模块方案选择 (4)2.2总体方案设计思想 (5)第3章硬件电路设计 (6)3.1控制模块设计 (6)3.1.1 单片机AT89C51简介 (6)3.1.2 单片机时钟电路复位电路介绍 (7)3.2打铃模块 (8)3.3存储模块 (8)3.3.1 实时时钟DS1302简介 (8)3.3.2 存储器24C02C (10)3.4键控模块 (12)3.4.1 独立式键盘介绍 (12)3.4.2 键盘接口及键位的功能介绍 (13)3.5显示模块 (13)3.5.1 数码管的组成及工作原理 (14)3.5.2 数码管的显示 (14)第4章整机原理 (16)4.1整机原理图 (16)4.2整机电路原理 (16)第5章软件设计 (18)5.1打铃系统流程图 (18)5.2读时间日期显示流程图 (18)5.3LED显示流程图 (19)5.4主程序流程图 (20)第6章仿真和调试 (21)6.1调试软件的介绍 (21)6.2调试的操作步骤 (21)6.3仿真软件对于本设计的仿真 (22)结论 (25)参考文献 (26)附录1 整机原理图 (27)附录2 元件明细表 (28)附录3 源程序 (29)摘要本设计以单片机AT89C51为控制核心,与DS1302、24C02C和LED等组成校园打铃系统,运用实时时钟芯片DS1302实现时间控制,同时运用LED七段数码管完成当前的年、月、日、时、分、秒和星期以及打铃时间的显示,再利用键盘可以对系统当前时间以及打铃时间进行调节、存储、清空操作,并且使用外部存储器24C02C完成打铃时间的存储。

开题报告-基于单片机的教学楼打铃器

开题报告-基于单片机的教学楼打铃器

题目基于单片机的教学楼打铃器的设计1、本课题的研究意义,国内外研究现状、水平和发展趋势当今时代是一个新技术快速更新的时代,在电子领域尤其是电子智能控制领域,传统的分立元件或者数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未有的速度被单片机智能控制系统所取代。

单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点。

单片机又称单片微控器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。

其应用领域也在不断的扩大,已在工业控制、尖端科学、智能仪器仪表、日用家电、汽车电子系统、办公自动化设备、个人信息终端及通信产品中得到了广泛的应用,成为现代电子系统中最重要的智能化的核心部件,这些都离不开单片机。

在单片机产生后,我们就将控制这些东西变为智能化了,我们只需要在外围接一点简单的接口电路,核心部分只是由人为的写入程序来完成。

这样产品的体积变小了,成本也降低了,长期使用也不用担心精度达不到了。

所以,在将来将会有更多的人来接受它,使用它。

所以,学习单片机在我国是有着广阔前景的。

打铃器是一种目前广泛应用于企业和学校单位的设备。

就以对学校单位而言,自动打铃器是为了对广大师生的作息时间更好的管理,它是一种学校必备的电子设备。

随着集成技术和电子计算机技术的发展,单片机成为当今的主流。

为此,设计了一种无线式校园时间显示/精确自动响铃系统,将数字电子钟与自动打铃系统结合起来,从而有效地解决了这些问题。

该产品以单片机为核心来控制各个功能模块,用户可以随时对实时时间、作息时间表进行修改,可以很方便地任意设定作息时间方案。

本设计还具有普通的数字钟时间设定、显示功能,是集时间设置、显示和打铃一体的多功能打铃计时系统,通过简单的设置,可以适合任何学校、企事业单位。

2、本课题的基本内容,预计可能遇到的困难,提出解决问题的方法和措施系统设计主要包括硬件和软件两大部分,根据电子系统的工作原理和技术性能,将硬件和软件分开设计。

硬件设计部分包括电路原理图、合理选择元器件、绘制线路图,然后对硬件进行仿真,达到设计要求。

基于51单片机的自动打铃系统课程设计

基于51单片机的自动打铃系统课程设计

湖南人文科技学院课程设计报告课程设计:单片机课程设计设计题目:自动打铃系统系别:通信与操纵工程系专业:电子信息工程班级:学生姓名:学号:起止日期:指导教师:教研室主任:摘要单片机确实是微操纵器,是面向应用对象设计、突出操纵功能的芯片。

单片机接上晶振、复位电路和相应的接口电路,装载软件后就能够够组成单片机应用系统。

将它嵌入到形形色色的应用系统中,就组成了众多产品、设备的智能化核心。

本设计确实是应用单片机壮大的操纵功能制作而成的闪烁的LED小灯,该设计包括以下几点功能:实现24小时制电子钟,6为数码管显示,显示时分,显示格式为A/P 12—00,打铃时刻为早:7:30 ,晚:10:30;系统利用2只按键,一个用于调整分钟,一个为小时调整。

本设计采纳的是STC89C52单片机,该单片机采纳的MCU51内核,因此具有专门好的兼容性,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,使得烧写程序加倍方便。

显示器件采纳通用型七段共阴极数码管;键盘调整部份采纳的是独立键盘。

通过这次设计能够加倍牢固的把握单片机的应用技术,增强动手能力、硬件设计能力和软件设计能力。

关键字:单片机;电子钟;打铃;晶振;数码管;按键目录第一章方案论证设计................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 设计的应用意义........................................................... 错误!未定义书签。

1.2 设计方案选择............................................................... 错误!未定义书签。

1.3 整体设计框图............................................................... 错误!未定义书签。

基于51单片机对自动打铃系统的设计

基于51单片机对自动打铃系统的设计
DSY_BUFFER[1]=DSY_CODE[h];
}
void Increase_Minute()
{
if(++m》59)
{
m=0;Increase_Hour();
}
DSY_BUFFER[3]=DSY_CODE[m/10];
DSY_BUFFER[4]=DSY_CODE[m];
}
void Decrease_Minute()
if(h==16 else cc=dd=1;
if(h==18 else cc=dd=1;
if(h==18 else cc=dd=1;
if(h==19 else cc=dd=1;
if(h==21 else cc=dd=1;
if(h==22else cc=dd=1; }
else cc=dd=1;
if(h1==6)
{ m--;
if(m《0)m=59;
DSY_BUFFER[3]=DSY_CODE[m/10];
DSY_BUFFER[4]=DSY_CODE[m];
}
void Increase_Hour1()
{
if(++h1》7)h1=1;
DSY_BUFFER[6]=DSY_CODE[h1/10];
DSY_BUFFER[7]=DSY_CODE[h1];
uchar DSY_BUFFER[]={0,0,0xBF,0,0,0xff,0,0};//时间显示时-分模式
uchar DSY_BUFFER1[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; //模式显示段//
uchar Scan_BIT;//位选择//
uchar DSY_IDX;//段选择//

基于单片机的教学打铃控制器设计

基于单片机的教学打铃控制器设计

基于单片机的教学打铃控制器设计随着社会的快速发展和教育的变革,学校的管理也越来越智能化。

其中,教学打铃系统尤其是一项必需的管理手段。

然而,在传统的打铃系统中,存在诸多问题,例如频繁出现的故障、安装和维护成本高昂以及难以满足不同场合的多样化需求等。

因此,基于单片机的教学打铃控制器应运而生,成为教学管理的重要工具。

基于单片机的教学打铃控制器是一种高效可靠、精度高、注册应用广泛的数字化打铃系统。

与传统打铃系统相比,它使用单片机作为核心控制器,实现程序控制,程序实时性好,可靠性高。

同时,该系统具有更多的功能,如定时功能、周计划功能、多语言查询等,能够满足各种不同的场合与需求。

该系统的硬件主要包括打铃控制器、时钟电路、显示器、键盘等部分。

打铃控制器采用单片机,通过输入、处理、输出的方式实现了控制信号的转换与传递。

时钟电路则可精确地控制打铃时间,增强了系统的稳定性。

显示器和键盘则起到人机交互的作用,在更方便且人性化的操作中发挥了至关重要的作用。

在软件方面,该控制器系统主要设计功能包括实时时钟、计时计划、语音提示、多级权限等。

实时时钟功能可根据自行设定的时间表档案精确设置铃声播放时间。

计时计划则可以通过统计不同的节次和课程时间来实现不同的课程的铃声控制。

在语音提示功能中,您可以将语音文件录入系统,并实现系统的语音提示功能。

多级权限功能可以有效地实现不同权限的用户对铃声的控制,从而避免了教学管理中出现的非法操作和误操作等。

在教学管理中,基于单片机的教学打铃控制器有着广泛的应用,特别是在学校、科研机构、实验室等场所。

其优越的性能和丰富的功能使其成为教学管理的不可或缺的一部分。

通过该系统,学校教育管理人员可以更好地实现对铃声的管理和控制,有效地提高学校的学习效率。

总之,基于单片机的教学打铃控制器是一种高效、精准且具备广泛应用前景的数字化打铃系统。

它的应用为学校教学管理提供了较好的解决方案,不仅便捷高效,而且成本低廉、维护简单。

基于单片机的校园打铃系统设计设计说明

基于单片机的校园打铃系统设计设计说明

基于单片机的校园打铃系统设计设计说明信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)设计题目: 基于单片机的校园打铃系统设计专业: 应用电子技术班级: 应电08-2学号:姓名:指导教师:二〇一〇年九月十日目录摘要 (1)第1章绪论 (2)第2章方案设计与论证 (3)2.1系统方案选择与比较 (3)2.1.1 控制模块方案选择 (3)2.1.2 显示模块方案选择 (4)2.2.3 存储模块方案选择 (4)2.2总体方案设计思想 (5)第3章硬件电路设计 (6)3.1控制模块设计 (6)3.1.1 单片机AT89C51简介 (6)3.1.2 单片机时钟电路复位电路介绍 (7)3.2打铃模块 (8)3.3存储模块 (8)3.3.1 实时时钟DS1302简介 (8)3.3.2 存储器24C02C (10)3.4键控模块 (12)3.4.1 独立式键盘介绍 (12)3.4.2 键盘接口及键位的功能介绍 (13)3.5显示模块 (13)3.5.1 数码管的组成及工作原理 (14)3.5.2 数码管的显示 (14)第4章整机原理 (16)4.1整机原理图 (16)4.2整机电路原理 (16)第5章软件设计 (18)5.1打铃系统流程图 (18)5.2读时间日期显示流程图 (18)5.3LED显示流程图 (19)5.4主程序流程图 (20)第6章仿真和调试 (21)6.1调试软件的介绍 (21)6.2调试的操作步骤 (21)6.3仿真软件对于本设计的仿真 (22)结论 (25)参考文献 (26)附录1 整机原理图 (27)附录2 元件明细表 (28)附录3 源程序 (29)摘要本设计以单片机AT89C51为控制核心,与DS1302、24C02C和LED等组成校园打铃系统,运用实时时钟芯片DS1302实现时间控制,同时运用LED七段数码管完成当前的年、月、日、时、分、秒和星期以及打铃时间的显示,再利用键盘可以对系统当前时间以及打铃时间进行调节、存储、清空操作,并且使用外部存储器24C02C完成打铃时间的存储。

基于单片机的自动打铃系统 课程设计

基于单片机的自动打铃系统 课程设计

基于单片机的自动打铃系统课程设计基于单片机的自动打铃系统_课程设计课程设计(论文)题目名称基于单片机的自动打铃系统课程名称电视机原理与技术学生姓名学号 2021100190 系、专业 09电子信息工程指导教师2021年12月12日本次设计中的LED 数码管电子时钟电路采用24小时制记时方式, 本次设计采用AT89C51单片机的扩展芯片和6个PNP 三极管做驱动,由三块LED 数码管构成的显示系统,与传统的基于8/16位普通单片机的LED 显示系统相比较,本系统在不显著地增加系统成本的情况下,可支持更多的LED 数码管稳定显示。

设计采用AT98C51单片机,使用5V 电源供电,并且在按键的作用下可以进行调时,调分,复位功能。

计时数据的更新在计算机C 语言的驱动下每秒自动进行一次,但不需程序干预其输出状态。

关键词:AT89C51;数码管; LED引言………………………………………………………………………………………………………………………………………1 第一章设计简介及方案论述................................................................................................1 1.1 作息时间控制钟系统概述 (1)1.2 本设计任务和主要内容 (1)第二章系统硬件电路设计......................................................................................................2 2.1单片机总体设计思路 (2)2.2各功能模块程序实现原理分析………………………………………………………………………2 2.21七段式数码管驱动模块...................................................................................................2 2.22蜂鸣器驱动模块..................................................................................................................2 2.23按钮控制模块 (3)2.3系统主要硬件电路 (5)2.31七段式数码管驱动模块的硬件设计…………………………………………………………………6 2.32蜂鸣器驱动模块的硬件设计 (7)第三章系统调试与测试结果分析 (10)4.1 系统调试 (10)4.11硬件调试..............................................................................................................................10 4.12硬件软件联机.....................................................................................................................10 4.2仿真结果 (10)第四章附录及参考文献............................................................................................................12 4.1软件程序清单........................................................................................................................12 4.2参考资料 (34)本设计是根据我们所学习的单片机课程,按照大纲要求对我们进行的一次课程检验,是进行单片机课程训练的必要任务,也对我们掌握单片机应用有很大的帮助。

基于单片机的自动打铃器的设计毕业设计

基于单片机的自动打铃器的设计毕业设计

基于单片机的自动打铃器的设计毕业设计目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1单片机设计的目的和意义 (1)1.2单片机发展现状和前景展望 (1)1.2.1课题发展现状 (1)1.2.2课题前景展望 (2)1.3Protel 99 SE概述 (2)1.3.1Protel 99 SE的组成 (3)1.3.2Protel 99 SE的应用 (4)1.3.3电路板的设计步骤 (6)第二章单元模块的设计 (8)2.1电源模块 (8)2.2单片机最小系统模块 (8)2.3时钟模块 (9)2.4按键模块 (11)2.5显示模块 (12)2.5.1主要技术参数 (13)2.5.2引脚功能 (13)2.5.3基本操作时序 (14)2.5.4状态字说明 (14)2.5.5RAM地址映射图 (14)2.5.6指令说明 (15)2.5.7接口时序图 (16)2.6喇叭模块 (18)第三章系统软件设计 (19)3.1系统软件按键程序设计 (20)3.2系统软件打铃器时间设置设计 (21)第四章系统功能介绍及调试 (22)4.1打铃器功能简介 (22)4.2打铃器优点 (22)4.3打铃器缺点与不足 (22)4.4系统调试 (22)4.3.1硬件调试 (22)4.3.2软件调试 (23)结束语 (24)参考文献 (25)致谢 (26)附录 (27)附录1 (27)附录2 (41)基于单片机的自动打铃器的设计摘要: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。

本文首先概述了单片机电路的发展历史,单片机设计方法和工具的变革,单片机技术及发展,C语言硬件描述语言,Protel 99 se的应用,典型的单片机电路设计流程,然后详细地介绍了单片机自动打铃器与控制电路的完整的设计过程。

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天津大学网络教育学院专科毕业论文题目:基于单片机的打铃系统设计完成期限:2016年1月8日至2016年4月20日学习中心:专业名称:电气自动化技术学生:陆华学生学号:2指导教师:伯颖基于单片机的打铃系统设计引言随着科技的不断发展,各种芯片都得到了很好的发展,80C51 同样如此,从开始的无人问津到现在的随处可见,红绿灯,记分牌,电子秒表,遥控器,电饭煲,电视等只要是电子产品,都会和芯片有关,其实芯片并不是什么神秘的高科技,它只是里面装了一些己编好的程序而己.而这里要介绍的是用汇编语言来编程的一个系统,它能够让一个学校或企业集团实现打铃自动化,总之,一个需要时间系统的机构实现自动提醒功能。

当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未有的速度被单片机智能控制系统所取代。

单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。

目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。

而本文是用AT89C51单片机设计的一个自动打铃系统。

第一章设计方案论证1.1 设计要求它可以作为时钟电路来显示时间,进行设置,定时打铃。

按照自顶向下设计方法划分自动打铃系统的功能。

可分为:时间设置电路,计时电路,显示电路和定时打铃控制电路等。

以信息职业技术学院的打铃情况设计1.2 设计方案选择1.2.1 方案一:数字电路设计的自动打铃系统利用函数信号发生器来进行脉冲信号输出,利用74160N来设置十进制和六进制的进位输出。

利用数码显示器来显示时间,利用或门、与门、非门、与非门、等电路元件进行组合实现打铃的控制。

1.2.2 方案二:基于单片机的自动打铃系统设计单片机部存储器设三个字节分别存放时钟的时、分、秒信息。

利用定时器与软件结合实现1秒定时中断,没产生一次中断,存储器相应的秒值加1;若秒值达到60,则将其清零,并将相应的分字节值加1;若分值达到60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将时字节清零。

建立完一个实时时钟后接下来进行定时处理和打铃输出,当主程序检测到有分进位标志时,便开始比较当前时间与信息时间表上的作息时间是否相同,相同者,则进行报时处理并控制打铃,不相同则返回主程序。

1.2.3 方案确定方案一的设计只能事先设定打铃时间不能完全自动打铃,且在修改打铃时间上存在一定的困难。

而方案二中的设计能完全实现自动化,诠释了我们这次毕业设计的主题。

并在修改打铃时间上有了很大的方便,只需修改一部分程序便能实现不同的需要。

因此我选择方案二进行设计。

1.3 基本方案1.3.1 设计课题简要概述自动打铃装置用于工厂、学校等地的时间控制,本设计是按照学校作息时问设定的,模拟了电了钟显示时、分、秒。

还根据学校的作息时间按时打铃,本系统有4 个按钮,分别用来调时、调分、秒和强制打铃及强制关铃,以保证始终与标准时间相吻合。

首先设计出本系统的硬件基本框图,根据框图设计电气原理图,简要概述基本原理,按照设计技术参数设计出各部分程序。

1.3.2 系统软硬件划分由于需要最小系统设计,因此,极介于系统的硬件成本,所有能用软件实现的功能都用软件完成,如按键的去抖,采用延时,显示部分用动态显示等,这样硬件部分的设计可以采用单片机最小系统,所谓最小系统时仅有程序存储器和时钟及复位电路的单片机系统。

1.3.3 单片机选型根据课题的具体容,任务要求,计时、校时、定时、键盘显示等功能,经多方面考虑,所选系统选项用.与MSC-51单片机完全兼容的AT89C51 低功耗单片机。

1.4 总体设计框图图一整体框图第二章硬件电路设计2.1 基本原理概述本系统主要由主控模块,时钟模块,显示模块,键盘接口模块等4 部分构成。

通过部定时产生中断,从而使驱动电铃打铃。

设定51 单片机工作在定时器工作方式1 ,每100ms产生一次中断,利用软件将基准100ms 单元进行累加,当定时器产生10 次中断就产生lS 信号,这是秒单元加1 。

同理,对分单元和时单元计数从而产生秒,分,时的值,通过六位七段显示器进行显示。

由于动态显示法需要数据所存等硬件,接口较复杂,考虑显示只有六位,且系统没有其他浮躁的处理程序,所有采用动态扫描LED 的显示。

本系统采用四个按键,当时钟时间和设置时间一直时,驱动程序动作,进行打铃,每次打铃30S2.2 主要原件参数及功能简介2.2.1 主控器AT89C51AT89C51 公司生产的AT89C51 单片机用高性能的静态89C51 设计,由先进工艺制造,并带有非易失性FLASH 程序存储器,它是·种高性能、低功耗的8 位CMOS 微处理芯片,市场应用最多,主要特点有:有4K 的FLASH 程序存储器256 字节部RAM电源控制模式:时钟可停止和恢复,空闲模式,掉电模式6个中断源4个中断优先级4个8位I/O口全双工增强型UART2个16位定时、计数器图二AT89C512.2.2 DS1302时钟电路DS1302(1)性能特性实时时钟可对秒,分,时等进行计数,存在高速数据暂存的31*8位RAM,最少引脚的串行I/O口;2.5~~5.5V电压工作围;2.5V耗电小于300nA;用于时钟或RAM数据读/写的单字节或多字节数据传送方式;简单的3线接口;可选的慢速充电的能力。

DS1302时钟芯片包括实时时钟和31字节的静态RAM,它经过一个简单的串行接口与微处理器通信,实时时钟提供秒,分,时等信息,时钟运行可以采用24H,或带AM/PM的12H格式,采用三线接口与CPU进行同眇通信,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。

DS1302有主电源/后备电源双电源引脚;1)性能特性DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:1.RSE复位,2.I/O数据线,3.SCLK 串行时钟。

时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信。

DS1302 工作时功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小十1mW 。

提供秒分时日日期。

月年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整时钟,操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式。

2)管脚描述XI XZ 32.768KHz 晶振管脚GND 接地RST 复位脚I/O 数据输入/输出引脚SCLK 串行时钟Vcc1,Vcc2 电源供电管脚DS1302 串行时钟芯片8 脚DIPDS1302S 串行时钟芯片8 脚SOIC 200milDS1302Z 串行时钟芯片8 脚SOIC 150mil图三DS13022.3 单元电路的设计2.3.1时钟电路设计(2)工作原理DS1302在任何数据传送时必须先初始化,把RST引脚置为高电平,然后把8位地址和命令装入移位寄存器,数据在SCLK的上升沿被输入,无论是读周期还是写周期开始8位指定40个寄存器中哪个将被访问到,在开始8个时钟周期,把命令字节装入揿位寄存器之后,另外的时钟周期在闱时操作时输出数据,在写操作时写入数据,时钟脉冲的个数在单位字节下为8加8,在多字节方式下为8加字节数,最大可达248字节数。

为了提高对32个地址的寻址能力,可以把时钟或RAM寄存器规定为多字节方式,在多字节方式中,读或写从地址0的位0开始,必须管按数据传送的次序电先的8个寄存器。

但是当以多个字节写RAM时,为了传送数据不必写所有31字节,不管是否写了全部31字节,所写的每个字节都将传送至RAM。

时钟暂停:秒寄存器的位7定义位时钟暂停位,当它为1时,DS1302停止振荡,进入低功耗的备份方式,通常在对DS1302进行写操作时,停止振荡,当它为0时时钟将开始启动。

8051通过串口向DS1302写数据的程序框图如图3.2,其中,Px可以是8051单片机的任何一位I/O口,注意因为DS1302的数据发送或接收时序和8051的串行口不完全一致,因此,需要在TXD的输出端加反相器,另外,接收数据时,不能以串行口的接收方式接收,必须将串行口当作普通I/O口进行数据接收.DS1302的晶振选用32.768KHZ,电容推荐值为6PF,因为振荡频率较低,也可以不接电容,对计时精度影响不大。

图3.2 DS1302写数据的程序框图2.3.1显示电路设计显示部分采用普通的共阳数码管显示,采用动态扫描,以减少硬件电路,数码管分别为十时,时,十分,分,十秒,秒显示,显示时采用串行口输出段码,用74LS164 来驱动数码管扫描只需7ms 。

4LS164 部位8 个D 触发器,用以实现数据的串行移位,74LS164 位TTL 单向8 位移位寄存器,可实现串行输入并行输出,CPU 位时钟输入端,可接到串行口TXD 端。

每个时钟信号的上升沿加到CP 端时,移位寄存器移一位,8 个时钟脉冲过后,8 为二进制数个部移入74LS164中,MR 为复位端,当该位为低电平时,移位寄存器各位复O 。

当它为高电平时时钟脉冲才起作用。

图四显示电路2.3.2 键盘接口电路设计由于键盘只有四个,采用独立式按钮,分别与8051 的P1.0, P1.1, P1.2 相连,用普通按钮10K 上拉电阻,用查询法完成读健功能。

图五按键电路2.3.3 响铃电路设计响铃电路用到了蜂鸣器、三极管、1K电阻。

蜂鸣器两端分别接地和三极管。

三极管一段电源另一端与电阻相连并接入AT89C51的P3.7接口。

图六响铃电路2.4 总体运行进程首先实现24小时制电子钟,在8位数码管显示,显示为时分秒,实现的格式为:23-59-59。

到达预定时间启动蜂鸣器开始打铃,打铃的方式分为起床、熄灯和上下课铃两种。

系统使用了4个按键,3只按键用来调整时间,另一只为强制打铃按钮。

通过选择键选择调整位,选中位闪烁,按增加键为选中位加1,按减少键为选中位减1。

按强制打铃按钮是实现强制打铃或者强制关闭打铃。

第三章软件电路设计及流程图3.1 基本原理概述主程序首先是初始化部分,主要是计时单元清零,中断初始化,堆栈指针初始化,启动定时器工作,然后是调用显示子程序。

主程序的起始存储地址是0000H 单元,但由于本系统用了定时器T0的中断,中断服务程序入口地址为000BH,因此从0000H单元起存放一条短调转指令AJMP,使真正的主程序从0300H单元开始存放。

3.1.1 中断服务程序设计单片机部的定时/计数器T0定时100ms,即0.1s,10次中断即为1秒,60秒为1分,60分为1小时,24小时为一天,如此循环,从而实现计时功能。

编写中断服务程序关键要注意:1.现场保护,本系统中是累加器A和程序状态字PSW值的保护。

2.计时处理时采用的确十进制,因此时,分,秒单元加1后要进行十进制调整,即要执行DAA指令,还要注意的是时计到24就回零,分和秒计到60就回零。

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