单片机电子时钟课程设计报告
单片机课程设计电子时钟
单片机课程设计电子时钟一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单片机的基本原理和编程方法,掌握单片机在电子时钟设计中的应用。
2. 使学生掌握电子时钟的组成和工作原理,包括时、分、秒的显示与计时功能。
3. 帮助学生了解电子时钟设计中涉及的硬件知识,如晶振、计数器、显示器件等。
技能目标:1. 培养学生运用单片机编程实现电子时钟功能的能力,提高学生的动手实践能力。
2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,能够针对电子时钟设计过程中遇到的问题进行调试和优化。
3. 培养学生团队协作能力,通过分组合作完成课程设计任务。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对单片机及电子制作的兴趣,培养学生主动学习的积极性。
2. 培养学生严谨的科学态度,注重实验数据的真实性,养成良好的实验习惯。
3. 增强学生的创新意识,鼓励学生在课程设计中发挥想象力和创造力,提高学生的创新能力。
课程性质:本课程为实践性课程,注重培养学生的动手能力和实际应用能力。
学生特点:学生已具备一定的单片机基础知识和编程技能,对电子制作有较高的兴趣。
教学要求:结合课本内容,注重理论与实践相结合,通过课程设计提高学生的综合应用能力。
将课程目标分解为具体的学习成果,以便在教学设计和评估过程中有针对性地指导学生。
二、教学内容1. 理论知识:- 单片机原理与编程:复习课本第三章内容,重点掌握单片机的内部结构、工作原理、指令系统及编程方法。
- 电子时钟原理:学习课本第四章关于时钟电路的设计,了解时、分、秒的计数原理及显示技术。
2. 实践操作:- 硬件设计:根据课本第五章内容,选用51单片机及相关元器件,设计电子时钟的硬件电路,包括晶振、计数器、显示器件等。
- 软件编程:运用C语言或汇编语言,编写电子时钟的程序代码,实现时、分、秒的显示与计时功能。
3. 教学大纲:- 第一周:复习单片机基础知识,讲解电子时钟原理,分配课程设计任务。
- 第二周:进行硬件电路设计,学习并选用合适的元器件,绘制原理图。
单片机课程设计报告--电子时钟(2021整理)
一、设计内容该课程设计是利用MCS-51单片机内部的定时/计数器、中断系统、以及行列键盘和LED显示器等部件,设计一个单片机电子时钟。
设计的电子时钟通过数码管显示,并能通过按键实现设置时间和暂停、启动控制等。
二、电子时钟设计思想:用定时/计数器T0,工作于定时,采用方式1,对12MHZ的系统时钟进行定时计数,初值设为XXYY〔自己计算〕。
形成定时时间为50ms。
用片内RAM的7BH单元对50ms 计数,计20次产生秒计数器78H单元加1,秒计数器加到60那么分计数器79H单元加1,分计数器加到60那么时计数器7AH单元加1,时计数器加到24那么时计数器清0。
然后把秒、分、时计数器分成十位和个位放到8个数码管的显示缓冲区,通过数码管显示出来。
显示格式为小时十位、小时个位---分十位、分个位---秒十位、秒个位。
在处理过程中加上了按键判断程序,能对按键处理。
三、MCS-51单片机系统简介单片机应用系统由硬件系统和软件系统两局部组成。
硬件系统是指单片机以及扩展的存储器、I\O接口、外围扩展的功能芯片以及接口电路。
软件系统包括监控程序和各种应用程序。
在单片机应用系统中,单片机是整个系统的核心,对整个系统的信息输入、处理、信息输出进行控制。
与单片机配套的有相应的复位电路、时钟电路以及扩展的存储器和I\O接口,使单片机应用系统能够运行。
在一个单片机应用系统中,往往都会输入信息和显示信息,这就涉及键盘和显示器。
在单片机应用系统中,一般都根据系统的要求配置相应的键盘和显示器。
配置键盘和显示器一般都没有统一的规定,有的系统功能复杂,需输入的信息和显示的信息量大,配置的键盘和显示器功能相对强大,而有些系统输入/输出的信息少,这时可能用几个按键和几个LED 指示灯就可以进行处理了。
在单片机应用系统在中配置的键盘可以是独立键盘,也可能是矩阵键盘。
显示器可以是LED指示灯,也可以是LED数码管,也可以是LCD显示器,还可以使用CRT显示器。
单片机电子时钟课程设计设计报告
单片机电子时钟设计一、作品功能介绍该作品是个性化电子钟设计,技术上主要用单片机(AT89S52)主控,6位LED数码显示,分别显示“小时:分钟:秒”。
该作品主要用于24小时计时显示,能整时报时,能作为秒表使用,能定时闹铃1分钟。
功能介绍:(1)上电以后自动进入计时状态,起始于00:00:00。
(2)设计键盘调整时间,完成时间设计,并设置闹钟。
(3)定时时间为1/100秒,可采用定时器实现。
(4)采用LED数码管显示,时、分,秒采用数字显示。
(5)采用24小时制,具有方便的时间调校功能。
(6)具有时钟和秒表的切换功能。
使用方法:开机后时钟在00:00:00起开始计时。
(1)长按进入调分状态:分单元闪烁,按加1,按减1.再长按进入时调整状态,时单元闪烁,加减调整同调分.按长按退出调整状态。
(2)(2)按进入设定闹时状态: 12:00: ,可进行分设定,按分加1,再按为时调整,按时加1,按调闹钟结束.在闹铃时可按停闹,不按闹铃1分钟。
(3)按下进入秒表状态:再按秒表又启动,按暂停,再按秒表清零,按退出秒表回到时钟状态。
二、电路原理图如原理图所示,硬件系统主要由单片机最小应用系统、LED数码管显示模块、电源模块、晶振模块、按键模块等组成。
电子时钟原理图各个模块设计1.单片机系统 AT89S52 AT89S52概述:是一款非常适合单片机初学者学习的单片机,它完全兼容传统的8051,8031的指令系统,他的运行速度要比8051快最高支持达33MHz的晶体震荡器,在此系统中使用12MHz的晶振。
AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。
单片机课程设计电子时钟
xxxxxx大学课程设计报告课程设计名称:单片机系统综合课程设计课程设计题目:电子时钟院(系):专业:班级:学号:姓名:指导教师:完成日期:xxxxxx大学课程设计报告目录第1章总体设计方案 (1)1.1设计原理 (1)1.2设计思路 (1)1.3实验环境 (2)第2章详细设计方案 (3)2.1硬件电路设计 (3)2.2主程序设计 (3)2.3功能模块的设计与实现 (4)第3章结果测试及分析 (11)3.1结果测试 (11)3.2结果分析 (11)参考文献 (12)附录 A (13)附录 B (21)附录 C (22)第1章总体设计方案1.1 设计原理根据课程设计任务书的内容,要求实现在MCS51单片机上对数字电子钟的基本功能设计,对当前时间正确显示,并可根据需要对时间进行更改,以完成时间的校对和闹钟的设置。
时钟时间以时、分、秒在6位数码管上显示,小时以24小时计时模式,分秒均为60进位。
用6MHz晶振产生振荡脉冲,定时器进行秒计时。
调整设置时间的过程运用可编程键盘上的按键进行控制,共设有5个按键,首先按键A进入校时模式或E进入闹钟模式,再分别按键B对小时或C分钟进行更改,每按键一次数码管计数显示加一,更改结束后按键D退出设置,时钟正常显示。
闹钟时间到时,蜂鸣器鸣响10秒后时钟正常显示。
1.2 设计思路采用C语言程序设计结合硬件电路设计方法,利用Lab6000实验箱来实现数字电子钟的设计。
1)提出方案根据设计要求,可将本次设计分为3个模块进行:1)时钟显示模块:主要用于时间的正确显示。
2)校时模块:此模块用于时钟的校对,以完成用户更改时间的需求。
3)闹钟模块:用于实现闹钟的时间设置和定点闹铃的功能。
2)方案论证时钟显示模块中,利用可编程定时器中断进行秒计时,将时间显示在6位数码管上。
校时模块主要利用键盘上5个键的控制完成各项功能,并在数码管上动态显示改变结果,完成设置后进入时钟显示模块。
闹钟模块的设置过程与校时模块相似,但设置完成进入时间显示模块后则等待闹铃时间,到规定时间后,通过数码管闪烁及蜂鸣器的鸣响来实现定点闹铃提醒功能。
单片机多功能电子数字钟课程设计报告
多功能电子数字钟设计数字钟在日常生活中最常见, 应用也最广泛。
本文主要就是设计一款数字钟, 以89C52单片机为核心, 配备液晶显示模块、时钟芯片、等功能模块。
数字钟采用24小时制方式显示时间, 定时信息以及年月日显示等功能。
文章的核心主要从硬件设计和软件编程两个大的方面。
硬件电路设计主要包括中央处理单元电路、时钟电路、人机接口电路、信号处理电路、执行电路等几部分组成。
软件用C语言来实现, 主要包括主程序、键盘扫描子程序、时间设置子程序等软件模块。
关键词单片机液晶显示器模块数字钟一硬件电路设计及描述;1.MCS-51单片机单片机是在一块硅片上集成了各种部件的微型计算机。
这些部件包括中央处理器CPU、数据存储器RAM、程序存储器ROM、定时器/计数器和多种I/O接口电路。
8051单片机的结构特点有以下几点: 8位CPU;片内振荡器及时钟电路; 32根I/O线;外部存储器ROM和RAM;寻址范围各64KB;两个16位的定时器/计数器; 5个中断源, 2个中断优先级;全双工串行口。
定时器/计数器8051内部有两个16位可编程定时器/计数器, 记为T0和T1。
16位是指他们都是由16个触发器构成, 故最大计数模值为2 -1。
可编程是指他们的工作方式由指令来设定, 或者当计数器来用, 或者当定时起来用, 并且计数(定时)的范围也可以由指令来设置。
这种控制功能是通过定时器方式控制寄存器TMOD来完成的。
在定时工作时, 时钟由单片机内部提供, 即系统时钟经过12分频后作为定时器的时钟。
技术工作时, 时钟脉冲由TO和T1输入。
中断系统8051的中断系统允许接受五个独立的中断源, 即两个外部中断申请, 两个定时器/计数器中断以及一个串行口中断。
外部中断申请通过INTO和INT1(即P3.2和P3.3)输入, 输入方式可以使电平触发(低电平有效), 也可以使边沿触发(下降沿有效)。
2.8051的芯片引脚如图1-2所示VCC: 供电电压。
单片机电子时钟课程设计实验报告(1)
单片机电子时钟课程设计实验报告(1)单片机电子时钟课程设计实验报告一、实验内容本次实验的主要内容是使用单片机设计一个电子时钟,通过编程控制单片机,实现时钟的显示、报时、闹钟等功能。
二、实验步骤1.硬件设计根据实验要求,搭建电子时钟的硬件电路,包括单片机、时钟模块、显示模块、按键模块等。
2.软件设计通过C语言编写单片机程序,用于实现时钟功能。
3.程序实现(1)时钟显示功能通过读取时钟模块的时间信息,在显示模块上显示当前时间。
(2)报时功能设置定时器,在每个整点时,通过发出对应的蜂鸣声,提示时间到达整点。
(3)闹钟功能设置闹钟时间和闹铃时间,在闹钟时间到达时,发出提示蜂鸣,并在屏幕上显示“闹钟时间到了”。
(4)时间设置功能通过按键模块实现时间的设置,包括设置小时数、分钟数、秒数等。
(5)年月日设置功能通过按键模块实现年月日的设置,包括设置年份、月份、日期等。
三、实验结果经过调试,电子时钟的各项功能都能够正常实现。
在运行过程中,时钟能够准确、稳定地显示当前时间,并在整点时提示时间到达整点。
在设定的闹铃时间到达时,能够发出提示蜂鸣,并在屏幕上显示“闹钟时间到了”。
同时,在需要设置时间和年月日信息时,也能够通过按键进行相应的设置操作。
四、实验感悟通过本次实验,我深刻体会到了单片机在电子设备中的广泛应用以及C 语言在程序设计中的重要性。
通过实验,我不仅掌握了单片机的硬件设计与编程技术,还学会了在设计电子设备时,应重视系统的稳定性与可靠性,并善于寻找调试过程中的问题并解决。
在今后的学习和工作中,我将继续加强对单片机及其应用的学习与掌握,努力提升自己的实践能力,为未来的科研与工作做好充分准备。
单片机设计时钟实训报告
一、引言随着科技的不断发展,单片机技术在电子领域得到了广泛的应用。
为了提高学生的实践能力,培养实际工程应用能力,我们进行了单片机设计时钟实训。
本实训以AT89C51单片机为核心,通过学习时钟电路的设计、编程和调试,使学生掌握单片机在时钟设计中的应用,提高学生的动手能力和创新思维。
二、实训目的1. 掌握单片机的基本原理和编程方法;2. 熟悉时钟电路的设计和调试;3. 培养学生的实际工程应用能力和创新思维;4. 提高学生的团队协作能力和沟通能力。
三、实训内容1. 硬件设计(1)单片机选型:选用AT89C51单片机作为核心控制单元;(2)时钟电路:采用晶振电路作为时钟源,实现1Hz的基准时钟;(3)显示电路:采用LCD1602液晶显示屏,实现时间、日期和星期等信息显示;(4)按键电路:设计4个按键,分别用于设置时间、日期、星期和闹钟功能;(5)复位电路:采用上电复位和按键复位两种方式,保证系统稳定运行。
2. 软件设计(1)系统初始化:初始化单片机,设置波特率、定时器等;(2)时间显示:通过读取实时时钟芯片(如DS1302)的数据,显示时间、日期和星期;(3)按键处理:根据按键输入,实现时间、日期、星期和闹钟的设置与修改;(4)闹钟功能:当设定的时间到达时,通过蜂鸣器发出提示音。
3. 调试与优化(1)调试方法:使用Proteus软件进行仿真调试,观察程序运行状态,分析故障原因;(2)优化方法:针对仿真过程中出现的问题,优化程序代码,提高程序运行效率。
四、实训过程1. 硬件制作(1)按照设计图纸,焊接电路板;(2)连接晶振、LCD显示屏、按键和蜂鸣器等元器件;(3)调试电路,确保各元器件正常工作。
2. 软件编写(1)使用Keil C51软件编写程序,实现时钟显示、按键处理和闹钟功能;(2)编译程序,生成HEX文件。
3. 调试与优化(1)使用Proteus软件进行仿真调试,观察程序运行状态;(2)针对仿真过程中出现的问题,优化程序代码,提高程序运行效率;(3)将优化后的程序烧录到单片机中,进行实际运行测试。
单片机电子时钟课程设计报告
单片机电子时钟课程设计报告一、设计目的。
本课程设计旨在通过单片机技术的应用,设计并制作一个简单的电子时钟。
通过这一设计,学生将能够掌握单片机的基本原理和应用,培养学生的动手能力和创新意识,提高学生的实际操作能力。
二、设计原理。
本电子时钟采用单片机作为控制核心,通过晶振产生的时钟信号来实现时间的计时和显示。
利用数码管来显示小时和分钟,通过按键来调整时间。
同时,通过蜂鸣器发出报时信号,实现基本的闹钟功能。
三、设计方案。
1. 硬件设计。
(1)单片机选择,本设计选用常见的51单片机作为控制核心,具有成本低、易于编程的特点。
(2)时钟电路,采用晶振作为时钟信号源,通过单片机的定时器来实现时间的计时。
(3)显示模块,采用数码管来显示小时和分钟,通过数码管的扫描显示来实现时间的动态显示。
(4)按键输入,设计按键来调整时间,包括调整小时和分钟。
(5)报时功能,通过蜂鸣器来实现基本的报时功能,可以设置闹钟时间。
2. 软件设计。
(1)时钟控制,通过单片机的定时器来实现时间的计时和更新。
(2)显示控制,设计数码管的扫描显示程序,实现时间的动态显示。
(3)按键处理,设计按键扫描程序,实现对时间的调整。
(4)报时功能,设计蜂鸣器的报时程序,实现基本的闹钟功能。
四、设计实现。
1. 硬件实现。
根据上述设计方案,完成了电子时钟的硬件连接和布线,保证各个模块之间的正常通讯和工作。
2. 软件实现。
编写了单片机的程序,实现了时钟的计时、显示和控制功能,保证了电子时钟的正常运行。
五、实验结果。
经过调试,电子时钟能够准确显示当前的时间,并能够通过按键调整时间和设置闹钟功能,报时功能也能够正常工作。
六、总结与展望。
通过本课程设计,学生掌握了单片机的基本原理和应用,培养了动手能力和创新意识。
在今后的学习和工作中,学生将能够更好地应用单片机技术,设计和制作更加复杂的电子产品。
同时,也为学生今后的科研和创新工作奠定了良好的基础。
单片机电子时钟课程设计
单片机电子时钟课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单片机的基本原理,掌握电子时钟的工作原理;2. 使学生掌握单片机编程技术,能独立完成电子时钟的程序编写;3. 帮助学生了解电子时钟的设计过程,掌握相关电子元器件的使用。
技能目标:1. 培养学生运用单片机解决实际问题的能力,提高编程和调试技巧;2. 培养学生动手实践能力,能独立完成电子时钟的组装和调试;3. 提高学生的团队协作和沟通能力,能在小组项目中发挥积极作用。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对电子技术和单片机编程的兴趣,培养创新意识;2. 培养学生严谨、细致的学习态度,养成良好的学习习惯;3. 增强学生的自信心和责任感,使其在项目实践中勇于面对挑战。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在通过项目实践,让学生掌握单片机编程和应用,培养实际操作能力。
学生特点:学生具备一定的单片机基础知识和编程技能,对电子技术有一定了解。
教学要求:注重理论与实践相结合,强调动手实践,鼓励学生创新和团队协作。
将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 单片机基础:回顾单片机的基本原理、结构、工作方式,重点掌握时钟电路、I/O 口编程、中断系统等基础知识。
教材章节:《单片机原理与应用》第1-3章2. 电子时钟原理:学习电子时钟的基本构成、工作原理,分析时钟芯片DS1302的功能和应用。
教材章节:《单片机原理与应用》第6章3. 程序设计:学习C语言编程,编写电子时钟程序,掌握定时器、中断处理、数据存储等编程方法。
教材章节:《单片机C语言程序设计》第4-6章4. 硬件设计:学习电子时钟硬件电路设计,包括单片机、时钟芯片、显示模块、按键模块等。
教材章节:《电子电路设计》第2-3章5. 调试与优化:学习电子时钟系统的调试方法,分析常见问题,进行程序和硬件优化。
教材章节:《单片机原理与应用》第8章6. 项目实践:分组进行电子时钟项目实践,从硬件组装、编程调试到产品展示,全面锻炼学生的动手能力。
51单片机电子时钟课程设计实验报告
《单片机原理与应用》课程设计总结报告题目:单片机电子时钟(带秒表)的设计设计人员:张保江江润洲学号: 13 29班级:自动化1211指导老师:阮海容目录1.题目与主要功能要求 (2)2.整体设计框图及整机概述 (3)3.各硬件单元电路的设计、参数分析及原理说明 (3)4.软件流程图和流程说明 (4)5.总结设计及调试的体会 (10)附录1.图一:系统电路原理图 (11)2.图二:系统电路 PCB (12)3.表一:元器件清单 (13)4.时钟程序源码 (14)题目:单片机电子时钟的设计与实现课程设计的目的和意义课程设计的目的与意义在于让我们将理论与实践相结合。
培养我们综合运用电子课程中的理论知识解决实际性问题的能力。
让我们对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高,为今后能够独立完成某些单片机应用系统的开发和设计打下一个坚实的基础。
课程设计的基本任务利用89C51单片机最小系统,综合应用单片机定时器、中断、数码显示、键盘输入等知识,设计一款单片机和简单外设控制的电子时钟。
主要功能要求最基本要求1)使用MCS-51单片机设计一个时钟。
要求具有6位LED显示、3个按键输入。
2)完成硬件实物制作或使用Pruteus仿真(注意位驱动应能提供足够的电流)。
3)6位LED数码管从左到右分别显示时、分、秒(各占用2位),采用24小时标准计时制。
开始计时时为000000,到235959后又变成000000。
4)使用3个键分别作为小时、分、秒的调校键。
每按一次键,对应的显示值便加1。
分、秒加到59后再按键即变为00;小时加到23后再按键即变为00。
在调校时均不向上一单位进位 (例如分加到59后变为00,但小时不发生改变)。
5) 软件设计必须使用MCS-51片内定时器,采用定时中断结构,不得使用软件延时法,也不得使用其他时钟芯片。
单片机电子时钟课程设计报告
单片机电子时钟课程设计报告一、引言。
随着科技的不断发展,电子产品已经渗透到我们生活的方方面面。
其中,电子时钟作为一种常见的电子产品,被广泛应用于各个领域。
本课程设计旨在通过单片机技术,设计并实现一个功能强大、稳定可靠的电子时钟,以满足人们对精准时间的需求。
二、设计方案。
1. 硬件设计。
本课程设计选用了51单片机作为核心处理器,配合数码管显示模块、时钟芯片等外围器件,构成了电子时钟的硬件平台。
通过对硬件电路的设计和布线,实现了对时间的精准显示和控制。
2. 软件设计。
在软件设计方面,本课程设计采用了C语言作为编程语言,利用单片机的定时器、中断等功能模块,编写了精确的时钟控制程序。
通过对时钟的分、秒、小时的精准控制,实现了电子时钟的正常运行和显示。
三、功能实现。
1. 时间显示。
经过精心设计的软件程序,实现了对时间的精准显示。
时钟的显示界面清晰明了,数字显示稳定可靠,能够满足人们对时间的基本需求。
2. 时间调整。
通过设置按键,可以对时钟进行时间的调整。
用户可以根据实际需求,随时对时钟的时间进行调整,保证时钟的准确性。
3. 闹铃功能。
本课程设计还实现了闹铃功能,用户可以通过设置闹铃时间,让时钟在设定的时间点发出提示音,提醒用户重要事件的发生。
四、实验结果。
经过实际测试,本课程设计的电子时钟能够稳定可靠地运行,显示精准,功能完善。
时钟的硬件和软件设计均达到了预期的要求,符合设计的初衷和要求。
五、总结与展望。
本课程设计通过对单片机电子时钟的硬件和软件设计,成功实现了一个功能强大、稳定可靠的电子时钟。
但是,仍有一些功能可以进一步完善和优化,比如增加温湿度显示功能、实现无线时间校准等。
未来,我们将继续努力,不断完善电子时钟的功能,为人们的生活带来更多的便利。
六、参考文献。
[1] 《单片机原理与接口技术》,XXX,XXX出版社,2008。
[2] 《C语言程序设计》,XXX,XXX出版社,2010。
七、致谢。
感谢所有为本课程设计提供帮助和支持的老师和同学们,在他们的帮助下,本课程设计得以顺利完成。
单片机课程设计报告-电子时钟--完结篇
⑴ -芯片电源,接+5V;
⑵GND-接地端;
注:用万用表测试单片机引脚电压一般为0v或者5v,这是标准的TTL电平。但有时候在单片机程序正在工作时候测试结果并不是这个值而是介于0v-5v之间,其实这是万用表的响应速
度没这么快而已,在某一个瞬间单片机引脚电压
仍保持在0或者5v。
2
XTAL1、XTAL2 -当使用芯片内部时钟时,此二引线用于外界石英晶体振荡器和电容。当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。
关键字:单片机;子时钟;键盘控制。
一
单片计算机即单片微型计算机。(Single-Chip Microcomputer),是集CPU ,RAM ,ROM ,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。他体积小,成本低,功能强,广泛应用于智能产品和工业自动化上。而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。这次课程设计通过对它的学习,应用,从而达到学习、设计、开发软、硬件的能力。
三、总体方案及硬件设计
简易电子钟硬件系统的设计,关键是其键盘、显示器接口电路的设计,本设计采用直接利用单片机AT89C52的并行I/O口构成电子钟的键盘、显示接口电路,其硬件系统原理框图如图3-1所示,主要包括单片机、时钟电路。复位电路。键盘及显示接口电路。
四
AT89C51有40个引脚,按引脚功能大致可分为4个种类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
定时器/计数器T0用于时间计时。选择方式1,重复定时,定时时间设为50ms,定时时间到则中断,在中断服务程序中用一个计数器对50ms计数,计20次则对秒单元加1,秒单元加到60则对分单元加1,同时秒单元清0;分单元加到60则对时单元加1,同时分单元清0;时单元加到24则对时单元清0,标志一天时间计满。在对各单元计数的同时,把它们的值放到存储单元的指定位置。
单片机课程设计实验报告(时钟、日历)..
基于单片机的电子钟设计目录第一章电子时钟设计--—--—----————-—-—-—----—-—-——-——21.1 设计原理简介--————-—----—---——---———-----——-—-—-—21.2 设计功能-——--—-—————-———-—----————---——--——-——---—3第二章主要电路元器件介绍-—-———-———-—------———---32。
1 STC89C52 单片机简介—--—--—-—-—-—-—-—---—-——-———32。
1.1 单片机简介--——--——--——---—-—--————----—————--——-—-32。
1.2 主要特性---——-------—---—-—---————-—--—--———-—-—-—32.1.3 管脚功能说明—---———-———-———-——---—-————-—-—-—-————42.1。
4 LCD1602-—------——---—--—-——--———--——------——-—-—5第三章单元电路的硬件设计—-----————————————————--63.1 硬件原理框图—-———--—--——---—--—-—---------—--———-—-63。
2 单片机 STC89C52 系统的设计-—-—-—-—-————-—————-—----63。
3 时钟电路—————-----———-—---—-——---—--—-—-—-—--————--73.4 复位电路-----——-——--———-————-———-—----———---—--—-—-------—-—--—-——---—-—————-—---——--73。
5 键盘接口电路--—---—-———--—--——--——--——----———---——-83.6 LCD1602显示——---——————--—-—-——--——----—----———-————8第四章设计总原理图—-—-—---——-----—-———-9 第五章心得体会---—-------—————--——-—-——9第六章源程序---—-—-——-—-------———---—-——————-——----10前言:摘要数字钟已成为人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便.由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确、性能稳定、携带方便等优点,它还用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。
51单片机电子时钟课程设计报告
第一部分设计任务和要求1.1单片机课程设计内容 (2)1.2单片机课程设计要求 (2)1.3系统运行流程 (2)第二部分设计方案2.1总体设计方案说明 (2)2.2系统方框图 (3)2.3系统流程图 (3)第三部分主要器材及基本简介3.1主要器材 (4)3.2主要器材简介 (4)第四部分系统硬件设计4.1最小系统 (6)4.2LCD显示电路 (6)4.3键盘输入电路 (7)4.4蜂鸣器和LED灯电路 (7)第五部分仿真电路图与仿真结果 (8)第六部分课程设计总结 (8)第七部分参考文献 (9)附录A 实物图附录B 系统源程序第一部分设计任务和要求1.1单片机课程设计内容利用STC89C51单片机和LCD1602电子显示屏实现电子时钟,可由按键进行调时和12/24小时切换。
1.2单片机课程设计要求1.能实现年、月、日、星期、时、分、秒的显示;2.能实现调时功能;3.能实现12/24小时制切换;4.能实现8 : 00—22 : 00整点报时功能。
1.3系统运行流程程序首先进行初始化,在主程序的循环程序中首先调用数据处理程序,然后调用显示程序,在判断是否有按键按下。
若有按键按下则转到相应的功能程序执行,没有按键按下则调用时间程序。
若没到则循环执行。
计时中断服务程序完成秒的计时及向分钟、小时的进位和星期、年、月、日的进位。
调时闪烁中断服务程序用于被调单元的闪烁显示。
调时程序用于调整分钟、小时、星期、日、月、年,主要由主函数组成通过对相关子程序的调用,如图所示。
实现了对时间的设置和修改、LCD显示数值等主要功能。
相关的调整是靠对功能键的判断来实现的。
第二部分设计方案2.1总体设计方案说明1.程序设计及调试根据单片机课程设计内容和要求,完成Protues仿真电路的设计和用Keil软件编写程序,并进行仿真模拟调试。
2.硬件焊接及调试根据仿真电路图完成电路板的焊接,并进行软、硬件的调试,只到达到预期目的。
3.后期处理对设计过程进行总结,完成设计报告。
51单片机电子时钟课程设计实验报告
《单片机原理与应用》课程设计总结报告题目:单片机电子时钟(带秒表)的设计目录1.题目与主要功能要求 (2)2.整体设计框图及整机概述 (3)3.各硬件单元电路的设计、参数分析及原理说明 (3)4.软件流程图和流程说明 (4)5.总结设计及调试的体会 (10)附录1.图一:系统电路原理图 (11)2.图二:系统电路PCB (12)3.表一:元器件清单 (13)4.时钟程序源码 (14)题目:单片机电子时钟的设计与实现课程设计的目的和意义课程设计的目的与意义在于让我们将理论与实践相结合。
培养我们综合运用电子课程中的理论知识解决实际性问题的能力。
让我们对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高,为今后能够独立完成某些单片机应用系统的开发和设计打下一个坚实的基础。
课程设计的基本任务利用89C51单片机最小系统,综合应用单片机定时器、中断、数码显示、键盘输入等知识,设计一款单片机和简单外设控制的电子时钟。
主要功能要求最基本要求1)使用MCS-51单片机设计一个时钟。
要求具有6位LED显示、3个按键输入。
2)完成硬件实物制作或使用Pruteus仿真(注意位驱动应能提供足够的电流)。
3) 6位LED数码管从左到右分别显示时、分、秒(各占用2位),采用24小时标准计时制。
开始计时时为000000,到235959后又变成000000。
4)使用3个键分别作为小时、分、秒的调校键。
每按一次键,对应的显示值便加1。
分、秒加到59后再按键即变为00;小时加到23后再按键即变为00。
在调校时均不向上一单位进位(例如分加到59后变为00,但小时不发生改变)。
5)软件设计必须使用MCS-51片内定时器,采用定时中断结构,不得使用软件延时法,也不得使用其他时钟芯片。
6)设计八段数码管显示电路并编写驱动程序,输入并调试拆字程序和数码显示程序。
单片机电子钟课程设计
单片机电子钟课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解单片机的基本原理和编程方法。
2. 学生能够掌握电子时钟的构成和工作原理。
3. 学生能够运用所学知识,设计并实现一个具有基本功能的单片机电子钟。
技能目标:1. 学生能够运用编程软件进行单片机程序编写和调试。
2. 学生能够使用电子元件搭建电路,并进行基本的电路测试和故障排除。
3. 学生能够通过团队协作,完成电子钟的设计、制作和优化。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。
2. 培养学生良好的团队合作精神和沟通能力。
3. 培养学生严谨的科学态度,注重实践操作,提高问题解决能力。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,结合理论教学和动手操作,培养学生实际动手能力和创新思维。
学生特点:学生为初中生,具备一定的物理和数学基础,对电子技术有一定的好奇心和求知欲。
教学要求:教师需结合学生特点,采用启发式教学,引导学生主动探究,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
同时,关注学生的个体差异,给予个性化指导,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项目中,培养其综合素质。
二、教学内容1. 单片机基础知识:介绍单片机的组成、工作原理和编程语言(C语言),对应教材第二章内容。
2. 电子时钟原理:讲解电子时钟的基本构成、计时原理和显示技术,对应教材第四章内容。
3. 硬件电路设计:学习并设计单片机电子钟的电路图,选择合适的电子元件,对应教材第三章内容。
4. 程序设计与调试:编写单片机程序,实现电子钟的基本功能,如时、分、秒显示,闹钟等,对应教材第五章内容。
5. 电路搭建与测试:根据设计电路图,搭建实体电路,进行功能测试和故障排查,对应教材第六章内容。
6. 项目制作与优化:以小组形式完成电子钟的制作,对产品进行优化和改进,提高性能和稳定性。
教学进度安排:第一周:单片机基础知识学习,熟悉编程环境。
第二周:电子时钟原理学习,设计电路图。
单片机课程设计电子钟(电子时钟)
LED数码管显示器显示当前时间;四个按键的功能:A键用于电子钟启动/调整;B键用于调时,范围0-23,0为24点,每按一次时加1;C键用于调分,范围0-59,0 为60分,每按一次分加1;D键用于调秒, 范围0-59,0为60秒,每按一次秒加1;
3、设计方案:
(1)、基于单片机并行口的设计
见图4-4所示
4.1.5显示子程序流程框图
见图4-5所示
4.1.6加一子程序流程框图
见图4-6所示
4.2电子钟总体程序清单
ORG0000H
AJMPMAIN
ORG000BH
LJMPINTT0
ORG0030H
MAIN: MOVSP,#60H;确立堆栈区
MOVPSW,#00H;
MOVR0,#20H;RAM区首地址
1.2总体方案介绍
1.2.1计时方案
利用AT89S52单片机内部的定时/计数器进行中断定时,配合软件延时实现时、分、秒的计时。该方案节省硬件成本,且能使读者在定时/计数器的使用、中断及程序设计方面得到锻炼与提高,对单片机的指令系统能有更深入的了解,从而对学好单片机技术这门课程起到一定的作用。
1.2.2键盘/显示方案
此电子钟严格按照要求设计,最终达到预期的效果,能够正确显示“P”点以及时分秒的计时,算是一次比较成功的设计了。
关键词:电子钟,单片机,汇编
第1章电子钟功能及总体方案的介绍
1.1电子钟功能介绍
1.1.1基本功能要求
可调整运行的电子钟具有三种工作状态:“P.”状态、运行状态、调整状态。
(1)、“P.”状态,依靠上电或按复位键进入,在此状态下,按B、C、D键均无效,按A键有效,进入运行状态;
TIME: SETBEA
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目录第一部分设计任务和要求单片机课程设计内容 (2)单片机课程设计要求 (2)系统运行流程 (2)第二部分设计方案总体设计方案说明 (2)系统方框图 (3)系统流程图 (3)第三部分主要器材及基本简介主要器材 (4)主要器材简介 (4)第四部分系统硬件设计最小系统 (6)LCD显示电路 (6)键盘输入电路 (7)蜂鸣器和LED灯电路 (7)第五部分仿真电路图与仿真结果 (8)第六部分课程设计总结 (8)第七部分参考文献 (9)附录A 实物图附录B 系统源程序第一部分设计任务和要求单片机课程设计内容利用STC89C51单片机和LCD1602电子显示屏实现电子时钟,可由按键进行调时和12/24小时切换。
单片机课程设计要求1.能实现年、月、日、星期、时、分、秒的显示;2.能实现调时功能;3.能实现12/24小时制切换;4.能实现8:00—22:00整点报时功能。
系统运行流程程序首先进行初始化,在主程序的循环程序中首先调用数据处理程序,然后调用显示程序,在判断是否有按键按下。
若有按键按下则转到相应的功能程序执行,没有按键按下则调用时间程序。
若没到则循环执行。
计时中断服务程序完成秒的计时及向分钟、小时的进位和星期、年、月、日的进位。
调时闪烁中断服务程序用于被调单元的闪烁显示。
调时程序用于调整分钟、小时、星期、日、月、年,主要由主函数组成通过对相关子程序的调用,如图所示。
实现了对时间的设置和修改、LCD显示数值等主要功能。
相关的调整是靠对功能键的判断来实现的。
第二部分设计方案总体设计方案说明1.程序设计及调试根据单片机课程设计内容和要求,完成Protues仿真电路的设计和用Keil软件编写程序,并进行仿真模拟调试。
2.硬件焊接及调试根据仿真电路图完成电路板的焊接,并进行软、硬件的调试,只到达到预期目的。
3.后期处理对设计过程进行总结,完成设计报告。
单片机系统方框图单片机系统流程图主流程图 键盘扫描流程图功能键增加键 减小键 12/24小STC89C51LCD 显示屏按键扫描子时钟流程图第三部分主要器件及简介主要器件1. STC89C51单片机;2.LCD1602液晶显示屏;主要器件简介1.STC89C51单片机简介STC89C51是采用8051核的ISP(In SystemProgramming)在系统可编程芯片,最高工作时钟频率为80MHz,片内含8K Bytes的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,具有在系统可编程(ISP)特性,配合PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部,省去了购买通用编程器,而且速度更快。
2.LCD1602液晶显示屏简介LCD1602可以显示2行16个字符,有8位数据总线D0—D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节和背光。
LCD1602引脚说明如下表所示:LCD液晶显示器各引脚功能及结构VDD:电源正极,—,通常使用5V电压;VL:LCD对比度调节端,电压调节范围为0—5V。
接正极时对比度最弱,接地电源时对比度最高,但对比度过高会产生“鬼影”,因此通常使用一个10K的电位器来调整对比度,或者直接串接一个电阻到地;RS:MCU写入数据或者指令选择端。
MCU要写入指令时,使RS为低电平;MCU要写入数据时,使RS为高电平;R/W:读写控制端。
R/W为高电平时,读取数据;R/W为低电平时,写入数据;EN:LCD模块使能信号控制端。
写数据时,需要下降沿触发模块。
D0—D7:8为数据总线,三态双向。
如果MCU的I/O口资源紧张的话,该模块也可以只使用4位数据线D4—D7接口传送数据。
A:LED背光正极。
需要背光时, A串接一个限流电阻接VDD, K接地。
K:LED背光地端。
第四部分系统硬件设计最小系统复位时单片机的初始化操作,只要给RST引脚加上两个机器周期以上的高电平信号,就可以使STC89C51单片机复位。
本次采用的是12M晶振,按钮复位电路。
LCD显示电路LCD显示屏的D0到D7与单片机P0口相连,LCD显示屏EN口与单片机口相连,RS与相连。
通过滑动变阻器改变LCD显示屏的显示对比度。
键盘输入电路本次设计采用独立键盘,键盘按下时,相应的I/O口电平由高变低,一次检测按键是否被按下。
4个独立按键与单片机—口相连。
蜂鸣器和LED灯电路蜂鸣器的作用为准点报时产生报警声,LED在秒钟为偶数时或者功能键被按下时亮。
蜂鸣器与单片机口相连,LED灯与单片机口相连。
第五部分仿真电路图与仿真结果用Keil和Protues进行仿真调试,仿真结果完全达到预期目的。
第六部分课程设计总结本次单片机课程设计,在我和我的搭档陈雅琴默契配合,以及邹老师的指导和同学的帮助下顺利完成了。
在设计过程中,从仿真电路的设计,源程序的书写和修改以及实物电路的焊接中都遇到了不少问题,但在我们的共同努力下解决了,并且从中学到了不少知识。
我们在设计过程中还不断提出自己的疑点以及新的想法,联系实际应用,将课本上学习的东西运用到实际中,这些都令我们受益匪浅。
课程设计需要很大的耐心,尤其是遇到困难的时候,这也是对我们的考验。
在设计过程中,我们遇到问题不是感到急躁,而是耐心地寻找解决的办法,与老师、同学进行交流讨论,寻求最佳的解决办法。
总之,在此次的课程设计中,我们不仅动手、动脑,也学会了不少东西,同时,谢谢对我们的设计带来建议、意见和帮助的老师和同学们!谢谢!第七部分参考文献《单片机原理及应用(第二版)》高等教育出版社《新概念51单片机C语言教程》电子工业出版社附录A 实物图附录B 系统源程序#include<>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit lcdrs=P3^5; //定义1602液晶RS端sbit lcden=P3^4;//定义1602液晶LCDEN端sbit s1=P3^0; //定义按键--功能键sbit s2=P3^1; //定义按键--增加键sbit s3=P3^2; //定义按键--减小键sbit s4=P3^3; //定义按键--闹钟键sbit beep=P2^2; //定义蜂鸣器端sbit led=P2^3; //定义LED灯端uchar count,s1num,s4num;char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;uchar code table[]=" 20 - - ";//定义初始上电时液晶默认显示状态void delay(uint z) //延时函数{uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}void zhuanhuan(){if(shi==0)pshi=12;if(shi<=12&&shi>=1)pshi=shi;if(shi>12)pshi=shi-12;}void di()//蜂鸣器发声函数{beep=0;delay(300);beep=1;delay(300);}void write_com(uchar com)//液晶写命令函数{lcdrs=0;lcden=0;P0=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_date(uchar date)//液晶写数据函数{lcdrs=1;lcden=0;P0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void _shi() //写"AM"、"PM"函数{if(shi>=12){write_com(0x80+0x40+1);//写出"PM"write_date('P');write_date('M');}else{write_com(0x80+0x40+1);//写出"AM"write_date('A');write_date('M');}}void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//写年月日函数{uchar shi,ge;shi=date1/10;//分解一个2位数的十位和个位ge=date1%10;write_com(0x80+add1);//设置显示位置write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位write_date(0x30+ge); //送去液晶显示个位}void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数{uchar shi,ge;shi=date/10;//分解一个2位数的十位和个位ge=date%10;write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位write_date(0x30+ge); //送去液晶显示个位}void write_week(char week) //写液晶星期显示函数{write_com(0x80+12);switch(week){case 1: write_date('M');delay(5);write_date('O');delay(5);write_date('N');break;case 2: write_date('T');delay(5);write_date('U');delay(5);write_date('E');break;case 3: write_date('W');delay(5);write_date('E');delay(5);write_date('D');break;case 4: write_date('T');delay(5);write_date('H');delay(5);write_date('U');break;case 5: write_date('F');delay(5);write_date('R');delay(5);write_date('I');break;case 6: write_date('S');delay(5);write_date('A');delay(5);write_date('T');break;case 7: write_date('S');delay(5);write_date('U');delay(5);write_date('N');break;}}void writeym(){day=1;month++;if(month==13){month=1;year++;if(year==100)year=0;write_ymd(3,year);//年若变化则重新写入}write_ymd(6,month);//月若变化则重新写入}void init()//初始化函数{uchar num;lcden=0;year=13;//初始化种变量值month=6;day=21;week=5;shi=13;fen=59;miao=58;count=0;s1num=0;s4num=0;write_com(0x38);//初始化1602液晶write_com(0x0c);write_com(0x06);write_com(0x01);write_com(0x80);//设置显示初始坐标for(num=0;num<15;num++)//显示年月日星期{write_date(table[num]);delay(5);}delay(5);write_com(0x80+0x40+6);//写出时间显示部分的两个":"write_date(':');delay(5);write_com(0x80+0x40+9);write_date(':');delay(5);write_week(week);write_ymd(3,year);//分别送去液晶显示write_ymd(6,month);write_ymd(9,day);write_sfm(10,miao);//分别送去液晶显示write_sfm(7,fen);write_sfm(4,shi);TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值TL0=(65536-50000)%256;EA=1; //开总中断ET0=1; //开定时器0中断TR0=1; //启动定时器0}void keyscan()//按键扫描函数{if(s1==0){delay(5);if(s1==0)//确认功能键被按下{s1num++;//功能键按下次数记录while(!s1);//释放确认if(s1num==1)//第一次被按下时{TR0=0; //关闭定时器write_com(0x80+3);//光标定位到年位置write_com(0x0f); //光标开始闪烁}if(s1num==2)//第二次按下光标闪烁定位到月位置write_com(0x80+6);}if(s1num==3)//第三次按下光标闪烁定位到日位置{write_com(0x80+9);}if(s1num==4)//第四次按下光标闪烁定位到星期位置{write_com(0x80+12);}if(s1num==7)//第七次被按下时光标定位到秒位置{write_com(0x80+0x40+10);}if(s1num==6)//第六次按下光标闪烁定位到分位置write_com(0x80+0x40+7);}if(s1num==5)//第五次按下光标闪烁定位到时位置{write_com(0x80+0x40+4);}if(s1num==8)//第七次按下{s1num=0;//记录按键数清零write_com(0x0c);//取消光标闪烁TR0=1; //启动定时器使时钟开始走}}}if(s1num!=0)//只有功能键被按下后,增加和减小键才有效{if(s2==0){delay(5);if(s2==0)//增加键确认被按下{while(!s2);//按键释放if(s1num==1)//若功能键第一次按下{year++; //则调整年加1if(year==100)//若满100后将清零year=0;write_ymd(3,year);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+3);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==2)//若功能键第二次按下{month++;//则调整月加1if(month==13)//若满12后将置一month=1;write_ymd(6,month);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+6);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==3)//若功能键第三次按下{day++;//则调整日加1if(year%4==0&&month==2){if(day==30)//若满29后将置一day=1;}if(year%4!=0&&month==2){if(day==29)//若满28后将置一day=1;}if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11) {if(day==32)//若满31后将置一day=1;}if(month==4||month==6||month==9||month==11){if(day==31)//若满30后将置一day=1;}write_ymd(9,day);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+9);//显示位置重新回到调节处if(s1num==4)//若功能键第四次按下{week++;//则调整星期加1if(week==8)//若满8后将置一week=1;write_week(week);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+12);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==7)//若功能键第七次按下{miao++; //则调整秒加1if(miao==60)//若满60后将清零miao=0;write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处if(s1num==6)//若功能键第二次按下{fen++;//则调整分钟加1if(fen==60)//若满60后将清零fen=0;write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==5)//若功能键第五次按下{shi++;if(shi==24)//若满24后将清零{shi=0;}if(s4num==0){write_sfm(4,shi);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处}if(s4num==1){zhuanhuan();_shi();write_sfm(4,pshi);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处 }}}}}if(s3==0){delay(5);if(s3==0)//确认减小键被按下{while(!s3);//按键释放if(s1num==1)//若功能键第一次按下{year--;//则调整秒减1if(year==-1)//若减到负数则将其重新设置为99year=99;write_ymd(3,year);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+3);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==2)//若功能键第二次按下{month--;//则调整分钟减1if(month==0)//若减到负数则将其重新设置为59 month=12;write_ymd(6,month);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+6);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==3)//若功能键第二次按下{day--;//则调整日加1if(year%4==0&&month==2){if(day==0)//若满29后将置一day=29;}if(year%4!=0&&month==2){if(day==0)//若满28后将置一day=28;}if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11) {if(day==0)//若满31后将置一day=31;}if(month==4||month==6||month==9||month==11){if(day==0)//若满30后将置一day=30;}write_ymd(9,day);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+9);//显示位置重新回到调节处}{week--;//则调整小时减1if(week==0)//若减到负数则将其重新设置为23week=7;write_week(week);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+12);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==7)//若功能键第一次按下{miao--;//则调整秒减1if(miao==-1)//若减到负数则将其重新设置为59 miao=59;write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处}{fen--;//则调整分钟减1if(fen==-1)//若减到负数则将其重新设置为59fen=59;write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处}if(s1num==5)//若功能键第二次按下{shi--;if(shi==-1)//若满24后将清零shi=23;if(s4num==0){write_sfm(4,shi);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处}if(s4num==1){zhuanhuan();_shi();write_sfm(4,pshi);;//每调节一次送液晶显示一下write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处 }}}}if(s1num==0){if(s4==0){delay(5);if(s4==0)//确认功能键被按下{s4num++;//功能键按下次数记录while(!s4);//释放确认if(s4num==1)//第一次被按下时{zhuanhuan();_shi();write_sfm(4,pshi);}if(s4num==2)//第二次按下{s4num=0;//记录按键数清零write_com(0x80+0x40+1);write_date(' ');write_date(' ');write_sfm(4,shi);}}}}}void main()//主函数{init();//首先初始化各数据while(1)//进入主程序大循环{keyscan();//不停的检测按键是否被按下if(s1num!=0)led=0;elseled=miao%2;if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0)){di();}}}void timer0() interrupt 1//定时器0中断服务程序{TH0=(65536-50000)/256;//再次装定时器初值TL0=(65536-50000)%256;count++; //中断次数累加if(count==20) //20次50毫秒为1秒{count=0;miao++;if(miao==60)//秒加到60则进位分钟{miao=0;//同时秒数清零fen++;if(fen==60)//分钟加到60则进位小时{fen=0;//同时分钟数清零shi++;if(shi==24)//小时加到24则小时清零{shi=0;week++;if(week==8){week=1;}write_week(week);//星期若变化则重新写入day++;if(year%4==0&&month==2)//判断是否为闰年的2月 {if(day==30){writeym();}write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入}if(year%4!=0&&month==2)//判断是否为平年的2月 {if(day==29){}write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入}if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11) {if(day==32){writeym();}write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入}if(month==4||month==6||month==9||month==11){if(day==31){}write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入}}if(s4num==1){zhuanhuan();_shi();write_sfm(4,pshi);//12小时制小时若变化则重新写入}else write_sfm(4,shi);//24小时制小时若变化则重新写入}write_sfm(7,fen);//分钟若变化则重新写入}write_sfm(10,miao);//秒若变化则重新写入}}。