单片机实现电子钟功能液晶显示
基于单片机电子时钟的设计与实现

基于单片机电子时钟的设计与实现一、设计目标设计一个基于单片机的电子时钟,能够准确显示时间并能够进行设置和调整。
二、硬件设计1.时钟部分:采用晶振芯片提供准确的时钟信号2.数码管显示部分:使用共阴数码管进行数字显示3.按键部分:设计几个按键用于设置和调整时间4.电源部分:采用直流电源供电三、软件设计1.功能设计a.时间设置功能:通过按键可以设置当前的时间,包括小时、分钟和秒钟。
b.时间调整功能:通过按键可以调整当前的时间,包括小时、分钟和秒钟。
c.时间显示功能:通过数码管可以实时显示当前的时间。
2.代码实现以C语言为例,以下是一个基于单片机的电子时钟的代码实现示例:```c#include <reg51.h>sbit DS18B20=P1^3; // 定义18B20数据线接口sbit beep=P2^3; // 定义蜂鸣器接口unsigned char hour,min,sec; // 定义小时、分钟、秒钟变量//函数声明void Delay_1ms(unsigned int count);bit Ds18b20Init(;unsigned char Ds18b20ReadByte(;void ReadTime(;void WriteTime(;void DisplayTime(;//主函数void mainP2=0x00;WriteTime(; // 写入时间while(1)ReadTime(; // 读取时间DisplayTime(; // 显示时间Delay_1ms(1000); // 延时1秒}//毫秒延时函数void Delay_1ms(unsigned int count) unsigned int i, j;for(i=0; i<count; i++)for(j=0; j<1275; j++);//18B20初始化函数bit Ds18b20Initbit presence;DS18B20=0;Delay_1ms(100); // 延时450us~1000us DS18B20=1;Delay_1ms(10); // 延时15us~60us presence=DS18B20;Delay_1ms(30); // 延时60us~240us return presence;//18B20读取字节函数unsigned char Ds18b20ReadByte unsigned char i, dat;for(i=0; i<8; i++)DS18B20=0;//主机发起读时序_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1usDS18B20=1;//主机释放总线_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1usdat,=(DS18B20<<i); // 读取数据位,存放在dat变量中Delay_1ms(3); // 读时序完成后等待48us再接收下一位}return dat;//读取时间函数void ReadTimeunsigned char temp;temp=0x00;while(temp!=0xaa)Ds18b20Init(; // 初始化温度传感器Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0xbe;Delay_1ms(1);temp=Ds18b20ReadByte(; // 读取时间数组的标志位}for(temp=0; temp<7; temp++)//写入时间函数void WriteTimeunsigned char i,j;while(1)Ds18b20Init(;Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0x4e;Delay_1ms(1);for(i=0; i<7; i++)DS18B20=0x55;Delay_1ms(1);DS18B20=0xaa;Delay_1ms(1);Ds18b20Init(;Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0x48;Delay_1ms(1);j=Ds18b20ReadByte(; // 判断是否写入成功if(j==0x0a)break;}//显示时间函数void DisplayTimeP1=seg[hour/10]; // 显示十位小时P2=(P2&0xf0),0x08; // 点亮第一个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[hour%10]; // 显示个位小时P2=(P2&0xf0),0x04; // 点亮第二个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[min/10]; // 显示十位分钟P2=(P2&0xf0),0x02; // 点亮第三个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[min%10]; // 显示个位分钟P2=(P2&0xf0),0x01; // 点亮第四个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=0x00;//空显示P2=0x00;//熄灭数码管```四、总结通过以上的硬件设计和软件实现,可以实现一个基于单片机的电子时钟。
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。
51单片机电子时钟设计

51单片机电子时钟设计电子时钟是一种非常实用的电子设备,它可以准确地显示时间,并拥有一系列的功能,如闹钟、日历等。
使用51单片机设计电子时钟,可以实现这些功能,同时还能够进行功能扩展,更好地满足用户需求。
首先,我们需要硬件上的准备工作。
51单片机需要与时钟(晶振)和显示器(LCD模块)进行连接。
晶振是提供单片机时钟脉冲的源头,LCD模块用于显示时间和各种功能。
同时,在电路中还需要进行一些扩展,如实时时钟模块(RTC模块)、按键模块等。
在软件设计方面,主要需要考虑以下几个方面:1.时钟脉冲:通过配置晶振的频率,可以生成单片机所需的时钟脉冲。
这个脉冲控制了单片机的运行速度,从而影响到时钟的准确性。
需要根据晶振频率进行相关配置。
2.时间的获取和计算:通过RTC模块可以获取当前的时钟数据(包括年、月、日、时、分、秒)。
在程序中,需要通过相应的接口获取这些数据,并进行计算。
比如,在显示时钟的时候,可以通过获取秒数、分钟数和小时数,并将其转换为相应的字符串进行显示。
3.菜单和按键功能:为了实现更多的功能,我们可以通过按键来实现菜单切换和功能选择。
在程序中,需要对按键进行扫描,判断按键的状态,然后进行相应的操作。
比如,按下菜单键可以进入菜单界面,通过上下键选择不同的功能,再通过确定键进行确认。
4.闹钟功能:闹钟功能是电子时钟中常见的功能之一、通过设置闹钟时间,并进行闹钟的开启或关闭,可以在指定的时间点触发相应的报警动作。
在程序中,需要编写逻辑判断闹钟是否到达指定的时间,然后触发报警。
5.日历功能:除了显示时间,电子时钟还可以显示当前的日期,包括年、月、日。
在程序中,需要编写相关的逻辑来获取日期数据,并进行显示。
通过以上的步骤,我们可以基本实现一个简单的电子时钟功能。
当然,根据用户的需求,还可以进行更多的功能扩展,比如添加温湿度监测、自动调光等功能。
总结起来,51单片机电子时钟的设计主要包括硬件和软件两个方面。
实时电子闹钟52单片机源代码

实时电子闹钟功能:可以在液晶上显示时间星期日期,并按秒实时更新,具有闹钟设定及到时闹钟报警提示功能,闹钟响铃时按任意键可以取消响铃,拓展了四个按键,用于功能选择,数值增大或减小及闹钟查看,每次按键均会有短“滴”声,断电时间不停,再次上电仍将准确显示在液晶上照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟照片描述:用开发板及自己焊接的部分电路板做的实时电子闹钟实时电子闹钟程序#include <reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int//按键sbit s1=P3^4; //设置sbit s2=P3^5; //减sbit s3=P3^6; //增sbit s4=P3^7; //闹钟sbit beep=P2^4; //蜂鸣器//1602位声明(实验板)sbit rs1602=P2^5;sbit rw1602=P2^6;sbit en1602=P2^7;/*uchar code table0[9]={"2010-4-13"};uchar code table1[8]={"11:03:05"};*///定义全局变量uchar shi,fen,miao,nian,yue,ri,week,s1num,num,flag,flag_di,flag1,amiao,afen,ashi;//延时x*1msvoid delay(uint x){uint a,b;for(a=0;a<x;a++)for(b=0;b<63;b++);}//转换函数uchar Convert(uchar In_Date){uchar i,Out_Date=0,temp=0;for(i=0;i<8;i++){temp=(In_Date>>i)&0x01;Out_Date|=(temp<<(7-i));}return Out_Date;}//1602写操作//写指令void write1602com(uchar com){rs1602=0;rw1602=0;en1602=0;P0=0xff;P0=Convert(com);delay(2);en1602=1;delay(2);en1602=0;delay(2);rs1602=1;}//写数据void write1602data(uchar adata) {rs1602=1;rw1602=0;en1602=0;P0=0xff;P0=Convert(adata);delay(2);en1602=1;delay(2);en1602=0;delay(2);rs1602=0;}//1602初始化设置void init_1602(){rs1602=0;rw1602=0;en1602=0;write1602com(0x38);write1602com(0x0c);write1602com(0x06);write1602com(0x01);write1602com(0x80);//外部中断EA=1;EX0=1;IT0=1;//闹钟标志位flag1=0;flag=0;flag_di=1;s1num=0;}//在1602中显示时分秒void lcd_sfm(uchar add,uchar adata){uchar shiwei,gewei;shiwei=adata/10;gewei=adata%10;write1602com(0x80+0x40+add); //在高位停留// delay(10);write1602data(shiwei+0x30);write1602data(gewei+0x30);}//在1602中显示年月日void lcd_nyr(uchar add,uchar adata){uchar shiwei,gewei;shiwei=adata/10;gewei=adata%10;write1602com(0x80+add); //在高位停留// delay(10);write1602data(shiwei+0x30);write1602data(gewei+0x30);}//1602时钟横杠等字符的显示void lcd1602showsign(){lcd_nyr(0,20);write1602com(0x80+4);write1602data('-');write1602com(0x80+7);write1602data('-');write1602com(0x80+0x40+2);write1602data(':');write1602com(0x80+0x40+5);write1602data(':');}//DS12887部分程序//位申明sbit ds12887_ds=P2^3;sbit ds12887_rw=P2^2;sbit ds12887_as=P2^1;sbit ds12887_cs=P2^0;sbit ds12887_irq=P3^2;//ds12887写数据及指令操作void ds12887_write(uchar add,uchar adata) {ds12887_as=0;ds12887_ds=1;ds12887_rw=1;ds12887_cs=0;ds12887_as=1;P1=add;ds12887_as=0;ds12887_rw=0;P1=adata;ds12887_rw=1;ds12887_as=1;}//ds12887读数据操作uchar ds12887_read(uchar add){uchar k;ds12887_ds=1;ds12887_rw=1;ds12887_as=1;ds12887_cs=0;P1=add;ds12887_as=0;ds12887_ds=0;P1=0xff;k=P1;ds12887_ds=1;ds12887_cs=1;ds12887_as=1;return k;}//设置ds12887初始时间void set_time(){ds12887_write(0x00,50); //secondds12887_write(0x02,59); //minuteds12887_write(0x04,23); //hourds12887_write(0x06,3); //dayds12887_write(0x07,16); //dateds12887_write(0x08,4); //monthds12887_write(0x09,10); //year}//闹钟滴滴响声void didi(){beep=0;delay(100);beep=1;delay(100);beep=0;delay(100);beep=1;}//ds12887初始化void init_ds12887(){ds12887_write(0x0a,0x20);ds12887_write(0x0B,0x26);//SET置1还是置0??set_time();}//闹钟设定void set_alarm(uchar hour,uchar minute,uchar second) {ds12887_write(1,second);ds12887_write(3,minute);ds12887_write(5,hour);}//读取闹钟数据void read_alarm(){amiao=ds12887_read(1);afen=ds12887_read(3);ashi=ds12887_read(5);}//显示星期void show_week(){switch(week){case 1:write1602com(0x80+11);write1602data('M');write1602data('O');write1602data('N');break;case 2:write1602com(0x80+11);write1602data('T');write1602data('U');write1602data('S');break;case 3:write1602com(0x80+11);write1602data('W');write1602data('E');write1602data('N');break;case 4:write1602com(0x80+11);write1602data('T');write1602data('H');write1602data('U');break;case 5:write1602com(0x80+11);write1602data('F');write1602data('R');write1602data('I');break;case 6:write1602com(0x80+11);write1602data('S');write1602data('A');write1602data('T');break;case 7:write1602com(0x80+11);write1602data('S');write1602data('U');write1602data('N');break;}}//清除设置星期时的数字型显示void clearnumofweek(){write1602com(0x80+14);write1602data(' ');write1602data(' ');}//按键扫描void keyscan(){if(flag_di==0){if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) {delay(5);if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) {while(!(s1&&s2&&s3&&s4));didi();flag_di=1;}}// flag_di=1;}if(s1==0){delay(10);if(s1==0){s1num++;if(flag1==1){if(s1num==4){s1num=1;// write1602com(0x80+0x40+7);// write1602com(0x0f);}}// s1num++;flag=1;while(!s1);beep=0;delay(50);beep=1;switch(s1num){case 1:write1602com(0x80+0x40+7);write1602com(0x0f);break;case 2:write1602com(0x80+0x40+4);write1602com(0x0f);break;case 3:write1602com(0x80+0x40+1);write1602com(0x0f);break;case 4:write1602com(0x80+15);write1602com(0x0f);break;case 5:write1602com(0x80+9);write1602com(0x0f);break;case 6:write1602com(0x80+6);write1602com(0x0f);break;case 7:write1602com(0x80+3);write1602com(0x0f);break;case 8:ds12887_write(0x00,miao); //secondds12887_write(0x02,fen); //minuteds12887_write(0x04,shi); //hourds12887_write(0x06,week); //dayds12887_write(0x07,ri); //dateds12887_write(0x08,yue); //monthds12887_write(0x09,nian); //year// delay(100);flag=0;s1num=0;break;}}if(s1num!=0){if(s2==0){delay(5);if(s2==0){while(!s2);beep=0;delay(50);beep=1;switch(s1num){case 1:miao++;if(miao==60)miao=0;lcd_sfm(6,miao);write1602com(0 x80+0x40+7);break;case 2:fen++;if(fen==60)fen=0;lcd_sfm(3,fen);write1602com(0 x80+0x40+4);break;case 3:shi++;if(shi==24)shi=0;lcd_sfm(0,shi);write1602com(0 x80+0x40+1);break;case 4:week++;if(week==8)week=1;lcd_nyr(14,week);write1602com(0 x80+15);break;case 5:ri++;if(ri==32)ri=1;lcd_nyr(8,ri);write1602com(0break;case 6:yue++;if(yue==13)yue=1;lcd_nyr(5,yue);write1602com(0 x80+6);break;case 7:nian++;if(nian==100)nian=0;lcd_nyr(2,nian);write1602com(0 x80+3);break;}}}if(s3==0){delay(5);if(s3==0){while(!s3);beep=0;delay(50);beep=1;switch(s1num){case 1:miao--;if(miao==-1)miao=59;lcd_sfm(6,miao);write1602com(0 x80+0x40+7);break;case 2:fen--;if(fen==-1)fen=59;lcd_sfm(3,fen);write1602com(0 x80+0x40+4);break;case 3:shi--;if(shi==-1)shi=23;lcd_sfm(0,shi);write1602com(0 x80+0x40+1);break;case 4:week--;if(week==0)week=7;lcd_nyr(14,week);write1602com(0 x80+15);break;case 5:ri--;if(ri==0)ri=31;lcd_nyr(8,ri);write1602com(0 x80+9);break;case 6:yue--;if(yue==0)yue=12;lcd_nyr(5,yue);write1602com(0 x80+6);break;case 7:nian--;if(nian==-1)nian=99;lcd_nyr(2,nian);write1602com(0 x80+3);break;}}}if(s4==0){delay(5);if(s4==0){// while(!s4);beep=0;delay(50);beep=1;num++;while(!s4);beep=0;delay(50);beep=1;// flag1=1;// flag1=~flag1;if(num==1)// if(flag1==1) //设置闹钟{flag1=1;write1602com(0x80+0x40+7);write1602com(0x0f);read_alarm();miao=amiao;fen=afen;shi=ashi;write1602com(0x80+0x40+9);write1602data('D');write1602data('i');// write1602com(0x80+0x40+7);// write1602com(0x0f);lcd_sfm(0,ashi);lcd_sfm(3,afen);lcd_sfm(6,amiao);}// else //退出闹钟设置,并把设置的时间输入进DS12C887中if(num==2){// delay(50);num=0;s1num=0;write1602com(0x80+0x40+9);write1602data(' ');write1602data(' ');// write1602com(0x0c);// ds12887_write(1,miao);// ds12887_write(3,fen);// ds12887_write(5,shi);set_alarm(shi,fen,miao);flag1=0;flag=0;}}}}}void main(){/*uchar i;init_1602();for(i=0;i<9;i++){write1602data(table0[i]);delay(5);}delay(10);write1602com(0x80+0x40);for(i=0;i<8;i++){write1602data(table1[i]);delay(5);}while(1);*/init_1602();lcd1602showsign();init_ds12887();while(1){keyscan();if(flag_di==0){// delay(100);didi();// delay(200);// flag_di=1;}// delay(10);if((flag==0)&&(flag1==0)){keyscan();// delay(10);shi=ds12887_read(0x04);fen=ds12887_read(0x02);miao=ds12887_read(0x00);nian=ds12887_read(0x09);yue =ds12887_read(0x08);ri =ds12887_read(0x07);week=ds12887_read(0x06);lcd_sfm(0,shi);lcd_sfm(3,fen);lcd_sfm(6,miao);lcd_nyr(2,nian);lcd_nyr(5,yue);lcd_nyr(8,ri);// lcd_nyr(14,week);show_week();clearnumofweek();}}}void exter0() interrupt 0{uchar c;flag_di=0;c=ds12887_read(0x0c);}。
基于STC89C52单片机时钟的设计与实现

基于STC89C52单片机时钟的设计与实现1. 本文概述本文主要介绍了基于STC89C52单片机和DS1302时钟芯片的电子时钟设计与实现。
该电子时钟系统具有年月日等基本时间显示功能,并集成了秒表计时处理、闹钟定时、蜂鸣器和温度显示等附加功能。
系统采用LCD1602作为液晶显示器件,通过单片机对时钟和温度等数据进行处理后传输至LCD进行显示。
用户可以通过按键对时间进行调节,同时,单片机还通过扩展外围接口实现了温度采集等功能。
本文的目标是提供一个功能丰富、易于操作的电子时钟系统,为学习和应用单片机技术提供一个实用的案例。
2. 系统设计要求在设计基于STC89C52单片机的时钟系统时,我们需要考虑以下几个关键的设计要求:时钟系统必须具备基本的时间显示功能,能够以小时、分钟和秒为单位准确显示当前时间。
系统还应支持设置闹钟功能,允许用户设定特定的时间点进行提醒。
系统需要保证长时间稳定运行,具备良好的抗干扰能力,确保在各种环境下都能准确计时。
还应具备一定的容错能力,即使在操作失误或外部干扰的情况下,也能保证系统的正常运行。
用户界面应简洁直观,便于用户快速理解和操作。
时钟的显示部分应清晰可见,即使在光线较暗的环境下也能保持良好的可视性。
同时,设置和调整时间的操作应简单易懂,方便用户进行日常使用。
在设计时钟系统时,应考虑到未来可能的功能扩展,如温度显示、日期显示等。
系统的设计应具有一定的灵活性和扩展性,以便在未来可以轻松添加新的功能模块。
鉴于时钟系统可能需要长时间运行,能耗是一个重要的考虑因素。
设计时应选择低功耗的元件,并优化电源管理策略,以延长电池寿命或减少能源消耗。
在满足上述所有要求的同时,还需要控制成本,确保产品的市场竞争力。
这可能涉及到对单片机的编程优化、选择性价比高的外围元件等措施。
通过满足上述设计要求,我们可以确保开发出一个功能完善、稳定可靠、用户友好、易于扩展、节能环保且成本效益高的STC89C52单片机时钟系统。
基于51单片机的电子时钟的设计与实现综述

基于51单片机的电子时钟的设计与实现综述基于51单片机的电子时钟是一种常见的嵌入式系统设计项目。
它通过使用51单片机作为核心处理器,结合外部电路和显示设备,实现了时间的计时和显示功能。
本文将对基于51单片机的电子时钟的设计和实现进行综述,包括硬件设计和软件设计两个部分。
一、硬件设计1.时钟电路时钟电路是电子时钟的核心部分,它提供稳定的时钟信号供给单片机进行计时。
常用的时钟电路有晶振电路和RTC电路两种。
晶振电路通过外接晶体振荡器来提供时钟信号,具有较高的精度和稳定性;RTC电路则是通过实时时钟芯片来提供时钟信号,具有较高的时钟精度和长期稳定性。
2.显示电路显示电路用于将时钟系统计算得到的时间信息转换为人们可以直接观察到的显示结果。
常用的显示器有数码管、液晶显示屏、LED显示屏等。
显示电路还需要与单片机进行通讯,将计时的结果传输到显示器上显示出来。
3.按键电路按键电路用于实现对电子时钟进行设置和调节的功能。
通过设置按键可以实现修改时间、调节闹钟等功能。
按键电路需要与单片机进行接口连接,通过读取按键的输入信号来实现对时钟的操作。
4.供电电路供电电路为电子时钟提供电源,通常使用直流电源。
供电电路需要满足单片机和其他电路的电源需求,同时还需要考虑电源的稳定性和保护措施等。
二、软件设计1.系统初始化系统初始化主要包括对单片机进行外设初始化、时钟初始化和状态变量初始化等。
通过初始化将各个外设配置为适合电子时钟功能运行的状态,并设置系统初始时间、闹钟时间等。
2.计时功能计时功能是电子时钟的核心功能,通过使用定时器和中断技术来实现。
通过设置一个固定时间间隔的定时器中断,单片机在每次定时器中断时对计时寄存器进行增加,实现时间的累加。
同时可以将计时结果转化为小时、分钟、秒等形式。
3.显示功能显示功能通过将计时结果传输到显示器上,实现时间信息的显示。
通过设置显示器的控制信号,将时间信息依次发送到各个显示单元上,实现数字或字符的显示功能。
51单片机控制基于1602液晶显示 电子时钟【带闹铃和整点报时】

{
switch(be)
{//uint i;
/*用于整点响铃*/case 0:{
buzz=~buzz;
//delay1();
}break;
/*用于闹铃报时*/case 1:{
buzz=~buzz;
//delay(10);
}break;
}
}
void write_com(uchar com)//命令写入函数
{
rs=0;
delay(3);
P0=com;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
}
void write_date(uchar date)//数据写入函数
{
rs=1;
delay(3);
P0=date;
delay(3);
write_date(0x30+ge);
}
void write_ymd(uchar add,uchar date)//年月日写入子程序
{
uchar sh,ge;
sh=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
write_date(0x30+sh);
write_date(0x30+ge);
sbit buzz=P1^5; //蜂鸣器控制端
uchar code week0[]="Sun";
uchar code week1[]="Mon";
uchar code week2[]="Tue";
基于单片机的lcd电子时钟设计

基于单片机的lcd电子时钟设计随着科技的发展,电子产品逐渐成为人们生活中必不可少的部分。
其中,电子时钟是人们生活中经常使用的一种电子产品。
电子时钟通过精准的电子元件来测量时间,比传统时钟计时更为准确、实用。
在这篇文档中,我将介绍一种基于单片机的LCD电子时钟设计。
一、设计原理该电子时钟的核心是单片机AT89C51,其运行频率为12MHz。
另外,该时钟使用4位7段LCD显示器来显示时间。
由于该LCD显示器需要保持常电流状态,因此电子时钟配备了LM324运算放大器,用于调整电流并实现显示。
当单片机初始化时,它会将当前的时间读取到内部存储器中,至此时钟启动。
单片机读取内部存储器将获取到各种时间信息,包括秒、分、时、日、月和年。
接下来,单片机通过CPU时钟中断,每秒钟更新一次时间,同时在LCD显示区域更新时间数据。
二、硬件设计该电子时钟需要一些硬件设备才能正常运行。
我们需要以下电子设备:1. 单片机AT89C512. 4位7段LCD3. 若干电容4. 数量不定的电阻5. LM324运算放大器6. 晶体7. LED灯通过以上硬件部件的搭配,我们可以实现一个完整的电子时钟设备。
三、软件设计在开发电子时钟硬件之后,我们需要写一些软件来控制它的运行。
在本例中,我们使用C语言编写时钟控制程序。
基本的程序控制框架如下:1. 初始化单片机,设置相关校准参数2. 读取系统时间,并将其存储到内部存储器中3. 每秒钟更新时间信息4. 对时钟时间进行格式化,以便在LCD显示屏幕上显示5. 在LCD显示区域显示格式化数据6. 不断循环执行上述步骤以上步骤需要编写正确的代码才能正常工作。
在编写C程序时,需要注意单片机的内部存储器、寄存器、I/O端口等的使用,同时还需要考虑程序执行速度、指令优化以及机器资源分配等各个方面。
四、总结在本文中我们介绍了基于单片机的LCD电子时钟的设计,并分别阐述了其硬件和软件设计的基本原理。
作为一种基于电子、精准、实用的时间计算设备,电子时钟在现代社会中得到了广泛应用。
基于单片机的电子时钟控制系统

基于单片机的电子时钟控制系统
电子时钟控制系统是一种利用单片机技术来实现时间的
显示和控制的电子设备。
电子时钟控制系统主要由单片机、时钟芯片、LCD液晶
显示屏、按键等组成。
其中单片机作为系统的核心控制器,时钟芯片提供准确的时间信号,LCD液晶显示屏显示时间信息,按键用于修改时间和控制系统。
系统的具体实现流程
如下:
1. 时钟芯片提供时钟信号并进行预处理,将时钟信号
转换为单片机所需要的信号格式;
2. 单片机初始化,配置I/O口、时钟、中断等相关参数;
3. 单片机通过时钟芯片获取当前时间,并将时间信息
显示在LCD液晶显示屏上;
4. 按键操作时,单片机根据按键输入的信号对时间进
行修改或者对系统进行控制;
5. 单片机不断更新时间,保证系统的时间显示准确性;
6. 单片机在系统启动时同步时间信息,保证系统时间
的一致性;
7. 单片机可以通过外部接口与计算机进行数据通信,
从而实现系统的远程监测和控制。
电子时钟控制系统广泛应用于各种场合,如家庭、学校、车站等。
具有结构简单、使用可靠、精度高、显示清晰、
易于维护等优点。
电子时钟控制系统在使用过程中需要注意以下几点:
1. 系统使用的时钟芯片应该具有高精度和可靠性,避免时间误差和系统故障;
2. 系统应该具有防止电源干扰和防雷击的措施,保证系统的安全性;
3. 系统应该具有较好的抗干扰性,避免外部干扰对系统正常运行的影响;
4. 系统的硬件、软件设计应该符合相关标准和规范,保证系统的稳定性和可靠性。
总之,电子时钟控制系统是一种应用广泛的电子设备,在实际应用中具有重要的意义和价值。
基于单片机控制LCD显示电子时钟设计

基于单片机控制LCD显示电子时钟设计电子时钟可以说是现代社会不可或缺的电子产品之一,准确显示时间,为人们提供时间信息,是人们日常生活的重要组成部分。
本文将介绍一种基于单片机控制LCD显示电子时钟设计的方法。
该电子时钟设计基于单片机芯片,并通过LCD显示屏来实现时间的显示。
其主要原理是通过单片机芯片内部的定时器,不断进行时间的计时,然后将计时结果通过串行通信协议发送给LCD显示屏,LCD显示屏将计时结果显示出来。
具体设计步骤如下:1.硬件设计:a.选择适合的单片机芯片:根据设计要求选择适合的单片机芯片,一般选择具有定时器功能的芯片,如51系列单片机。
b.连接LCD显示屏:将单片机与LCD显示屏连接,一般是通过串行通信协议,如I2C或SPI协议来进行数据传输。
c.添加电源模块:为单片机和LCD显示屏提供合适的电源,一般是通过稳压电源芯片来提供稳定可靠的电源。
d.添加按键模块:添加按键模块可以实现对时间的设置和调整功能,一般通过矩阵按键的方式来实现。
2.软件设计:a.初始化单片机芯片:在程序开始时,进行单片机的初始化,初始化定时器、串行通信模块等相关硬件。
b.设置时间计时器:通过定时器模块来进行时间的计时,可以选择合适的时钟频率和计时周期,从而实现精确计时。
d.实现按键功能:通过检测按键状态来进行按键功能的触发,如修改时间、调整亮度等功能。
以上就是基于单片机控制LCD显示电子时钟的设计方法。
通过单片机芯片的计时功能和串行通信协议实现时间的显示,通过按键模块实现对时间的设置和调整功能。
设计好电路和编写好相应的程序后,就能够实现一个简单而准确的电子时钟。
制作一个采用LCD1602显示的电子钟

计算机科学与工程系实验报告实验题目:制作一个采用LCD1602显示的电子钟班级:姓名:学号:日期:一、实验目的掌握单片机使用定时器/计数器控制字符型液晶显示器LCD1602的设计与软件编程二、实验要求在LCD上显示当前的时间。
显示格式为“时时:分分:秒秒”。
设有4个功能键k1~k4,功能如下:(1)k1——进入时间修改。
(2)k2——修改小时,按一下k2,当前小时增1。
(3)k3——修改分钟,按一下k3,当前分钟增1。
(4)k4——确认修改完成,电子钟按修改后的时间运行显示。
三、实验要求提交的实验报告中应包括:电路原理图、实验设计思路、C51源程序(含注释语句)、运行效果(含运行截图与说明)、实验小结三、硬件电路原理图的设计四、编程思路及C51源程序编程思路:1、实现当按下K1之后,使中断T0停止计数2、实现当按下K2之后,使小时加一3、实现当按下K3之后,使分钟加一4、实现当按下K4之后,使中断T0恢复计数源程序:#include<reg51.h>#ifndef LCD_CHAR_1602_2005_4_9#define LCD_CHAR_1602_2005_4_9#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit lcdrs = P2^0;sbit lcdrw = P2^1;sbit lcden = P2^2;void delay(uint z)//延时函数,此处使用晶振为11.0592MHz {uint x,y;for(x=z;x>0;x--){for(y=110;y>0;y--){;}}}void write_com(uchar com) //写入指令数据到lcd{lcdrw=0;lcdrs=0;P3=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_data(uchar date) //写入字符显示数据到lcd{lcdrw=0;lcdrs=1;P3=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void init1602()//1602液晶初始化设定{lcdrw=0;lcden=0;write_com(0x3C);write_com(0x0c);write_com(0x06);write_com(0x01);write_com(0x80);}/*void write_string(uchar *pp,uint n)//采用指针的方法输入字符,n为字符数目{int i;for(i=0;i<n;i++)write_data(pp[i]);}*/void write_sfm(uchar add,uchar date)//向指定地址写入数据{uchar shi,ge;shi=date/10;ge=date%10;write_com(0x80+add);write_data(0x30+shi);write_data(0x30+ge);}#endif#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit Key1 = P1^0;sbit Key2 = P1^1;sbit Key3 = P1^2;sbit Key4 = P1^3;uchar int_time;//定义中断次数计数变量uchar second;//秒计数变量uchar minute;//分钟计数变量uchar hour;//小时计数变量uchar code date[]=" H.I.T. CHINA ";//LCD第1行显示的内容uchar code time[]=" TIME 23:59:55 ";//LCD第2行显示的内容uchar second=55,minute=59,hour=23;void clock_init(){uchar i,j;for(i=0;i<16;i++){write_data(date[i]);}write_com(0x80+0x40);for(j=0;j<16;j++){write_data(time[j]);}}void clock_write( uint s, uint m, uint h){write_sfm(0x47,h);write_sfm(0x4a,m);write_sfm(0x4d,s);}void Keyscan1(){if(Key1==0) {delay(10);if(Key1==0) while(!Key1); TR0=0;}if(Key4==0) {delay(10);if(Key4==0) while(!Key4); TR0=1;}if(Key3==0){delay(10);if(Key3==0)while(!Key3);minute++;if(minute==60)minute=0;} if(Key2==0){delay(10);if(Key2==0)while(!Key2);hour++;if(hour==24)hour=0;}}void main(){init1602();//LCD初始化clock_init();//时钟初始化TMOD=0x01;//设置定时器T0为方式1定时EA=1; // 总中断开ET0=1; // 允许T0中断TH0=(65536-46483)/256;//给T0装初值TL0=(65536-46483)%256;TR0=1;int_time=0;//中断次数、秒、分、时单元清0second=55;minute=59;hour=23;while(1){clock_write(second ,minute, hour);Keyscan1();}}void T0_interserve(void) interrupt 1 using 1 //T0中断服务子程序{int_time++;//中断次数加1if(int_time==20) //若中断次数计满20次{int_time=0; //中断次数变量清0second++;//秒计数变量加1}if(second==60)//若计满60s{second=0; //秒计数变量清0minute ++;//分计数变量加1}if(minute==60)//若计满60分{minute=0;//分计数变量清0hour ++;//小时计数变量加1}if(hour==24){hour=0;//小时计数计满24,将小时计数变量清0 }TH0=(65536-46083)/256;//定时器T0重新赋值TL0=(65536-46083)%256;}五、仿真运行效果展示仿真初始状态按下k1键,进入修改模式六、实验小结通过本次实验,我掌握了LCD1602编程的方法,将所学知识运用到实践中,这是一件慢慢的过程,首先要把理论知识理解透彻,然后就是例题看懂,弄懂举一反三。
基于单片机的简易电子时钟设计

基于单片机的简易电子时钟设计引言:电子时钟是人们日常生活中广泛应用的一种设备,基于单片机的电子时钟可以实现精确的时间显示、闹钟设置、定时功能等。
本设计将使用单片机控制电子时钟的各种功能,通过一个LCD显示屏来显示时间和其他信息。
一、设计目标:1.实现准确显示时间功能;2.设计带有闹钟设置的功能;3.实现定时功能。
二、设计原理:该电子时钟工作原理主要是通过单片机将外部的时钟信号进行调整和处理,然后控制液晶显示屏显示时间。
电子时钟的核心是单片机,通过单片机的计时功能实现时钟的准确显示,并通过输入设备设置闹钟功能和定时功能。
三、设计流程:1.系统初始化:首先,将单片机初始化,设置时钟和计时器的相关参数,开启显示屏的显示功能。
2.时间显示功能:通过计时器中断,定时更新时间,并将时间值传递给液晶显示屏显示出来。
3.闹钟设置功能:通过按键输入设置闹钟时间,将设置好的闹钟时间存储到单片机中。
4.定时功能:通过按键输入设置定时时间,将设置好的定时时间存储到单片机中,当定时时间到达时,触发相应的动作,如报警等。
四、硬件设计:1.单片机选择:选用一款适合的单片机,如51系列单片机。
2.时钟电路:通过外部晶振或者RTC芯片来提供准确的时钟信号。
3.输入设备:使用按键作为输入设备,用于设置闹钟和定时功能;4.显示屏:选用合适的液晶显示屏,用于显示时间。
五、软件设计:1.系统初始化:设置时钟和计时器的相关参数,开启显示屏的显示功能。
2.时间显示功能:通过计时器中断,定时更新时间,并将时间值传递给液晶显示屏显示出来。
3.闹钟设置功能:通过按键输入设置闹钟时间,将设置好的闹钟时间存储到单片机中。
4.定时功能:通过按键输入设置定时时间,将设置好的定时时间存储到单片机中,当定时时间到达时,触发相应的动作,如报警等。
六、实验结果:本设计可以准确显示时间,并可以设置闹钟和定时功能。
当闹钟和定时时间到达时,会触发相应的动作,实现了基本要求。
基于单片机的LCD1602电子时钟设计
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基于单片机的LCD1602电子时钟设计近年来,随着物联网和智能设备的快速发展,电子时钟作为一种常见的智能设备,广泛应用于家庭、办公室等各种场合。
本文将基于单片机设计一款LCD1602电子时钟,实现时间显示、闹钟设置等功能。
一、硬件设计1.单片机选择在本设计中,选择常用的51系列单片机AT89C51,具有丰富的外设资源和强大的处理能力。
该单片机具有8位数据总线、16位地址总线,并且集成了定时/计数器、中断控制器和串行通信接口等外设。
2.显示模块选择3.时钟模块选择通过接入DS1302时钟模块,可以实现实时时钟的功能。
DS1302模块具有时钟计数器、电压检测电路、串行通信接口等,并且具有低功耗特点。
4.控制板设计根据LCD1602的引脚连接方式,设计一个控制板,用于将单片机、显示模块和时钟模块等连接在一起。
同时,需注意设计供电电路、外设输入输出电平等电路。
二、软件设计1.初始化设置通过单片机的GPIO口配置,将LCD1602和DS1302对应的引脚设置为输出模式,同时初始化LCD显示屏并进行清屏操作。
此外,需设置DS1302时钟模块的时钟、日期、闹钟等参数。
2.时间显示通过读取DS1302时钟模块的计数器,获得当前的小时、分钟和秒数,然后将其格式化为HH:MM:SS的形式,并通过LCD显示出来。
3.时间设置通过单片机的外部中断,当用户按下设置按钮后,进入时间设置模式。
在时间设置模式下,用户可以通过按下不同的按键来调整小时、分钟和秒数。
调整完成后,再次按下设置按钮即可保存设置。
4.闹钟设置通过单片机的定时器中断,设定一个闹钟定时器。
当闹钟定时器触发时,触发相应的中断,然后通过LCD显示闹钟提示。
此外,用户也可以通过按下按钮来设置闹钟时间,并通过单片机的外部中断进行处理。
5.闹钟响铃当闹钟时间到达时,触发相应的中断,通过LCD显示闹钟提示,并通过蜂鸣器发出响铃声。
总结通过本设计,可以实现一款功能齐全的LCD1602电子时钟。
LCD12864液晶显示电子钟设计

LCD12864液晶显示电子钟设计
介绍:
设计目标:
设计一个能够实时显示时间和日期的电子钟,能够精确地获取当前的时间,并对用户的操作作出相应的响应。
设计原理:
该电子钟设计采用了单片机ATmega16作为核心,配合RTC(实时时钟)模块,通过控制液晶显示屏来显示时间和日期。
硬件设计:
1.电源电路:使用直流电源电压为5V,通过稳压芯片将输入电压稳定在5V。
2.单片机电路:将ATmega16与晶振、复位电路、电源电路等连接起来。
3.RTC电路:通过连接RTC芯片和单片机,实现对实时时钟的读取和控制功能。
4.液晶显示屏电路:将液晶显示屏与单片机进行连接,通过单片机控制液晶显示屏的显示。
软件设计:
1.初始化:对单片机和RTC进行初始化设置。
2.获取时间:从RTC读取当前时间和日期。
3.显示时间:将获取到的时间和日期分别显示在液晶显示屏的相应位置。
4.操作功能:通过按键控制,实现对时间和日期的调整和设置功能。
设计步骤:
1.确定电路设计需求和所需元器件。
2.搭建硬件电路,完成电路连接。
3.使用相关软件进行单片机和RTC的编程设置。
4.测试整个电路是否能够正确工作,如对时间进行调整并观察液晶显示屏的显示是否准确。
5.根据需求进行适当的优化和完善设计。
总结:。
单片机电子时钟的设计

单片机电子时钟的设计一、设计目标与原理设计原理:1.使用单片机作为主控制器,通过系统时钟控制并计时,从而实现准确的时间显示。
2.利用矩阵键盘作为输入装置,通过按键输入来设置时间、闹钟等参数。
3.通过液晶显示屏显示时间、日期,以及其他相关信息。
4.利用蜂鸣器作为报警器,实现闹钟功能。
二、硬件设计1.单片机选择:选择一款适合的单片机芯片,如8051系列、PIC系列等,具备较强的扩展性和丰富的外设接口。
2.时钟模块:选择一个准确、稳定的时钟模块,如DS1302、DS3231等,可以提供标准的时间信号。
3.矩阵键盘:使用4x4的矩阵键盘,方便操作,实现对时钟的时间设置和闹钟等功能。
4.液晶显示屏:选择适合的液晶显示屏,显示时间、日期以及状态信息。
5.蜂鸣器:使用适当的蜂鸣器实现报警和闹钟功能。
6.电源:提供适当的电源电压和电流,保证设备正常运行。
三、系统架构设计1.硬件连接:将单片机与时钟模块、矩阵键盘、液晶显示屏和蜂鸣器连接起来,保证数据传输的正常进行。
2.时钟控制:通过单片机与时钟模块通信,获取当前的时间信息,并进行计时。
3.键盘输入:通过矩阵键盘检测按键输入,并根据不同的按键操作来实现时间设置、闹钟设置等功能。
4.显示控制:通过单片机控制液晶显示屏,将时间、日期等信息显示出来。
5.报警控制:根据闹钟设置的时间,通过单片机控制蜂鸣器实现报警和闹钟功能。
四、软件设计1.系统初始化:包括各个外设的初始化配置,如时钟模块的初始化、矩阵键盘的初始化等。
2.时钟控制:包括从时钟模块获取当前时间、计时等功能。
3.键盘输入处理:通过检测矩阵键盘的按键输入,实现对时间和闹钟等参数的设置。
4.显示控制:根据当前时间和设置的参数,将相应的信息显示在液晶显示屏上。
5.报警控制:根据闹钟设置的时间,控制蜂鸣器发出声音来实现报警和闹钟功能。
五、系统测试与优化1.硬件测试:对各个硬件模块进行测试,检查其是否正常工作。
2.软件测试:通过对软件功能的逐一测试,检查其是否符合设计要求。
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第一章 设计要求及系统组成1.1 设计要求利用单片机最小系统设计一个电子时钟,显示方式为**:**:**,并且可以任意修改时间。
1.2系统组成原理框图如图1.1图1.1 系统原理框图第二章系统设计方案2.1 系统设计方案电路原理图如图2.1所示图2.1 电路原理图2.2 电路模块组成及其工作原理2.2.1 时钟电路系统时钟源由内部时钟方式产生,时钟电路由12MH晶振和两个30PF瓷片电容组成,构成自激振荡,形成振荡源提供给单片机。
电容可在5PF到30PF 之间选择,电容的大小对振荡频率有微小影响,可起频率微调作用。
时钟电路如图2.2所示图2.2 时钟电路2.2.2 复位电路单片机复位有上电复位和手动复位两种方式,上电复位是接通电源后利用RC充电来实现复位。
手动复位是通过人为干预,强制系统复位。
复位电路如图2.3所示,可以实现上电复位和手动复位功能。
图2.3 复位电路2.2.3 按键电路在单片机的P1.0、P1.1、P1.2三个I/O口接三个简易按键,通过不断检测按键状态,识别按键的按下顺序和次数即可实现时间的任意修改。
按键电路如图2.4所示。
2.2.4 1602液晶显示模块电路本设计是通过对1602液晶显示屏的控制来实现时间的显示。
1602液晶显示模块的驱动如下所述:图2.4 1602液晶屏实物图1602采用标准的16脚接口,其中:第1脚:VSS为地电源第2脚:VDD接5V正电源第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,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:RW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RW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RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW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15~16脚:空脚1602显示屏的时序图如图2.5。
图2.5 1602时序图1602液晶显示屏与单片机的连线图如图2.6所示。
图2.6 1602与单片机连线图第三章程序设计及其调试3.1 程序设计程序设计如下:#include<reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit lcdrs=P2^0;sbit lcswr=P2^1;sbit lcden=P2^2;sbit s1=P1^0;sbit s2=P1^1;sbit s3=P1^2;sbit rd=P3^7;uchar count,s1num;char miao,shi,fen;uchar code table[]=" 2011-6-14 TUN";uchar code table1[]=" 00:00:00";void delay(uint z){uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}void write_com(uchar com){lcdrs=0;lcswr=0;P0=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_date(uchar date){lcdrs=1;lcden=0;P0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void init(){uchar num;lcden=0;write_com(0x38);write_com(0x0c);write_com(0x06);write_com(0x01);write_com(0x80);for(num=0;num<15;num++){write_date(table[num]);delay(5);}write_com(0x80+0x40);for(num=0;num<12;num++){write_date(table1[num]);delay(5);}TMOD=0x01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;EA=1;ET0=1;TR0=1;}void write_sfm(uchar add,uchar date) {uchar shi,ge;shi=date/10;ge=date%10;write_com(0x80+0x40+add);write_date(0x30+shi);write_date(0x30+ge);}void keyscan(){rd=0;if(s1==0){delay(5);if(s1==0){ s1num++;while(!s1);if(s1num==1){TR0=0;write_com(0x80+0x40+10);write_com(0x0f);}}if(s1num==2){write_com(0x80+0x40+7);}if(s1num==3){write_com(0x80+0x40+4);}if(s1num==4){s1num=0;write_com(0x0c);TR0=1;}}if(s1num!=0){if(s2==0){delay(5);if(s2==0){while(!s2);if(s1num==1){miao++;if(miao==60)miao=0;write_sfm(10,miao);write_com(0x80+0x40+10);}if(s1num==2){fen++;if(fen==60)fen=0;write_sfm(7,fen);write_com(0x80+0x40+7);}if(s1num==3){shi++;if(shi==24)shi=0;write_sfm(4,shi);write_com(0x80+0x40+4);}}}if(s3==0){delay(5);if(s3==0){while(!s3);if(s1num==1)miao--;if(miao==-1)miao=59;write_sfm(10,miao);write_com(0x80+0x40+10);}if(s1num==2){fen--;if(fen==-1)fen=59;write_sfm(7,fen);write_com(0x80+0x40+7);}if(s1num==3){shi--;if(shi==-1)shi=23;write_sfm(4,shi);write_com(0x80+0x40+4);}}}}}void main(){init();while(1){keyscan();}}void timer0() interrupt 1 {TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;count++;if(count==18){count=0;miao++;if(miao==60){miao=0;fen++;if(fen==60){fen=0;shi++;if(shi==24){shi=0;}write_sfm(4,shi);}write_sfm(7,fen);}write_sfm(10,miao);}}3.2 实验调试实验过程中出现了很多的问题,经过反复的程序修改和调试,最终完成了本设计的要求,实现了电子时钟功能。
在电路焊接前,通过protues单片机仿真软件多次调试和仿真,得出了正确的实验结果。
Protues仿真图如图3.1所示。
图3.1 protues仿真图结论经过两周的课程设计,不断的测试与分析,最终完成了电子时钟的设计与制作。
在实验的设计及仿真测试时,当没有得出正确的实验现象是,必须冷静、沉着的思考问题的来源,切勿太过紧张。
在电路的焊接过程,须仔细再仔细,案部分焊接导线,切勿乱了头绪。
这样才能在电路制作过程中减少许多不必要的错误。
本次设计组要是程序设计部分,在程序设计过程中,出现了很多的问题,经过和组员的多次讨论与研究、,并参阅了一些电子资料,解决的很多难题。
此课程设计主要考察了对单片机技术原理及程序设计基础等知识。
理论结合实践,使得在平时学习的单片机技术知识有了一个新的认识。
此次设计的电子时钟是一个典型的单片机应用实例。
通过本次设计,使得对单片机技术有了进一步的认识,并且对此产生了浓厚的兴趣,为以后的学习打下了坚实基础。
通过和组员的共同努力,成功的完成此次课程设计,在排除问题过程中,体验了程序设计及电路设计制作的艰辛,更能够体会到成功的喜悦。
参考文献[1] 张先庭.单片机原理、接口与C51应用程序设计.国防工出版社.2011[2] 吴立新.实用电子技术手册.机械工业出版社.2003[3] 胡汉才.单片机原理及其接口技术.北京:清华大学出版社,2004.附录图1 实验电路PCB图。